植物营养亏缺
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植物生长需要的16种元素及缺乏过剩症状(有图有真相)植物整个生长期内所必需的营养元素是:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(CL)氮生理功能:●氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分;●氮在物质和能量代谢中起重要作用;●氮对生命活动起调节作用;●氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。
缺氮症状:●缺氮时,植物生长矮小,分枝、分蘖很少,叶片小而薄,花果少且易脱落;●缺氮时影响叶绿素的合成,使枝叶变黄,叶片早衰,甚至干枯,从而导致产量降低;●因为植物体内氮的移动性大,老叶中的氮化物分解后可运到幼嫩的组织中去重复利用,所以缺氮时叶片发黄,并由下部叶片开始逐渐向上。
氮素过多的症状:●营养体徒长,叶面积增大,叶色浓绿,叶片下披;●茎杆软弱,抗病虫、抗倒伏能力差;●根系发育不良,根短而少,早衰。
磷●磷在遗传变异中具有重要的功能;●磷参与碳水化合物的代谢和运输;●磷对氮代谢有重要作用;●提高植物的抗旱、抗寒、抗病、抗倒伏和耐酸碱的能力;●促进植物的生长发育,促进花芽分化和缩短花芽分化的时间,促进作物提早开花,提前成熟;缺磷症状:●生长停滞,植株瘦小,分蘖分枝减少,幼芽、幼叶生长停滞,茎、根纤细,植株矮小,花果脱落,成熟延迟;●叶呈暗绿色或紫红色,无光泽,叶子呈现不正常的暗绿色或紫红色;●缺磷时老叶中的磷能大部分转移到正在生长的幼嫩组织中去。
因此,缺磷的症状首先在下部老叶出现,并逐渐向上发展。
磷素过多的症状:●茎叶生长受到抑制,引起植株早衰;●叶片肥厚而密集,繁殖器官过早发育;●阻碍硅的吸收,水稻易生“稻瘟病”;●磷素过多引发的症状,常以缺锌、缺铁、缺镁等失绿症表现出来。
钾●酶的活化剂。
钾在碳水化合物代谢、呼吸作用以及蛋白质代谢中起重要作用;●促进蛋白质与糖的合成,并能促进糖类向贮藏器官运输;●促进光合作用。
植物生长中的营养需求与补充植物是自养生物,通过光合作用进行能量的合成,但仅有能量是不够的,它们还需要各种元素来维持正常的生长和发育。
本文将探讨植物生长中的营养需求以及如何进行有效的营养补充。
一、植物的主要营养需求1. 氮素(N)氮素是植物体内构成蛋白质、核酸、叶绿素等重要成分的基本元素。
植物通过根系吸收土壤中的氮元素,合成蛋白质和其他生理代谢物质。
氮素不足会导致植物叶片黄化、生长缓慢甚至停止生长。
2. 磷素(P)磷素是构成DNA、RNA和ATP等生物分子的必需元素,在植物的能量代谢和生物合成中起重要作用。
磷素缺乏会导致植物的根系发育不良,并降低光合作用效率。
3. 钾素(K)钾素是植物细胞液中的主要阳离子,参与调节渗透压、维持酶活性、促进光合作用等过程。
缺乏钾素会导致植物的生长受限,易受病虫害侵袭。
4. 钙素(Ca)钙素是植物细胞壁和细胞膜的重要组成成分,参与调节细胞分裂、细胞延伸和根尖保护等功能。
钙素缺乏会导致植物的新梢、嫩叶变形、叶片脆化。
5. 镁素(Mg)镁素是叶绿素的组成部分,在光合作用中起到重要作用。
镁素缺乏会导致叶片老化、叶绿素减少,影响植物的光合作用效率。
6. 硫素(S)硫素是构成蛋白质和维生素的重要成分,同时也参与植物的抗逆性反应。
硫素缺乏会导致植物的叶片变黄,生长迟缓。
二、植物营养的补充方法1. 土壤调理合理的土壤调理是提供植物养分的基础。
通过添加有机肥料和矿质肥料,调整土壤的氮磷钾比例和酸碱度,提供足够的基础养分供植物吸收利用。
2. 营养液浇灌对于一些特殊栽培的植物,如室内盆栽或水培植物,可以采用营养液浇灌的方式进行养分补充。
选择适合植物生长阶段的营养液,按照使用说明进行浇灌。
3. 叶面喷施叶面喷施是通过植物叶片吸收养分的方式,可为植物提供一些微量元素。
例如,叶面喷施含有微量元素的叶面肥,可以有效预防和治疗植物叶片的营养不平衡问题。
4. 菌根共生菌根共生是指植物根系与菌丝形成共生关系,充分利用土壤中的有效养分。
花卉的常见营养不足症状及补救方法花卉是我们日常生活中常见的装饰植物,给人们带来了美丽与愉悦。
然而,有时候我们会发现花卉的生长状况不佳,叶片发黄、干枯,这往往是由于花卉的营养不足引起的。
本文将针对花卉的常见营养不足症状进行介绍,并提供相应的补救方法。
一、氮素不足症状及补救方法1. 氮素不足症状:- 叶片发黄,从叶尖开始,逐渐向叶基部扩展。
- 叶片变小,干枯,容易掉落。
- 植株停止生长或生长缓慢。
2. 补救方法:- 施用含氮量较高的肥料,如尿素、硫酸铵等。
- 增加有机肥料的施用量,如鸡粪、腐熟的堆肥等。
- 注意控制浇水量,避免过度灌溉。
二、磷素不足症状及补救方法1. 磷素不足症状:- 叶片变暗绿或紫红色。
- 叶片边缘呈焦黄或叶尖出现焦枯。
- 植株生长缓慢,容易枯死。
2. 补救方法:- 使用含磷量高的肥料,如过磷酸钙、磷酸二铵等。
- 增加磷肥的使用频率,注意施肥均匀。
- 改善土壤条件,如增加有机肥料的施用。
