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植物补钙为什么要加锰肥(植物用钙肥)

时间:2023-10-24 13:45:35
生物-植物生理

植物必需元素的生理作用及缺素症状 (自学)

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。

1.氮(N)

氮占植物干物重1—3%。植物吸收的氮以无机氮为主(NO-3,NO-2,NH+4),有时也吸收简单的有机氮,如尿素(CO(NH2)2)和氨基酸的等。

氮在植物生命活动具有重要的作用,因为它是许多化合物的组分;(1)遗传物质——核酸;(2)生物催化剂——酶;(3)酶活性调节物质——维生素,辅基,辅酶,激素;(4)细胞膜的骨架——磷脂;(5)光受体——叶绿素,光敏素;(6)能量载体——ADP,ATP等;(7)渗透物质——脯氨酸,甜菜碱。

缺氮时,较老的叶片先退绿变黄,有时在茎,叶柄或老叶上出现紫色。严重缺氮时,叶片脱落,植株矮小。

氮素在体内的代谢特点是可以移动,可再利用,(当植株)缺氮时,老叶中的氮素转移到新生组织,满足组织对氮素的需要,因此,缺氮症状首先表现在老叶上(老叶退绿变黄)。

2.磷(P)

磷在植物生命活动中也起着非常重要的作用。植物主要以H2PO-4的形式吸收磷。在低PH值下,以吸收H2PO-4为主,在高PH值下以吸收HPO2--为主。

磷也是许多重要化合物的组分:(1)遗传物质——核酸;(2)膜的骨架——磷脂;(3)酶活性调节者——磷酸辅基,辅酶(FAD,NAD,FMN,NADP等)和维生素等;(4)能量载体——ATP,ADP等;(5)调节物质运输(磷酸蔗糖);(6)调节PH值。

缺磷的症状:叶片暗绿,茎叶出现红紫色。

磷在植物体内的代谢特点是可以移动,可再利用,所以缺磷症状首先表现在老叶上。

3. 钾(K)

钾也是植物体内的重要元素,是体内必需元素中很好的一价金属离子,在体内呈离子态。钾在体内的主要作用是调节作用:(1)调节气孔开闭;(2)调节根系吸水和水分向上运输(根压);(3)渗透调节;(4)调节酶活性——许多酶的活化剂,如谷胱甘肽合成酶,琥珀酸CoA合成酶,淀粉合成酶,琥珀酸脱氢酶,果糖激酶,丙酮酸激酶等60多种酶;(5)平衡电性:在氧化磷酸化中,K+与Ca2+做为H+的对应离子平衡H+荷,在光合磷酸化中,K+与Mg2+做为H+的对应离子,平衡H+的电荷;(6)调节物质运输(韧皮部含有大量的K+)。

钾的缺素症状:叶尖与叶缘先枯萎,逐渐呈烧焦状。另一个主要症状:钾在体内是可移动的,可再利用,缺钾症状首先出现在老叶上。

4.硫(S)

植物主要以SO42-形式吸收硫。硫是许多重要化合物的组分:91)蛋白质(含硫氨基酸,半胱氨酸,蛋氨酸);(2)膜的组分——硫脂;(3)电子传递体的组分——Fd,Fe-s;(4)维生素(硫胺素Vb1,泛酸VB3)。

缺硫的主要症状:植株矮小,叶片而黄,易脱落。硫在体内难移动,因此缺硫症状首先表现在新叶上。

5.钙(Ca)

植物离子形式(Ca2+)吸收钙。钙的主要生理作用有:(1)化合物组分——果胶酸钙;(2)结构组分——膜,染色体;(3)酶的活化剂——ATP水解酶,琥珀酸脱氢酶;(4)第二信使——细胞内信息的重要传递者——单独或与CaM一起调节许多酶的活性;(5)平衡电性:与K+一起平衡H+(线粒体)。

缺Ca症状:生长点坏死,植株呈簇生状,叶尖与叶缘变黄,枯焦坏死。Ca在体内不易移动,缺Ca+症状首先表现在叶片上。

6.镁(Mg)

