土壤中的钙素营养(精)
钙质土指标
钙质土指标钙质土是指土壤中含有丰富的钙元素的一种土壤类型。
钙元素是植物生长发育所需的重要营养元素之一,对土壤肥力和植物生长具有重要影响。
本文将从钙质土的形成、特点、作用以及相关的农业应用等方面进行阐述,以便读者对钙质土指标有更全面的了解。
一、钙质土的形成钙质土的形成与地质、气候、植被和人类活动等因素密切相关。
在地质作用下,岩石中的钙元素逐渐溶解并被输送到土壤中。
气候因素则影响钙质土的形成速度和程度,例如降水量较高的地区,钙质土的形成速度较快。
植被的影响主要体现在植物吸收土壤中的钙元素,并通过植物的代谢作用,将钙元素转移到土壤中。
此外,人类活动也会对钙质土的形成产生一定的影响,例如农田的施肥和灌溉等。
二、钙质土的特点钙质土具有一系列的特点,主要包括以下几个方面:1. 钙含量丰富:钙质土中的钙含量较高,能够满足植物对钙元素的需求。
2. pH值较高:钙质土的pH值一般较高,有利于植物的生长。
3. 通透性好:钙质土的颗粒结构较好,土壤通透性较强,有利于水分和气体的交换。
4. 保水性强:钙质土具有较好的保水性,能够有效地保持土壤湿度,减少水分蒸发。
5. 适宜施肥:由于钙质土的性质较好,适宜施肥,有利于植物的养分吸收和利用。
三、钙质土的作用钙质土在农业生产中具有重要的作用,主要表现在以下几个方面:1. 提高土壤肥力:钙质土中的钙元素能够提高土壤的肥力,促进植物的生长发育。
2. 调节土壤酸碱度:钙质土的pH值较高,能够中和土壤酸碱度,改善土壤环境。
3. 促进植物吸收养分:钙质土中的钙元素能够促进植物对其他养分的吸收和利用。
4. 增加土壤通透性:钙质土的颗粒结构较好,能够增加土壤的通透性,有利于水分和气体的交换。
5. 提高土壤保水性:钙质土具有较好的保水性,能够减少水分的蒸发,提高土壤的保水能力。
四、钙质土的农业应用钙质土在农业生产中有广泛的应用价值。
首先,钙质土可以作为肥料基质,用于培育无土栽培植物。
其次,钙质土可以作为土壤改良剂,用于改善酸性土壤的酸碱度。
中量元素
9.1 土壤与植物中的中量元素营养及中量元素肥料9.1.1 土壤中的硫、钙、镁素营养9.1.1.1 土壤中的硫素营养土壤硫素含量土壤全硫含量因土壤形成条件、粘土矿物和有机物含量不同而有很大变化。
在温湿条件下,土壤风化及淋溶程度较强,含硫矿物分解淋失,土壤中可溶性硫酸盐很少聚集,土壤硫主要存在于有机质中。
而在干旱地区,土壤中的钙、镁、钾、钠的硫酸盐常常大量积累在土层中。
含有1:1型粘土矿物及水化氧化铁(铝)的土壤,可以吸收一定量的代换性SO42-。
世界耕地全硫含量在0~600mg/kg范围内。
富含有机质的土壤中可超过500mg/kg。
中国土壤的硫含量在100~500mg/kg之间。
在南部和东部湿润地区,有机硫占全硫的比例可达到85%~94%。
在干旱的石灰性土壤上,则以无机硫占优势,一般约占全硫的39%~62%,并以易溶性硫酸盐和与碳酸盐共沉淀的硫酸盐为主。
中国南方诸省,因高温多雨,土壤硫易分解淋失,是缺硫土壤的主要分布区。
北方土壤也有相当大比例的土壤存在缺硫或潜在缺硫现象。
土壤中的硫素形态土壤中含硫化合物可分为无机态和有机态两种。
无机硫是指未与碳结合的含硫物质,主要来自岩石的风化过程。
根据其物理和化学性质可将之划分为四种形态:(1)水溶性硫,即溶解于土壤溶液中的硫酸盐;(2)吸附态硫,即吸附于土壤胶体上的硫酸根;(3)与碳酸钙共沉淀的硫酸盐,是指在碳酸钙结晶时混入其中的硫酸盐与之共沉淀而形成的,是石灰性土壤中硫的主要存在形式;(4)硫化物,在淹水情况下,由硫酸根还原而来。
有机硫是指土壤中与碳结合的含硫物质。
其主要来源是:(1)新鲜的动植物残体;(2)微生物细胞及微生物合成过程中的副产品;(3)土壤腐殖质。
土壤有机硫可分为氢碘酸还原硫、碳链硫和惰性硫三类。
土壤中硫素的转化土壤中的含硫物质在生物和化学作用下发生着一系列的转化作用。
无机硫的转化包括无机硫的氧化与还原作用。
硫酸盐的还原作用主要通过两种途径进行:一种是生物将SO42-吸收到体内,在体内将之还原并合成细胞物质,如含硫氨基酸;另一种则是硫酸根在硫还原细菌作用下被还原为还原态硫,如硫化物、硫代硫酸盐和元素硫等。
钙在农作物上地作用及使用方法
钙在农作物上的作用及使用方法一般植物体中含0.1%~0.5%的元素称中量元素。
