各元素在植物的作用(同名8940)

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各种元素对植物的作用

各种元素对植物的作用

各种元素对植物的作用植物对人类和环境的重要性不可忽视,而各种元素在植物生长和发育过程中起着不同的重要作用。

下面是一些常见元素对植物的作用。

1.碳(C):碳是植物体内最丰富的元素之一,主要以二氧化碳(CO2)的形式存在于大气中。

碳在光合作用中起到关键作用,帮助植物将光能转化为化学能,生产有机物质。

这些有机物质为植物提供能量和构建细胞结构所需的碳源。

2.氧(O):氧是植物进行呼吸所必需的元素,通过呼吸,植物将有机物质氧化成二氧化碳和水,释放能量。

此外,植物还通过氧化过程将有机物转化为能量和原材料。

3.氮(N):氮是植物生长过程中最关键的营养元素之一、植物通过根系从土壤中吸收氮,将其转化为氨基酸、蛋白质和核酸等生物大分子,用于细胞生长和发育。

氮限制是植物生长的主要制约因素之一。

4.磷(P):磷是植物体内的重要元素之一,是构成核酸、磷脂和ATP等生物大分子必需的元素。

磷还参与调节能量转化、光合作用和细胞分裂等生理过程。

缺乏磷会导致植物生长不良和产量降低。

5.钾(K):钾是植物体内的一种主要离子,参与调节植物的水分平衡和离子运输,维持细胞内外的渗透压平衡。

钾还参与调节酶活性和激素合成,促进植物的生长和发育。

6.钙(Ca):钙是植物的次要营养元素,但对细胞的结构和功能至关重要。

钙参与植物细胞壁的形成和细胞膜的稳定,调节细胞内钙离子浓度,影响细胞分裂和器官发育。

7.镁(Mg):镁是叶绿素的组成成分,对光合作用至关重要。

镁还参与细胞中许多酶的激活和调节,促进植物的生长和光合作用效率。

8.铁(Fe):铁是植物体内的微量元素,是细胞色素和酶的结构成分,参与光合作用和细胞呼吸过程。

铁还参与植物的氮代谢和根系发育。

缺铁会导致植物叶片出现黄叶和植株生长不良。

9.锌(Zn):锌是植物体内的微量元素,参与植物的生长和发育过程。

锌是植物体内多种酶的组成成分,影响植物的光合作用、转化氮的能力和抗病能力。

总之,各种元素在植物的生长和发育中发挥着不可或缺的作用。

农作物需要的十六种元素及作用

农作物需要的十六种元素及作用

农作物需要的十六种元素及作用稿子一嗨,亲爱的朋友们!今天咱们来聊聊农作物生长离不开的十六种元素,这可太重要啦!先说氮元素,这可是农作物的“大力水手”。

氮能让叶子长得又大又绿,让植株枝繁叶茂,就像给农作物吃了营养大餐,让它们长得壮壮的。

磷元素呢,就像是农作物的“成长助推器”。

能让农作物的根系发达,还能帮助果实和种子长得饱满结实,这对丰收可太关键啦!钾元素呀,那是农作物的“坚强卫士”。

能增强农作物的抗倒伏和抗病虫害能力,让它们在风雨中也能稳稳站立。

钙元素就像农作物的“骨骼建筑师”,让果实和茎秆更结实,不容易裂果和倒伏。

镁元素呢,是农作物的“叶绿素小”,能让叶子保持翠绿,进行充分的光合作用。

硫元素,是合成蛋白质的重要成分,就像给农作物打造优质“装备”。

铁元素,能保证农作物不缺铁性黄叶,让它们精神抖擞。

锰元素,对光合作用和呼吸作用都有帮助,就像给农作物的内部运作加了把劲。

锌元素,能促进农作物的生长发育,让它们茁壮成长。

铜元素,参与一些酶的活动,对农作物的新陈代谢很重要。

硼元素,能让花果发育得更好,提高坐果率。

钼元素,对氮的代谢有影响,帮助农作物更好地吸收氮。

氯元素,虽然需要的量不多,但也有它的独特作用。

这十六种元素,每一种对农作物来说都像是宝贝,少了谁都不行,它们一起努力,才能让咱们的庄稼丰收,让咱们的餐桌丰富多彩呀!稿子二嘿,小伙伴们!今天咱们好好唠唠农作物需要的十六种元素以及它们的神奇作用。

氮元素,这可是让农作物“长身体”的关键。

有了足够的氮,农作物就能快速生长,叶子绿油油的,一片生机勃勃。

磷元素,那是帮助农作物扎根和结果实的好帮手。

根扎得深,果实才能长得又多又好。

钾元素哟,能让农作物变得更坚强,不怕风吹雨打,稳稳当当。

钙元素就像是给农作物穿上了一层坚固的“铠甲”,保护它们不受伤害。

镁元素,能让叶子充满活力,进行更多的光合作用,制造更多的养分。

硫元素,是农作物内部合成物质不可或缺的一部分。

铁元素,能让农作物的叶子保持健康,不会变黄变弱。

植物所需各元素及其作用

植物所需各元素及其作用

植物所需各元素及其作用作者:ets时间:2009-5-22浏览:【字体:小大】植物正常生长发育所需要的营养元素有必需元素和有益元素之分。

按照作物对养分需求量的多少将必需元素分为大量元素,包括氮、磷和钾;中量元素,包括钙、镁、硫;微量元素,包括锌、硼、锰、钼、铁、铜;此外,还有一些有益元素如含硅、稀土等。