三、钾素不足症状及补救方法1. 钾素不足症状:- 叶片边缘出现焦枯或焦黄现象。
- 叶片上出现灰白色斑点。
- 植株易受病虫害侵袭。
2. 补救方法:- 使用富含钾素的肥料,如硫酸钾、磷酸二钾等。
- 增加钾肥的施用量,但要注意不要过量。
- 控制浇水量,避免水分过多或过少。
四、铁素不足症状及补救方法1. 铁素不足症状:- 叶片出现黄化,通常为叶缘黄化或中脉绿而叶片黄。
- 叶片之间的组织变为白色或黄白色。
- 植株生长受到抑制。
2. 补救方法:- 使用含铁量高的肥料,如硫酸亚铁、硫酸铁等。
- 控制土壤pH值,维持在适宜的范围内。
- 施用含有腐植酸的有机肥料,有助于提高土壤中的铁含量。
五、锌素不足症状及补救方法1. 锌素不足症状:- 叶片出现黄化,通常为中脉黄色而叶片绿。
- 叶缘出现焦枯。
- 植株生长衰弱,容易感染病害。
2. 补救方法:- 施用含锌肥料,如硫酸锌、螯合锌等。
- 避免过度灌溉和过度施肥,以免导致锌离子的流失。
作物缺素症大全玉米一、缺氮,幼苗矮化、瘦弱、叶丛黄绿;叶片从叶尖开始变黄,沿叶片中脉发展,形成一个“V”形黄化部分;致全株黄化,后下部叶尖枯死且边缘黄绿色;缺氮严重的或关键期缺氮,果穗小,顶部籽粒不充实,蛋白质含量低。
二、缺磷,嫩株敏感,植株矮化;叶尖、叶缘失绿呈紫红色,后叶端枯死或变成暗紫褐色;根系不发达,雌穗授粉受阻,籽粒不充实,果穗少或歪曲。
三、缺钾,下部叶片的叶尖、叶缘呈黄色或似火红焦枯,后期植株易倒伏,果穗小,顶部发育不良。
四、缺镁,幼苗上部叶片发黄。
叶脉间出现黄白相间的褪绿条纹,下部老叶片尖端和边缘呈紫红色;缺镁严重的叶边缘、叶尖枯死,全株叶脉问出现黄绿条纹或矮化。
五、缺锌,严重的幼苗出土后在2周内显症,叶片具浅白条纹,后中脉两侧出现1个白化宽带组织区,且中脉和边缘仍为绿色,有时叶缘、叶鞘呈褐色或红色。
六、缺硫植株矮化、叶丛发黄,成熟期延迟,与缺氮症状相似。
七、缺铁,上部叶片叶脉间出现浅绿色至白色或全叶变色。
八、缺硼,嫩叶叶脉间出现不规则白色斑点,各斑点可融合成白色条纹;严重的节间伸长受抑或不能抽雄及吐丝。
九、缺钙,当土壤缺钙时,幼苗叶片不能抽出或不展开,有的叶尖粘合在一起呈梯状,植株呈轻微黄绿色或引致矮化。
十、缺锰,幼叶脉问组织慢慢变黄,形成黄绿相间条纹,叶片弯曲下披,别于缺镁。
缺素病因:一、缺氮,是因有机质含量少,低温或淹水,特别是中期干旱或大雨易出现缺氮症。
二、缺磷,低温、土壤湿度小利于发病,酸性土、红壤、黄壤易缺有效磷。
三、缺钾,一般沙土含钾低,如前作为需钾量高的作物,易出现缺钾,沙土、肥土、潮湿或板结土易发病。
四、缺镁,土壤酸度高或受到大雨淋洗后的沙土易缺镁,含钾量高或因施用石灰致含镁量减少土壤易发病;五、缺锌,系土壤或肥料中含磷过多,酸碱度高、低温、湿度大或有机肥少的土壤易发生缺锌症。
六、缺硫,酸性沙质土、有机质含量少或寒冷潮湿的土壤易发病。
七、缺铁,碱性土壤中易缺铁。
八、缺硼,干旱、土壤酸度高或沙土易出现缺硼症。
在植物生长过程中如何鉴别植物发生了缺氮、缺磷、缺钾现象?展开全文这是玉米的叶子,绝大多数植物在缺素症上的表现都是差不多的,我们常见的氮磷钾缺乏症,可以在上图明显的看到区别,缺氮由心开始失绿变黄,却磷变深绿和紫红色,却钾黄叶焦边。
其实除了常见的氮磷钾缺乏,还有几种元素是不能忽视的,像锌、镁、钙、硼、硫、锰、铜、铁、钼,虽然在种植花卉植物的时候不一定都会碰到,但掌握这些常识是必要的。
(一)为什么植物会得缺素症?所谓的“缺素症”就是当植物缺乏某种营养素后表现出来的病态,比如黄叶、焦边等。
缺素症在蔬菜和水果等农作物的种植上比较常见,因为有些营养素的缺乏不会再植株上表现出来,但是会影响果实的产量。
植物的缺素症主要是由这几个原因导致:1、土壤缺乏营养土壤对于植物来说,就像食物对于人,不论是家庭园艺盆栽还是小院种菜,亦或是农民耕地,土壤如果比较贫瘠,里面自然缺乏必要的营养素,种出来的植物自然不健康,所以营养土的配制是很重要的。
2、营养元素失调任何生物的生长都需要平衡营养,随着生长加速,对各种营养元素的需求需要同比例增加,而对于植物来说,尤其是家庭盆栽植物,很容易营养过剩,主要是植物不能及时的做出反应,另一方面养花人总是觉得盆栽植物需要施肥,尤其是状态不好的时候,其实有时候植物的状态差了,很可能是营养比例失调了。
不能单独大量使用某一种营养元素,生长加速后,其它元素供应不上就会导致营养比例失调,而且营养素之间会因为量差产生抑制作用,比如钾肥过量会导致缺镁。
3、浇水多或干旱对盆栽植物而言,因为盆土局限,我们不应该大量浇水,保证浇透即可,因为流出的水会带走部分营养元素,而过分干旱会抑制土壤微生物分解,导致营养素缺乏。
4、土壤酸碱性土壤的酸碱性影响营养素的溶解度,比如氮元素在中性土壤中有效性最高,过酸过碱时有效性下降,对于其它营养素也是一样,过酸过碱的土壤中容易引发缺素症。
(二)营养素缺乏的具体表现?常见营养元素按植物需求量大小分为下面三类其中氮、磷、钾属于大量元素钙、镁、硫属于重量元素硼、铁、锌、钼、锰属于微量元素1、盆栽植物缺氮的表现如上图四种植物所示,缺氮的植物外观上变得矮小,长势很弱,叶片逐渐失绿,细小不饱满,叶片上的黄是均匀的黄,没有斑点出现,整体来看,缺氮的黄从下到上逐渐变黄。
