植物营养九问植物必需的营养元素有哪些
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植物生长所需的各种元素
一、必需元素
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、钢、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。
植物必需营养元素的主要生理功能及其缺素症状一、营养元素种类植物营养元素可分为必需营养元素和有益营养元素。
(一)、必需营养元素:1、判定某种元素是不是植物生长所必需的,要看其是否具备以下三个条件:1、这种元素是完成作物生活周期所不可缺少的;2、缺少时呈现专一的缺素症,具有不可替代性,惟有补充后才能恢复或预防;3、在作物营养上具有直接作用的效果,并非由于它改善了作物生活条件所产生的间接效果,也不是依照它在作物体内的含量的多少,而是以它对作物生理过程所起的作用来决定。
2、植物必需营养元素有十六种:大量营养元素:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K);中量营养元素:钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S);微量营养元素:铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(Cl)。
此外,有人认为,镍(Ni)元素是植物必需营养元素。
(二)、有益营养元素:有益营养元素是为某些植物正常生长发育所必需而非所有植物所必需的元素。
如硅(Si)、钠(Na)、钴(Co),它们可代替某种营养元素的部分生理功能,或促进某些植物的生长发育。
如:甜菜是喜钠植物,它可在渗透调节等方面代替钾的作用,并促进细胞伸长,增大叶面积;硅是稻、麦等禾本科植物所必需,可增强植株抗病虫害能力,使茎叶坚韧,又能防止倒伏;钴是豆科植物固氮及根瘤生长所必需。
固植物所必需,可增强植株抗病虫害能力,使茎叶坚韧,又能防止倒伏,(三)、稀土元素:稀土元素是指化学周期表中镧系的15个元素和化学性质相似的钪与钇。
镧系:镧La*铈Ce*镨Pr铷Nd*钷Pm钐Sm*铕Eu钆Gd铽Tb镝Dy钬Ho铒Er铥Tm镱Yb镥Lu*和钪Sc钇Y。
其中的镧、铈、钕、钐和镥等有放射性,但放射性较弱,造成污染可能性很小。
土壤中普遍含有稀有元素,但溶解度很低,有效性低。
磷肥及石灰中往往含有较多的稀土元素。
稀土元素在植物生理上的作用还不够清楚,现在只知道在某些作物或果树上施用稀土元素后,有增大叶面积、增加干物质重、提高叶绿素含量、提高含糖量、降低含酸量的效果。
植物需要的三大营养物质
植物需要的三大营养物质是氮元素、磷元素和钾元素,是植物的生长必不可少的物质,以下就是三者的具体内容:
一、氮元素:是植物生长的基础物质,它构成植物所有活性物质,如蛋白质、核酸、淀粉等,所以氮元素非常重要。
二、磷元素:在植物的生长和发育过程中起重要作用,它主要构成植物贮存和分解的能源,细胞膜的构成,有机物的合成和植物繁殖过程中的胚胎发育。
三、钾元素:是植物体内各种代谢活动的维持者。
它主要调节植物体内水分和电解质的平衡,调节中枢神经系统的活动,促进植物吸收养分和叶片的光合作用,是植物成长和发育过程中必不可少的物质。
植物生长需要的16种元素
植物正常生长发育所需要的营养元素有 16 种,根据它们在植物体内含量的多少,可将其分为大量元素和微量元素两大类。
- 大量元素:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)。
- 微量元素:铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)。
这 16 种元素对植物的生长发育都具有重要作用,缺一不可。
不同的植物对各种元素的需求量不同,同一种植物在不同的生长发育阶段对各种元素的需求量也不同。
因此,在农业生产中,要根据植物的需要合理施肥,以保证植物的正常生长发育。
植物的营养元素植物的生长和发育需要各种营养元素的供应,这些元素可以分为主要营养元素和微量营养元素两大类。
主要营养元素是指植物需要的量较大的元素,包括氮、磷、钾、镁、钙和硫;微量营养元素是指植物需要的量较小的元素,包括铁、锌、铜、锰、锰、钼和镍。