一、大量元素氮磷钾1.氮的营养作用氮是植物体内许多重要有机化合物的成份,在多方面影响着植物的代谢过程和生长发育。

氮是蛋白质的主要成份,是植物细胞原生质组成中的基本物质,也是植物生命活动的基础。

没有氮就没有生命现象。

氮是叶绿素的组成成份,又是核酸的组成成份,植物体内各种生物酶也含有氮。

此外,氮还是一些维生素(如维生素B1、B2、B6等)和生物碱(如烟碱、茶碱)的成份。

2.磷的营养作用磷是植物体内许多有机化合物的组成成份,又以多种方式参与植物体内的各种代谢过程,在植物生长发育中起着重要的作用。

磷是核酸的主要组成部分,核酸存在于细胞核和原生质中,在植物生长发育和代谢过程都极为重要,是细胞分裂和根系生长不可缺少的。

磷是磷脂的组成元素,是生物膜的重要组成部分。

磷还是其他重要磷化合物的组成成份,如腺三磷(ATP),各种脱氢酶、氨基转移酶等。

磷具有提高植物的抗逆性和适应外界环境条件的能力。

梨树缺磷症状西葫芦缺磷症状3.钾的营养作用钾不是植物体内有机化合物的成份,主要呈离子状态存在于植物细胞液中。

它是多种酶的活化剂,在代谢过程中起着重要作用,不仅可促进光合作用,还可以促进氮代谢,提高植物对氮的吸收和利用。

钾调节细胞的渗透压,调节植物生长和用水,增强植物的抗不良因素(旱、寒、病害、盐碱、倒伏)的能力。

钾还可以改善农产品品质。

二、中量元素作物所需的大量营养元素除NPK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。

元素对植物生长的作用

元素对植物生长的作用

元素对植物生长的作用
元素是植物生长的必需基本成分,它们对植物的生长、发育和产量具有重要影响。

元素可以分为宏量元素和微量元素两类。

宏量元素包括氮、磷、钾、钙、镁、硫和碳,微量元素包括铁、锰、锌、铜、硼、钼和氯等。

氮元素是植物生长中最为关键的元素之一,它参与了植物体内的蛋白质、核酸等的合成。

磷元素则在植物体内的核酸、蛋白质、ATP
等物质合成中起到了重要的作用。

钾元素则在植物体内调节了水分平衡,促进了植物的生长和抗病能力。

钙元素是植物体内的建筑材料,它在细胞壁的形成中起到了重要的作用。

镁元素则在植物体内的光合作用中发挥了重要作用。

硫元素则在植物体内的氨基酸、蛋白质等物质合成中起到了重要作用。

碳元素则是植物体内最主要的元素之一,它参与了植物体内的光合作用过程。

微量元素对植物生长的作用同样不容忽视。

铁元素、锰元素、锌元素和铜元素等可以促进植物体内的代谢过程。

硼元素则在花芽分化、花粉萌发、根尖细胞分裂等方面发挥了重要作用。

钼元素则是植物体内铵态氮转化的必需元素。

氯元素则在植物体内的离子平衡中起到了重要的作用。

总之,元素是植物生长不可或缺的成分,每种元素都对植物的生长发育和产量有重要影响。

因此,在植物生长的过程中,合理施肥和保证土壤养分的平衡是非常重要的。

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各元素的主要作用

各元素的主要作用

各元素的主要作用氮磷钾是植物体内必须的大量元素,是合成作物体内物质的主要元素。

硅、钙、硫、镁是作物所需的中量元素,还有锌、硼等九种微量元素,不仅是作物所需的养分,还是很好的催化剂、诱导剂、调节剂、杀菌剂。

氮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。

氮素是叶绿素的组成成分,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炔,能有更多的叶面积用来进行光合作用。

磷在植物体中的含量仅次于氮和钾,一般在种子中含量较高。

磷对植物营养有重要的作用。

植物体内几乎许多重要的有机化合物都含有磷。

磷在植物体内参与光合作用、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。

磷能促进早期根系的形成和生长,提高植物适应外界环境条件的能力,有助于植物耐过冬天的严寒。

磷能提高许多水果、蔬菜和粮食作物的品质。

磷有助于增强一些植物的抗病性。

磷有促熟作用,对收获和作物品质是重要的。

钾是植物的主要营养元素,同时也是土壤中常因供应不足而影响作物产量的三要素之一。

农作物含钾与含氮量相近而比含磷量高。

钾呈离子状态溶于植物汁液之中,其主要功能与植物的新陈代谢有关。

钾能够促进光合作用。

钾能明显地提高植物对氮的吸收和利用,并很快转化为蛋白质。

钾还能促进植物经济用水。

由于钾离子能较多地累积在作物细胞之中,因此使细胞渗透压增加并使水分从低浓度的土壤溶液中向高浓度的根细胞中移动。

在钾供应充足时,作物能有效地利用水分,并保持在体内,减少水分的蒸腾作用。

钾的另一特点是有助于作物的抗逆性。

钾的重要生理作用之一是增强细胞对环境条件的调节作用。

钾能增强植物对各种不良状况的忍受能力,如干旱、低温、含盐量、病虫危害、倒伏等,还能增加含糖量,促进果实着色等。

硅、钙、硼是细胞壁的合成元素,可使植物细胞硅质化,硅质化后就可以使树根、树体、树枝、叶片表面变得光滑,硬度加大,使病害等不容易进入防止根腐病,腐烂病等几大病害,韧度加大,不容易裂果。

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。

植物各种营养元素的生理作用

植物各种营养元素的生理作用

植物各种营养元素的生理作用植物各种营养元素的生理作用植物体内必需的营养元素在植物体内不论数量的多少,都是同等重要的,任何一种营养元素的特殊功能都不能被其他元素所代替,这就是营养元素的同等重要律和不可代替律。

各种营养元素在植物体内的生理功能有其独特性和专一性。

(1)氮的生理功能氮是蛋白质和核酸的组成成分,蛋白质平均含N量为16%-18%,核酸中含N15%-16%,核酸与蛋白质构成核蛋白,共同影响植物生理活动和生长发育。

