植物对氮磷钾的吸收
番茄对氮磷钾及中微量元素的吸收规律研究
2021(1)doi:10.11838/sfsc・1673-6257.19595番茄对氮磷钾及中微量元素的吸收规律研究褚屿,骆洪义”,林举梅,左世福,张喜琦,陈堂鑫,徐震,王志远(山东农业大学资源与环境学院,山东泰安271018)摘要:通过田间试验研究了番茄生长过程中对氮、磷、钾及中微量元素的吸收分配规律。
通过试验,测定番茄 各个时期根系、茎秆、叶片、果实中氮、磷、钾、钙、镁、铁、猛、铜、锌的含量,旨在发现番茄各时期矿质元素的吸收规律。
研究表明:随番茄生长发育的进行,氮、磷、钾及中微量元素在根、茎、叶中的分配率均呈降低的趋势,而果实中各元素分配率持续提高。
至番茄成熟期果实中氮、磷、钾分配率分别达44.89%、56.73%、54.25%,钙、镁分配率分别达19.9%、53.9%,铁、猛、铜、锌分配率分别达31.8%、19.0%、27.8%、9.0%。
番茄全生育期吸收钾最多,氮次之,磷最少,全生育期对氮、磷、钾吸收比例为3.0:1.0:4.7;对钙、镁吸收比例为8.1:1;番茄全生育期对铁需求较大,锌、猛次之,铜最少,吸收比例为38.6:2.9:l:2.0o关键词:番茄;氮、磷、钾;钙、镁;铁、猛、铜、锌;番茄(Solanum bycopersicum)是世界上种植分布最广、食用人数最多的作物之一,在蔬菜生产中占有十分重要的地位[1-2]o番茄喜温、喜光、耐肥,较耐旱,但不耐涝;番茄种植对土壤条件要求不严格,但应避免连作⑶。
番茄结果期长,产量高,必须要有充足的养分供应。
前人的研究结果表明,氮素是合成细胞膜的重要元素之一,增施氮肥能显著提升番茄茎叶的生长,提高作物光合速率,改善番茄品质,但过量单一施用氮肥,将导致茎枝徒长、延迟成熟、产量品质降低3]。
磷素能够促进番茄根系生长,提高抗病、抗旱、抗寒能力,适量施磷能使植物生长发育良好,促进早熟;施磷过多会影响植物对其它元素的吸收[8-10]o番茄全生育期内对钾素吸收最多,钾素可以增加番茄的抗性,促进果实发育,对果实着色具有重要作用,提高果实品质。
氮磷钾正确施肥口诀
氮磷钾正确施肥口诀
氮磷钾是作物生长所必需的三种营养元素,合理施肥能提高作物产
量和品质。
以下是氮磷钾正确施肥的口诀:
一、先施氮,后施磷钾
在农业生产中,氮素是植物吸收最多的元素,能够促进叶片生长和增
加植株绿色素含量,提高产量和品质。
因此,作物生长初期应首先施
加氮肥,以满足作物生长的需要。
而磷钾则是促进植物花芽和果实发
育的关键元素,比如水果、蔬菜等作物都需要适量的磷钾。
在生长期
后期,应及时施入磷钾肥,以保证作物果实的质量和产量。
二、适时施肥,分次追肥
施肥要适时适量,根据作物的不同生长阶段,合理施用肥料。
同时,
应根据作物需求分次追肥,以避免一次施肥过量引起肥料浪费和污染
环境。
例如,在拔节期、孕穗期、灌溉前后等时期,应适时追加氮肥,以满足作物的生长需要;而在花期、果实膨大期等时期,则需要适量
追加磷钾肥,以促进果实发育。
三、均衡施肥,量力而行
氮、磷、钾三种元素的比例对作物的生长发育具有重要影响。
因此,
合理的氮磷钾配比能够提高作物品质和产量,防止肥料过量或不足引
起的问题。
一般情况下,作物的氮、磷、钾需求比为4:1:2,但不同的作物、不同的生长阶段具体施肥量还需量力而行,以达到均衡施肥的目的。
为了保证施肥的质量和效果,我们建议在施肥前先进行土壤检测,以了解土壤状况和作物需求,从而制定正确、合理的施肥计划。
综上所述,氮磷钾的正确施肥口诀是先施氮后施磷钾,适时施肥、分次追肥,均衡施肥,量力而行。
通过正确施肥,能够提高作物产量和品质,保护环境,达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。
氮磷钾肥分别有什么作用
氮磷钾肥分别有什么作用
首先,我们来了解一下氮磷钾肥的作用。
氮肥(N)主要提供植物所需的氮元素,氮元素是植物生长过
程中必不可少的营养元素,对植物的生长和发育起着重要作用。
氮肥能促进植物的叶片生长,增加叶绿素的合成和光合作用,提高植物的产量和品质。
此外,氮肥还能强化植物的抗病能力,提高植物对环境变化的适应能力。
磷肥(P)主要提供植物所需的磷元素,磷元素是植物生长和
发育过程中的重要组成部分。
磷肥能促进植物的根系生长,增加根系对土壤中矿物质的吸收能力,提高植物的耐旱性和抗逆性。
此外,磷肥还能促进植物的花芽分化和果实着色,提高植物的花果产量和品质。
钾肥(K)主要提供植物所需的钾元素,钾元素是植物生长和
发育过程中的重要营养元素。
钾肥能促进植物的细胞分裂和伸长,增加植物的抗逆性和抗病能力。
钾肥还能调节植物的水分平衡,提高植物对干旱和盐碱的耐受能力。
此外,钾肥还能促进植物的果实膨大和糖分积累,提高植物的产量和品质。
综上所述,氮磷钾肥分别提供植物所需的氮、磷、钾元素,分别对植物的叶片生长、根系发育和果实产量等方面起着重要作用。