钙、镁、硫三种元素在植物体中的含量分别约为0.5%,0.2%,0.1%,因此,钙、镁、硫属于植物的中量元素。
1860年前后,钙、镁、硫就被确认为植物的必需元素。
我国农民很早就使用石灰、石膏、骨粉、草木灰等含钙、镁、硫的物质做肥料,至今我国南方一些地区仍有使用的习惯。
近年来,由于大量元素氮、磷、钾化肥使用的不断增加,农业产量的不断提高,农作物对中量元素的需求越来越迫切,我国有关部门对中量元素的研究和应用已重视起来,部分地区使用中量元素在作物上已取得了增产效果。
随着对中量元素研究的不断深入,使用中量元素将会取得越来越明显的效果。
1钙素在作物中的作用植物含钙量在0.2%~1%,不同植物含钙量差异很大,通常,双子叶植物含钙高于单子叶植物,双子叶植物中又以豆科植物含钙量高。
含钙量高的植物有三叶草、豌豆、花生以及蔬菜中的甘蓝、番茄、黄瓜、甜椒、萝卜、洋葱、马铃薯和烟草等。
(一)钙的生理功能第一,以果胶酸钙的形态构成植物细胞壁的中胶层,使细胞与细胞能联结起来形成组织,并使植物的器官或个体具有一定的机械强度。
缺钙引起染色体不正常。
第二,中和植物体代谢过程产生过多且有毒的有机酸,特别是钙与草酸结合形成不溶性的草酸钙而消除有机酸的毒害。
第三,钙是植物体一些酶的组分与活化剂。
如钙是a-淀粉酶的组分,三磷酸腺苷酶中也含有钙等。
第四,有助于细胞膜的稳定性,促进钾离子(K+)的吸收,延缓细胞衰老。
此外,还有报道指出,钙还能减低原生质胶体的分散度,使原生质的粘性加强,与钾离子配合,能调节原生质的正常活动,使细胞的充水度、粘性、弹性及渗透性等维持在正常的生理状态,有利于作物的正常代谢。
钙还能消除某些离子(如H+,Al3+,Na+)过多的毒害,为酸性土施石灰、碱性土施石膏提供了理论依据。
(二)钙肥施用的效果我国南方酸性土(特加在红、黄壤地区)施用石灰有悠久的历史,广大农民已有使用的经验与习惯。
土壤 有效钙 微生物
土壤有效钙微生物
土壤是植物生长的重要基础,而有效钙是土壤中的重要营养元素之一,微生物则在土壤中扮演着至关重要的角色。
首先,让我们来谈谈土壤。
土壤是由矿物质、有机物质、水和空气组成的复杂体系,它是植物生长和发育的基础。
土壤的质地、结构、酸碱度等特性都会影响植物的生长情况。
不同类型的土壤对植物的适应性也不同,比如黏土质地的土壤保水性好,但透气性较差,而砂质土壤则正好相反。
其次,有效钙在土壤中扮演着重要的角色。
钙是植物生长所必需的营养元素之一,它参与细胞壁的形成、细胞分裂、细胞伸长等过程。
土壤中的有效钙含量会影响植物对钙的吸收情况,从而影响植物的生长发育和产量。
最后,微生物在土壤中起着至关重要的作用。
土壤微生物包括细菌、真菌、放线菌等,它们参与了土壤有机质的分解、养分的转化和供给、植物病原体的防治等过程。
微生物还能够改善土壤的结构,增强土壤的保肥保水能力,促进植物的生长。
综上所述,土壤、有效钙和微生物是密不可分的关系。
良好的土壤环境有利于有效钙的供应和微生物的活动,从而促进植物的生长和发育。
在农业生产和土壤修复中,我们需要重视土壤的营养状况、微生物群落的多样性和数量,以及有效钙的供给,从而实现可持续的农业发展和土壤生态系统的健康。
中量元素肥料(钙、镁、硫肥)种类及施用技术
中量元素肥料(钙、镁、硫肥)种类及施用技术钙、镁、硫肥可以为植物直接提供钙、镁、硫营养元素,还能调节土壤酸碱度,改善土壤的理化性状。
一、钙肥(一)钙的营养作用与缺钙症状1.植物体内钙的含量与分布作物体内钙的含量一般占作物干重的0.5%~3%。
不同种类的作物之间,吸钙量存在着明显的差异。
双子叶植物的吸钙量高于单子叶植物,如豆科作物、甜菜、油菜等吸收钙较多,而禾本科作物吸钙量较少。
作物对钙的吸收,主要以离子(Ca2+)的形态进入植物体内。
根系从土壤中吸收后运输到地上器官,大部分积累在茎叶和树皮中,果实、籽粒中较少。
2.钙的生理功能钙在作物体内的生理功能主要有:(1)钙是植物细胞壁的结构成分钙与果胶酸结合形成果胶酸钙而被固定于中胶层中,可增强细胞之间的黏结作用。
果胶酸钙又是细胞板的组成成分,缺钙时,细胞有丝分裂过程中不能正常地形成细胞板,子细胞无法分解成两个,就会影响细胞分裂,妨碍新细胞的形成。
而导致生长点的死亡。
(2)维持和稳定细胞膜的结构钙离子能降低原生质胶体的分散度,促使原生质浓缩,增加原生质的黏滞性,从而减少原生质膜的渗透性。