氮素是植物生长所需的重要元素之一,它是构成植物蛋白质和核酸的必需成分。
氮素的供应对植物的生长和发育起着至关重要的作用。
植物通过吸收土壤中的硝酸盐和铵盐形式的氮来满足自身的需求。
氮素的缺乏会导致植物叶片黄化、生长迟缓等现象,而过量的氮素则会导致植物生长过于繁茂,易感染病害。
磷素是植物生长所需的另一个重要元素,它是构成植物的核酸、磷脂和ATP等重要分子的组成部分。
磷素的供应对植物的能量代谢和生长发育至关重要。
植物通过吸收土壤中的磷酸盐来满足自身的需求。
磷素的缺乏会导致植物叶片发黄、生长迟缓等现象,而过量的磷素则会对植物的根系和土壤微生物造成负面影响。
钾素是植物生长所需的第三个主要营养元素,它在植物的生长和发育中发挥着重要的作用。
钾素参与调节植物的渗透调节、光合作用和蛋白质合成等过程。
植物通过吸收土壤中的钾离子来满足自身的需求。
钾素的缺乏会导致植物叶片边缘枯黄、生长受限等现象,而过量的钾素则会抑制植物对其他营养元素的吸收。
镁素是植物生长所需的第四个主要营养元素,它是叶绿素的组成成分,参与植物的光合作用和能量代谢过程。
植物通过吸收土壤中的镁离子来满足自身的需求。
镁素的缺乏会导致植物叶片出现黄化斑点、生长受限等现象,而过量的镁素则会对植物的其他营养元素吸收造成干扰。
钙素是植物生长所需的第五个主要营养元素,它在植物的细胞壁形成、细胞分裂和细胞伸长等过程中起着重要的作用。
植物通过吸收土壤中的钙离子来满足自身的需求。
钙素的缺乏会导致植物细胞壁脆弱、生长不良等现象,而过量的钙素则会对植物的其他营养元素吸收造成干扰。
除了主要营养元素外,植物还需要微量营养元素的供应。
铁素是植物生长所需的微量营养元素之一,它是植物体内多种酶和蛋白质的组成成分。
植物的营养元素植物的生长和发育需要各种营养元素的供应,这些营养元素可以分为宏量元素和微量元素两大类。
宏量元素是植物所需的主要营养元素,微量元素则是植物所需的少量但同样重要的营养元素。
下面将详细介绍植物的营养元素。
一、宏量元素1. 氮(N):氮是植物生长所需的主要宏量元素之一。
它是植物体内蛋白质、核酸、酶等有机物质的重要组成部分。
氮的供应不足会导致植物生长缓慢,叶片变黄,叶片老化等现象。
2. 磷(P):磷是植物体内ATP、DNA、RNA等重要物质的组成部分,对植物的能量转化和物质合成起着重要的作用。
磷的缺乏会导致植物的生长受限,根系发育不良,叶片变紫等现象。
3. 钾(K):钾是植物体内细胞质的主要阳离子,对调节植物体内的渗透压、维持细胞膜稳定性以及参与许多酶的活性调节具有重要作用。
钾的缺乏会导致植物生长受限,叶缘枯黄,果实发育不良等现象。
4. 钙(Ca):钙是植物体内的结构性元素,参与构建细胞壁和维持细胞膜的完整性。
钙还参与植物的信号传导和调节酶活性等生理过程。
钙的缺乏会导致植物细胞壁松弛,叶片变形,果实腐烂等现象。
5. 镁(Mg):镁是植物体内叶绿素的组成部分,参与光合作用和氮代谢等重要生理过程。
镁的缺乏会导致叶片黄化,光合作用受损,植物生长不良等现象。
6. 硫(S):硫是植物体内蛋白质、维生素和辅酶等重要物质的组成部分,对植物的生长和发育起着重要的调节作用。
硫的缺乏会导致植物叶片变黄,生长受限,产量下降等现象。
二、微量元素1. 铁(Fe):铁是植物体内叶绿素和细胞色素等重要物质的组成部分,参与光合作用和电子传递等生理过程。
铁的缺乏会导致植物叶片出现黄化斑点,生长受限等现象。
2. 锰(Mn):锰是植物体内多种酶的辅助因子,参与氮代谢和光合作用等重要生理过程。
锰的缺乏会导致植物叶片出现白色斑点,生长不良等现象。
3. 锌(Zn):锌是植物体内多种酶的结构和活性因子,参与植物的生长和发育过程。
锌的缺乏会导致植物叶片变黄,叶缘卷曲,生长受限等现象。
植物的营养成分是指植物所需的养分,包括矿质元素和有机营养物质。
这些成分对植物的生长发育和健康状况起着重要的作用。
首先,矿质元素是植物生长所必需的。
植物能够通过根系吸收土壤中的矿质元素,如氮、磷、钾、镁、钙等。
其中,氮元素是构成植物蛋白质和核酸的关键成分,对于植物的生长和发育非常重要。
磷元素是ATP(三磷酸腺苷)和DNA、RNA的组成部分,对供能和遗传物质合成起着关键作用。
钾元素是植物细胞中的主要阳离子,对细胞分裂和生长有重要影响。