合理施用氮磷钾肥可以提高农作物的产量和品质,增强植物对环境变化的适应能力,提高农田的可持续生产能力。
水稻吸收氮磷钾比例
水稻吸收氮磷钾比例
水稻作为我国最重要的粮食作物之一,其生长发育过程需要吸收大量的营养元素,其中主要为氮、磷、钾。
氮、磷、钾是水稻生长发育所需的主要营养元素,也是三大元素之一。
氮是植物生长必需的主要元素之一,是植物构成蛋白质、细胞壁、叶绿素等的基本化学元素。
对水稻生长发育影响最为显著。
在水稻生长过程中,氮的吸收量占所有元素总吸收量的约70%左右。
磷是植物生长发育必需的重要元素之一,关系到水稻根系扩张、开花、结实等生长过程。
磷的吸收量在水稻总吸收量中所占比例较小,仅占不到总质量的5%左右,但在植物生长发育中所起的作用却非常重要。
水稻吸收氮磷钾元素比例在不同的生长期有所不同。
在生长早期,水稻根系发育不完善,吸收能力较弱,主要需求量为氮和磷。
因此,供水量和肥料施用量应当注重提高氮、磷的含量,提高肥料利用效率。
在生长中后期,随着水稻生长过程的加快,根系也逐渐完善,对氮磷的吸收需求逐渐降低,而对钾的需求量则相应增加。
因此,在后期的肥料施用中,应当注重提高钾肥的含量,从而满足水稻生长所需的元素比例。
在水稻的肥料管理中,合理的肥料施用是提高产量、优质优产的关键之一。
因此,水稻的营养供应需要根据水稻的生长期和需求特点进行合理的调整和管理。
合理的肥料施用不仅能够提高水稻的产量和质量,还能够减少农业环境的污染,促进农业可持续发展。
磷氮钾肥植物的作用
磷氮钾肥植物的作用磷氮钾肥是一种常用的植物营养补给品,它在植物的生长发育过程中扮演着重要角色。
磷氮钾肥含有磷、氮和钾这三种植物所需的主要营养元素,它们分别对植物的生长、养分吸收和抗逆能力起着至关重要的作用。
下面将从不同方面来介绍磷氮钾肥对植物的作用。
磷是植物生长所必需的元素之一。
它在植物体内参与能量代谢和光合作用过程中的磷酸化反应,从而促进植物的生长和开花结果。
磷对于植物的根系发育、种子萌发和根系吸收能力的提高都起到了重要作用。
当土壤中缺乏磷元素时,植物的生长速度会明显减慢,叶片会变得黄瘦,根系发育不良,甚至导致植物的死亡。
因此,及时补充磷元素对于植物的健康生长至关重要。
氮是植物生长所必需的另一种重要元素。
氮元素主要参与植物体内的蛋白质合成和光合作用过程中的氨基酸合成。
植物通过根系吸收土壤中的氮元素,然后转化为氨基酸等化合物,供给植物体内的各个组织和器官进行生长发育。
氮元素的不足会导致植物叶片变黄、生长缓慢、果实发育不良等问题。
因此,适量的氮肥施用可以提高植物的养分吸收能力,促进植物的生长发育,增加产量。
钾是植物体内的一种重要离子元素。
它参与植物体内的许多生理和代谢过程,如调节植物体内的水分平衡、维持细胞的稳定性等。
钾元素还能增强植物的抗逆能力,提高植物对病虫害的抵抗力。
当土壤中缺乏钾元素时,植物的生长速度会减慢,叶片会出现枯黄、叶尖焦枯等症状,严重时会导致植物的生长发育受阻。
因此,钾肥的适量施用对于植物的健康生长至关重要。
磷氮钾肥对植物的生长发育具有重要作用。
磷元素促进植物的根系发育和光合作用,氮元素参与植物的蛋白质合成和光合作用,而钾元素则维持植物的水分平衡和提高植物的抗逆能力。
因此,在合理施肥的基础上,适量的磷氮钾肥的使用可以促进植物的生长发育,提高产量和品质。
但是需要注意的是,施肥要根据不同植物的需求和土壤的状况来进行,过量的施肥会造成环境污染和浪费资源。
因此,在使用磷氮钾肥的同时,我们也要注重环保意识,合理利用肥料资源,保护生态环境。
氮、磷、钾及中微量元素在植物上的作用
氮、磷、钾及中微量元素在植物上的作用氮磷钾及中微量元素在植物上的作用氢、氧它们是植物体内各种重要有机化合物的组成元素,如碳水化合物、蛋白质、脂肪和有机酸等3植物光合作用的产物-糖是由碳、氢、氧构成的,而糖是植物呼吸作用和体内一系列代谢作用的基础物质,同时也是代谢作用所需能量的原料:氢和氧在植物体内的生物氧化还原过程中也起着很重要的作用。
1.氮(N)氮是构成蛋白质和核酸的成分。
蛋白质中氮的含量占16%~18%。
蛋白质是构成作物体内细胞原生质的基本物质。
蛋白质和核酸都是一切作物生长发育和生命活动的基础,核酸与蛋白质结合称为核蛋白。
氮是组成叶绿素、酶和多种维生素的成分。
在维持生命活动和提高作物产量、改善产品品质方面具有极其重要的作用。
2.磷(P)作物体内的核酸、核蛋白、磷脂、植素、磷酸腺甙和多种酶的组成成分。
其中,核酸与核蛋白是细胞核与原生质的组成成分,在作物的生命活动过程与遗传变异中具有重要的功能;植素是磷脂类化合物之一,大量积累贮藏于作物的种子中,以供幼苗生长之需;磷脂是细胞原生质不可缺少的成分;磷酸腺甙对能量的贮藏和供应起着非常重要的作用;多种含磷酶都具有催化作用,磷是糖类、含氮化合物、脂肪等代谢过程的调节剂。
增施磷肥,能增强作物的抗旱、抗寒能力;促进作物提早开花,提前成熟。
3.钾(K)钾是多种酶的活化剂。
钾能增强光合作用和促进碳水化合物的代谢和合成。