植株缺少氮、磷、钾的表现以植株缺少氮、磷、钾的表现为题,我们将分别讨论植物缺少这三种关键营养元素的表现。
一、植株缺少氮的表现:氮是植物生长所必需的主要营养元素之一,它参与合成蛋白质、核酸和叶绿素等生物分子。
当植株缺少氮时,通常会表现出以下几个方面的特征:1. 叶片变黄:植物叶片由于缺少氮而变得黄绿或黄色,这是由于叶绿素合成减少所致。
叶片黄化通常从老叶开始,逐渐向年轻叶扩展。
2. 生长受限:氮是植物生长的关键元素,缺少氮会导致植物整体生长迟缓,植株高度矮小,叶片数量减少。
3. 叶片变小:植物缺少氮时,新生叶片会变得较小,形态畸形,这是因为氮参与蛋白质合成,而蛋白质是细胞分裂和组织发育的关键组分。
4. 果实质量降低:氮是植物果实中氨基酸和蛋白质的重要组成部分,缺乏氮元素会导致果实的品质下降,质量减轻。
二、植株缺少磷的表现:磷是植物生长所必需的关键元素之一,它参与能量转化、DNA和RNA合成以及许多代谢过程。
当植株缺少磷时,通常会表现出以下几个方面的特征:1. 叶片发紫:植物叶片由于缺少磷而呈现紫色或深紫色,这是由于磷参与叶绿素合成和细胞色素的合成。
2. 根系受限:磷是根系生长所必需的关键元素,缺少磷会导致根系发育受限,根系生长缓慢,根毛数量减少。
3. 花芽分化受阻:磷是花芽分化和开花过程中的关键元素,缺少磷会导致花芽分化受阻,花期延迟。
4. 产量下降:磷是植物脱落酸的组成部分,脱落酸参与果实的生长和发育,缺少磷会导致果实数量减少,产量下降。
三、植株缺少钾的表现:钾是植物生长所必需的关键元素之一,它参与调节植物体内的水分平衡、光合作用和营养转运等生理过程。
当植株缺少钾时,通常会表现出以下几个方面的特征:1. 叶缘枯焦:植物叶片边缘由于缺少钾而出现枯焦的现象,这是由于钾参与细胞内的渗透调节,缺少钾会导致细胞失去水分平衡,叶缘脱水枯萎。
2. 生长受限:钾是植物细胞分裂和组织发育的关键元素,缺少钾会导致植株整体生长迟缓,株型矮小,茎叶数量减少。
植物营养不良的原因及解决方法植物是地球上最重要的生物之一,它们通过光合作用吸收阳光,并从土壤中获取营养物质来生长。
然而,有时我们会发现植物出现营养不良的情况,导致生长缓慢、叶片黄化等问题。
本文将探讨植物营养不良的原因,并提供一些解决方法。
一、植物营养不良的原因1.土壤质量不良:土壤质地疏松度不够、气候条件恶劣、水分不均等问题会导致植物无法充分吸收所需的水分和养分。
2.养分缺乏:植物需要一定的氮、磷、钾等营养物质来保持正常的生长和发育。
如果土壤中这些养分的含量不足,植物就会出现养分缺乏的情况。
3.酸碱度失衡:土壤的酸碱度对植物的生长有着重要影响。
过酸或过碱的土壤会导致植物无法吸收养分,从而引发营养不良。
4.病虫害:植物受到病毒、细菌或寄生虫的侵害,会导致植物的养分紊乱,从而引发营养不良。
二、植物营养不良的解决方法1.改善土壤质量:采取适当的土壤改良措施,例如施加有机复合肥或添加腐殖酸等物质来调整土壤的质地和养分含量,提高土壤的肥力。
2.合理施肥:根据植物的需求,选用适当的肥料进行施肥。
例如,可以使用含氮、磷、钾等养分的化肥来补充植物所需养分,并根据不同生长阶段进行定期施肥。
3.调整土壤酸碱度:如果土壤过酸或过碱,可以使用石灰或硫酸等物质进行中和处理,恢复土壤的适宜酸碱度。
4.预防病虫害:定期巡查植物,并采取必要的预防措施,例如使用农药进行喷洒、清除病虫害源等,保护植物的健康生长。
5.合理灌溉:保持适宜的土壤湿度,避免长时间的干旱或过度浇水。
通过合理的灌溉方法,植物能够充分吸收水分和养分,促进健康的生长。
6.选择适应性强的植物品种:在进行种植时,选择适应当地气候和土壤条件的植物品种,能够减少植物营养不良的发生。
综上所述,植物营养不良的原因可能涉及土壤质量、养分缺乏、酸碱度失衡以及病虫害等多个方面。
为解决这些问题,我们可以改善土壤质量、合理施肥、调整土壤酸碱度、预防病虫害、合理灌溉以及选择适应性强的植物品种等。
植物缺素原因及植物缺素症状对照表植物缺素症就是植物因缺乏某种必需营养元素而出现生理病症。
对于植物外表虽不表现出某种缺乏症,但产量因受营养元素不足而下降的现象,称为营养元素潜在性缺乏。
缺素症病因①土壤贫瘠有些由于受成土母质和有机质含量等的影响,土壤中某些种类营养元素的含量偏低。
②不适宜的pH土壤pH是影响土壤中营养元素有效性的重要因素。
在pH低的土壤中(酸性土壤)铁、锰、锌、铜、硼等元素的溶解度较大,有效性较高;但在中性或碱性土壤中,则因易发生沉淀作用或吸附作用而使其有效性降低。
磷在中性(pH6.5~7.5)土壤中的有效性较高,但在酸性或石灰性土壤中,则易与铁、铝或钙发生化学变化而沉淀,有效性明显下降。
通常是生长在偏酸性和偏碱性土壤的植物较易发生缺素症。
③营养元素比例失调如大量施用会使植物的生长量急剧增加,对其他营养元素的需要量也相应提高。
如不能同时提高其他营养元素的供应量,就导致营养元素比例失调,发生生理障碍。
土壤中由于某种营养元素的过量存在而引起的元素间拮抗作用,也会促使另一种元素的吸收、利用被抑制而促发缺素症。
