氮素转化优秀课件
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土壤中的氮素及其转化1•土壤中氮素的来源和含量1.1来源①施入土壤中的化学氮肥和有机肥料;②动植物残体的归还;③生物固氮;④雷电降雨带来的N03—N。
1.2含量我国耕地土壤全氮含量为0.04%~0.35%之间,与土壤有机质含量呈正相关2.土壤中氮素的形态3.土壤中氮素的转化3.1有机氮的矿化作用定义:在微生物作用下,土壤中的含氮有机质分解形成氨的过程。
过程:有机氮'氨基酸k NH4J N +有机酸结果:生成NH4+-N (使土壤中有机态的氮有效化)3.2 土壤粘土矿物对NH4+的固定定义:①吸附固定(土壤胶体吸附):由于土壤粘土矿物表面所带负电荷而引起的对NH4 +的吸附作用②晶格固定(粘土矿物固定):NH4 +进入2:1型膨胀性粘土矿物的晶层间而被固定的作用过程:结果:减缓NH4+的供应程度(优点?缺点?3.3氨的挥发定义:在中性或碱性条件下,土壤中的NH4+转化为NH3而挥发的过程过程:结果:造成氮素损失 3.4硝化作用定义:通气良好条件下,土壤中的NH4+在微生物的作用下氧化成硝酸盐的现象过程:结果:形成NO-N禾I」:为喜硝植物提供氮素弊:易随水流失和发生反硝化作用3.5无机氮的生物固定定义:土壤中的铵态氮和硝态氮被植物体或者微生物同化为其躯体的组成成分而被暂时固定的现象。
过程:结果:减缓氮的供应,可减少氮素的损失3.6反硝化作用定义:嫌气条件下,土壤中的硝态氮在反硝化细菌作用下还原为气态氮从土壤中逸失的现象过程:结果:造成氮素的气态挥发损失,并污染大气3.7硝酸盐的淋洗损失NO3-不能被土壤胶体吸附,过多的硝态氮容易随降水或灌溉水流失。
结果:氮素损失,并污染水体4.小结:土壤有效氮增加和减少的途径增加途径:①施肥(有机肥、化肥);②氨化作用;③硝化作用(喜硝作物力④生物固氮;⑤雷电降雨降低途径:①植物吸收带走;②氨的挥发损失;③硝化作用(喜铵作物弱④ 反硝化作用;⑤硝酸盐淋失;⑥生物和吸附固定(暂时)氮肥的种类、性质和施用氮肥的种类很多,根据氮肥中氮素的形态,常用的氮肥一般可分为三大类。
土壤氮的转化培训课件植物吸氮很复杂,多为NH;态和NCV态,因为植物一般具有利用它们的途径。
因硝态氮常比钱态氮浓度高,而且易通过质流和扩散移到根部,所以是主要氮源。
土壤中也经常有钱离子存在并以尚未完全明了的种种方式影响植物生长和代谢。
植物对NH;或NOJ的偏爱取决于株龄、植物种类、环境条件和其他因素。
谷类作物、玉米、马铃薯、甜菜、菠萝、水稻和黑麦草可利用两种形态的氮,而番茄、羽衣甘蓝、芹菜、矮菜豆、南瓜和烟草施N0「后长得更好,有些植物如欧洲越桔、白藜和某些水稻栽培种不耐NO-烤烟若长期接触土壤NH;也有不利影响。
一、硝态氮植物吸N0「量高,且为主动吸收。
土壤PH值低时更易吸收N0「,NH;可与之竞争减少植物吸收NO-植物施NO「量大时,体内合成的有机阴离子数量增加,无机阳离子C£+、Mg,I的积累也相应增加。
植物生长介质可变为碱性,根系释放出HCo「可置换生成的过量有机阴离子。
二、钱态氮NH;是一种理想的氮源,因为蛋白质合成中利用NH;比N0「更节能。
N(V结合进蛋白质以前必须还原,这是一种需能过程,还原1分子NOJ需2分子NADH,而且N在土壤中既不易淋失,也不易发生反硝化作用,损失较少。
当PH值为7时,植物吸收NH;较多,酸度增加则吸收量降低。
根吸收NH;后,植物组织中无机阳离子CaMg2∖K+浓度下降,而无机阴离子P(V一、S042∖C1-浓度增加。
施NHj比施NOJ后植株内可溶性碳水化合物和有机酸含量下降。
另一方面,酰胺态氮(特别是天冬酰胺)、氨基氮、碳水化合物总量、可溶性有机氮和蛋白质含量均增加。
施NH;后植物根际PH值下降,这种酸化作用对根际中养分有效性和生物活性都有重要影响。
小麦施NH;与施N03相比,其根际的PH值差异可达2.2个单位。
三、钱态氮和硝态氮配合施用NH;和NOJ配合施用比单施一种的效果好。
图5-4表明,液培条件下,NH;与N(V配合施用对小麦生长有利。
(图:图5-4氮肥源、含氮量和1«)-35+阿-4-14对小麦苗产量的影响)1eyshon和其他研究人员在加拿大农业部所属斯威夫特卡伦特研究站的试验表明,大麦和小麦以一般施氮量施用NHJ比施N(V产量高。