氮是叶绿素的组成成分,作物缺N,叶绿素减少,光合作用减弱。

植物体内一些维生素如维生素B1、维生素B2、维生素B6等都含有氮素,生物碱如烟碱、茶碱等也含有氮素,它们参与多种生物转化过程。

(2)磷的生理功能磷是核酸、核蛋白、磷脂、植素、腺苷三磷酸(高能磷酸化合物)等物质的组成成分。

核酸与蛋白质是生命物质的主体,磷脂是膜的基本结构物质,植素是植物体内磷的贮藏形式,腺苷三磷酸借助高能磷酸键贮备大量的潜能。

磷广泛存在于辅酶Ⅰ、辅酶Ⅱ、辅酶A 、黄素酶、氨基转移酶等各种酶中,影响植物体内的糖类、蛋白质、脂肪等多种代谢过程。

磷能促进根系发育,增加吸收面积,提高植物抗旱性。

磷能促进糖代谢,提高原生质中还原性糖的含量,增强植物的抗寒能力。

磷能提高作物的缓冲能力,提高植物对外界酸碱变化的适应能力。

磷还能改善作物产品的质量,提高大豆蛋白质含量,甜菜、葡萄的糖含量,马铃薯、甘薯的淀粉含量以及油料作物的脂肪含量等。

(3)钾的生理功能钾是植物体内多种酶的活化剂,促进多种代谢反应,有利于作物的生长发育。

钾供应充足,植物光合磷酸化作用效率提高,CO2 进行同化作用加强。

钾能促进糖、氨基酸、蛋白质和脂肪代谢,影响植物体内有机物的代谢和运输。

钾能通过提高作物体内糖含量增强植物的抗寒性,通过调节气孔的开闭运动提高植物的抗旱性和细胞的持水能力,通过提高植物体内纤维素的含量增强细胞壁的机械组织强度,增强植物抗倒伏和抵抗病虫害的能力。

元素对作物的作用

元素对作物的作用

各种营养元素在作物上的作用各种营养元素在农作物上的作用一、氮元素:正常浓度为1%-5%之间,增加叶绿素,促进蛋白质的合成.植株缺氮时生长矮小.发黄,一般先出现于低位叶片,高位叶片仍很绿,严重缺氮时叶片变褐死亡.二.磷元素正常浓度为0.1%-0.4%之间,最重要的作用是储存和转运能量,从光合作用和碳水化合物代谢中获得和能量储存在磷酸盐化合物中,一备以后的生长和繁育利用.缺磷时能限制全株生长,很少看到像其它元素短缺时出现那种明显的叶片症状.三.钾元素正常浓度为1%-5%之间,钾元素在常态下是以活性离子态存在,其功能主要是催化作用:1.酶的激活2.平衡水分3.参与能量形成4.参与同化物的进行(提高作物含糖量)5.参与氮的吸收及蛋白质合成6.活化淀粉合成酶(促使作物灌浆期子粒饱满)7.活化固态酶(可提高豆科作物根瘤菌数).钾养分不足时,植株抗病能力降低,作物品质下降并减产,尤其是水果和蔬菜.大豆的影响明显.四.钙元素:正常浓度为0.2%-1.0%之间,钙在细胞伸长和分裂方面起重要作用,缺钙表现为植株顶芽和根系顶端不发育,生长点停止生长,缺钙还常使番茄发生脐腐病和苹果的苦陷病,果实缺少硬度.五.镁元素:正常浓度为0.1%-0.4%之间,镁是叶绿素分子中仅有的矿物质组成部分.没有叶绿素,植株就无法进行光合作用.所以,缺镁的症状首先在低位叶片出现,并从老部分移向幼嫩部分,进一步发展成为整个叶片组织全部淡黄,然后变褐直至最终坏死,尤其是棉花,下部叶片可能出现紫红色,然后逐渐变褐.坏死.六.硫元素:正常浓度为0.1%-0.4%之间,硫元素主要作用是促进植株生长,缺硫会极大地阻碍植株生长,特征均为植株失绿.矮小.茎细和纺锤形.许多植株缺硫症状极似缺氮症状,这不可避免地导致对许多缺素原因的误诊.植物光合作用的合成蛋白质,必须组分胱氨酸.半胱氨酸和蛋氨酸等含硫氨基酸,而植株中90%的硫存在于这些氨基酸中,所以,高质量的氨基酸叶面肥能给植物生长补充充足的硫元素.另外,硫还能提高油科作物含油量.七.硼元素:正常浓度为6-60ppm,硼在植物分生组织里的发育和生长中起重要作用,因其不易从衰老组织向活跃生长组织移动,最先见到的缺硼症状是顶芽停止生长,继而幼叶死亡,同时也限制开花和后期果实的发育.缺硼的症状表现为:1.植株幼叶变为淡绿,也基比叶尖失绿更多,基部组织破坏.如果继续生长,叶片偏斜或扭曲,通常叶片死亡,顶端停止生长.2.叶片变厚.萎蔫或卷叶叶柄和茎变粗,开裂或呈水浸状果实.块茎或块根褪色.开裂或腐烂,苹果缩果病.柑橘导致果皮厚薄不一,果实疙疙瘩瘩,根块作物导致黑心病或褐心病等.八.xx:正常浓度为50-250ppm,其作用是:1.增加植物体内的呼吸作用和叶绿体中光合作用的两个代谢过程中的氧化还原反应,呼吸作用中将氧还原为水,是铁化合物的功能.2.铁能起到使植物稳定生长的作用.3.铁元素参与酶系统的活化作用.缺铁首先出现在植株幼叶上,结果失其生长停止,幼叶出现叶脉间失绿,很快会发展到整个叶片,严重时叶片全白.九.锰元素:正常浓度为20-500ppm,锰是一种植物生长的过渡元素,一般缺锰元素的症状首先表现在幼叶上,阔叶植物表现为叶脉间失绿,和铁元素一样,锰也参与光合作用和氧化还原作用,严重缺锰症状有:燕麦灰斑病.湿斑病和斑枯病等.但是,过量使用锰元素对植株生长有害,棉花.烟草.大豆.果树和油菜等卷叶现象,所有这些都是锰过量造成的毒害.氨基酸能使多余的锰元素组成锰蛋白,促进锰元素参与酶的活化系统,能有效的解除锰过量造成的毒害.十.铜元素:铜对植物的作用与铁相似.正常浓度为5-20ppm.各种作物缺铜症状表现不同:玉米缺铜幼叶变黄.收缩,随着缺素加剧,幼叶变白且茎叶老化死亡,更严重时沿叶尖和叶缘出现死亡组织,许多蔬菜作物缺铜则叶片失去膨压,并不出蓝色.失绿.卷曲.不开花.十一.锌元素:锌是植物所需的一种过渡金属微量元素.在植物干物质中正常含量为25-150ppm,缺锌常出现的症状有:1.叶脉间,尤其是底位老叶的叶脉间出现浅绿.黄色或白色区域,失绿叶片部分组织死亡.2.茎与茎节间变短,出现许多叶片丛生,呈莲座状外观.3.叶片小,又窄又厚,通常叶片上部叶组织不断生长造成畸形叶片早落,生长受阻,极易发生病毒病.十二.钼元素:植物中正常含量为0.3-1ppm,所以,钼元素的浓度很低,过量使用也无任何毒副作用.钼元素都存在各种酶中,酶能促使豆科根瘤菌的形成,在植物中对铁的吸收和运输起着不可替代的作用.十三.氯元素:正常氯元素浓度为0.2%-2.0%,但许多作物都达到10%的含量.氯元素的一个主要功能是在钾流动迅速时充作平衡离子,以便维持叶片和植株其它器官的膨压,促使植株的光合作用.氯元素还能起到明显的防病作用,可大大降低冬小麦全蚀根腐病.对其它作物能降低镰刀菌早地根腐病的侵染,能减轻玉米茎腐病的发生.氯过量对作物的危害视作物对其耐受力而异.烟草.桃.梨.瓜类作物对氯最敏感.十四.归硅元素:正常浓度为0.2%-2.0%,主要集中于植物根中.主要作用是对细胞壁结构有作用,提高作物抗病性,对茎秆强度和抗倒伏具有重要作用.综上所述:植物生长所需常用元素为:碳.氢.氧.氮.磷.钾.钙.镁.硫.硼.铁.锰.铜.钼.锌.氯和硅.碳.氢.氧.氮.磷.硫,构成植物生命物质,能促使蛋白质的形成,即为原生质.除自然赋予的碳.氢.氧外的元素,称为矿质元素.氮.磷.钾.钙.镁.硫属于大量元素,其余矿质元素为微量元素.。