如大量施用钾肥会诱发缺镁症,大量施用会诱发缺锌症等等。
④不良的土壤性质主要是阻碍根系发育和为害根系呼吸的性质,如土体的坚实、僵韧程度,硬盘层、漂白层出现的高度,母岩的存在等,均可限制根系的纵深发展,使根的养分吸收面过狭而导致缺素症。
在氧化还原电位较低的水田中产生较多的硫化氢和有机酸等有毒物质,也能抑制水稻根系对养分的吸收,使属于主动吸收的元素(磷、钾、硅)吸收不足,而引起缺素症。
⑤恶劣的气候条件首先是低温。
它一方面影响土壤养分的释放速度,另一方面又影响植物根系对大多数营养元素的吸收速度,尤以对磷、钾的吸收最为敏感。
这是气温偏低年分早稻缺磷发僵现象往往更为普遍的原因。
其次是多雨常造成养分淋失,中国南方酸性土壤缺硼缺镁即与雨水过多有关。
严重干旱,也会促进某些养分的固定作用和抑制土壤微生物的分解作用,从而降低养分的有效性,导致缺素症发生。
植物缺素原因及缺素症状对照表植物缺素症植物缺素症就是植物因缺乏某种必需营养元素而出现生理病症。
对于植物外表虽不表现出某种缺乏症,但产量因受营养元素不足而下降的现象,称为营养元素潜在性缺乏。
缺素症病因植物缺乏某些营养元素主要由以下几种原因造成:①土壤贫瘠。
有些由于受成土母质和有机质含量等的影响,土壤中某些种类营养元素的含量偏低。
②不适宜的pH。
土壤pH是影响土壤中营养元素有效性的重要因素。
在pH低的土壤中(酸性土壤)铁、锰、锌、铜、硼等元素的溶解度较大,有效性较高;但在中性或碱性土壤中,则因易发生沉淀作用或吸附作用而使其有效性降低。
磷在中性(pH6.5~7.5)土壤中的有效性较高,但在酸性或石灰性土壤中,则易与铁、铝或钙发生化学变化而沉淀,有效性明显下降。
通常是生长在偏酸性和偏碱性土壤的植物较易发生缺素症。
③营养元素比例失调。
如大量施用会使植物的生长量急剧增加,对其他营养元素的需要量也相应提高。
如不能同时提高其他营养元素的供应量,就导致营养元素比例失调,发生生理障碍。
土壤中由于某种营养元素的过量存在而引起的元素间拮抗作用,也会促使另一种元素的吸收、利用被抑制而促发缺素症。
如大量施用钾肥会诱发缺镁症,大量施用会诱发缺锌症等等。
④不良的土壤性质。
主要是阻碍根系发育和为害根系呼吸的性质,如土体的坚实、僵韧程度,硬盘层、漂白层出现的高度,母岩的存在等,均可限制根系的纵深发展,使根的养分吸收面过狭而导致缺素症。
在氧化还原电位较低的水田中产生较多的硫化氢和有机酸等有毒物质,也能抑制水稻根系对养分的吸收,使属于主动吸收的元素(磷、钾、硅)吸收不足,而引起缺素症。
⑤恶劣的气候条件。
首先是低温。
它一方面影响土壤养分的释放速度,另一方面又影响植物根系对大多数营养元素的吸收速度,尤以对磷、钾的吸收最为敏感。
这是气温偏低年分早稻缺磷发僵现象往往更为普遍的原因。
其次是多雨常造成养分淋失,中国南方酸性土壤缺硼缺镁即与雨水过多有关。
缺氮作物缺氮时,植株矮小、瘦弱、直立,叶片呈浅绿或黄绿。
失绿叶片色泽均一,一般不出现斑点或花斑,叶细而直。
缺氮症状从下而上扩展,严重时下部叶片枯黄早落;根量少,细长;侧芽休眠,花和果实量少,种子小而不充实,成熟提早,产量下降。
主要作物缺氮症状如下:.小麦叶片短、窄,茎部叶片先发黄。
植株瘦小、直立,分蘖少或无,穗小粒少。
.玉米植株矮小,茎细弱,生长缓慢,叶片由下而上失绿黄化,症状从叶尖沿中脉向基部发展,先黄后枯,成“V.棉花植株矮小,叶片由下至上逐渐变黄,幼叶黄绿,中下部叶片黄色,下部老叶为红色,叶柄和基部茎秆暗红或红色,果枝少.结铃小。
.花生叶片呈淡黄色至几乎白色,茎发红,根瘤很少。
.大豆叶片出现青铜色斑块,渐变黄而干枯,生长缓慢,基部叶片先脱落,茎瘦弱,花荚稀少。
水稻植株瘦小,直立,分蘖少,叶片小,呈黄绿色,从叶尖沿中脉扩展到全部,下部叶片首先发黄焦枯,穗小而短。
.甘薯基部叶的边缘红到紫色,叶柄短,易脱落,蔓细长,稀疏。
薯块小,纤维多。
.马铃薯叶片小,淡绿至黄绿色,中下部小叶边缘退色呈淡黄色,向上卷曲,提早脱落。
植株矮小,茎细长,分枝少,生长直立。
.油菜植株矮小瘦弱,分枝少,叶片小而苍老,叶色从幼叶至老叶依次均匀失绿,由淡绿到淡绿带黄以至最后呈淡红带黄。
.烟草生长缓慢,幼叶叶色淡绿,中下部叶片变黄,并逐渐干枯脱落,叶上竖立,与茎形成的夹角较小。
.大白菜生长缓慢,植株矮小,叶片小而薄,叶色发黄,茎部细长,包心期缺氮,叶球不充实,叶片纤维增加,品质降低。
.番茄植株瘦弱,叶色淡绿或黄色,叶小而薄,叶脉由黄绿色变为深紫色,茎秆变硬并呈深紫色。
花蕾变为黄色,易脱落,果小而少。
.黄瓜植株矮化,叶呈黄绿色。
严重时叶呈浅黄色,全株呈黄白色,茎细而脆。
果实细短,呈亮黄色或灰绿色,多刺,果蒂呈浅黄色或果实呈畸形。
.洋葱叶少而窄小,叶色浅绿,叶尖呈牛皮色,逐渐全叶呈牛皮色。
.苹果叶小,淡绿色,较老叶片为橙色、红色或紫色,以至早期落叶;叶柄与新梢夹角变小;新梢褐至红色,短而细;花芽和花减少,果实小且高度着色。
植物缺各种元素的表现
植物生长过程中,植物需要各种营养元素,如果一旦大量缺失某种营养元素或营养物质会引起一系列生理性病害或非侵染病害,也称为“缺素症”,下面整理了植物缺各种营养元素表现及应对措施方法,希望对大家有所帮助!