镁的主要生理作用:(1)叶绿素的组分;(2)在光合磷酸化中作为H+的对应离子,平衡电性;(3)酶的活化剂-----Rubisco,PEPCase等;(4)调节蛋白质合成(促进核糖体大小亚基结合)。

缺镁症状:叶脉间缺绿,有时呈红紫色,镁可在体内移动,缺镁症状首先表现在老叶上。

7.铁(Fe)

植物主要以Fe2+螯合物的形式吸收铁。铁的主要性质是化合价可变,Fe2+/Fe3+,因此铁作为电子传递体而起作用。(1)酶的组分---CAT,POD,抗氰氧化酶,细胞色素氧化酶;(2)电子传递体的组分,Fd,F-S,Cyt等;(3)酶活性的调节者-----叶绿素合成的必需因子。

缺Fe症状:叶脉间缺绿,严重时整个叶片变为黄白色,铁在体内不易移动,缺Fe症状首先表现在老旪上。

8.铜

植物以Cu2+形式吸收铜。铜的主要性质是可进行化合价变化,Cu2+/Cu+。它的主要作用是作为氧化还原反应的电子传递体。(1)酶的组分—SOD抗坏血酸氧化酶,多酚氧化酶,细胞色素氧化酶;(2)电子传递组分—PC。

缺铜的症状:叶尖变白坏死,然后沿叶脉向叶基部发展,叶片易脱落。铜在体内不易移动,缺铜症状首先表现在老叶上。

9.锌

锌的主要生理作用:酶的组分,如色氨酸合成酶,碳酸酐酶。

缺锌症状:叶脉间缺绿,玉米出现花叶病,果树易得小叶病,生长素合成受阻,老叶先出现症状。

10.锰(Mn)

锰的生理作用:(1)放氧复合体组分;(2)酶的活化剂,如转磷酸基酶(已糖激酶),脱氢酶(a-酮戊二酸脱氢酶),硝酸还原酶,二肽酶;(3)叶绿素生物合成的必需因子。

缺锰症状:先是叶脉间缺绿,然后出现坏死斑点。症状先出现在新叶上(不易移动)。

11.硼的主要作用:(1)与生殖器官形成有关,缺硼时花粉母细胞四分体形成受阻;绒毡层组织破坏发育不良;(2)参与受精过程,硼促进花粉萌发和花粉管伸长;(3)硼促进糖的运输(与糖形成复合体);(4)抑制CTK合成。

缺硼时,油菜花而不实,麦类穗而不实,棉花蕾而不花,块根内部形成褐斑,如甜菜的心腐病。萝卜的褐心病。

12.钼(Mo)

钼的主要生理作用:硝酸还原酶的组分

人是地球生态系统中的一种普通动物,是生物进化的结果。人属于真核域,动物界,脊索动物门,脊椎动物亚门,哺乳纲,灵长目,人科,人属,智人种,但并非生物进化的终点。人如果不遵循生物进化理论,同样会有一天被其他动物所取代。

人与现代类人猿存在亲缘关系,具有共同的祖先。人类进化史

约6500万年前,一颗宽度约16公里的陨石撞击到了今天墨西哥的尤卡坦半岛上,造成巨大灾难,当时地球上包括恐龙在内的三分之二的动物物种消亡灭绝,爬行动物的黄金时代结束,原始哺乳类动物逃过劫难经过漫长岁月存活下来,之后迅速进化。

约5000多万年前,灵长类动物呈辐射状快速演化,从低等灵长类动物原猴类中(如狐猴、眼镜猴)又分化出高等灵长类动物(即猿猴类,如猕猴、金丝猴、狒狒与猿)。

猿猴的种系发生 (注:中国中华曙猿比早期高等灵长类动物猿猴类还要古老,基本属于早期原猴,也就是说所谓中华曙猿实际上还是猴子,根本谈不上人类的起源,如果说中华曙猿是猴子的起源还差不多。)