镁元素在植物光合作用中起着催化剂的作用,是叶绿素的组成部分。
钙元素则参与植物细胞壁的形成和维持细胞膜的完整性。
其次,有机营养物质也是植物生长所必需的。
植物可以通过光合作用自行合成有机物质,同时也需要从外界获取一些有机物质来满足自身的需求。
其中,碳水化合物是植物体内的主要有机营养物质,是植物进行能量代谢和物质合成的重要来源。
脂肪和蛋白质也是植物体内的重要有机物质,在能量代谢和生长发育中起着重要作用。
此外,维生素和植物激素也是植物所需的有机营养物质。
维生素对植物的生长和抗病能力有重要影响,植物激素则调节植物的生长发育和对环境的适应能力。
植物的营养成分之间相互协同作用,共同促进植物的正常生长发育。
例如,氮元素的充足供应能够促进植物的生长速度和叶绿素合成,但如果磷元素缺乏,植物对氮元素的吸收和利用能力将受到限制。
此外,矿质元素的缺乏或过量都会对植物的生长和发育产生负面影响。
例如,钾元素的过量会影响植物对镁元素的吸收和利用,导致植物叶片出现黄化和焦枯的症状。
因此,对于植物的种植和管理,合理调控营养成分的供给是非常重要的。
通过科学施肥和合理的土壤管理,能够为植物提供所需的养分,促进植物的生长和发育,提高产量和品质。
此外,还需要注意不同植物对营养成分的需求存在差异,因此在种植和管理中应根据具体植物的需求进行施肥和调控。
总之,植物的营养成分对于植物的生长发育和健康状况至关重要。
矿质元素和有机营养物质是植物体内的重要成分,它们相互协同作用,共同维持植物的正常生理功能。
植物必须的16种元素1.【问题】植物必须的16种元素【答案】植物必须的16种元素整理如下,供大家学习参考。
植物必需元素有16种必需元素,其中有6种大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾;有3种中量元素:钙、镁、硫;有7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种元素的供应达到平衡,才有利于植物生长发育。
一、植物所需元素(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,并促进成熟。
(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生长发育。
③钾是一价阳离子,最有优势调节滲透压,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,促进植物对硝态氮的吸收,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,使细胞充水富有弹性,有利于细胞伸长,减轻果实萎缩。
③钙保持一些重要的活性,使植物能够正常生长发育。
④钙调节细胞液P值,稳定细胞内环境,防止有机酸在植物体积累而中毒。
植物所需营养
植物是生命中不可或缺的一部分,它们需要许多营养物质来生长和繁殖。
植物需要的主要营养物质包括氮、磷、钾、镁、钙、铁、锌、硼、锰和铜等。
这些营养物质可以通过土壤中的肥料或有机物质来提供。
氮是植物生长所需的最重要的营养物质之一,可以促进植物的叶片和茎的生长。
磷则负责维持植物的根系和花果的发育。
钾则是植物保持水分平衡和生长的关键,同时也会提高植物的免疫力。
除此之外,镁也是植物所需的重要营养物质之一,负责光合作用和叶片的绿色素合成。
钙则有助于维持细胞墙的稳定性和促进新的细胞分裂。
铁则对植物的叶绿素合成有很大的影响,锌、硼、锰和铜等微量元素也能帮助植物消化和吸收其他营养物质。
如果植物缺乏某种营养物质,它们的生长和健康可能会受到影响。
因此,供应植物所需的营养物质是非常重要的,可以通过施肥、有机物质和其他营养补充剂来实现。
总之,植物所需营养物质是多种多样的,只有提供足够的营养才能保证植物的健康和生长。
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植物必需的营养元素植物必需的营养元素是指植物在生长和发育过程中必须从外界环境中吸收的一些化学元素,它们是植物能够正常生长和完成各种生理功能所必需的。
植物必需的营养元素包括以下主要元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫,以及其他微量元素,如铁、锰、锌、铜、镍、钴、钼。