钙与钾离子配合,能使原生质胶体保持正常状态,有利于细胞正常生命活动的进行。
(3)钙是许多酶的活化剂钙是α -淀粉酶的组成成分,直接影响植物体内糖类的代谢平衡。
钙是硝酸还原酶的活化剂,缺钙时,硝酸还原成氨的过程受阻,从而影响植物的生长发育。
还有ATP水解酶、脂肪水解酶、磷脂酶、精氨酸激酶等都以钙作为活化剂。
(4)钙能消除其他离子的毒害作用Ca2+与可以产生拮抗作用,消除土壤溶液中铵离子过多所造成的危害。
Ca2+与H+、Al3+、Na+等也可产生拮抗作用,从而避免酸性土壤中的铝、氢离子和碱土中钠离子过多的危害。
3.植株缺钙症状钙在植物体内是一个不易移动的元素,不能从较老的组织中向幼嫩部位转移。
所以缺钙时,幼叶、顶芽和根尖首先出现症状,主要表现为生长停止,植株矮小,未老先衰,幼叶卷曲而脆弱,叶缘发黄逐渐坏死,茎和根尖分生组织逐渐腐烂而死亡,不结实或结实很少。
钙在植物营养中的作用分析
钙在植物营养中的作用分析钙在植物营养中起着重要的作用。
由于植物不能从土壤中吸收无机钙,而主要通过根部吸收碱性金属钙(如Ca2+),因此充足的土壤钙含量对于植物生长发育至关重要。
以下是钙在植物营养中的主要作用分析:1.维持细胞壁的稳定性:细胞壁是植物细胞的主要组成部分,含有大量的钙。
钙离子通过结合到细胞壁中的其他聚合物,如纤维素和半纤维素,来稳定细胞壁结构。
缺乏钙会导致细胞壁松散,影响植物的生长和发育。
2.调节细胞膜的通透性:钙离子在细胞膜中起着关键的调节作用。
钙离子通过与细胞膜中的蛋白质结合来调节细胞膜的通透性,从而控制物质进出细胞。
一个典型的例子是钙离子在植物根部对水分的吸收和运输中起着重要的调节作用。
3.参与酶活性调节:钙也是许多酶活性调节的必需离子。
钙离子可以与酶结合,改变其构象并调节其活性。
这种钙离子依赖性酶活性调节在植物分子生物学中非常常见,对于植物正常的生理功能和代谢过程至关重要。
4.影响植物激素的合成和转运:钙还可以影响植物激素的合成和转运过程。
植物激素,如生长素和激素,对植物的生长和发育起着关键的调节作用。
钙离子参与了这些植物激素的合成和转运,在植物激素信号传导途径中起到重要的作用。
5.参与细胞间信号传导:钙离子还可以作为重要的细胞间信号传导分子。
钙离子参与了许多细胞信号传导途径,如细胞凋亡、细胞分裂和植物响应环境胁迫等。
钙离子的浓度调节和变化可以触发这些信号传导途径,并对植物的生长和发育产生重要的影响。
钙在植物营养中起着重要的作用。
它维持细胞壁的稳定性,调节细胞膜的通透性,参与酶活性调节,影响植物激素的合成和转运,以及参与细胞间信号传导。
保持土壤中的充足钙含量对于植物的生长和发育至关重要。
植物营养与肥料5植物钙镁硫肥
硫参入固氮过程,构成固氮酶的钼铁 蛋白和铁蛋白均含有硫。作物体中硫的移 动性很少,较难从老组织向幼嫩组织运转, 缺硫时,作物生长受到严重阻碍,植株矮 小瘦弱,叶片退绿或黄化,茎细、僵直, 分蘖分枝少,与缺氮有点相似,但缺硫症 状首先从幼叶出现。
含硫肥料的种类和性质
石膏:是最重要的硫肥,也可作为碱土的化学改良剂。 农用石膏有生石膏(普通石膏 CaSO4.2H2O)熟石膏(雪花 石膏CaSO4.1/2H2O)、含磷石膏(硫酸法制磷酸的残渣含Ca SO4.2H2O 约64% P2O5 0.7-4.6% 平均2%左右) 其它含硫肥料:硫酸铵、过磷酸钙等化学肥料。硫磺难 溶于水,要求磨的细碎施入土壤。 作物的其它硫源:土壤有机质含量高,含硫也高。大气 中的硫是作物主要硫源之一,作物可直接吸收大气中的硫, 也可通过降雨带到土壤,灌溉水也提供一些硫素。
石灰的用量和施用
石灰需取的酸度需要1.5mmol 的Ca(OH)2中和,如每亩耕地比重以150000Kg计,则每 亩石灰用量为: 1.5 74 1 石灰施用量(公斤/亩)=――×――×15000×――=83.25 100 1000 2
影响石灰用量的因素
镁是叶绿素的必需部分,是多种酶的活化剂; Mg参入碳水化合物的合成,参入脂肪和类脂的合 成,参入蛋白质和核酸的合成。 植株中镁是较易移动的元素,缺镁时,植株矮 小,生长缓慢,先在叶脉间失绿,而叶片仍保持绿 色,以后失绿部分逐步由淡绿色转变为黄色或白色, 还会出现大小不一的褐色、紫红色斑点、条纹,症 状在老叶,特别是老叶叶尖先出现。
改善土壤物理性状
酸性土施用石灰后,土壤胶体由氢胶体变 为钙胶体,使土壤胶体凝聚,有利于水稳性 团粒结构的形成。