1、缺氮
作物缺氮时,常见症状生长缓慢,长势矮小,叶片出现失绿发黄的情况,并且影响分蘖,造成很严重的减产。
2、缺磷
作物缺磷时,叶片叶柄部位很容易出现紫色,叶片小,并且容易脱落,植株矮小,比正常的植株晚熟。
3、缺钾
作物缺钾时,叶尖或四周边缘会发黄,严重的情况下,直接会枯死,类似烧焦状,观察根系,侧根少并且短,中后期容易出现倒伏。
4、缺镁
作物缺镁时,老叶的叶脉处会失绿,叶片慢慢变成黄色,然后变成白色,并且会出现斑点,颜色为褐色。
5、缺铁
作物缺铁时,新叶会出现失绿,叶片出现黄绿相间的条纹,观察根系,会发现根毛增多,并且根尖增粗。
6、缺硼
作物缺硼时,会导致作物不开花或者开花后不结实,即使能结实,也会出现畸形果,再观察根系,比较短,颜色呈褐色。
7、缺锌
作物缺锌时,老叶比较敏感,叶脉部位会出现白化,导致分蘖少,分蘖慢,从整体来看,植株相对也比较矮小。
8、缺钼
作物缺钼时,老叶的叶片,会先出现斑点,颜色呈黄色,造成老叶扭曲,严重的情况下,直接枯死。
作物营养缺素诊断与科学施肥作物的生长发育和产量水平受多种因素影响,其中营养素是作物生长的基础。
作物缺素是指作物在生长过程中由于土壤中某种或多种元素含量不足而引起的生理障碍。
正确诊断作物缺素并实施科学施肥可以有效提高作物产量和品质,提高土壤肥力,实现可持续农业发展。
一、作物营养缺素诊断1. 观察作物表现作物叶片的形态、颜色、大小、质地等特征可以反映作物的营养状况。
例如,氮缺乏时,作物叶片会变黄,叶缘呈红色,严重时叶片会出现枯死现象;磷缺乏时,作物叶片会变暗,呈紫色,叶片较小;钾缺乏时,作物叶片边缘会出现黄化现象,甚至出现焦枯。
2. 土壤分析通过土壤分析可以了解土壤中各种营养元素的含量,从而判断作物缺素的类型和程度。
常用的土壤分析指标有土壤pH值、有机质含量、全氮含量、有效氮含量、速效磷含量、速效钾含量等。
3. 化学分析通过对作物组织的化学分析,可以准确测定作物体内各种元素的含量,进一步判断作物缺素的类型和程度。
常用的化学分析方法有原子吸收光谱法、电感应耦合等离子体发射光谱法等。
二、科学施肥原则1. 综合施肥根据土壤分析和作物缺素诊断结果,综合考虑作物对不同营养元素的需求和土壤的肥力状况,合理配比各种营养元素,进行综合施肥。
例如,对于氮、磷、钾的施肥比例可以根据作物的需求和土壤的肥力状况进行调整。
2. 微量元素补充微量元素对作物的生长发育至关重要,尽管其需求量很小,但缺少微量元素也会导致作物的生长受限。
因此,在施肥过程中要注意补充微量元素,如铁、锰、锌、铜等。
3. 施肥方式选择根据不同的作物和土壤条件,选择合适的施肥方式。
常用的施肥方式有基肥施用、追肥施用和叶面喷施等。
基肥施用是指在作物生长初期将肥料施入土壤中,满足作物的营养需求;追肥施用是指在作物生长过程中根据作物的需要进行补充施肥;叶面喷施是指将肥料溶液喷洒在作物叶片上,通过叶片吸收提供给作物营养。
4. 合理施肥量施肥量的多少直接影响作物的生长和产量。
精心整理植物缺少氮磷钾等营养元素的症状(一)氮根系吸收的氮主要是无机态氮,即铵态氮和硝态氮,也可吸收一部分有机态氮,如尿素。
氮是蛋白质、核酸、磷脂的主要成分,而这三者又是原生质、细胞核和生物膜的重要组成部分,它们在生命活动中占有特殊作用。
因此,氮被称为生命的元素。
酶以及许多辅酶和辅基如NAD+、NADP+、FAD等的构成也都有氮参与。
氮还是某些植物激素如生长素和细胞分裂素、维生素如B1、B2、B6、PP等的成分,它们对生命活动起重要的调节作用。
此外,氮是叶绿素的成分,与光合作用有密切关系。
由于氮具有上述功能,所以氮的多寡会直接影响细胞的分裂和生长。
当氮肥供应充足时,植株枝叶繁茂,躯体高大,分蘖(分枝)能力强,籽粒中含蛋白质高。
植物必需元素中,除碳、氢、氧外,氮的需要量最大,因此,在农业生产中特别注意氮肥的供应。
常用的人粪尿、尿素、硝酸铵、硫酸铵、碳酸氢铵等肥料,主要是供给氮素营养。
缺氮时,蛋白质、核酸、磷脂等物质的合成受阻,植物生长矮小,分枝、分蘖很少,叶片小而薄,花果少且易脱落;缺氮还会影响叶绿素的合成,使枝叶变黄,叶片早衰甚至干枯,从而导致产量降低。
因为植物体内氮的移动性大,老叶中的氮化物分解后可运到幼嫩组织中去重复利用,所以缺氮时叶片发黄,由下部叶片开始逐渐向上,这是缺氮症状的显着特点。
氮过多时,叶片大而深绿,柔软披散,植株徒长。
另外,氮素过多时,植株体内含糖量相对不足,茎秆中的机械组织不发达,易造成倒伏和被病虫害侵害。
(二)磷磷主要以H2PO4-或HPO42-的形式被植物吸收。
吸收这两种形式的多少取决于土壤pH。
pH<7时,H2PO4-居多;pH>7时,HPO42-较多。
当磷进入根系或经木质部运到枝叶后,大部分转变为有机物质如糖磷脂、核苷酸、核酸、磷脂等,有一部分仍以无机磷形式存在。
植物体中磷的分布不均匀,根、茎的生长点较多,嫩叶比老叶多,果实、种子中也较丰富。
磷是核酸、核蛋白和磷脂的主要成分,它与蛋白质合成、细胞分裂、细胞生长有密切关系;磷是许多辅酶如NAD+、NADP+等的成分,它们参与了光合、呼吸过程;磷是AMP、ADP和ATP的成分;磷还参与碳水化合物的代谢和运输,如在光合作用和呼吸作用过程中,糖的合成、转化、降解大多是在磷酸化后才起反应的;磷对氮代谢也有重要作用,如硝酸还原有NAD+和FAD的参与,而磷酸吡哆醛和磷酸吡哆胺则参与氨基酸的转化;磷与脂肪转化也有关系,脂肪代谢需要NADPH、ATP、CoA和NAD+的参与。
(1) 碳、氢、氧碳、氢、氧三种元素在植物体内含量量多,占植物干重的90%以上,是植物有机体的主要组成,它们以各种碳水化合物,如纤维素、半纤维素和果胶质等形式存在,是细胞壁的组成物质。
它们还可以构成植物体内的活性物质,如某些纤维素和植物激素。