3300万-2400万年前,从旧世界的猴子(狭鼻次目)中产生了猿。埃及发现的很早的古猿原上猿(3000万年以前);埃及猿(Aegyptopithecus,2600万—2800万年以前)已经具有类人猿的一些性状;稍晚后的化石还有森林古猿,(2300万—1000万年前),分布范围较广,在亚洲、欧洲、非洲均有所发现。东非的原康修尔猿(1300万-1200万年前)已经是一种猿,是人类和非洲猿的祖先。 以上古猿均为林栖动物,四肢行走,属于攀树的猿群。现存的猿中包括两个类群,非洲猿(大猩猩、黑猩猩和人类)和亚洲猿(长臂猿和猩猩),这两个类群之间存在着明显的界限,二者的分化显然发生在1200万年-1500万年前。

在约1000万年前至约380或200多万年前,有两种过渡时期的化石代表。一种是腊玛古猿,一种是南方古猿(许多人认为腊玛古猿是猩猩的祖先,过去在复原颌骨残片标本和牙齿分析时出现偏差。因此腊玛古猿作为过渡时期的化石代表只有相对的合理性)。

什么肥能让植物根茎粗壮

1、钾肥:促进茎秆维管束发育,茎壁增厚,髓腔变小,机械组织内细胞排列整齐,大大增强了抗倒伏能力。缺钾茎秆柔弱易倒伏。

2、锰肥:加强茎的机械组织强度,茎秆粗壮;锰以Mn2+的形态被植物吸收。在植物体内锰的移动性较小,但比钙、硼、铜容易移动。锰肥可作基肥,易溶于水的硫酸锰也可用于拌种和叶面喷施。

3、硫肥:增强茎秆韧度,缺硫茎细弱矮小,易倒伏。

扩展资料:

根系前期生长,钙、磷、钾的供应主要来自基肥,随着作物生长发育对养分需求的增加,硼、钼等主要通过叶片补充,因为硼、钼等在土壤中的移动性很差。

作物遇到逆境如干旱、洪涝、霜冻等,可以促进根系生长,吸收更多的养分,抵抗不良环境的影响。栽后移栽使作物的根毛受到一定程度的损伤,冲施有效的可以促进根的生长,更好地适应新环境。需要多次收获的作物,如番茄、辣椒、黄瓜等,收获后期,养分需要运输更长的距离,没有强大的根系支持是不行的。

参考资料来源:

百度百科-钾肥

百度百科-锰肥

百度百科-硫肥

植物缺锰叶子有哪些症状?

一般作物缺锰症状表现为新生叶片脉间失绿黄化,严重时褪绿部分呈黄褐色或赤褐色斑点,逐渐增多扩大并散布于整个叶片。有时叶片发皱、卷曲甚至凋萎。大小麦缺锰早期出现灰白色浸润状斑点,新叶叶片脉间褪绿黄化,叶脉仍保持绿色,随后黄化部分逐渐变褐坏死,形成与叶脉平行的长短不一的线状褐色斑点,叶片变薄、柔软萎蔫,即褐线萎黄病。双子叶植物如棉花、油菜缺锰,幼叶首先失绿,叶脉间呈灰黄或灰红色,显示出明显的网状脉纹,有时叶片还出现淡紫色或浅棕色斑点。豆类作物如菜豆、蚕豆和豌豆缺锰,常出现种子小而开裂、畸形,并有褐色斑点,即湿斑病。种子出苗后子叶中心组织及幼茎、幼根变褐。甜菜缺锰,生育初期表现为叶片直立,叶片呈三角形,脉间有黄化斑点,称为黄斑病。继而黄褐色斑点坏死,逐渐遍及全叶,叶缘向上卷缩,严重坏死部分脱落穿孔。马铃薯缺锰,叶脉间失绿因品种不同可呈现浅绿色、黄色和红色,严重时脉间全部变为白色。柑橘类缺锰,幼叶为淡绿色并呈现细小网纹,随叶片老化而网纹变为深绿色,而脉间为浅绿色,在主脉及侧脉附近出现不规则的深色条带,严重时,叶脉间呈现许多不透明的白色斑点,使叶片呈灰色或灰白色,继而部分病斑枯死,大部分细小枝条死亡。苹果缺锰,叶脉间失绿变浅绿色,兼有斑点,从叶缘向中脉发展。严重时,脉间变褐色坏死,叶片全部为黄色,失绿遍及全树。