钾对氮素代谢、蛋白质合成有很大的积极影响。
钾能显著增强作物的抗逆性,在收获物是以碳水化合物为主的作物上,如薯类作物、纤维作物、糖用作物上施用钾肥,既可提高产量,还能改善产品品质。
4.钙(Ca)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pH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。
氮磷钾对植物分别有什么作用
氮磷钾对植物分别有什么作用氮肥:能使植物叶子大而鲜绿,使叶片减缓衰老,营养健壮,花多,产量高。
生产上常使用氮肥是植物快速生长。
所以我们对于叶菜(吃叶子的菜)要多施氮肥。
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,市场也少见磷肥:能使作物代谢正常,植株发育良好,同时提高作物的抗旱性以及抗寒性,提早成熟。
我们要使作物提前收获,一般多施用磷肥。
钾肥:能使植物的光合作用加强,茎秆坚韧,抗伏倒,使种子饱满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,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。
资料来源《植物生理学》(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,豆科作物上施用的钴肥,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。
按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。
1、氮素化肥氮是蛋白质构成的主要元素,蛋白质是细胞原生质组成中的基本物质。
氮磷钾在植物光合中的作用
氮磷钾在植物光合中的作用
氮磷钾是植物光合作用中的三种重要的营养元素,它们在植物的生长和发育过程中发挥着关键的作用。
1. 氮(N)是植物合成蛋白质和核酸的重要组成元素。
光合作
用过程中,植物通过光能将二氧化碳和水转化为有机物质,如葡萄糖。
然而,葡萄糖不仅被用作能量来源,还被用于合成蛋白质和核酸。
而合成蛋白质和核酸所需的氨基酸都含有氮元素。
因此,氮是植物光合作用中不可或缺的元素,它直接影响植物的生长速度和产量。
2. 磷(P)是ATP(三磷酸腺苷)和DNA的主要组成元素之一。
光合作用过程中,ATP被植物用于供能,促进光合作用
的进行。
磷还参与调节植物光合色素的合成,并促进植物的生长和开花。
此外,磷还参与植物的光合产物转运和贮存,影响植物的营养吸收和利用效率。
3. 钾(K)是植物细胞内的阳离子,与植物光合作用中的氢离
子一起维持细胞的渗透压和离子平衡,保证光合作用的进行。
钾还参与植物的光合产物的分配和转运,影响植物的产量和品质。
此外,钾还参与许多植物的生理过程,如光合作用酶的活性调节和光合产物的转化。
总之,氮磷钾在植物光合作用中发挥着关键的作用,它们参与合成光合产物所需的有机物质,维持细胞内的离子平衡,调节酶的活性,促进植物的生长和发育。
缺乏这些元素会导致植物
生长不良、产量减少甚至死亡。
因此,在农业生产中,通常会通过施用氮磷钾肥料来补充光合作用所需的营养元素。
氮、磷、钾营养元素之间相互作用与植物生长发育关系分析
氮、磷、钾营养元素之间相互作用与植物生长发育关系分析氮(N)、磷(P)和钾(K)是植物所需的三种主要营养元素。
它们在植物生长发育过程中相互作用,对植物的生长和产量有重要影响。
本文将分析氮、磷、钾之间的相互作用与植物生长发育的关系。
首先,氮、磷和钾是植物生长发育过程中的重要元素。
氮是植物合成蛋白质、核酸和氨基酸的主要成分,对植物的生长和开花起着重要作用。
磷是植物合成ATP(三磷酸腺苷)、DNA 和RNA的主要成分,对植物的根系发育和光合作用等起重要作用。
钾是植物细胞内的主要阳离子,参与植物的水分调节和渗透调节,对植物的抗病能力和产量有重要影响。
其次,氮、磷、钾之间相互作用对植物生长发育有重要影响。
氮、磷和钾的吸收与利用是互相依赖的,它们之间的比例关系对植物的生理代谢和生长发育起着重要调控作用。
氮磷比和氮钾比被广泛用于评价植物养分状况的平衡性,并根据不同作物的特点进行调整。
例如,在一些果树中,氮磷比例较低,有助于促进花芽分化和花芽生长;而在一些蔬菜和经济作物中,氮磷比例较高,有助于促进叶片生长和产量提高。
另外,氮、磷、钾之间的相互作用对植物的养分吸收与利用有重要影响。
磷对氮的吸收和利用有促进作用,可以提高氮的吸引力和转运能力,降低氮的有效性丧失。
磷还可以促进植物对钾的吸收和利用,并参与调节植物根系的生长和发育。
相反,缺磷条件下,植物对氮和钾的吸收和利用能力减弱,容易导致植物生长和产量的降低。
在施肥和养分调控中,合理调配氮、磷、钾的比例,可以提高养分的利用效率和植物的生长发育。
最后,氮、磷、钾之间的相互作用还对植物的抗病性和逆境适应能力有重要影响。