它们也是糖、脂肪、酸类化合物的组成成份。
此外,氢和氧在植物体内生物氧化还原过程中也起到很主要的作用。
由于碳、氢、氧主要来自空气中的二氧化碳和水,因此一般不考虑肥料的施用问题。
但塑料大棚和温室要考虑施用CO2肥,但需注意CO2的浓度应控制在0.1%以下为好。
(2) 氮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。
(3)磷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。
(4)钾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,调节植物生长和经济用水,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。
(5)钙、镁、硫钙能稳定生物膜结构,保持细胞完整性,在植物离子选择性吸收、生长、衰老、信息传递以及植物抗逆性方面有重要作用。
作物缺素症快速诊断:如何判断作物是否缺锌、缺硼、缺铁?近些年来,不知什么原因,咱们农民地里农作物好像更容易发生各类病虫害和缺素症状了,但作物不论是发生了病害还是出现了缺素现象,两者都会严重抑制作物的正常生长、影响作物的产量和品质。
正常来说,如果作物发生了病害,那么咱们农民朋友通过合理喷打杀菌杀虫剂即可有效防治,但如果作物是因为生长期间缺少了某种或某几种营养元素而出现了缺素症状,那么咱们农民朋友一般通过及时为田间作物补充所缺乏的相应元素的肥料就可有效改善症状或解决问题。
但是,问题就来了:很多时候,农作物上出现的缺素症状与作物上发生的病虫害症状是非常相似的,比如说叶片退绿发黄、卷叶干尖等,比如说叶片上出现萎焉、病斑等,比如说作物生长缓慢、植株矮小等,比如说落花落果、果实个小畸形、烂果烂荚、穗粒发育不饱满等,如果大家不注意掌握诊断技巧仔细区分症状,那么就很有可能因为做出错误的判断而盲目性采取防治解决措施,比如说错把作物缺素症当做病虫害去防治(作物需要补充肥料而却错误的去打了农药),这样即解决不了作物上的问题,反倒会延误了最佳防治时机而加重作物缺素受害症状。
在前两天的文章中,农技小背篓以此给大家介绍了如何快速诊断作物上的5种大量元素和中量元素的缺素症状(缺氮、缺磷、缺钾、缺镁、缺钙),在这篇和下一篇文中,农技小背篓就接着再给大家介绍如何快速作物上的6种微量元素的缺素症状(缺硼、缺锌、缺铁、缺钼、缺铜、缺锰)。
因为相对于作物上的大/中量元素的缺素问题来说,其实农作物上的微量元素缺素症更容易发生、更容易被农民忽视,而正是这些经常不被重视的6种微量元素缺素症,它们会在作物的长势、产量、口感、品质等方面各自发挥着不可替代的关键性作用。
比如说,缺硼会造成作物种籽发育异常、茎秆基部开裂、果树开花授粉不良,缺钼会造成作物植株矮小叶片失绿边缘焦枯、大豆固根系氮能力下降、葡萄果粒大小不均,缺铁会造成作物幼叶失绿、苹果桃树出现“黄叶病”,缺锌会造成作物生长发育停滞、玉米秃尖少粒减产、果树发生“小叶簇生病”,缺铜会造成作物植株瘦弱、新叶黄白卷尖有坏死斑,缺锰会造成种子发芽不良、幼苗生长无力、叶片柔软皱缩变红灰等。
性强、有些甚至呈匍匐状、铺地速度快的植物,不失为优良的地被材料,如沙地柏、爬行卫矛、平枝荀子、蔷薇、十姐妹月季等等,还有一些极耐修剪的品种,只要能控制其高度,也可作为地被应用,如金叶莸、绣线菊、金冠小叶女贞等。
(收稿:2014-04-23)园林植物缺素症的危害及防治措施蔡凌云(河南省驻马店市园林绿化处463000)黄化,较大叶脉保持绿色。
1.6缺锰锰是叶绿体的结构成分,参与光合作用、水的光解。
缺锰时,叶黄化,叶脉保持绿色,顶芽生长良好,叶片通常有坏死斑点,并分布整个叶面,呈棋格或网状,只有最小叶脉保持绿色,花小色彩差。
1.7缺锌锌能促进植物体内生长素的合成,对植物体内物质水解、氧化还原及蛋白质合成等有重要作用。
缺锌时,植株矮小,生长缓慢,茎短,叶畸形,顶芽生长良好,叶脉失绿,叶厚,茎短,坏死斑点大,叶小簇生,在枝条尖端会出现小叶病,严重时会使枝条枯死。
1.8缺硫硫是构成蛋白质不可缺少的成分,在植物的呼吸过程有着重要的作用。
缺硫时,叶色淡绿,严重呈白色,首先幼叶开始黄化,顶芽生长良好,叶脉先缺绿,叶脉比叶中间叶肉颜色淡,坏死较少,老叶很少或不死亡。
1.9缺钙钙时细胞壁中胶层的组成部分,以果胶钙的形态存在。
缺钙时,根尖组织腐烂死亡,顶芽通常死亡,幼叶卷曲,尖端和边缘坏死,叶尖有黏化现象。
1.10缺硼硼能促进碳水化合物的正常运转,促进生殖器官的正常发育。
缺硼时,会影响花芽分化和发生落花落果现象,还会使茎秆裂开,茎及叶柄脆弱,顶芽通常死亡,新叶粗糙,叶片变红,中柄叶脉易折断。
2缺素症的防治措施植物缺素症时期体内营养失调的外部反应,可以采集植物根、茎、叶等器官来测定对各种养分的吸收率或通过土壤养分化验来确定,也可以直观地检查出来,找到缺素症的原因,就可及时补充植物所需的营养元素,达到防治的目的。
2.1缺氮增施氮肥,可用0.1%~0.3%尿素叶面喷施或0.05%~1%尿素水溶液施于土中。
2.2缺磷增施磷肥,可叶面喷施0.5%~1%过磷酸钙或1%~2%过磷酸钙的水溶液施于土中。
作物缺素原因及症状对照表植物缺素症就是植物因缺乏某种必需营养元素而出现生理病症。
对于植物外表虽不表现出某种缺乏症,但产量因受营养元素不足而下降的现象,称为营养元素潜在性缺乏。
1、缺素症病因①土壤贫瘠有些由于受成土母质和有机质含量等的影响,土壤中某些种类营养元素的含量偏低。
②不适宜的pH土壤pH是影响土壤中营养元素有效性的重要因素。
在pH低的土壤中(酸性土壤)铁、锰、锌、铜、硼等元素的溶解度较大,有效性较高;但在中性或碱性土壤中,则因易发生沉淀作用或吸附作用而使其有效性降低。