首先,碳、氢、氧是构成植物有机物质的基本元素,这些元素现在大多数情况下无需额外提供,植物可以通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物质。
氮是植物生长发育过程中最为重要的营养元素之一,它是构成蛋白质、核酸等有机物质的主要组成部分。
植物通过根系吸收土壤中的氮元素,一般以硝态氮(NO3-)和铵态氮(NH4+)的形式存在于土壤中。
氮的缺乏会抑制植物的生长,使植物叶片变黄,叶片间距拉长,叶绿素含量降低。
磷是植物体内ATP、DNA、RNA等化合物的重要组成部分,同时也是一种调节植物生长和发育的重要信号分子。
植物通过根系吸收土壤中的磷元素,一般以磷酸根离子(H2PO4-和HPO4^2-)的形式存在于土壤中。
磷的缺乏会导致植物生长迟缓,发育异常。
钾是植物细胞内一种重要的阳离子,参与多种生理过程的调节,如细胞渗透调节、调节酶活性等。
植物通过根系吸收土壤中的钾离子,一般以K+的形式存在于土壤中。
钾的缺乏会导致植物叶缘焦黄,鳞叶减少,根系发育受抑。
钙是植物细胞内最丰富的阳离子,参与细胞壁形成、胞质酸‐碱平衡调节等生理过程。
植物通过根系吸收土壤中的钙离子,同时钙也可以通过气体交换等途径进入植物体内。
钙的缺乏会导致植物细胞壁变薄,发生扭曲。
镁是植物光合作用过程中叶绿素的组成部分,也是植物中多种酶的活性中心部位,参与多种生理过程的调节。
植物通过根系吸收土壤中的镁离子,一般以Mg2+的形式存在于土壤中。
镁的缺乏会导致植物叶绿素含量降低,叶片发生黄化。
硫是构成植物蛋白质、维生素和蛋黄素等化合物的重要元素,参与多种生理过程的调节。
植物通过根系吸收土壤中的硫元素,一般以硫酸根离子(SO4^2-)的形式存在于土壤中。
植物营养九问植物必需的营养元素有哪些1、植物必需的营养元素有哪些植物生长发育所必需的营养元素有:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、硼(B)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、氯(Cl)16种,其中碳、氢、氧主要通过土壤、农家肥获得,尤其是有机碳素,现在越来越需要了,可用嘉美红利进行补充。
矿质营养学说理论中,氮、磷、钾需求量最大,称为大量元素;钙、镁、硫需求量适中,称为中量元素;铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯等元素需要量少,称为微量元素。
2、植物对养分的吸收特性?①最小养分律。
德国化学家、现代农业化学的倡导者李比希提出最小养分律——木桶效应,最小养分是随时间、地点和作物生长期而变化的最小养分律对科学合理施肥的指导意义:作物对养分的需求不是平均的,不是含量最高的养分影响产量,而是含量相对最小的养分制约着作物的产量。
②报酬递减律。
从一定土地上所得到的报酬随着向该土地投入的劳动和资本量的增大而有所增加,但随着投入的增加,单位劳动和资本所获取的报酬却在减少。
报酬递减律对科学合理施肥的指导意义:肥料不是施越多越好,肥料施多了不仅成本高,还可能产生肥害,影响产量或绝收。
③养分归还学说。
由于人们在土地上种植作物并把这些产物连续不断地拿走,这就必然会使土壤肥力逐渐下降,从而土壤所含的养分将会越来越少。
养分归还学说对科学合理施肥的指导意义:为了获得连续的丰产稳产,必需及时补充作物生长发育所需的各种养分。
④同等重要定律。
对农作物来讲,不论大量元素或微量元素,都是同样重要缺一不可的,即使缺少某一种微量元素,尽管它的需要量很少,仍会影响某种生理功能而导致减产。
同等重要律对科学合理施肥的指导意义:各种养分对作物都是同等重要的,微量元素、稀有元素和大量元素是同等重要的。
⑤植物有机营养理论。
矿物营养理论,植物为完成生命过程和繁衍后代合成多种有机物,形成组织构成物(纤维素、半纤维素、木质素);储藏物(淀粉、蛋白质、脂肪);生命活动能源(葡萄糖、磷脂、激素、维生素);抵御环境胁迫(生物碱、黄酮)。
再谈植物所需营养元素的主理作用(整理版本)1.作物生长发育所需要的营养元素及其生理作用(1 )必需的营养元素作物生长要从土壤中吸收几十种化学元素作为养料。