研究表明,适宜的氮磷比例和氮钾比例有助于提高植物的抗病能力和逆境适应能力。
氮磷比例偏高或偏低都会对植物的抗病性造成影响,过高的氮磷比例可能导致植物易受病原体的侵袭,过低的氮磷比例可能导致植物的抗病性下降。
同样,合理的氮钾比例有助于提高植物对逆境胁迫的适应能力,增强其抗旱、抗寒、抗盐能力等。
关于氮磷钾营养元素对植物影响
关于氮磷钾营养元素对植物影响摘要:氮、磷、钾是植物生长所必需的三大营养元素,对于植物的生长发育和产量形成具有决定性的作用。
本文将探讨这三种元素在植物生长中的重要性和相互关系,以及如何通过协同调控来优化植物的营养供应。
关键词:植物生长, 氮, 磷, 钾, 营养元素, 协同调控引言在自然界中,土壤中的氮、磷、钾含量往往较低,这是限制植物生长的主要因素。
氮、磷、钾作为植物生长中的关键元素,对于植物的生长发育、产量和品质都有着至关重要的影响。
因此,了解氮、磷、钾在植物生长中的相互作用和调控机制,对于实现植物高效吸收营养和优化生长具有重要意义。
1.氮营养氮是植物体内蛋白质、核酸等重要化合物的组成部分,对于植物的生长发育和产量形成具有决定性的作用。
在直接营养吸收途径中,植物通过转运蛋白吸收土壤中的无机氮源,如铵盐和硝酸盐。
而在间接营养吸收途径中,植物与微生物形成共生关系,通过菌根共生等方式高效获取氮源。
豆科植物与根瘤菌形成的共生固氮是植物从环境中获取氮的主要方式。
2.磷营养磷在植物体内参与核酸、膜脂、能量代谢等多种生理过程,对于植物的生长发育具有重要作用。
在水稻、大豆等作物中,已经克隆了编码具有不同磷亲和力和生理功能的磷酸盐转运蛋白基因。
磷感受器SPX4在蛋白稳定性方面的调控机制也得到了揭示,从而揭示了水稻低磷胁迫应答调控机制。
3.钾营养钾是植物生长需求量较大但土壤供应不充足的元素。
钾主要参与植物体内的新陈代谢,包括渗透调节、膨压驱动的气孔运动、膜极化控制、蛋白质生物合成和同化产物运输等过程。
已经从水稻、玉米等作物中克隆鉴定了一系列钾离子转运蛋白基因,它们编码钾离子通道或钾离子转运体,具有不同钾转运亲和力,在钾吸收、转运、分配等多个生理过程中发挥作用。
氮、磷、钾的协同调控4.氮、磷、钾三种元素在植物生长中并不是孤立的,而是存在着密切的相互作用和调控机制。
例如,硝酸盐转运蛋白NRT1.1/CHL1不仅是硝酸盐的感应器,同时也是钙离子依赖的激酶的底物。
土壤中氮磷钾的存在形式以及植物吸收形态
土壤中氮磷钾的存在形式以及植物吸收形态下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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在土壤中,氮磷钾以不同的形式存在,这些形式对植物的吸收能力有着不同的影响。
氮磷钾三种肥对植物的作用
氮磷钾三种肥对植物的作用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,豆科作物上施用的钴肥,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。
按照作物对养分需求量的多少分为大量元素肥料,包括氮肥、磷肥和钾肥;中量元素肥料,包括钙、镁、硫肥;微量元素肥料,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜肥;此外,还有一些有益元素肥料如含硅肥料、稀土肥料等。
目前,市场经销的肥料以氮磷钾肥为主,并且每种肥料也有许多品种。
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。
氮磷钾对植物作用
目录1. 1 氮2. 2 磷3. 3 钾氮磷钾氮编辑是植物生长的必需养分,它是每个活细胞的组成部分。
植物需要大量氮。
氮素是植物体内蛋白质、核酸和叶绿素的组成成分[1],叶绿素a和叶绿素b;都是含氮化合物。
绿色植物进行光合作用,使光能转变为化学能,把无机物(二氧化碳和水)转变为有机物(葡萄糖)和氧气,是借助于叶绿素的作用。
葡萄糖是植物体内合成各种有机物的原料,而叶绿素则是植物叶子制造“粮食”的工厂。
氮也是植物体内维生素和能量系统的组成部分。
氮素对植物生长发育的影响是十分明显的。
当氮素充足时,植物可合成较多的蛋白质,促进细胞的分裂和增长,因此植物叶面积增长快,能有更多的叶面积用来进行光合作用。
此外,氮素的丰缺与叶子中叶绿素含量有密切的关系。
这就使得我们能从叶面积的大小和叶色深浅上来判断氮素营养的供应状况。
在苗期,一般植物缺氮往往表现为生长缓慢,植株矮小,叶片薄而小,叶色缺绿发黄。
禾本科作物则表现为分孽少。
生长后期严重缺氮时,则表现为穗短小,籽粒不饱满。
在增施氮肥以后,对促进植物生长健壮有明显的作用。
往往施用后,叶色很快转绿,生长量增加。
但是氮肥用量不宜过多,过量施用氮素时,叶绿素数量增多,能使叶子更长久地保持绿色,以致有延长生育期、贪青晚熟的趋势。