磷在中性(pH6.5~7.5)土壤中的有效性较高,但在酸性或石灰性土壤中,则易与铁、铝或钙发生化学变化而沉淀,有效性明显下降。
通常是生长在偏酸性和偏碱性土壤的植物较易发生缺素症。
③营养元素比例失调如大量施用会使植物的生长量急剧增加,对其他营养元素的需要量也相应提高。
如不能同时提高其他营养元素的供应量,就导致营养元素比例失调,发生生理障碍。
土壤中由于某种营养元素的过量存在而引起的元素间拮抗作用,也会促使另一种元素的吸收、利用被抑制而促发缺素症。
如大量施用钾肥会诱发缺镁症,大量施用会诱发缺锌症等等。
④不良的土壤性质主要是阻碍根系发育和为害根系呼吸的性质,如土体的坚实、僵韧程度,硬盘层、漂白层出现的高度,母岩的存在等,均可限制根系的纵深发展,使根的养分吸收面过狭而导致缺素症。
在氧化还原电位较低的水田中产生较多的硫化氢和有机酸等有毒物质,也能抑制水稻根系对养分的吸收,使属于主动吸收的元素(磷、钾、硅)吸收不足,而引起缺素症。
⑤恶劣的气候条件首先是低温。
它一方面影响土壤养分的释放速度,另一方面又影响植物根系对大多数营养元素的吸收速度,尤以对磷、钾的吸收最为敏感。
这是气温偏低年分早稻缺磷发僵现象往往更为普遍的原因。
其次是多雨常造成养分淋失,中国南方酸性土壤缺硼缺镁即与雨水过多有关。
严重干旱,也会促进某些养分的固定作用和抑制土壤微生物的分解作用,从而降低养分的有效性,导致缺素症发生。
植物耐氮磷钾亏缺的研究进展摘要:本文综述了氮磷钾的重要生理作用及缺乏症状,着重阐述了植物应对氮磷钾亏缺的形态生理变化,总结这方面的研究进展及研究抗逆育种的意义。
关键词: 氮,磷,钾,缺素症状,营养亏缺Abstract: The paper summarized the important physiological function of the N, P, K and the deficiency symptoms, emphatically expounded the physiological changes of plants under lack of N, P, K. The research progress on this and the significance of breeding for stress tolerance were summarized.Key words: nitrogen, phosphorus, potassium, deficiency symptoms, nutritional deficiency1. N、P、K营养的重要生理作用1.1 氮的生理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[1 ,2]。
1.2磷的生理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[1,2]。
1.3钾的生理作用钾是植物体内普遍存在的阳离子,是植物必需的三大营养元素之一,主要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,提高植物吸收和利用氮的能力。
钾调节细胞的渗透压,调节植物生长和经济用水,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[1,2]。
2.植物的营养逆境植物在生长过程中时时受到养分胁迫,如某些养分的浓度过高或过低,养分供应不平衡等。
为了适应环境,在长期的进化过程中,植物形成了各种不同的营养逆境适应机制。
这种适应性反应一般包括形态适应和生理适应两个方面。
形态变化的适应机制能够帮助植物在缺素条件下获取和贮存养分,而生理适应机制则可帮助植物提高养分吸收或利用能力,并改变植物对养分逆境的适应能力。
3.N、P、K营养亏缺下植物的形态生理变化3.1缺氮缺氮时作物蛋白质、叶绿素、生物碱合成受到抑制,使作物生长减缓,叶片细小直立,叶色淡绿,植株生长矮小,茎秆细长,分枝分蘖少,花果少且容易脱落,植株提前成熟。
因氮素化合物在植株体内移动性大,并可重复利用,有从老叶向新叶流动的特性,所以缺氮时先从老叶开始。
某些作物如番茄、架豆表现症状为叶脉和叶柄上呈现深紫色,苹果缺氮时,老叶枯黄或变紫,叶脉和叶柄呈现红色,叶片提早脱落[1,3]。
氮是植物的必需营养元素,并参与一系列生理生化反应,低氮诱导一系列生理代谢过程从而调节植物的生长发育,过氧化氢酶和过氧化物歧化酶等生理活性物质通常视为植物在逆境下的指示因子,低氮胁迫下,这些物质活性的提高是一种逆境生理反应;另外植物会通过一些形态变化来提高对氮的吸收能力[4,5,6,7]。
氮的吸收是一个主动过程,氮首先在根中与碳水化合物结合形成酰胺态氮,然后上运到地上各部。
作为一种反应机制,地上部碳水化合物下运,根系增重,同时根代偿性伸长,根表面积增大,NR 活性提高,以期能提高氮的利用效率,吸收得到补充[4,8,]。
姚启伦(2008)在研究糯玉米耐低氮胁迫的苗期生理效应时结果初步表明,低氮胁迫对糯玉米品种生理生化特性的影响主要表现在一方面降低植株吸氮量、叶绿素含量和可溶性蛋白质含量以及提高硝酸还原酶活性;另一方面提高过氧化氢酶活性和过氧化物歧化酶活性,从而调节其生理生化机制。
范伟国在进行果树营养亏缺生理效应研究时发现缺氮导致根系代偿性伸长和增重,地上部生长减慢,致使根冠比增大。
缺氮后植株地上部重量下降,而根系增重,可能是碳水化合物向根系运输的结果[9]。
3.2缺磷作物缺磷时,各种代谢受到抑制,植株生长迟缓,根系不发达,籽实细小,叶色暗绿,缺乏光泽。
禾谷类作物分蘖延迟或不分蘖,延迟抽穗、开花和成熟,穗粒少而不饱满,玉米果穗秃顶,果树和棉花落花、落蕾,马铃薯块变小。