主要有:碳(c)、氢(H)、氧(0)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca )、镁(Mg)、硫(s)、铁(Fe )、铜(Cu )、锌(zn )、硼(B)、铬(M0)、锰(Mn)、氯(cl )等。
前十种,花木需要量较多,约占于物重的百分之几至千分之几,通常称为大量元素;而后六种,花木需要量很少,约占于物重的万分之几,乃至百万分之几,称微量元素。
尽管花木对各种营养元素需要量差别很大,。
但它们对花木的生长、发育却起着不同的作用,既不可缺少,也不可相互代替。
碳、氢、氧是组成花木的主要元素,占干物重的90%以上,它们能从空气中和土壤中获得。
但对氮、磷、钾,花木的需要量要比土壤的供应量大得多,故必须经常施肥来加以补充。
通常把氮、磷、钾称为肥料的“三要素”。
在一般条件下,钙、镁、硫、铁和其他微量元素都从土壤中得到但我国南方地区,因雨水多,钙、镁容易流失,需要适当补充。
铁在石灰性土壤中,有效性降低,会引起植株黄化,也需要补充。
(2 )各种营养元素的主理作用氮:是构成植物体的最小单位—细胞的重要组成部分之一。
蛋白质是细胞的主要组成部分,而氮在蛋白质中约含:6~18%。
氮也是时绿素的重要组成部分,植物进行光合作用,需要叶绿素。
此外,植物体内所含的维生素、激素、生物碱等有机物中也含有氮素。
氮一般积集在幼嫩的部位和种子里。
当氮素供应充足时,植物的茎叶繁茂、时色深绿、延迟落叶;反之,氮素不足,植株就矮小,下部叶片首先缺绿变黄,逐步向上扩展,叶片簿而黄。
当然,如果缺氮,肥施得过多,尤其在磷、钾供应不足时,会造成徒长、贪青、迟熟、易倒伏、感染病虫害,特别是一次用量过多会引起烧苗,所以一定要注意合理的施肥。
磷:磷是组成植物细胞的重要元素,也是很多酶的组成部分,它能促进细胞分裂,对根系的发育有很大的促进作用。
植物生长所需的必要元素植物生长是一个复杂而精密的过程,需要各种必要元素的参与。
这些必要元素可以分为两类:大量元素和微量元素。
大量元素是指植物生长所需的主要元素,包括氮、磷、钾、钙、镁和硫。
微量元素则是指植物生长所需的少量元素,如铁、锌、铜、锰、硼、钼和氯。
氮是植物生长过程中最为重要的元素之一,它是构建蛋白质和核酸的基础。
植物通过吸收土壤中的氨氮和硝酸氮来满足自身的需求。
磷是植物生长所需的第二重要元素,它参与能量转移和DNA合成。
钾是植物生长过程中的调节元素,它参与调控水分平衡和营养物质的转运。
钙和镁是构建植物细胞壁和骨架的重要元素,它们对于维持植物正常的生长和发育至关重要。
硫是构建蛋白质和维持植物免疫系统的重要组成部分。
除了这些大量元素外,微量元素也对植物的生长发育起到重要作用。
铁是植物叶绿素合成的必要元素,它参与光合作用和氧化还原反应。
锌、铜和锰是参与酶活性的微量元素,它们对于植物代谢过程的正常进行至关重要。
硼是植物生长过程中的重要调控元素,它参与细胞分裂和花粉发育。
钼是参与植物氮代谢的微量元素,它对于植物生长和发育具有重要影响。
氯是植物光合作用和离子平衡的必要元素。
植物生长所需的必要元素是相互关联的,缺乏其中任何一个元素都会影响植物的正常生长和发育。
因此,在种植和培养植物时,我们需要确保提供足够的必要元素供植物吸收和利用。
通过合理施肥和补充营养,可以帮助植物获得所需的元素,促进其生长和发育。
同时,我们还需要注意不要过量施肥,以免造成环境污染和资源浪费。
植物生长所需的必要元素包括大量元素和微量元素。
这些元素对于植物的生长和发育起着重要作用,缺乏任何一个元素都会影响植物的正常生长。
因此,在种植和培养植物时,我们需要确保提供足够的必要元素,以促进植物的健康生长。
同时,我们还需要注意合理施肥,避免过量施肥造成环境负担。
只有给予植物合适的营养,它们才能茁壮成长,为我们赋予绿色和美丽的世界。
植物生长所必须的营养元素及其功能在植物全生育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)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)、氯(Cl)十六种。
这十六种营养元素又可分为大量营养元素、中量营养元素、微量营养元素。
大量营养元素有:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)。