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

氮磷钾对植物分别有什么作用氮磷钾是植物生长发育的三个主要营养元素之一、它们在植物的生理过程中起着重要的作用。

下面将详细介绍氮磷钾对植物的作用。

氮是植物体内的主要元素之一,是构成蛋白质、酶、叶绿素等生物有机物的重要组成部分。

氮元素的供应充足可以促进植物体的生长,增加植物的光合作用、光能利用率和产物产量。

氮元素还可以促进植物的叶片生长,增强叶片的功能,提高光合作用效率。

同时,氮元素也是植物生长的限制因素之一,缺氮会导致植物生长受限,形成矮小的植株和黄叶。

磷是植物体内的其他重要元素,它参与了植物的脱氧核糖核酸和脱氧糖核酸的合成。

磷还是能量转移和储存的重要组成部分,是植物体内ATP 和ADP的主要组成部分,参与植物的光合作用和有机物合成。

磷还是植物细胞中的许多重要分子(如糖类、脂类和蛋白质)的组成部分,影响植物体内的物质代谢。

磷还是细胞膜的组成部分,参与植物的细胞膜转运和调节细胞的渗透调节。

因此,适量的磷元素供应可以促进植物体的生长和发育,改善植物的抗病性和耐逆性。

钾是植物体内的主要无机盐之一,参与了植物体内的许多生理过程。

钾元素可以调节植物细胞的渗透调节,维持细胞内外水分平衡,影响植物的渗透调节和水分利用效率,提高植物对干旱和盐胁迫的耐受性。

钾元素还参与了植物的光合作用和光合产物的分配,影响植物的光合产物的分配和运输。

钾元素还参与了植物的氮代谢,影响植物的氮利用效率和氮素分配。

适量的钾元素供应可以促进植物的生长和发育,提高植物的产量和农产品的品质。

除了上述作用外,氮磷钾还有其他一些作用。

例如,氮元素还参与了植物的种子发育和萌发,影响植物的种子产量和品质。

磷元素还参与了植物的根系发育,影响植株的根系结构和根系对土壤养分的吸收能力。

钾元素还参与了植物的光周期应答,调节植物的花期和开花。

综上所述,氮磷钾是植物生长发育过程中不可或缺的元素,它们对植物的生理过程起着重要的作用。

适量的氮磷钾供应可以促进植物的生长和发育,提高植物的产量和品质。

各元素在植物生长中的作用

各元素在植物生长中的作用

各元素在植物生长中的作用植物有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、铜、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。

⑤钙促进植物对硝态氮的吸收。

氮、磷、钾、对植物的作用

氮、磷、钾、对植物的作用

氮、磷、钾、对植物的作用KINDERGARTEN在地球这个大家园,凡是有生命的动植物生命活动都离不开日常的物质供给,如人和动物需要食物来获取能量和营养,植物也一样,在它们一生当中除了必要的环境条件如温度、光照、水分外,同样需要养分营养,常说“无氮不生长,无磷难成花,无钾不上色”,这是在农业生产中长期实践总结和概括出来的,充分说明了氮磷钾对植株生长发育的重要性,下面随着小编一起来了解一下氮、磷、钾具体有什么作用。

1、氮的作用氮对植物的生长起着十分关键的作用。

氮是蛋白质、叶绿素和核酸的重要组成部分,蛋白质是构成细胞原生质的基础物质,而细胞是植物体内新陈代谢的中心,核酸决定着植株生长、果实形成、籽粒发育等,氮可以说是生命元素。

氮肥充足,可以促进细胞的分裂和增长,增强植物光合作用,使茎叶生长迅速,叶色浓绿,达到枝繁叶茂的效果。

在植物的生长前期,氮肥是必不可少的。

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。

不过氮肥也不能使用过量,过量容易造成枝叶徒长,抗逆性下降,更容易受到虫害的侵袭。

2、磷的作用磷是植物体内核酸、蛋白质和酶等多种重要化合物的组成元素。

参与体内各种代谢。

磷肥充足,可以促进植物花芽分化,并且能够提高坐果率和果实的质量。

是植物生殖生长与营养生长必需的元素,另外,磷元素可以提高作物体内的可溶性糖和磷脂含量。

可溶性糖能使细胞原生质的冰点降低,磷脂可以增强细胞对温度变化的适应性,因而可以增强作物的抗寒能力。

磷元素还可以提高植物体内的原生质胶体的水合度和细胞结构的充水度,使其维持胶体的状态,并且能够增加原生质的粘度和弹性,从而增强原生质抵抗脱水的能力,提高作物的抗旱性和抗盐碱能力。