作物营养元素缺乏症状及诊断[3]。
研究表明,在缺磷的情况下,植物具有适应低磷环境的一套代谢反应机制。
其生物学反应包括根冠比和根系构型的改变,利用共生菌加强对土壤中磷的利用;分泌有机酸溶解土壤中的难溶性无机磷;分泌酸性磷酸酶来活化土壤中难溶有机磷;以及通过一些蛋白类如核糖核酸酶(RNase) ,高亲和Pi转运子,磷结合蛋白等的增强表达来适应低磷胁迫[10,11,12]。
在低磷逆境下, 植物会重新合成或增强表达一些与磷吸收利用有关的酶, 主要有酸性磷酸酶、R N A 酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(phosphoenolpyruvate carboxylase, PEPC)和高亲和性Pi转运蛋白(high affinity phosphate transporter) 等,它们在植物耐低磷胁迫中起着重要的作用。
在植物低磷反应调控体系中, 植物激素参与了根形态的改变, 包括抑制主根生长和促进侧根发生等过程[13]。
低磷条件下生长素在白羽扇豆排根的形成和拟南芥侧根的发生过程中起着重要作用, 但不参与主根由非决定性生长向决定性生长的转变[14,15]。
Nacry等(2005) 研究了缺磷条件下拟南芥根中生长素的分布变化, 发现主根和幼嫩侧根的根尖伴随有生长素的积累, 侧根原基也有生长素的积累, 根尖的生长素敏感性增加, 主根和衰老侧根的侧根原基发生部位生长素的含量下降[16]。
最新的研究表明, 蔗糖参与了低磷条件下拟南芥根中生长素运输的变化、高级侧根的增生以及PSI (phosphate starvation induced) 基因的诱导表达过程, 而且蔗糖还与低磷胁迫诱导的根毛增加过程有关, 但对于主根生长受抑制这一反应作用不明显[17,18]。
3.3缺钾作物缺钾时,一般是老叶和叶缘先发黄,严重时焦枯似灼烧状,但叶脉为绿色。
叶片上出现褐色斑点,茎细弱,结实性差,籽粒不饱满,十字花科和豆科及棉花等叶片脉间失绿,呈花斑叶,植株早衰。
果树缺钾时,叶缘变黄,果实小,着色不良,品质下降。
小麦易倒伏,抗旱、抗寒性降低[3]。
钾是植物机体必需的一价阳离子,K+虽不是细胞的组成成分,但却是很多酶的活化剂,在植株体内蛋白质代谢、碳水化合物代谢及呼吸代谢中有重要功能。
生理学研究表明植物根部K+吸收至少有两种机制:高亲和和低亲和转运机制。
当植物根部缺钾时,高亲和系统被诱导并且成为植物生长的重要影响因素[1,2,19]。
范伟国2005年进行果树营养亏缺生理效应研究时苹果幼树缺钾对地上部和根系影响较均衡。
地上部和根系的生长与重量皆有所下降,根表面积略有下降,叶绿素含量下降, 叶绿素a 、b 含量下降比例基本一致。
钾元素生理作用主要是参与酶反应和物质的运转和分配。
缺钾后根系生长减缓,根活力下降,吸收力下降,地上部矿质元素供应减慢,地上生长受抑制,叶绿素含量降低,长期如此,地上部叶片表现缺钾症状,但树体代谢基本正常[8]。
低钾条件下, SOD(超氧化物歧化酶)、CAT(过氧化氢酶)、POD(过氧化物酶)等活性显著下降,其保护功能未能得到发挥,使自由基产生与清除反应之间的平衡被打破,导致膜脂过氧化作用加强,积累大的MDA(丙二醛),造成膜的伤害,说明钾对自由基伤害有保护作用[20,21,22]。
薛艳茹等2008在低钾胁迫下玉米逆境反应机制初探中发现耐低钾玉米自交Y8 表现出对低钾胁迫较强的耐性, 即叶片Pro 含量增加、SOD 酶活性降低、MDA 含量下降, 根系CAT 活性增加, 未影响到POD 活性和AsA 含量;MDA 数量减少, 与产生MDA的前体H2O2数量较低有关, H2O2的减少则与根系CAT 活性的增加有密切关系; SOD 活性的降低可能与活性氧数量的增加有关, 也可能是SOD 自身含量的变化;蛋白质积累增加了细胞的渗透调节能力; 稳定的AsA 含量, 与增加耐低钾能力有一定的关系[23]。
同时薛艳茹指出为防止活性氧伤害, 植物形成了对逆境胁迫的适应性生理生化反应机制, 包括酶促和非酶促两类系统。
SOD、POD、CAT 活性和AsA、Pro、MDA 含量是植物对逆境胁迫适应或抵抗能力的重要指标。
由于酶促和非酶促两类保护系统的作用机制比较复杂, 不仅各保护酶、渗透调节物质、非酶性抗氧化剂对低钾胁迫存在一定的适应性, 而且还存在协同作用。
耐低钾植物在低钾胁迫下的耐性机理还需要深入研究[23]。
钾是植物体内普遍存在的阳离子,是植物必需的三大营养元素之一,其缺乏与否对植物的光合作用、生长发育,都有明显影响,并进而影响到其生理过程与物质生产过程[ 21]。
1943 年Boyre等首次报道丙酮酸激酶的催化活性需要K+活化以来,现已证实植物体内有60多种酶需要K+来活化[20]。
钾不仅能提高叶绿素含量,增加气孔导度和蒸腾作用,提高光合作用速率,增加干物质的积累[ 20,21,22 ] ,而且钾能显著提高叶的硝酸还原酶活性。
蛋白质的合成必须有钾的参与。
同时,钾在活性氧代谢中也起重要作用。
曾有试验表明,增施钾肥,可减少活性氧的产生,降低MDA 含量,延缓作物过早衰老死亡。
低钾条件下, SOD、CAT、POD等活性显著下降,其保护功能未能得到发挥,使自由基产生与清除反应之间的平衡被打破,导致膜脂过氧化作用加强,积累大量的MDA,造成膜的伤害,说明钾对自由基伤害有保护作用[ 20,22,23,24] 。
4.营养间的交互作用在作物生长、发育和代谢过程中, 营养间交互作用广泛存在。
如氮钾间,一方面氮促进钾的吸收和运输,另一方面钾也促进氮的吸收、运输、积累和代谢,提高氮的利用率。
在作物吸收氮钾营养时,氮以NH4+和NO3- 为主要吸收形态,带相反电荷的NO3-能促进K+的吸收。