改善作物品质,减少病害
因大部分致病性真菌适于在酸性环境生 长,但施用过多又会带来不良的后果,土壤 有机质迅速分解,腐殖质难于积累,土壤结 构受到破坏,土壤中有效P K Fe Mn B Zn C u养分减少。
土壤钙的生物有效性及与其它元素的相互作用
石灰显著提高植株含钙量 ,降低含钾量。提高产量
和粗 脂 肪 含量 。施 硝酸 钙 、氢 氧化 钙 生 长势 较 好 施 氯 化 钙 的效 果 差 。施 钙 有 明 显 的改 变结 实 增 产 效
果 ,可减少秕果 ,消除烂果 ,提高仁率 。钙浓度的 高低对叶绿素含量无影响。施用钙肥可提高果实抗 坏血酸 、 还原糖 , 降低 酸度 。 钙浓度在 O 10 g g ~ 6 / , m k
有 利 于 N、 K、aMg的 吸 收积 累 ; 到 30mgk P、 C 、 达 2 /g 时 ,抑 制 N、P、K、Mg元 素 的吸 收 。 张效 朴 、郑根 宝 对水 稻 一稻 一大麦 轮 作进 行 连 续 9次 的施 石灰 试 验 ,结 果表 明 ,适 量 地施 用石 灰
钙斜长石等硅酸盐矿物 , 其含 C O 2 . a 2 0 %。此外还 含非 硅 酸盐 矿 物如 方 解 石 ( aO C C ,)和 石 膏
固 穆动的 定、 研究进展, 提出了 钙肥的 施用原则 其施用原则应该是平衡且适量
关键 词 :土 壤 钙 ;相 互 作 用 ;移 动 ;施 肥 中 图 分 类 号 :S 5 . 183 文 献 标 识 码 :A 文章 编 号 : 10 —8 X ( 0 2)0 —3 90 0 81 1 2 0 30 1 —4
2- 钙 对 植 物 生长 的 影 响 2
坏死斑点甚至植株死亡【。地壳 中的钙含量平均为 】 】
3 %,而 土壤 中 的钙 含量 为 1 1%,植 物缺 钙 的 . 6 %~0
原 因大 多是 生理 性 缺 钙 。 J
钙 在 土 壤 里 的 变化 影 响 着 土 壤 的 物 理 化 学 性 质 .也影 响着 植物 对 钙及 其 它养 分 的吸 收 。钙 还可 消除 土壤 的有害 因素 ,例 如 ,解 除 土壤 铝 、锰毒 。
钙质土指标
钙质土指标
钙质土指标是指土壤中钙元素的含量,对土壤的肥力和作物生长有着重要的影响。
钙是植物生长发育所必需的元素之一,对于植物的细胞壁形成、细胞分裂和细胞伸长等生理过程起着重要作用。
因此,土壤中适量的钙元素对于作物的生长发育至关重要。
钙质土指标的测定方法主要有土壤钙含量测定和土壤钙离子活度测定两种。
土壤钙含量测定是通过化学方法将土壤中的钙元素提取出来,然后用各种分析方法进行测定。
而土壤钙离子活度测定则是通过离子选择电极等仪器设备直接测定土壤中的钙离子浓度。
这两种方法各有优劣,可以选择合适的方法来进行土壤中钙元素的测定。
钙质土指标对于土壤的肥力具有重要的影响。
适量的钙元素可以改善土壤的结构,促进土壤团粒的形成,增强土壤的透气性和保水性,有利于植物根系的生长和发育。
同时,钙元素还可以中和土壤中的酸性物质,提高土壤的pH值,改善土壤环境,促进土壤中微生物的活动和有机物质的分解,提高土壤的养分供应能力。
钙质土指标也对作物的生长发育有着直接的影响。
适量的钙元素可以促进作物的生长,增加植物的抗逆性,提高作物的产量和质量。
缺乏钙元素会导致植物生长迟缓,叶片出现变黄、变褐等症状,影响光合作用的进行,减少养分的吸收和运输,导致作物产量下降。
因此,合理施用钙肥是改善土壤肥力、促进作物生长的重要措施之
一。
在施用钙肥时,应根据土壤的钙质指标和作物的需求量来确定施用的剂量和方法。
可以通过土壤测试来确定土壤中钙元素的含量,然后结合作物的品种和生长期,科学施用钙肥,提高土壤的钙元素含量,促进作物的生长发育。
植物的主要营养元素及其吸收方式
植物的主要营养元素及其吸收方式植物是自养生物,能够通过光合作用利用阳光能量合成有机物质。
为了进行正常的生长和维持生命活动,植物需要取得一定的营养元素。
本文将讨论植物的主要营养元素及其吸收方式,以便更好地了解植物的养分需求和生长过程。
一、氮素(N)氮素是构成植物体内蛋白质、核酸和激素等重要化合物的基本元素,对于植物的正常生长和发育非常关键。
植物通过根系吸收土壤中的氮素,主要以硝酸盐离子(NO3-)和铵盐离子(NH4+)的形式存在。
硝酸盐是大多数植物优先吸收的形式,而铵盐则在土壤中的含量较高时被吸收。