对一些块根、块茎作物,如糖用甜菜,氮素过多时,有时表现为叶子的生长量显著增加,但具有经济价值的块根产量却少得使人失望。
我国土壤全氮含量的分布植物养分的主要来源是土壤。
我国土壤全氮含量的基本分布特点是:东北平原较高,黄淮海平原、西北高原、蒙新地区较低,华东、华南、中南、西南地区中等。
大体呈现南北较高,中部略低的分布。
但南方略高主要指水稻土,旱地含氮量很低。
一般认为土壤全氮含量<0.2%即有可能缺氮,我国大部分耕地的土壤全氮含量都在0.2%以下,这就是为什么我国几乎所有农田都需要施用化学氮肥的原因。
我国农田相对严重缺氮的土壤主要分布在我国的西北和华北地区。
植物氮磷钾的作用
植物氮磷钾的作用氮、磷、钾是植物生长发育所必需的三大营养元素,它们在植物体内发挥着重要的作用。
氮元素是植物体内蛋白质、核酸、酶等生物大分子的组成成分,是植物生长发育的重要营养元素。
磷元素是植物体内ATP、DNA、RNA等生物大分子的组成成分,是植物生长发育的重要营养元素。
钾元素是植物体内调节渗透压、维持离子平衡、促进光合作用等的重要元素,是植物生长发育的重要营养元素。
氮元素的作用氮元素是植物体内蛋白质、核酸、酶等生物大分子的组成成分,是植物生长发育的重要营养元素。
氮元素的作用主要表现在以下几个方面:1. 促进植物生长发育:氮元素是植物生长发育的重要营养元素,能够促进植物的生长发育,增加植物的叶面积和根系生长。
2. 提高植物的光合作用效率:氮元素是植物体内叶绿素的组成成分,能够提高植物的光合作用效率,增加植物的光合产物。
3. 增加植物的抗病能力:氮元素能够增加植物的抗病能力,提高植物的免疫力,减少植物的病害发生率。
磷元素的作用磷元素是植物体内ATP、DNA、RNA等生物大分子的组成成分,是植物生长发育的重要营养元素。
磷元素的作用主要表现在以下几个方面:1. 促进植物的生长发育:磷元素是植物生长发育的重要营养元素,能够促进植物的生长发育,增加植物的根系生长和花果质量。
2. 提高植物的抗逆能力:磷元素能够提高植物的抗逆能力,增强植物的抗旱、抗寒、抗病等能力。
3. 促进植物的营养吸收:磷元素能够促进植物的营养吸收,提高植物的养分利用率,增加植物的产量和品质。
钾元素的作用钾元素是植物体内调节渗透压、维持离子平衡、促进光合作用等的重要元素,是植物生长发育的重要营养元素。
钾元素的作用主要表现在以下几个方面:1. 调节植物的渗透压:钾元素能够调节植物的渗透压,维持植物细胞内外的水分平衡,保证植物的正常生长发育。
2. 促进植物的光合作用:钾元素能够促进植物的光合作用,提高植物的光合产物,增加植物的产量和品质。
3. 提高植物的抗逆能力:钾元素能够提高植物的抗逆能力,增强植物的抗旱、抗寒、抗病等能力,提高植物的适应性。
氮磷钾在植物光合中的作用
氮磷钾在植物光合中的作用光合作用是植物生长发育的基础过程,通过光合作用,植物能够将阳光能量转化为化学能,同时还能产生氧气释放到大气中。
在光合作用中,氮磷钾是植物所需的主要营养元素,它们在植物光合作用中发挥着重要的作用。
氮是构成植物蛋白质和核酸的重要元素,是光合作用中蛋白质合成的关键原料。
在光合作用过程中,植物通过光合色素吸收光能,将光能转化为化学能,然后利用该化学能合成葡萄糖等有机物。
而光合作用产生的葡萄糖等有机物需要通过氮元素来合成蛋白质。
蛋白质是植物体内多种酶的组成部分,酶参与了光合作用中的各个步骤,调节光合速率和光合产物的分配。
因此,氮元素在植物光合作用过程中起到了至关重要的作用。
磷是植物体内ATP(三磷酸腺苷)和NADP(磷酸腺苷二核苷酸)等能量物质的合成所需的重要元素。
在光合作用过程中,光合色素吸收光能后,通过光化学反应将光能转化为化学能,进而合成ATP 和NADPH。
这两种能量物质是植物体内能量转化和物质合成的重要驱动力。
同时,磷还是DNA和RNA等核酸分子的组成部分,它们在光合作用中参与了光合色素合成、光合产物的合成和光合作用酶的合成等重要步骤。
因此,磷元素对于植物光合作用的进行也是不可或缺的。
钾是植物体内维持渗透压、调节植物生长和光合作用的离子平衡的重要元素。
光合作用需要在适宜的渗透压下进行,而钾元素可以调节细胞内的渗透调节物质的含量,维持光合作用的正常进行。
此外,钾还参与了光合作用中的一些酶的活性调节,对于调节光合速率和光合产物的分配也起到了重要的作用。
因此,钾元素对于植物光合作用的进行具有重要的影响。
氮磷钾是植物光合作用中不可或缺的营养元素。
氮元素参与了光合作用中蛋白质合成的重要步骤,磷元素参与了能量物质和核酸的合成,而钾元素则调节了光合作用的渗透压和离子平衡。
这三种元素共同作用,使得光合作用能够正常进行,为植物生长发育提供了充足的能量和物质基础。
参考文献:[1] 张丽华, 何发安, 高崇岳. 光合作用中氮、磷、钾等营养元素的研究进展[J]. 植物学通报,2005,22(04):496-506.[2] 陈玉华, 陈志尧. 氮磷钾营养对植物生长与发育的影响[J]. 现代农业科技,2010,03:238-239.。