磷还能促进植物根系的生长发育,它在植物生长发育、繁殖、遗传等生命过程中都起着极为重要的作用。

作物缺时,表现为生长迟缓、产量降低,花芽分化降低,花芽少,“假花”多,严重影响所结的果实的数量和产量。

3、钾的作用钾的作用仅仅次于氮。

各元素在植物的作用

各元素在植物的作用

各元素在植物的作用钾:钾对植物的生长发育也有着重要的作用,但它不象氮、磷一样直接参与构成生物大分子。

它的主要作用是,在适量的钾存在时,植物的酶才能充分发挥它的作用。

钾能够促进光合作用。

有资料表明含钾高的叶片比含钾低的叶片多转化光能50%-70%。

因而在光照不好的条件下,钾肥的效果就更显著。

此外钾还能够促进碳水化合物的代谢、促进氮素的代谢、使植物经济有效地利用水分和提高植物的抗性。

由于钾能够促进纤维素和木质素的合成,因而使植物茎杆粗壮,抗倒伏能力加强。

此外,由于合成过程加强,使淀粉、蛋白质含量增加,而降低单糖,游离氨基酸等的含量,减少了病原生物的养分。

因此,钾充足时,植物的抗病能力大为增强。

例如,钾充足时,能减轻水稻纹枯病、白叶枯病、稻瘟病、赤枯病及玉米茎腐病,大小斑病的危害。

钾能提高植物对钾能增强植物对各种不良状况的忍受能力。

缺乏钾的症状是:首先从老叶的尖端和边缘开始发黄,并渐次枯萎,叶面出现小斑点,进而干枯或呈焦枯焦状,最后叶脉之间的叶肉也干枯,并在叶面出现褐色斑点和斑块。

镁:镁是叶绿素的组成部分,也是许多酶的活化剂,与碳水化合物的代谢、磷酸化作用、脱羧作用关系密切。

植物缺镁时的症状首先表现在老叶上。

开始时,植物缺镁时的症状表现在叶的尖端和叶缘的脉尖色泽退淡,由淡绿变黄再变紫,随后向叶基部和中央扩展,但叶脉仍保持绿色,在叶片上形成清晰的网状脉纹;严重时叶片枯萎、脱落。

铁:铁是形成叶绿素所必需的,缺铁时便产生缺绿症,叶于呈淡黄色,甚至为白色。

铁还参加细胞的呼吸作用,在细胞呼吸过程中,它是一些酶的成分。

由此可见,铁对呼吸作用和代讨过程有重要作用。

铁在植物体中的流动性根小,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。

缺铁症状:缺铁时,下部叶片能保持绿色,而嫩叶上呈现失绿症。

铜:铜是植物正常生长繁殖所必需的微量营养元素,是植物体内多种氧化酶的组成成分。

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、磷、钾对植物的作用分别是什么氮、磷、钾三种元素在植物所吸收的营养元素中,数量最多,对植物生长发育的作用最大。