氮素的吸收主要依赖于植物根系的吸收器官——根毛的发达程度和细胞膜上的运输蛋白,以及土壤中氮素的浓度和形态。
二、磷素(P)磷素在植物体内是构成核酸、磷脂等生物大分子的重要组成元素,对于植物的生长和能量代谢具有至关重要的作用。
植物通过根系吸收土壤中的磷素,主要以无机磷酸盐(例如磷酸二氢根H2PO4-和磷酸根PO4^3-)的形式存在。
磷素的吸收方式与氮素相似,依赖于根毛的生长和发达程度,以及细胞膜上的磷运输蛋白。
三、钾素(K)钾素是植物体内调节细胞渗透压、维持酸碱平衡和激活酶活性的重要元素。
大多数植物以阳离子形式吸收土壤中的钾素,主要以钾离子(K+)的形式存在于土壤中。
钾元素的吸收受到土壤水分、温度、PH值等环境因素的影响,同时与植物根系统的生长状况和细胞膜上的钾离子通道有关。
四、钙素(Ca)钙素是构成植物细胞壁、维持细胞结构稳定和参与细胞信号传导的重要元素。
植物通过根系吸收土壤中的钙素,主要以钙离子(Ca2+)的形式存在。
根系须具备足够的吸收面积和海绵组织(内质网)来高效吸收土壤中的钙素,同时细胞膜上的钙离子通道也在钙元素吸收的调节中发挥重要作用。
五、镁素(Mg)镁素是植物体内类胡萝卜素(叶绿素)以及许多酶活性所必需的重要成分。
植物通过根系吸收土壤中的镁素,主要以镁离子(Mg2+)的形式存在。
镁元素的吸收需要依赖于植物根系的吸收表面积、镁素与其他离子的竞争关系以及环境因素的影响。
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
土壤营养成分
土壤营养成分土壤是植物生长的基础,而土壤中的营养成分对于植物的生长发育和产量有着重要的影响。
本文将从土壤营养成分的种类、来源、作用和管理等方面进行详细介绍。
一、土壤营养成分的种类1.氮(N):氮是植物生长所需的主要元素之一,可以促进植物生长和增加产量。
在土壤中,氮主要以硝酸盐形式存在,也有少量以铵盐形式存在。
2.磷(P):磷是植物生长所需的另一种主要元素,它对于根系发育和花果质量有着重要作用。
在土壤中,磷主要以磷酸盐形式存在。
3.钾(K):钾是植物生长所需的第三大元素,它可以提高植物抗逆能力和增加产量。
在土壤中,钾主要以钾离子形式存在。
4.镁(Mg):镁是叶绿素合成不可缺少的元素,在土壤中主要以镁离子形式存在。
5.钙(Ca):钙对于保持细胞壁的稳定性和调节植物生长发育有着重要作用,在土壤中主要以钙离子形式存在。
6.硫(S):硫是蛋白质合成的必需元素之一,在土壤中主要以硫酸盐形式存在。
7.铁(Fe):铁是叶绿素合成和呼吸作用不可缺少的元素,在土壤中主要以铁离子形式存在。
8.锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)等微量元素:这些微量元素对于植物生长发育和产量也有着重要作用,但需求量较小。
二、土壤营养成分的来源1.有机质:有机质是土壤中的一种重要营养成分,可以提供氮、磷、钾等多种养分。
在农业生产中,通常会施入有机肥来增加土壤有机质含量。
2.矿物质:矿物质是土壤中的无机化合物,包括氮、磷、钾等多种元素。
这些元素通常来自于岩石矿物的风化和水解过程。
3.化学肥料:化学肥料是人工合成的营养物质,包括氮肥、磷肥、钾肥等。
化学肥料可以提供植物所需的养分,但过量使用会对土壤环境造成负面影响。
三、土壤营养成分的作用1.促进植物生长:土壤中的营养成分可以提供植物所需的能量和养分,促进植物生长发育。
2.增加产量:适当施用营养元素可以提高作物产量和品质。
3.调节植物代谢:土壤中的营养元素可以调节植物代谢,增强植物对环境的适应能力。
土壤有效态sas-8标准值
土壤有效态sas-8标准值1. 氮素(N):氮素是作物生长的重要营养元素之一、土壤中的有效态氮主要包括铵态氮(NH4+)和硝态氮(NO3-)。
在农田土壤中,氮的标准值通常为30-60 mg/kg。
2. 磷素(P):磷素是作物生长和开花结果的关键元素。
土壤中的有效态磷主要有两种形态:可交换磷和水溶性磷。
可交换磷是有机磷和无机磷与土壤团聚体表面键合形成的,可被植物根系吸收;水溶性磷是指土壤中溶解态的磷酸盐,可被快速吸收利用。
一般来说,土壤中的有效态磷标准值为10-30 mg/kg。
3. 钾素(K):钾素对于作物的生长和养分吸收起着重要的作用。
土壤中的有效钾可供作物根系吸收利用。
一般来说,土壤中的有效态钾标准值为100-150 mg/kg。