氮磷钾在植物生长中的作用
氮磷钾在植物生长中的作用
氮、磷、钾在植物生长中扮演着非常重要的角色。
以下是它们的作用:
1. 氮:氮是构成植物体内蛋白质和酶的主要成分,对植物的生长和发育至关重要。
氮能够促进植物细胞的分裂和扩大,增加植物的绿度和产量。
缺乏氮会导致植物生长缓慢、叶片黄化、株型瘦小。
2. 磷:磷是植物体内能量传递和代谢的重要元素,对植物的生长发育起着重要的调节作用。
磷能够促进植物根系的生长和发育,提高植物对水分和养分的吸收能力。
缺乏磷会导致植物生长受阻、叶片变小、根系发达。
3. 钾:钾能够提高植物的抗性和适应能力,对植物的生长发育和产量品质起着重要的保障作用。
钾能够增强植物的光合作用和呼吸作用,提高植物对病虫害的抵抗能力。
缺乏钾会导致植物叶片黄化、易脱落,严重影响植物的产量和品质。
总之,氮、磷、钾在植物生长中各自发挥着重要的作用,合理施用这些肥料对提高农作物的产量和品质具有重要意义。
氮磷钾对植物的作用分别是什么
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第 1 页 共 1 页 氮磷钾对植物的作用分别是什么 氮元素是组成植物活细胞的必要成分,磷元素在植物体内参与光合作
用、呼吸作用维持生命。
钾元素则是保证植物新陈代谢顺当进行。
氮磷
钾复合肥可以当做基肥使用,或者是作为追肥。
也可以当做种肥,但需
要降低浓度和用量。
氮磷钾对植物的作用
氮是植物生长的必需品,是每个活细胞的组成部分。
氮素是植物体内
蛋白质、核酸和叶绿素的组成成分,叶绿素a 和叶绿素b 都是含氮化合物。
磷是植物体内核酸、蛋白质和酶等多种重要化合物的组成元素。
磷在植物体内参加光合作用、呼吸作用、能量储存和传递、细胞分裂、细胞增大和其他一些过程。
钾在植物代谢活跃的器官和组织中分布量较高,具有保证各种代谢过程的顺当进行、促进植物生长等作用。
氮磷钾复合肥的最佳使用方法
使用氮磷钾复合肥,可以将其用作基肥使用。
在播种或者移植时,可以将氮磷钾复合肥放进苗坑作为基肥,可以加大程度的促进植株的生长。
也可以用作追肥,当作物生长出幼苗时,可以施加复合肥促进生
长。
还可以将氮磷钾复合肥用作种肥,在用作种肥时,需要适当的降低
浓度削减施肥量。
否则浓度过高,施肥量过多会导致种子被烧死。
在
施加复合肥时,氮元素简单输导雨水冲刷而流失,需要将进行深层土
壤施肥。
氮磷钾对植物的作用分别是什么
氮磷钾对植物的作用分别是什么氮是植物体内含量最多的元素之一,它是构成蛋白质、核酸、氨基酸和脂肪等生物大分子的重要组成部分,对植物生长发育起着至关重要的作用。
首先,氮是植物合成蛋白质的主要原料。
蛋白质是植物体内重要的结构和功能分子,它不仅构成植物细胞的基本组织结构,还参与许多代谢过程。
氮是氨基酸的主要组成部分,而氨基酸是蛋白质的基本组成单元。
其次,氮是维持植物正常生理功能的重要元素。
氮在植物体内参与了许多重要代谢过程,如植物体内多种酶的合成和活化、DNA和RNA的合成、植物色素和激素的合成等。
氮还参与光合作用、呼吸作用和产生ATP(三磷酸腺苷)的过程,为植物提供了能量。
此外,氮还对植物的生长发育和产量具有显著的影响。
适宜的氮供应能够促进植物的根系生长和叶片生长,增加植物的叶绿素合成和光合作用强度,从而提高光合产物的积累和转运速率。
这样既可以增加植物的光合效率,又能够增强植物对干旱、病虫害和逆境的抵抗能力,提高作物的产量和品质。
磷是植物摄取和传递能量的重要元素,它广泛存在于细胞内的ATP、ADP和核酸中。
磷不仅对植物的生长发育和产量起着重要作用,还是构成DNA、RNA和蛋白质的基本组成部分。
首先,磷在能量转化和供应过程中发挥关键作用。
ATP和ADP是细胞内常见的能量储存和传递分子,而磷是这些分子的组成部分之一、在细胞内,磷能够通过复合物的形式与碳合成反应中的中间产物结合,形成高能化合物,进而为细胞提供能量。
其次,磷是细胞核酸的组成部分,参与DNA和RNA的合成。
DNA和RNA是植物体内遗传物质的主要组成部分,磷是其核酸骨架的组成部分之一、细胞核酸是植物生长发育和遗传遗传物质传递的基础,足够的磷供应可以保证植物正常的细胞核酸合成。
此外,磷还参与植物的其他重要生理过程,如光合作用、呼吸作用和氮代谢等。
磷还与许多酶的构成和活性密切相关,对植物的代谢路径和酶系统具有调节作用。
钾是维持植物生长发育正常进行的重要元素,它在植物体内参与了许多生理代谢过程,对调节细胞内电解质平衡、水分调节和物质运输等起着重要作用。
植物对氮磷钾的吸收
发达农业国家用肥现状
•常规复合肥用量逐年减少,复混肥基本淘汰! •针对作物的速效性肥料基本采用水溶性肥料(简 称“水肥”),水肥用量占总用肥量50%以上! •土壤基施肥料采用控释肥、缓释肥或长效肥! •根据土壤各项肥力指标测土配方,施肥用量精确, 肥料使用效率高,损耗小!
我国化肥使用现状!!!