解决方法:

常用的锰肥有硫酸锰、氯化锰和硝酸锰等,生产上常用的是水溶性的硫酸锰,可用作基肥、浸种、拌种及追肥。由于作物缺锰主要发生在生育早期而影响生长,故锰肥很好在作物生长前期施用。施用硫酸锰做基肥时很好与生理酸性肥料配合施用,以防锰肥在土壤中被固定而失去肥效。由于锰容易氧化等造成利用率下降,生产中很好选用螯合态锰肥进行叶面施肥,提高锰肥的施用效果。

微量元素肥料在植物体内的作用及施用方法?

植物正常生长所必需的营养元素中,有一些需要量是极少的,比如铁、锰、铜、锌、钼、硼等,它们只分别占作物干重的万分之几至十万分之几,这些元素称为微量元素,用它们的化合物作肥料施用,称微量元素肥料。微量元素在作物体内含量虽少,但由于它们大多数是酶或辅酶的组成部分,在作物体内非常活跃,具有特殊的作用,是其他元素不可代替的。

●硼肥

(1)硼肥的主要种类

目前,生产上常用的硼肥种类有硼砂、硼酸、含硼过磷酸钙、硼镁肥等,其中很常用的是硼酸和硼砂。

(2)硼肥的施用

①作物种类与硼肥施用 作物种类不同,对硼的需要量不同。目前表现出缺硼明显的作物有花椰菜、甘蓝、萝卜、芹菜、白菜、大棚黄瓜、大豆、苹果、梨、桃等;需硼中等的有玉米、马铃薯、胡萝卜、元葱、辣椒、花生、番茄等,同等土壤条件下应将硼肥优先施用于这些需硼量较大的作物上。

②土壤条件与硼肥施用 土壤水溶性硼含量高低与硼肥肥效关系密切,是决定是否施硼的重要依据,据中国农业科学院油料作物研究所、上海农业科学院、浙江农业科学院等单位的研究,土壤水溶性硼含量低于0.3毫克/千克时为严重缺硼,低于0.5毫克/千克时为缺硼,施硼肥都有显著的增产效果,硼肥应优先施用于水溶性硼含量低的土壤上。土壤硼含量也与硼肥的施用方法有关,当土壤严重缺硼时以基肥为好,轻度缺硼的土壤通常采用根外追肥的方法。

③硼肥的施用技术 硼肥可用作基肥、追肥和种肥。做基肥时可与P、N肥配合施用,也可单独施用。一般每667平方米施用0.25~0.5千克硼酸或硼砂。硼肥的施用一定要均匀,防止浓度过高而中毒。追肥通常采用根外追肥的方法,喷施浓度为0.1%~0.2%硼砂或硼酸溶液,每667平方米用量为50~75千克,在作物苗期和由营养生长转入生殖生长时各喷1次。种肥常采用浸种和拌种的方法,浸种用浓度为0.01%~0.1%硼酸或硼砂溶液,浸泡6~12小时,晾干后播种。谷类和蔬菜类可用0.01%~0.03%的溶液。拌种时每千克种子用0.2%硼砂或硼酸溶液50~100毫升。

●锌肥

(1)锌肥的主要种类

目前生产上常用的锌肥为硫酸锌、氯化锌、碳酸锌、螯合态锌、氧化锌等。

(2)锌肥的施用

①作物种类与锌肥施用 锌是蔬菜生长发育必需的微量元素之一,在正常范围内,锌的增加有利于蔬菜发育和产量的形成。比如用适宜浓度锌溶液浸泡黄瓜、芹菜种子,可大大提高种子活力和发芽指数,利于培育壮苗;番茄叶面喷锌利于预防病毒病的发生,并可提高坐果率和产量,改进品质;花椰菜、菠菜、大白菜、茄子、洋葱、豆科蔬菜等多种喜锌蔬菜施用锌肥后既增产品质又佳。