今天我们就简单介绍一下氮、磷、钾对植物的作用分别是什么,供朋友们参考。

1、氮元素对植物的作用是什么氮是构成蛋白质和核酸的主要成分,而蛋白质和核酸又是植物细胞原生质和细胞核的基本成分,且核酸还是细胞核中染色体的基本成分。

因此,没有氮,细胞就不能形成,植物体也就无法构建。

氮还是叶绿素、酶和许多维生紊的基本成分。

叶绿素是植物进行光合作用的基础,酶是植物生命活动的催化剂,维生素也是植物生命不可缺少的活性物质。

因此,如果没有氮,植物的光合作用和一切生命活动都无法进行。

但是,当氮素营养过剩时,造成植株徒长,抑制了开花结蒴,腿高蒴稀,成熟延迟,并且常因茎杆软弱造成倒伏。

2、磷元素对植物的作用是什么磷对植物生长发育的重要作用也有两个方面。

一方面,磷是构成磷脂和核蛋白的主要成分,是构建植物细胞的重要原料。

另一方面,植物许多生命活动,包括光合作用、呼吸作用、植物根对水分养分的吸收,以及糖、淀粉、油脂、蛋白质等多种物质的合成、转化等都必须有磷的参与。

所以说,没有磷,也不可能有植物的生命。

3、钾元素对植物的作用是什么钾对植物生长发育的作用与氮、磷不同,它不是构建植物体的必需元素。

但是,钾是植物生命活动中一种极其重要的物质。

钾主要集中在植物生命活动最活跃的器官或组织,如根尖、茎尖、幼叶、形成层等。

钾可以促进碳水化合物的合成和运输,促进蛋白质的合成。

钾还可以改善植物细胞膜和细胞质的生理状态,增强植物的抗性。

当作物钾素营养充分时,生长发育正常,植株健壮,抗虫、抗病、抗倒以及耐渍、抗旱性都增强。

缺钾时,则植株生长发育不良,抗性减弱。

各种元素对植物的作用

各种元素对植物的作用

各种元素对植物的作用氮(N):氮是植物生长和发育所必需的主要元素之一、它是植物构成蛋白质、核酸和其他重要有机化合物的关键成分。

氮限制可以抑制植物的生长,而氮的过量供应则可能导致过度生长和减少植物的抵抗力。

磷(P):磷是构成植物DNA、RNA和ATP等能量储备分子的关键成分。

它对植物的生长和发育至关重要,特别是在根系和果实的发育过程中。

不足的磷供应会导致植物生长缓慢和累及果实形成。

钾(K):钾是植物细胞内的主要阳离子,对植物细胞的渗透调节和水分吸收至关重要。

钾还参与调节植物的酶活性和蛋白质合成。

缺乏钾会导致植物的生长受限、抗逆能力降低和果实收量下降。

钙(Ca):钙是植物细胞壁的重要构成成分,对植物细胞的稳定性和功能发挥重要作用。

钙离子还参与调节细胞内许多代谢和信号传导过程。

钙的缺乏会影响植物根系的发育,导致新生叶片畸形和果实腐烂等问题。

镁(Mg):镁是叶绿素的构成成分,对光合作用至关重要。

它参与调节植物的糖代谢和能量转移,并影响脱氢酶和酶的活性。

镁的缺乏会导致叶片黄化和叶片脱落等问题。

硫(S):硫是植物中蛋白质和许多维生素的组成部分。

它参与植物的突触传递、抗逆应答和调节植物药物代谢和物理特性。

硫的不足会导致植物的生长受限和果实发育异常。

铁(Fe):铁是植物叶绿素合成中的重要成分,它参与调节光合作用、呼吸和氮代谢过程中的许多酶活性。

铁缺乏会导致叶片发黄、叶片脱绿和植物生长受限。

锌(Zn):锌是许多酶的组成部分,它参与调节植物的新陈代谢、植物生长素合成以及植物对环境逆境的应答。

锌的不足会导致植物的生长受限和叶片黄化。

锰(Mn):锰是植物光合作用和呼吸过程中多个酶的辅助因子,它参与调节植物的光合作用速率、氮代谢和生长素合成。

锰的缺乏会导致叶片间绿脉和生长不正常。

铜(Cu):铜是植物中多个氧化还原酶的组成部分,它参与调节植物的抗氧化能力、光合作用和呼吸过程。

铜的缺乏会导致叶片变白和新生叶片弯曲。

以上是一些主要元素对植物生长与发育的作用,不同植物对这些元素的需求量和耐受性也有所差异。

各元素对作物主要作用

各元素对作物主要作用

1、氮是构成蛋白质叶绿素的主要成分;参与合成酶、维生素、生物碱以及各种植物激素,能够促进细胞的分裂和增长。

2、磷参与光合作用、呼吸作用、能量储存和传递、细胞分裂、细胞增大;促进早期根系的形成和生长,有助于增强一些植物的抗病性,抗旱和抗寒能力;同时磷有促熟作用,提高作物品质及产量,但用磷过量会使植物晚熟结实率下降。

3、钾以离子状态存在于植物体中,酶的活化剂;促进光合作用、糖代谢、脂肪代谢、蛋白质合成;提高植物抗寒性、抗逆性、抗病和抗倒伏能力。

4、钙细胞壁结构成分,提高保护组织功能和植物产品耐贮性;参与形成新细胞,促进根系生长形成;稳固细胞壁;增加养分和水分吸收;参与细胞间信号传递;提高作物品质。

5、镁是叶绿素的构成元素,合成叶绿素并促进光合作用;参与蛋白质的合成;活化和调节酶促反应;促进作物合成维生素A和维生素C。

6、硫是蛋白质和许多酶的组成成分,增加酶活性;参与呼吸作用、脂肪代谢和氮代谢和淀粉合成;影响叶绿素的形成,并合成植物体内挥发性含硫物质:如洋葱、大蒜、芥菜的特殊气味。

7、铁是叶绿素合成所必需,参与作物体内氧化还原反应和电子传递;参与核酸和蛋白质代谢;参与植物呼吸作用;还与碳水化合物、有机酸和维生素的合成有关。

8、锰直接参与光合作用;酶的组分及调节酶活性;参与氮素代谢;调节植物体内的氧化还原过程;以及促进种子萌发和幼苗生长;影响细胞分裂和伸长,有利于植物的生长9、锌参与光合作用;作为多种酶的成分参与碳氮代谢作用;参与生长素的合成;促进蛋白质代谢;促进生殖器官的发育;提高抗逆性10、硼促进分生组织生长和核酸代谢,促进碳水化合物运输和代谢;参与细胞壁物质的合成;促进细胞伸长和细胞分裂;与生殖器官的建成和发育有关,缺硼植物“花而不实”,“蕾而不果”。

11、钼作为硝酸还原酶和固氮酶的成分参与氮代谢;促进维生素C的合成;促进植物体内有机含磷化合物的合成;参与光合作用和呼吸作用;促进繁殖器官的迅速发育;增强抗旱、抗寒、抗病能力。