4. 钙素(Ca):钙素是土壤和植物中的重要元素,对于保持土壤结构、调节土壤酸碱性、促进作物生长具有重要意义。
土壤中的有效态钙标准值通常为300-500 mg/kg。
5. 镁素(Mg):镁素是植物生长和养分吸收的重要元素之一、土壤中的有效态镁主要以镁离子(Mg2+)形式存在,可供作物吸收。
土壤中的有效态镁标准值通常为40-80 mg/kg。
除了上述几种元素外,还有一些微量元素对作物的生长和产量也起到重要作用。
常见的微量元素包括铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)和钼(Mo)等。
这些微量元素的有效态标准值因元素的不同而有所差异。
需要注意的是,土壤有效态的标准值并不是刚性要求,实际根据具体的土壤类型和农作物的养分需求进行调整。
同时,土壤肥沃度的评估还需要结合土壤理化性质和作物生长情况的综合分析。
综上所述,土壤有效态的标准值对于农田的管理和农作物的选种具有重要意义。
通过了解土壤中各种营养元素的标准值,可以根据实际情况对土壤进行有效的调控和肥料的施用,从而提高农作物的产量和质量。
不同类型土壤中红富士苹果钙素营养分析
2.1 不同类型土壤的理化特征
土壤 P 值是土壤在其形成过程中受生物 气候 母质 水文等因素综合作用影响下产 生的重要属性 与土壤养分存在形态和有效性 土壤微生物活动及作物本身生长发育都有密 切的关系[3] 由表 1 可知 在五种类型土壤中 砂礓黑土的 PH 值最低 为 6.46 盐碱土的 PH 值最高 为 8.15 不同类型土壤的 PH 值差异显著 对土壤中养分存在形态和有效性的影 响差别较大
不同类型土壤中红富士苹果钙素营养分析
翟衡 1 郑伟尉 1 臧运祥 1 王晓芳 1 张静 2
1 山东农业大学园艺学院 271018 2 蓬莱市果树站 265600
email:hengz@
摘 要 对山东省棕壤 褐土 潮土 砂礓黑土和盐碱土五种果园土壤及其栽培的红富士苹 果进行了钙素营养分析 发现不同类型土壤的钙素含量差别较大 其中全钙和交换性钙均以 盐碱土含量最高 分别为 183.6g/kg 8.25g/kg 棕壤的全钙和交换性钙含量最低 分别是 40.8 mg/kg 3.82 mg/kg 不同类型土壤中影响交换性钙含量的主导因子不同 褐土和潮土 的主导因子是有机质 而棕壤 砂礓黑土和盐碱土中分别是 K+ 土壤全钙和 PH 值 不同类 型土壤上红富士果实的钙素含量亦差别较大 砂礓黑土上的红富士果实钙含量达到 156.83 mg/kg 极显著高于其它四种土壤 潮土上的果实钙含量次之 再次为褐土和棕壤 以盐碱 土果园的苹果钙含量最低 不同类型土壤影响果实钙含量的主导因子不同 褐土和潮土中是 Ca/K 而棕壤 砂礓黑土和盐碱土中分别为交换性钙 Ca/Mg 电导率 关键词 土壤类型 红富士苹果 钙素营养
五种类型土壤速效氮含量差异显著 以棕壤最高 达到 120.4mg/kg 高于最高含量 115.2 mg/kg[6] 其它依次是褐土 砂礓黑土 潮土 盐碱土最低 但仍在正常范围内 氮素含量 特别是铵态氮含量 越高 越不利于钙素的吸收[2] 速效钾差异显著 当 K 存在时 可显著 抑制果树对钙的吸收[5] 速效磷差异不显著 褐土中含量最高 盐碱土最低
土壤养分常规八项
土壤养分常规八项
1. 氮素:氮素是植物合成蛋白质和叶绿体的重要营养元素,土壤中的氮素来自有机肥料和大气沉降。
2. 磷素:磷是植物合成核酸和ATP的重要营养元素,土壤中的磷来自矿物质和有机肥料。
3. 钾素:钾是调节植物与大气水分交换和渗透压的重要元素,土壤中的钾来自矿物质和有机肥料。
4. 钙素:钙是植物细胞壁中的辅助成分,土壤中的钙来自石灰石和石灰质土壤。
5. 硫素:硫是蛋白质和核酸中的必需元素,土壤中的硫来自硫酸盐和有机肥料。
6. 镁素:镁是叶绿素合成的必需元素,土壤中的镁来自石灰石和泥炭。
7. 铁素:铁是植物呼吸、光合作用和代谢的必需元素,土壤中的铁来自矿物质和有机质。
8. 锌素:锌是植物生长和代谢的重要元素,土壤中的锌来自矿物质和有机质。
植物的营养元素
植物的营养元素植物是通过土壤中的营养元素来生长和发育的。
这些营养元素对植物的生长起着重要的作用。
下面将介绍几种常见的植物营养元素。
1. 氮素:氮素是植物生长所必需的主要营养元素之一。