中量营养元素有:钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)。
微量营养元素有:铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)、氯(Cl)。
据测定,在植物体的干物质中,组成其有机体的碳、氢、氧、氮四种元素约占95%,其余元素只占1-5%。
氮元素对作物的生理作用氮不仅是作物体内蛋白质、核酸以及叶绿素的重要组成部分,而且也是作物体内多种酶的组成部分。
同时,作物体内的一些维生素、生物碱和激素中都含有氮。
在蛋白质中,氮的平均含量是16-18%,而蛋白质是构成原生质的基本物质。
一切有生命的有机体都是处于蛋白质的不断合成与分解之中,如果没有氮素,就不会有蛋白质,也就没有生命。
氮也是作物体内叶绿素的组成部分,氮素的丰缺与叶片中叶绿素的含量有着密切的关系,如果作物缺少氮素,会影响叶绿素的形成,光合作用就不能顺利进行。
氮素供应充足,作物可以合成较多的叶绿素。
一般作物缺乏氮素时的症状是:从下部叶开始黄化,并逐渐向上部扩展,作物的根系比正常生长的根系色白而长,并且根量减少。
磷元素对作物的生理作用磷是作物体内许多重要有机化合物的成分(如核酸、磷脂、植素、腺三磷等),并以多种方式参与作物体内的生理、生化过程,对作物的生长发育和新陈代谢都有重要的作用。
核酸和蛋白质是原生质、细胞核和染色体的重要成分,在作物的生命活动和遗传变异中起重要作用。
细胞分裂和新器官的形成都少不了他们。
供给正常的磷营养,能加速细胞分裂和增殖,促进生长发育,并有利于保持优良品种的遗传特性。
植物营养元素的基本概念知识植物的生长和发育取决于来自土壤或空气的养分,或通过肥料补充。
植物营养有十八种必需元素,每种元素在植物中都有自己的功能、需求水平和特性。
养分需求通常随着植物的生长而增加,养分缺乏或过量会减缓或抑制生长并降低产量,从而损害植物。
通过观察植物叶子可以识别许多缺陷。
植物营养必需的18 种元素,并将必需元素分为大量营养素和微量营养素。
●大量营养素:植物大量使用结构营养素:C、H、O主要营养元素:N、P、K次要营养素:Ca、Mg、S●微量营养素:植物少量使用铁、硼、铜、氯、锰、钼、锌、钴、镍植物需要自然界中发现的十八种元素才能正常生长和发育。
其中一些元素在物理植物结构中被利用,即碳(C)、氢(H) 和氧(O)。
这些从空气(CO 2 ) 和水(H 2 O) 中获得的元素是糖和淀粉等碳水化合物的基础,提供细胞壁、茎和叶的强度,也是生物的能量来源。
植物和消耗该植物的生物体。
植物大量使用的元素称为常量营养素,可进一步定义为主要元素或次要元素。
主要营养元素包括氮(N)、磷(P)和钾(K)。
这些元素有助于植物营养成分、植物酶和生化过程的功能以及植物细胞的完整性。
这些营养素的缺乏认识N、P、K在植物中的功能•氮:存在于叶绿素、核酸和氨基酸中;蛋白质和酶的成分。
•••磷:DNA、RNA 和磷脂的重要组成部分,在细胞膜中发挥着关键作用;在植物的能量系统(ATP)中也发挥着重要作用。
•••钾:在植物的新陈代谢中起重要作用,参与光合作用、耐旱性、提高抗寒性和蛋白质合成。
••氮氮的可用性限制了美国大多数耕作系统的生产力。
它是叶绿素的组成部分,因此当氮不足时,叶子中部会呈现黄色(褪绿)外观。
新植物的生长也会减少,并且可能呈红色或红棕色。
由于其在氨基酸和蛋白质中的重要作用,缺乏的植物和谷物的蛋白质含量会较低。
氮过量会导致叶子呈深绿色,并促进植物营养生长。
这种生长,尤其是谷物的生长,可能超出植物保持自身直立的能力,并且观察到倒伏增加。
植物营养九问植物必需的营养元素有哪些1、植物必需的营养元素有哪些?植物生长发育所必需的营养元素有:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、锰(Mn)、硼(B)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、氯(Cl)16种,其中碳、氢、氧主要通过土壤、农家肥获得,尤其是有机碳素,现在越来越需要了,可用嘉美红利进行补充。
矿质营养学说理论中,氮、磷、钾需求量最大,称为大量元素;钙、镁、硫需求量适中,称为中量元素;铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯等元素需要量少,称为微量元素。