• 1995年,中国化肥生产量占世界17.5%,使用量占世界 27.2%,去年我国化肥施用量达1.8亿吨,位居世界第一。 • 单位农田的化肥用量是美国、俄罗斯的2倍。 • 化学肥料的利用率非常低,仅为30-35%,其余65-70%白 白流失。 • 同比投入来说。粮食增产状况远不及西方发达国家,只增 产9.1%。 • 德国,去年施用氮、磷、钾化肥的施用量分别下降了20%、 68%和60%,粮食总产却增加57%、单产最高增加80%,英国、 法国、比利时等国家在化肥使用量平均减少17.3%,粮食 总产和单产却分别增加13.8%和80.7%。
第4类:单一微量元素叶面肥
• 只含有一种作物必须的微量元素,针对作物对特殊微量元素的需求 而使用,如硼砂、硫酸锌等。
优质营养型叶面肥的判断
• 采用优质原料配伍,所有养分必须用可吸收原料;在 水中能够迅速分散溶解,无任何沉淀和杂质,不堵塞 喷头; • 养分配方合理,针对性强;养分释放可控,高度安全; • 叶片展着性能优秀,耐雨水冲刷;具有快速渗透能力, 养分利用率至少达95%以上; • 可与大多数农药混用,节约工作时间。
如何正确的使用叶面肥?
①、掌握合适的喷施时间来发挥最大肥效
• 最好在傍晚无风的天气进行!
• 空气蒸发量小,叶片保持湿润的时间较长,可以保证叶片对养分 的充分吸收! • 农作物一般在夜间大量输送和储存养分,这时养分吸收转化利用 率最高! • 也可选择无风、阴天或湿度较大、蒸发量小的上午9时以前喷雾!
氮、磷、钾、铁元素对植物生长的影响
邯郸学院综合性实验论文题目氮、磷、钾、铁元素对植物生长的影响学生赵帅指导教师李志亮年级2009级本科班专业生物科学二级学院生物科学系2011年5月摘要植物生长必需的营养元素主要有碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫、钙、镁、铁、硼、锰、铜、锌、钼等。
植物对各种营养元素的需要只有量的差别,没有质的区别。
即各种营养元素对植物来讲都是同等重要、不可代替的,缺乏任何一种营养元素,植物都不能正常生长。
关键词营养元素植物生长缺素胁迫目录氮.磷.钾.铁元素对植物生长的影响 (3)1前言 (3)2试验原理 (3)3实验方案 (3)4主要仪器及试剂 (5)4.1仪器: (5)4.2器皿: (5)4.3耗材: (6)4.4材料: (6)4.5试剂: (6)5结果与分析 (6)5.1植物溶液培养的结果(图) (6)各营养液培养的番茄幼苗对比如下: (7)5.2植物形态特征的观察数据、叶绿素含量测定数据、水分亏缺对植物伤害的数据测定结果.7 5.3对上述结果和数据的分析 (8)6讨论 (9)参考文献 (9)氮.磷.钾.铁元素对植物生长的影响1前言植物生长必需的营养元素主要有碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫、钙、镁、铁、硼、锰、铜、锌、钼等[1]。
植物对各种营养元素的需要只有量的差别,没有质的区别[2]。
即各种营养元素对植物来讲都是同等重要、不可代替的,缺乏任何一种营养元素,植物都不能正常生长。
2试验原理以溶液培养为基础的无土栽培技术已经成为农业生物技术的重要内容之一。
溶液培养法是指在含有全部或部分营养元素的溶液中栽培植物方法,通过溶液培养,观察植物缺素症状,可以知道植物在生长发育过程中需要哪些必需的元素,进而了解某种元素对植物生长的影响。
本实验涉及种子消毒、萌发、幼苗培养、形态观察及测量、叶片叶绿素测定、细胞膜稳定性测定等多项植物生理学基本实验技术。
涵盖了植物生理学、植物学、生物化学、有机及分析化学、细胞生物学等多学科的知识点。
3实验方案1.将玉米或番茄种子在蒸馏水吸胀后,播于干净的沙中,当幼苗长到约4至5cm高时,选择生长势相同的植株进行培养。
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各种不同施肥方法的比较
优点
缺点
使用方便,一次施肥持效时 肥料养分易被土壤固定或流
土壤施肥 间长,省工
失,利用率低;太靠近根部
时易出现肥害
配水施肥
可直接施于根部,便于根部 快速吸收,随用随施,土壤 不易固定,流失少
滴灌设备成本高,用于冲施 需水量大,费人工;对原料 纯度、水溶度、安全性要求 高
60%,粮食总产却增加57%、单产最高增加80%,英国、法国、比 利时等国家在化肥使用量平均减少17.3%,粮食总产和单产却分别 增加13.8%和80.7%。
为什么大量施肥,作物仍然营养不良?
②、土壤的酸碱度对养分的释放有很大影响,酸性和碱性土壤都会导 致作物根系难以吸收营养元素!
→土壤养分释放的最佳PH值为6.0-6.5(微酸性土壤) ③、气候条件影响养分吸收 →温度:低温时,根系不易吸收磷、镁、锌、锰、硼; 例:气温由21℃降到13℃ ,可供磷降低70%! →干旱:根系在干旱条件下,所有养分都难以吸收; →多雨:根系在厌氧呼吸状况下,所有养分都难以吸收;
为什么大量施肥,作物仍然营养不良?