它是构成蛋白质和核酸的重要成分,可以促进植物的生长和发育。
氮素的缺乏会导致植物叶片变黄、生长迟缓等问题,而过量的氮素则可能导致植物营养不均衡。
2. 磷素:磷素是植物生长所必需的另一种重要营养元素。
它参与植物的能量转化和物质代谢过程,对植物的根系生长和花芽分化起着重要作用。
磷素的缺乏会导致植物叶片发黄、生长迟缓等问题,而过量的磷素可能对环境造成负面影响。
3. 钾素:钾素是植物生长所必需的微量元素之一。
它参与调节植物的渗透压和酶活性,对植物的生长和发育具有重要影响。
钾素的缺乏会导致植物叶片边缘枯黄、生长受限等问题,而过量的钾素则可能对植物的其他营养元素吸收产生不良影响。
4. 钙素:钙素是植物生长所必需的微量元素之一。
它参与调节植物细胞壁的形成和维持细胞的稳定性,对植物的根系生长和果实发育具有重要作用。
钙素的缺乏会导致植物叶片发黄、果实腐烂等问题,而过量的钙素则可能对植物其他元素的吸收产生不良影响。
5. 镁素:镁素是植物生长所必需的微量元素之一。
它是叶绿素的组成成分,参与光合作用和植物的能量代谢过程。
镁素的缺乏会导致植物叶片出现黄化、叶尖枯黄等问题,而过量的镁素则可能对植物其他元素的吸收产生不良影响。
6. 硫素:硫素是植物生长所必需的微量元素之一。
它参与植物的蛋白质合成和植物体内的氮循环过程。
硫素的缺乏会导致植物叶片发黄、生长迟缓等问题,而过量的硫素则可能对植物的其他营养元素吸收产生不良影响。
除了以上介绍的几种常见的植物营养元素外,还有一些微量元素对植物的生长和发育也具有重要作用,比如铁、锌、铜、锰等。
这些微量元素虽然在植物中所需量较少,但缺乏时会对植物的生长产生不利影响。
植物的生长和发育离不开各种营养元素的参与。
了解这些营养元素的作用和缺乏症状,有助于我们正确地施肥和管理植物,以促进植物的健康生长。
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2. 钙的生理功能
• 1)Ca是细胞壁中果胶质的组成成分,缺钙 细胞壁不能形成。 • 2)Ca调节细胞质膜透性,使其吸收离子具 有选择性。防养分外渗,防有毒离子进入。 • 3)Ca影响植物体内NO3-还原。 • 4)Ca是多种酶的激活剂。 • 5)Ca能中和代谢过程中产生的有机酸,调 节体内pH,并能和K配合,调节原生质状态。
果树缺钙症状
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2、蔬菜常见的缺钙症:
蔬菜作物需钙量大,而且在整个生长过程中都不可缺少。一旦缺 少就会出现以下症状:植株矮小,生长点萎缩,顶芽枯死,生长停止; 幼叶卷曲,叶缘变褐色并逐渐死亡;根尖枯死,甚至腐烂,果实顶端 亦出现凹陷、黑褐色坏死。蔬菜种类不同,其症状也有所差异。现将 几种蔬菜的缺钙症状分述如下。 番茄、甜椒 缺钙典型症状是产生脐腐病。最初在幼果的前端 (花瓣脱落的一端)果肉呈水浸状,果皮完好,随着果实膨大,果实 前端患干缩凹陷并黑褐化,病斑处常被二次性霉菌寄生,呈烂顶状。 果实非烂顶部分成熟时仍能着色。甜椒顶端凹陷没有番茄明显,主要 是顶端呈褐色枯死状。脐腐病通常在果实近拇指大小时发生,膨胀期 果实一般不再发生。 大白菜、甘蓝 缺钙典型症状是缘腐病。既叶球内叶片边缘由水 渍状变为果浆色,继而褐化坏死、腐烂。干燥时似豆腐皮状,极脆, 又名干烧心、干边、内部顶烧症等。病叶外观无特殊症状,纵剖叶球 时,在剖面中、上部出现棕色弧形层状带。叶球最外面的1—3叶和 中心锥叶一般不发病。 胡萝卜 根部出现裂隙。 莴苣 顶部 出现灼伤。 黄瓜 顶端生长点坏死、腐烂。
蔬菜缺钙症状
4、缺钙的主要原因
• 1、土壤含钙低 多数蔬菜生长对土壤需求有一定的范围, 一般认为,酸性红壤代换性钙低于5· 6毫克/100克 土时,蔬菜就容易缺钙。 • 2、土壤盐分含量高,影响根系对钙的吸收 如大白 菜虽然种在钙含量很高的滨海盐土上,却屡见发生干烧心 病,就是因为土壤中盐分过高抑制了白菜对钙的吸收所致。 • 3、土壤干旱 干旱条件下蔬菜容易诱发缺钙,因为 干旱使土壤溶液浓缩,浓度提高,减少根系吸水,从而抑 制钙的吸收。大白菜结球时对钙的需要量增加,此时遇干 旱容易缺钙。 • 4、过量施用氮肥 大白菜干烧心的发病率随着氮肥 的用量增加而增加。因为氮肥一次性用量过多会提高土壤 溶液的盐浓度,减少钙的吸收。另外,施用铵态氮过多会 抑制钙吸收,从而加重缺钙。