②土壤条件与锌肥施用 土壤有效锌含量与锌肥肥效关系密切,据河南省土肥站试验,土壤有效锌含量小于0.5毫克/千克时,在蔬菜上施用锌肥均有显著的增产效果。当土壤有效锌含量在0.5~1.0毫克/千克之间时,在石灰性土壤和高产田施用锌肥仍有增产效果,并能改善作物的品质。

③锌肥的施用技术 锌肥可用做基肥、追肥和种肥。通常将难溶性锌肥用做基肥,做基肥时每667平方米施用1~2千克硫酸锌,可与生理酸性肥料混合施用。轻度缺锌地块每隔1~2年施用一次;中度缺锌地块隔年或于次年减量施用。做追肥时常用做根外喷施,一般作物喷施浓度为0.02%~0.1%的硫酸锌溶液。试验证明:施用锌肥不但能矫正缺锌症状,也可提高番茄的维生素C含量,同时对番茄植株色氨酸含量和蛋白质生产有一定影响。叶面喷施硫酸锌喷施时期视蔬菜种类而不同。但是,无论哪种蔬菜,苗期要早施,瓜果类蔬菜(南瓜、黄瓜等)在初果期、盛果期再喷1~2次效果很佳。茄果类蔬菜在苗期、初果期、盛果期喷洒为很佳。

④锌肥肥效与磷肥的关系 在有效磷含量高的土壤中,往往会产生诱发性缺锌,其原因是磷肥中的P2O3-5离子遇到锌肥中的Zn2+离子会发生反应生成磷酸锌,变成不溶性的盐而沉淀,不能被作物根系吸收利用。因此,使用锌肥应以叶面喷施为主,土壤施用锌肥时,应把锌肥掺混于有机肥中,尽量避免与磷肥接触,防止因土壤磷多造成诱发性缺锌。

●锰肥

(1)锰肥的主要种类

生产上常用的锰肥是硫酸锰、氯化锰等。

(2)锰肥的施用

①作物种类与锰肥肥效 对锰敏感的作物有豆科作物、马铃薯、洋葱、菠菜、草莓等,其次是甜菜、芹菜、萝卜、番茄等,对锰不敏感的作物有玉米、黑麦、牧草等。

②土壤条件与锰肥施用 一般将活性锰含量作为诊断土壤供锰能力的主要指标,土壤中活性锰含量小于50毫克/千克为极低水平,含量50~100毫克/千克为低,100~200毫克/千克为中等,200~300毫克/千克为丰富,大于300毫克/千克为很丰富。在缺锰的土壤上施用锰肥,一般作物都有很好的增产效果。

③锰肥的施用技术 生产上很常用的锰肥是硫酸锰,一般用作根外追肥,浸种、拌种及土壤种肥,难溶性锰肥一般用作基肥。根外追肥喷施浓度一般以0.05%~0.1%为宜,果树用0.3%~0.4%浓度,豆科作物以0.03%为好,水稻以0.1%为好。拌种:禾本科作物每千克种子用4克硫酸锰,豆科作物8~12克,甜菜16克;硫酸锰用作土壤种肥效果大致与拌种相当,用量为每667平方米2千克左右。

●铁肥

(1)铁肥的主要种类

生产上常用铁肥主要是硫酸亚铁。

(2)铁肥的施用

①作物种类与铁肥肥效 对铁敏感的作物有大豆、甜菜、菠菜、番茄等。一般情况下,禾本科和其他农作物很少见到缺铁现象,而果树缺铁较为普遍。除此之外,南方的某些酸性花卉如栀子、山茶等在北方莳养时,铁的缺乏也相当普遍。