④、根系的影响
→根系对不同元素吸收效果差异很大,如 对磷的吸收仅为氮的1/10;
→苗期根系不发达,容易缺乏磷锌等前期 促长养分;
→根系发育不良,易缺磷钾及中微量元素 。
→根系吸收营养在分配上具有局限性,根 部吸收的养分不能完全满足叶片和果实的需 求。(如右图:钙不能传导到番茄果实而产 生容易脐腐病或裂果)
2. 元素的吸收形态
离子形态
NH4+ 、 NO3- 、 H2PO4-, HPO42-, K+, Ca2+,Mg2+, Zn2+,Cu2+,Mn2+,Fe2+,
有机SO及42-,分Cl子- 形态
CO(NH2)2 ,螯合铁、铜、锌、锰,氨基酸
Fe3+
EDTA
土壤养分向根表的迁移方式
截获:直接从根系接触的土壤颗粒表面吸收养分; 质流:根系吸收,造成水势差,水分流动,养分流动; 扩散:截获和质流不能提供足够的养分时,根区出现一个养分浓度梯度,养分扩散。
新叶24%钙 果实2%钙 老叶38%钙 根系23%钙
为什么大量施肥,作物仍然营养不良?
⑤、养分互相之间具有竞争和拮 抗作用,某种元素过多会影响其它 元素的释放,导致营养不平衡! ⑥、作物缺素通常是不可见的, 发现缺素症状再补充时已经晚了, 必须及早进行预防性补充!
常见补充植物营养手段
一、土壤施肥(穴施、沟施、撒施等) 二、配水施肥(滴灌、冲施) 三、叶面喷雾施肥
6. pH值 改变了介质中H+和OH-的比例。其对离子吸收的影响主要是通过根表面,特别 是细胞壁上的电荷变化及其与K+,Cu2+,Mg2+等阳离子的竞争作用表现出来的
最少养分定律 – 李比希
木桶最大容量代表-作物产量 由最短的木块决定-养分缺乏 如果其他养分充足,也是不重要的! 举例说明:英国小麦 1950年小麦产量3吨/公顷——土壤缺氮磷 钾等大量元素; 1970年小麦产量7吨/公顷——土壤缺中量 和微量元素!
PH>7.0 氮镁锰硼铜锌铁 氮镁锰硼铜铁 硼锰铜铁 硼锰 硼锰 锰锌铜 镁铜
发达农业国家用肥现状
常规复合肥用量逐年减少,复混肥基本淘汰!
针对作物的速效性肥料基本采用水溶性肥料(简 称“水肥”),水肥用量占总用肥量50%以上!
土壤基施肥料采用控释肥、缓释肥或长效肥!
根据土壤各项肥力指标测土配方,施Βιβλιοθήκη 用量精确 ,肥料使用效率高,损耗小!
我国化肥使用现状!!!
1995年,中国化肥生产量占世界17.5%,使用量占世界27.2%,去 年我国化肥施用量达1.8亿吨,位居世界第一。
单位农田的化肥用量是美国、俄罗斯的2倍。 化学肥料的利用率非常低,仅为30-35%,其余65-70%白白流失。 同比投入来说。粮食增产状况远不及西方发达国家,只增产9.1%。 德国,去年施用氮、磷、钾化肥的施用量分别下降了20%、68%和
土壤 扩散
地上部
质流
根 截获
生物膜的流动镶嵌模型:
氮(N)的吸收形态
吸收型态:NH4+ 、 NO3- 、 CO(NH2)2 、尿素态氮、氨基酸
肥效迟缓
肥效迅速
铵态氮(NH4+-N) a) 移动性小 b) 易吸附(粘土,腐殖质) c) 不易被淋失 d) 没有反硝化损失 e) 气态氮损失大 f) 释放H+使土壤变酸
2. 溶液浓度: 影响植物根系的生长发育;影响土壤养分的浓度、有效性和迁移;影响 土壤通气性、土壤微生物活性、土壤温度等,从而影响养分形态、转化及有效性
3. 温度: 一般6~38ºC的范围内,根系对养分的吸收随温度升高而增加。温度过高 (超过40ºC)时,高温使体内酶钝化,从而减少了可结合养分离子载体的数量,同 时高温使细胞膜透性增大,增加了矿质养分的被动溢泌。低温往往是植物的代谢活 性降低,从而减少养分的吸收量
Fe
Zn
Cu Na Ca B Mo
S N
Mg PK
为什么大量施肥,作物仍然营养不良?
①、不同土壤类型及酸碱度易缺乏的养分
PH<6.0
沙土
氮磷钾钙镁铜锌钼
轻壤土 氮磷钾钙镁铜钼
壤土
磷钾钼
粘壤土 磷钾钼
粘土
磷钼
高有机质土 磷锌铜
白浆土 镁
PH 6.0-7.0 氮镁锰硼铜锌 氮镁锰硼铜 硼锰 锰 硼锰 锰锌铜 镁铜
硝态氮(NO3--N)
a) 移动性较大 b) 不被吸附 c) 易淋失 d) 反硝化损失相对较高 e) 气态氮损失少 f) 释放OH-使土壤变碱
3. 影响植物吸收养分的环境条件
1. 光照:通过影响植物叶片的光合强度而对某些酶的活性、气孔的开闭和蒸腾强度等 产生间接影响,最终影响到根系对矿质养分的吸收
3. 影响植物吸收养分的环境条件
4. 水分状况 决定土壤中养分离子以扩散还是以质流方式迁移的重要因素,也是化肥溶 解和有机肥矿化的决定条件。水分状况对植物生长,特别是对根系的生长有很大影 响,从而间接影响到养分的吸收
5. 介质通气状况 主要从三个方面影响植物对养分的吸收:一是根系的呼吸作用;二是 有毒物质的产生;三是土壤养分的形态和有效性。良好的通气环境,能使根部供氧 状况良好,并能使呼吸产生的CO2从根际散失。这一过程对根系正常发育、根的有 氧代谢以及离子的吸收都有十分重要的意义。