各元素在植物的影响

各元素在植物的影响

各元素在植物的影响植物是地球上最为基础的生物,它们对整个生态系统的稳定性和功能性起着至关重要的作用。

各种元素对植物的生长和发育都有着不同的影响。

以下是针对不同元素在植物中的影响进行的综述。

1.碳素(C):碳是植物体内最为丰富的元素之一,构成了生物体的主要有机物质。

植物通过光合作用将二氧化碳转化为有机碳,从而维持生命活动。

碳元素对植物的生长、发育、光合作用、呼吸等过程都起着重要的作用。

2.氮素(N):氮是植物摄取的主要元素之一,是构成蛋白质和核酸等生物大分子的重要成分。

氮对植物的生长和发育具有重要影响,它是植物体内多种生物活性分子的构成单位,例如叶绿素、酶等。

氮元素的缺乏会导致植物的叶片黄化、生长迟缓等症状。

3.磷素(P):磷是植物生长所必需的元素之一,它参与了植物的能量转化、DNA和RNA合成以及分子信号传导等生理过程。

磷元素对植物的新陈代谢、生长发育、花、果实的发育等具有重要的作用。

磷元素的缺乏会导致植物的根系生长迟缓、叶片变紫等现象。

4.钾素(K):钾在植物体内以阴离子形式分布,是植物细胞中的主要阳离子之一、钾元素参与了植物的光合作用、气孔调节、蛋白质合成等过程。

钾元素对植物的生长、发育、免疫抗逆性等方面都具有重要影响。

钾元素的缺乏会导致植物的生长停滞、衰老早熟等症状。

5.钙素(Ca):钙是植物生长必需的微量元素之一,参与了植物细胞的结构和功能的维持。

钙元素对植物的细胞壁合成、生长发育、光合作用、酶活性等方面具有重要作用。

钙元素的缺乏会导致植物的根系生长受限、幼苗死亡等症状。

6.镁素(Mg):镁是植物体内含量较高的元素之一,它是叶绿素分子中心金属离子。

镁元素参与了植物的光合作用、ATP生成等过程。

镁元素的缺乏对植物的叶片衰老、叶绿素合成受损等具有重要影响。

7.铁素(Fe):铁是植物体内微量元素之一,它是植物体内电子传递和能量转化的重要催化剂。

铁元素参与了植物的呼吸、光合作用、DNA合成等过程。

植物体内各类元素的生理作用

植物体内各类元素的生理作用

植物体内大量元素的生理作用氮氮是构成蛋白质的主要成分。

植物细胞的细胞质、细胞核和酶的构成都离不开蛋白质。

除了蛋白质以外,作为遗传物质的核酸以及构成生物膜的磷脂也都含有氮。

同时,氮又是几种具有重要生理功能物质的成分,例如参与光合作用的叶绿素,参与生长发育调控的植物激素—吲哚乙酸、细胞分裂素等。

由此可见,氮在植物生命活动中,占有首要地位,被称为生命元素。

当植株缺氮时,蛋白质等含氮物质的合成过程明显下降,细胞分裂和伸长受到限制,叶绿素含量降低。

从而导致植株矮小瘦弱、叶小色淡。

由于氮在植物体内可以再度利用,在缺氮时,幼叶从老叶吸收氮素,所以表现出老叶容易变黄干枯。

植物体内的氮如果过量,大量的碳水化合物就会用于合成蛋白质和叶绿素等物质,这就会使细胞壁中的纤维素、果胶质大量减少。

于是细胞大而壁薄。

易遭病虫侵害。

同时茎部机械组织不发达,容易倒伏。

磷磷在植物体内与其它有机物结合形成磷脂、核酸和辅酶等。

磷脂是构成生物膜的基础,核酸是细胞核和细胞质的主要成分,辅酶则能参与许多重要的代谢过程。

因此,磷也是一个生命元素。

磷与氮的营养有密切关系。

当植株缺磷时,蛋白质的合成受到阻碍,新的细胞质和细胞核形成减少,影响细胞分裂,植物幼芽和根尖生长缓慢,导致叶小,分枝减少,植株明显矮小。

但叶色暗绿,这可能是由于叶片生长缓慢,叶绿素相对提高了的缘故。

由于磷对细胞分裂和分生组织的增长不可缺少,所以植物在苗期对磷的缺乏,表现更加明显。

硫硫在植物体内参与胱氨酸和蛋氨酸等含硫氨基酸的形成。

由于绝大多数的蛋白质都有含硫的氨基酸,所以硫也是原生质的组成成分。

同时硫还是代谢活动的参与者,参与调节细胞中的氧化还原过程、呼吸作用、以及某些物质的合成和转化。

因此,硫在植物体内起着广泛的生理作用。

植物缺硫时,含硫氨基酸合成减少,蛋白质含量降低,叶绿素的形成也会相应地受到影响。

植株缺硫的症状是叶片呈黄绿色。

钾钾与氮、磷、硫不同,它在植物体内并不参与有机物的组成,而主要是以离子状态存在着。

各元素在植物的作用

各元素在植物的作用

各元素在植物的作用植物是地球上最重要的生物之一,它们不仅可以提供食物和氧气,还能够修复环境、净化空气、吸收二氧化碳、保护土壤等。

这些重要的功能与植物体内的各种元素密不可分。

下面将介绍各元素在植物中的作用。

1.碳(C)碳是构成有机物质的基础元素,植物通过光合作用将二氧化碳转化为有机物质,供自身生长和代谢所用。

它是植物生物量的主要组成部分,也是植物能量和营养物质的储存形式。

2.氢(H)和氧(O)氢和氧是构成水分子的元素,水分子在植物体内具有多种重要的作用。

首先,水为植物提供了充足的液体环境,使得细胞能够正常进行代谢活动。

其次,水是光合作用和呼吸作用的介质,使得植物能够进行能量转化和物质运输。

最后,水还能够通过蒸腾作用协助植物调节温度、吸收养分和溶解气体。

3.氮(N)氮是植物体内最常见的无机元素之一,它在植物体内以蛋白质、核酸、氨基酸等形式存在。

氮是植物体内合成蛋白质和核酸的必需元素,也是细胞分裂和生长的关键元素。

缺乏氮会导致植物生长缓慢、叶片变黄、产量降低。

4.磷(P)磷是植物体内的关键元素之一,它在DNA、RNA、ATP等分子中起着重要的作用。

磷是植物体内能量转化的媒介,是细胞分裂和增殖所需的关键物质。

植物需要充足的磷来实现正常的生长和发育,否则会导致生长缓慢、根系发育不良等问题。

5.钾(K)钾在植物中具有多种生理功能,它参与调节渗透压、调节水分平衡、促进光合作用等。

钾还参与调节蛋白质合成,提高养分吸收效率,增加植物的抗病能力。

植物缺乏钾会导致叶片边缘焦枯、植株矮小和开花不良等问题。

6.钙(Ca)钙是植物体内的次要元素,但它在细胞壁合成、骨骼钙化、维持细胞膜稳定性等方面起着重要作用。

钙可以增强植物细胞的机械强度,提高植株的抗风和抗病能力。

缺乏钙会导致植物根尖受损、叶片软化和腐烂。

7.镁(Mg)镁是叶绿素的核心成分,它在光合作用中发挥重要作用。

镁是叶绿素光合作用的中心离子,参与光能的吸收和电子转移过程。

营养元素对植物生长的作用

营养元素对植物生长的作用

营养元素对植物生长的作用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。

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各元素在植物的作用(同名8940)
各元素在植物的作用
1. 氮(N)的生理功能-----大量元素
生理功能:蛋白质、核酸、磷脂、酶、植物激素、叶绿素、维生素、生物碱、生物膜的组成成分。

氮素缺乏:株小,叶黄,茎红,根少,质劣,老叶先黄化。

氮素过量:贪青徒长,开花延迟,产量下降。

2. 磷(P)的生理功能-----大量元素
生理功能:植素、核酸、磷脂、酶、腺甘磷酸组成成分;促进糖运转;参与碳水化合物、氮、脂肪代谢;提高植物抗旱性和抗寒性
磷素缺乏:株小,根少,叶红,籽瘪,糖低,老叶先发病。

磷素过量:呼吸作用过强;根系生长过旺;生殖生长过快;抑制铁、锰、锌的吸收。

抗寒原理:提高植物体内可溶性糖含量(能降低细胞质冰点);提高磷脂的含量(增强细胞的温度适应性);缺磷叶片变紫的原理:碳水化合物受阻,糖分累积,形成花青素(紫色)
3. 钾(K)的生理功能-----大量元素
生理功能:以离子状态存在于植物体中,酶的活化剂,促进光合作用、糖代谢、脂肪代谢、蛋白质合成,提高植物抗寒性、抗逆性、抗病和抗倒伏能力。