②铁肥的施用技术 生产上很常用的铁肥是硫酸亚铁,目前多采用根外追肥方法施用。生长季节喷施浓度为0.2%~0.4%。果树多在萌芽前喷施0.75%~1%的硫酸亚铁或在见黄叶后连喷3次0.4%硫酸亚铁加0.5%尿素。也可以把硫酸亚铁与有机肥按1∶10~20比例混合后施到果树下,每株50千克左右,肥效可持续一年,使70%缺铁症复绿。高压注射法也是果树的一种有效施铁方法,即将0.3%~0.5%的硫酸亚铁溶液直接注射到树干木质部内,再随树体液流运输到需要的部位。另外,据河北农业大学刘藏珍研究,果树缺铁黄化时,单独喷施铁肥,病叶只呈斑点状复绿,新生叶仍然黄化,效果不良。若在铁肥溶液中加配尿素和柠檬酸,则会取得良好的效果。

③溶液的配制方法 先在50千克水中加入25克柠檬酸,溶解后加入125克硫酸亚铁,待硫酸亚铁溶解后再加入50克尿素,即配成0.25%硫酸亚铁+0.05%柠檬酸+0.1%尿素的复合铁肥。

●钼肥

(1)钼肥的主要种类和性质

生产上常用的钼肥有钼酸铵、钼酸钠、三氧化钼、钼渣、含钼玻璃肥料等。

(2)钼肥的施用

①作物种类对钼肥的反应 缺钼多的是豆科作物,苜蓿很突出,此外油菜、花椰菜、玉米、高粱、谷子、棉花、甜菜对钼肥也反应敏感。

②土壤条件与钼肥施用 钼肥的施用效果,与土壤中钼的含量有关。

③钼肥的施用技术 钼肥多用做种肥(拌种、浸种)和根外追肥。拌种时,每千克种子用钼酸铵2~6克,先用热水溶解,再用冷水稀释成2%~3%的溶液,用喷雾器喷在种子上,边喷边拌,拌好后将种子晾干后播种。浸种时,可用0.05%~0.1%浓度的钼酸铵溶液浸泡种子12小时。叶面喷肥一般用于叶面积较大的作物,在苗期和蕾期用0.01%~0.1%钼酸铵溶液,喷1~2次,每667平方米每次喷液50千克。

●铜肥

(1)铜肥的主要种类和性质生产上常见铜肥有硫酸铜、炼铜矿渣、螯合态铜和氧化铜。

(2)铜肥的施用

①作物种类与铜肥肥效 作物的种类不同,对铜的反应也不同,研究表明,需铜较多的作物有洋葱、菠菜、苜蓿、向日葵、胡萝卜、大麦、燕麦等;需铜中等的有甜菜、亚麻、黄瓜、萝卜、番茄等;需铜较少的有豆类、牧草、油菜等。果树中的苹果、桃、草莓等也有过缺铜的报道。

②土壤条件与铜肥施用 我国土壤铜含量比较丰富,一般都在1毫克/千克以上。

③铜肥的施用方法 铜肥可用做基肥、追肥及种子处理等。做基肥每667平方米用量为1~1.5千克硫酸铜,由于铜肥的有效期长,为防止铜的毒害作用,每3~5年施用一次为宜。追肥通常以根外追肥为主,喷施浓度为0.02%~0.04%,果树用0.2%~0.4%,并加配硫酸铜用量的10%~20%的熟石灰,以防药害。硫酸铜拌种用量为每千克种子0.3~0.6克;浸种浓度为0.1%~0.5%的硫酸铜溶液。

氮磷钾三种肥对植物的作用是什么?如何使用?

1、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。

2、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。

3、钾能够促进光合作用,缺钾使光合作用减弱。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。

水稻、麦类等禾本科作物可用2%一3%的浓度,油菜、蔬菜可用1%的浓度。也可使用磷酸二氢钾0.25%的浓度,在晴天上午露水干后或傍晚未上露水前喷施,有明显的增产效果。

扩展资料:

钾肥可用作基肥,也可用作追肥,部分品种还可以作为叶面肥,但作基肥和叶面肥施用效果为好。将钾肥用作基肥,可满足农作物全生育期对钾元素的需求,对生长期短的作物和明显缺钾的土壤尤为重要。

对生长期长的作物如棉花可采用基施和叶面喷施相结合。对沙质土壤可采用基施和追施相结合。钾在土壤中的移动性介于氮、磷之间。

参考资料来源:百度百科-氮磷钾

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