2、植物对养分的吸收特性?①最小养分律。
德国化学家、现代农业化学的倡导者李比希提出最小养分律——木桶效应,最小养分是随时间、地点和作物生长期而变化的最小养分律对科学合理施肥的指导意义:作物对养分的需求不是平均的,不是含量最高的养分影响产量,而是含量相对最小的养分制约着作物的产量。
②报酬递减律。
从一定土地上所得到的报酬随着向该土地投入的劳动和资本量的增大而有所增加,但随着投入的增加,单位劳动和资本所获取的报酬却在减少。
报酬递减律对科学合理施肥的指导意义:肥料不是施越多越好,肥料施多了不仅成本高,还可能产生肥害,影响产量或绝收。
③养分归还学说。
由于人们在土地上种植作物并把这些产物连续不断地拿走,这就必然会使土壤肥力逐渐下降,从而土壤所含的养分将会越来越少。
养分归还学说对科学合理施肥的指导意义:为了获得连续的丰产稳产,必需及时补充作物生长发育所需的各种养分。
④同等重要定律。
对农作物来讲,不论大量元素或微量元素,都是同样重要缺一不可的,即使缺少某一种微量元素,尽管它的需要量很少,仍会影响某种生理功能而导致减产。
同等重要律对科学合理施肥的指导意义:各种养分对作物都是同等重要的,微量元素、稀有元素和大量元素是同等重要的。
⑤植物有机营养理论。
矿物营养理论,植物为完成生命过程和繁衍后代合成多种有机物,形成组织构成物(纤维素、半纤维素、木质素);储藏物(淀粉、蛋白质、脂肪);生命活动能源(葡萄糖、磷脂、激素、维生素);抵御环境胁迫(生物碱、黄酮)。
植物因为需要而合成多种有机物,那么外源供应能被植物直接吸收的同类有机物必然也具有同样的生物效应。
天然有机物降解产物—如腐殖酸和海洋提取物中含有糖类、氨基酸类、有机酸类、酚类、生物碱类、维生素类、纤维素类、激素类、酶类及其衍生物和中间产物及芳香类等物质,这些物质能够溶于水并被植物直接吸收现在统一称为植物有机营养。
国内外的研究表明:果实香气四溢,甘甜可口,一般果实挥发性成分逾240种,主要为酯类、醛类、醇类、含硫化合物、酮类及萜类化合物。
在膨果期特别要留意果实内部营养转化,使果实香甜多汁,风味浓郁,嘉美海力宝促进糖分转化,各种挥发性成分合成,香气袭人,甘甜可口。
一般用每亩冲施3-5公斤海力宝,以提高土壤疏松度和对各种营养元素的吸附运输,大大提高各种养分的利用率。
⑥不可替代定律。
作物需要的各种营养,在作物体内都有一定功效,相互之间不能替代。
如缺磷不能用氮代替,缺钾不能用氮、磷配合代替。
缺少什么营养,就必须施用含有该营养的肥料进行补充。
3、怎样提高植物根部吸肥效果?植物根部吸收养分主要依靠其庞大的根系。
如一株成熟的水稻,其根部有200-300条根,多的可达600-700条,每条根上还有许多支根,支根的先端是根毛,是植物的吸收器官,吸收水分、无机盐和小分子有机物。
植物根系一旦长出,就具备了吸收功能。
要想让植物吸收更多养分,就应该让植物多生根,只有根系发达,根系活力强了,才能吸收更多的养分。
由于植物根系吸收养分需要良好的呼吸条件,根部还需要保持有充足的氧气。
在生产中,通过深翻土壤、中耕松土、增施肥料、合理排灌、提高地温、调节剂处理等措施,让植物尽快发根并建立庞大的根系和健壮的植株,从而达到高产优质的目的。
4、土壤保肥性和供肥性与施肥是什么关系?土壤保肥性是指土壤对养分吸收和保蓄能力。
土壤供肥性是指土壤释放和供给植物养分的能力。
好的土壤应该是保肥和供肥协调,能随时满足作物对养分的需求。
质地粘重、有机质含量较多的土壤,保肥性能好,施入的肥料不易流失,但供肥慢,施肥后,见效也慢;而砂性大、有机质含量少的土壤,施入的硫酸铵、尿素等速效肥料容易随雨水或灌溉水流失,这样的土壤“发小苗,不发老苗”,虽然供肥性能好,但无后劲,作物产量也不高。
因此,施肥时要针对不同的土壤,施肥措施也有所差异。
对于保肥性差、有机质含量少的土壤,除基肥中多施有机肥料外,还要注意要“少量多次”,以免一次施肥过量引起“烧苗”和养分流失,并防止后期脱肥引起早衰。
对保肥性能好的黏土或有机质含量多的土壤,因保肥性好,肥料一次用量可多一些,也不会造成“烧苗”和养分流失。
但这样的土壤“发老苗,不发小苗”。
在作物生长前期,要采用种肥或提早追肥,以促进早期生长,到了生长中后期要控制施肥,尤其是氮肥用量,以免引起徒长,造成减产。