5、植物缺钙防治措施
1、施用钙质肥料 对于供钙不足的酸性土壤,应施用石灰、碳酸 钙等含钙肥料。石灰的用量与土壤质地有关,同时应考虑原来土壤的 pH条件。 • 此外还可以施其它钙含量高的肥料,如碳酸钙、过磷酸钙及钙镁 磷肥等。 对因土壤溶液浓度过高引起根系吸钙减少的,土壤施用 钙肥常常无效,一般采用含钙质元素的液体肥料进行叶面喷施。常用 浓度0· 3%—0· 5%,一般每隔7天左右喷一次,连续2—3次。 据报道,喷钙时期与喷钙效果有关。番茄脐腐病以在开花时、喷花序 上下的2—3张叶片效果比较好。大白菜干烧心以开始进行结球期喷 施效果好。 • 2、及时灌溉,防止土壤干燥 秋冬季蔬菜,如大白菜常常会遇 到干旱,当土壤过度干燥时,应及时灌溉,使其保持湿润,增加植株 对钙的吸收。 • 3、控制肥料用量 对盐碱土壤及次生盐渍化的大棚土壤,应严 格控制氮、钾肥用量,一次用量也不能过多,以防耕层土壤的盐分浓 度过高。
3. 植物钙缺乏的条件及缺钙症状
• 介质中Ca2+浓度10-4-10-3mol/L时最适宜植 物吸收。 • 土壤交换性钙>1mmol/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。
土壤中的钙素营养
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一、土壤中 Ca 的含量、存在形式和转化 1,土壤中钙的存在形式:
土壤中的含钙量主要取决于成土母质、风化作用、淋 溶程度、耕作利用方式的影响。地壳中钙的平均含量为 36.4g/㎏(Ca), ,不同的土壤差异很大。中国南方的红壤 和黄壤的含钙量低,一般小于1%,北方的石灰性土壤中, 游离碳酸钙含量可高达10%以上。土壤中的钙有四种存在 形态,即矿物态钙、有机物中的钙、土壤溶液中的钙、土 壤代换性钙。土壤矿物态钙一般占土壤总钙量的40%~ 90%,是主要的钙存在形式,但不能被作物直接吸收利用。 土壤中的有机物和有机肥料中都含有一定数量的钙, 但是只有在分解后才可以被植物吸收。土壤溶液中钙含量 一般在几十到几百克之间,与土壤中其它离子相比,其数 量是最多的,一般是镁的2~8倍,钾的10倍左右,是植物 可吸收利用的有效钙。土壤代换性钙是指吸附在土壤胶体 表面,能被其它代换性阳离子交换出来的钙,大约占土壤 总钙量的20%~30%,是对作物有效的钙。
• 1、果树缺钙症状: 植物缺钙时,根的前端变为褐色,枝、 叶徒长质地变软,影响果实糖分的积累,果 粉少,香味淡,新梢的成熟不良,树势变弱。 果树在挂果期需要大量的钙,一旦缺乏 或营养失衡就会造成营养不良,免疫力下降, 易受各种细菌侵害而得病,使果品质量下降, 来年还会减产。例如,苹果树缺钙后营养失 衡,造成叶黄早落,远看满树小红果,近看 遍地黄落叶;葡萄缺钙后叶子黄、小、薄、 卷,大小粒严重、易落果、裂果;猕猴桃缺 钙后,叶子发黄,变小、卷曲、
无质感,易患溃疡病,果实易软化脱落,贮 存期和货架期缩短;柑桔缺钙后,叶小而 薄,发软无质感,果实大小不均;石榴缺 钙后生长期经常发生裂果,导致商品果少; 枣缺钙后在即将成熟期就开始裂果,严重 时裂果率在60%以上。粮食作物也一样, 缺钙时叶子薄而小,抗寒、抗旱能力差; 杆细易倒伏,穗小粒不饱,产量低品质差 等。
二 、植物的钙营养与钙肥
• 1. 植物体内钙形态、含量、分布及吸收
– 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。 – 分布:茎、叶中较多,根、果实、籽粒中较少。 – 形态:Ca在植物体内以果胶酸钙的形态存在,是细胞 壁、果胶质的结构成分。 – 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:通过质外体到达木质部,随蒸腾流向上运输。
土壤钙的供应水平主要取决于代换性钙的含量,但 也受许多其它因素的影响,如钙的饱和度、陪伴 离子的种类和数量、土壤PH值、盐基饱和度、土 壤胶体种类和性质等。 ,2,形态: – 矿物态钙——存在于矿物晶格中的钙,占全Ca 的40~90%,植物难以吸收利液钙——土壤溶液中的Ca离子,植物可利用 钙; ,3,转化: – 矿物态钙风化后以离子形态进入土壤溶液,一 部分被土壤胶体吸附成为交换性钙,而交换性 钙与溶液中的钙处在动态平衡之中。