钾素缺乏:老叶尖端和边缘发黄,进而变褐色,渐次枯萎,但叶脉两侧和中部仍为绿色;组织柔软易倒伏;老叶先发病。

钾素过量:会由于体内离子的不平衡而影响到其他阳离子(特别是镁)的吸收;过分木质化。

抗旱原理:钾离子的浓度可提高渗透势,利于水分的吸收;
缺乏症:顶端或幼叶失绿黄化,由脉间失绿发展到全叶淡黄白色。

中毒症状:水稻亚铁中毒“青铜病”
8.微量元素——铜
生理功能:参与体内氧化还原反应,许多氧化酶(包括SOD)的组分或某些酶的活化剂;构成铜蛋白并参与光合作用;参与氮代谢,影响固氮作用;促进花器官发育。

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;
中毒症状:叶尖及边缘焦枯,至植株枯死
9.微量元素——锌
生理功能:参与光合作用;作为多种酶的成分参与碳氮代谢作用;参与生长素的合成;促进蛋白质代谢;促进生殖器官的发育;提高抗逆性(抗旱、抗热、抗冻)。

缺乏症:植株矮小,节间短,生育期延迟;叶小,簇生;中下部叶片脉间失绿。

水稻“矮缩病”、玉米“白苗病”柑桔“小叶病”、“簇叶病”等。

中毒症状:叶片黄化,出现褐色斑点。

10.锰(Mn)生理功能微量元素
生理功能:直接参与光合作用;酶的组分及调节酶活性;调节植物体内的氧化还原过程;以及促进种子萌发和幼苗生长。

缺乏症:幼叶脉间失绿黄化,有褐色斑点散布于整个叶片。

燕麦“灰斑病”、豆类“褐斑病”、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。

11.微量元素——硼
生理功能:促进分生组织生长和核酸代谢,促进碳水化合物运输和代
谢;参与细胞壁物质的合成;促进细胞伸长和细胞分裂;与生殖器官
的建成和发育有关。

缺乏症:茎尖、根尖生长停止或萎缩死亡。

油菜“花而不实”、小麦“穗
而不实”、花椰菜“褐心病”、萝卜“黑心病”等
过多症状:棉花、油菜“金边叶”。

12.微量元素——钼
生理功能:作为硝酸还原酶和固氮酶的成分参与氮代谢;促进维生素C
的合成;促进植物体内有机含磷化合物的合成;参与光合作用和呼吸作
用;促进繁殖器官的迅速发育;增强抗病能力。

缺乏症:叶片畸形、瘦长,螺旋状扭曲,生长不规则;老叶脉间淡绿发
黄,有褐色斑点,变厚焦枯。

花椰菜、烟草“鞭尾状叶”;豆科植物“杯
状叶”且不结或少结根瘤
中毒症状:茄科叶片失绿等。

13.高氯对忌氯作物的毒害作用
1、土壤酸化、板结。

长期单独施用氯化铵、氯化钾、含氯复合肥等生理酸性肥料,一方面会引起土壤变酸,使土壤有益微生物活动受影响;另一方面,肥料中副成分能与土壤钙结合,生成氯化钙。

氯化钙溶解度大,能随水流失。

钙是形成土壤结构不可缺少的元素,钙盐流失过多,会破坏土壤结构,造成板结。

2、产生盐害。

氯离子会随土壤水上升到地表,水份蒸发,盐分则留在地表,加重土壤的盐害。

高氯造成土壤中的盐分含量过高,影响根系正常的吸收水分、养分,尤其是旱地士壤,从而导致烧根、烧苗。

3、激活有毒离子。

氯离子与其它阳离子结合,形成有害的氯化物,如在石灰性土壤中形成氯化钙,对作物生长发育不利。

易激活土壤中的铝、锰等金属元素,对农作物造成毒害。

4、诱导养分缺乏。

土壤中氯离子水平过高时就会使土壤渗透势增高,限制其它养分如NO3-、SO42-的吸收,从而导致作物养分缺乏。

5、影响作物生长发育。

发芽率降低、生长受抑制、叶绿素含量降低、叶色灰白、生长点坏死、落叶、落果等。

6、降低作物品质。

氯离子较多时,不利于糖转化为淀粉,块根和块茎作物的淀粉含量会降低,品质差;氯离子能促进碳水化合物的水解,西瓜、甜菜、葡萄会降低含糖量,而酸度较高,使果品风韵欠佳;氯离子多,会影响烟草的燃烧性,卷烟易熄火;氯离子多时,常对敏感作物的幼苗造成危害。

姜田里用含氯肥料,秋收时姜母上有一层铁锈色红斑,严重影响姜母的价格。

缺素判断并不难,根茎叶花细观察,简单介绍供参考,结合土测很重要。

缺氮抑制苗生长,老叶先黄新叶薄,根小茎细多木质,花迟果落不正常。

缺磷株小分蘖少,新叶暗绿老叶紫,主根软弱侧根稀,花少果迟种粒小。

缺钾株矮生长慢,老叶尖缘卷枯焦,根系易烂茎纤细,种果畸形不饱满。

缺锌节短株矮小,新叶黄白肉变薄,棉花叶缘上翘起,桃梨小叶或簇叶。

缺硼顶叶绉缩卷,腋芽丛生花蕾落,块根空心根尖死,花而不实最典型。

缺钼株矮幼叶黄,老叶肉厚卷下方,豆类枝稀根瘤少,小麦迟迟不灌浆。

缺锰失绿株变形,幼叶黄白褐斑生,茎弱黄老多木质,花果稀少重量轻。

缺钙未老株先衰,幼叶边黄卷枯粘,根尖细脆腐烂死,茄果烂脐株萎蔫。

缺镁后期植株黄,老叶脉间变褐亡,花色苍白受抑制,根茎生长不正常。

缺硫幼叶先变黄,叶尖焦枯茎基红,根系暗褐白根少,成熟迟缓结实稀。

缺铁失绿先顶端,果树林木最严重,幼叶脉间先黄化,全叶变白难矫正。

缺铜变形株发黄,禾谷叶黄幼尖蔫,根茎不良树冒胶,抽穗困难芒不全。

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