5、怎样根据天气情况对施肥进行预报?农作物生长发育及施肥效果与天气条件有着密切的关系。
光合作用需要光能,光合作用产生的糖是供给根系呼吸作用的能量源,能量不足将会影响根系对养分的吸收。
因此,在光照不足的情况下,氮、磷、钾、钙、镁、锰、等矿质营养的吸收量明显减少。
温度既影响肥料在土壤中的转化,也影响根系对养分的吸收。
如水稻灌水温度过低,容易发生稻瘟病,是由于低温影响水稻对硅、钾的吸收所致。
保护地西红柿浇水温度低于7℃,容易产生大量空洞果。
水分一方面可加速肥料溶解,促进作物对养分的吸收,另一方面,若水分过多,通气性不良,不利于养分吸收,而且会造成养分流失。
实践中,根据天气变化进行施肥判断是一项复杂的经验技术。
如早春低温年份,水稻溶液发生缺磷、缺锌,应注意及时补充磷肥和锌肥。
在光照不良的季节,应适当补充钾肥,提高作物对光能的利用。
在干旱的年份,油菜溶液缺硼,蔬菜溶液缺钙,要注意及时补充硼砂和钙肥。
在多雨的季节,容易造成土壤中有效铁的淋失,要注意及时补充。
6、怎样提高以肥防病的效果?合理施肥不仅能够促进作物生长,还能减少病害发生。
如在小麦拔节和抽穗期,分别叶面喷施1%和3%的过磷酸钙,可提高对小麦条锈病的抗性,减少发病率。
增施钾肥可以提高水稻对稻瘟病、稻纹枯病、棉花枯萎病、马铃薯晚疫病、西红柿斑枯病等作物的抗性。
铜能提高西红柿对叶霉病、甜菜褐斑病的抗性等等。
要提高以肥抗病的目的,要注意以下三个方面:①重施测土配方,平衡施肥。
要做到有机肥、无机肥和生物肥配合施用。
大量元素和微量元素配合施用,以增强植株抗病能力。
②增施农家肥和套餐肥。
农家肥含有大量有益微生物,特别是土传病害具有一定的拮抗作用。
③改善土壤pH值。
许多土壤病害对土壤酸碱度敏感。
如酸性土壤容易发生真菌和根结线虫,而施用中、微碱性的肥料可减少真菌和根结线虫的发生。
7、怎样快速诊断植物缺素症?不同营养元素的生理作用及其在植物体内移动性存在差异。
因此,缺少时出现的部位和症状已存在一定的规律性。
如缺氮、磷、钾、镁、锌,在植物体内是可以再利用的养分,缺少时,其症状首先在老叶上出现;而钙、铁、硼、硫,因在体内不易移动,缺少时的症状,常出现在新生组织上。
同在老叶上出现症状的条件下,如果没有病斑,可能是缺氮或缺磷,如果有病斑,可能是缺钾、缺锌或缺镁。
在症状从新叶开始的情况下,如果容易发生顶芽枯死,可能是缺硼或缺钙,二缺硫、缺铁、缺锰、缺钼、缺铜时,一般不会出现顶芽枯死现象。
要准确诊断,还需要通过对植物组织中的养分进行化验来确定。
8、怎样提高叶面喷施肥料的效果?①喷施作物种类棉花、西瓜、黄瓜、番茄、苹果、葡萄等双子叶植物叶面积大,角质层薄,溶液中的养分溶液被吸收,常有较好的效果;而水稻、小麦、韭菜、大蒜等单子叶植物的叶面积小,且叶子表面覆盖蜡质层,溶液中的养分难以被吸收,喷施效果相对较差。
②喷施部位主要喷施部位是新陈代谢旺盛的幼叶和功能叶上,而老叶吸收慢,效果差。
通常来说,叶子背面气孔比正面要多,溶液易被吸收,应尽量多喷叶子背面。
③喷施浓度不同肥料其喷施浓度有较大差异。
尿素0.5%-1%,过磷酸钙1%-3%,磷酸二氢钾0.2%-0.5%,硫酸钾0.5%-2%,微量元素肥料通常在0.1%-0.5%左右。
④喷施时间叶子对养分吸收取决于溶液在叶子上停留时间。
中午温度较高,溶液中水分溶液蒸发,不利于对养分吸收。
露水未干时,也不宜施用。
通常在午后3点以后喷施为宜。
9、怎样在田间区分作物缺素症与病害?在生产实践中,植物因缺乏营养元素引起的缺素症,常常容易和病害向混淆,特别是由病毒和根结线虫引起的黄叶、花叶、生长不良等症状更是难以区分。
要区分是缺素症还是病害造成的症状,一般从三个方面来诊断。
①寻找是否有发病中心。
一般地,由病原微生物造成的病害有明显的发病中心,且能找到病原菌;缺素症无发病中心,且以散发为主。
②土壤类型和施氮水平。
通常,病理性病害与土壤类型无关,但与施氮水平密切相关,病害常在肥田多发;缺素症与土壤类型密切相关,但以贫瘠土壤多发,如石灰质土壤容易发生缺锌、缺铁、缺锰症,而在酸性土壤容易出现缺钼症状。
③天气条件。
病理性病害常常在连阴天多湿的天气发生,干旱时发病较少;而缺素症常常在低温或长时间干旱时发生,如早稻移栽后遭遇低温,容易出现缺磷、缺锌症,土壤干旱时易发生油菜缺硼“花而不实”、大白菜缺钙“干烧心”等缺素症。