植物所需的微量元素
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浅谈盆栽植物需求的微量元素盆栽植物是指将植物种植在小盆中进行室内或室外养殖的一种种植方式。
它们不仅可以为住宅和办公室增添绿色,还可以净化空气,缓解压力,提升心情。
然而,要想让盆栽植物健康生长,需要给它们提供足够的养分,尤其是微量元素。
微量元素是指土壤和植物所需的少量元素,这些元素对植物的生长发育和健康非常重要。
本文将浅谈盆栽植物对微量元素的需求,并探讨如何为盆栽植物提供足够的微量元素。
首先,我们来了解一下盆栽植物的微量元素需求有哪些。
常见的微量元素包括铁、锰、钼、锌、铜和硼等。
这些微量元素在植物的生长过程中起到了不可或缺的作用。
例如,铁是植物合成叶绿素的重要元素,它能促进光合作用的进行,提高植物的光能利用效率。
锰是植物的催化剂,参与了植物的氮代谢、光合作用和抗氧化防御等重要过程。
钼在植物体内催化氮的固定,促进蛋白质合成和氨基酸代谢。
锌参与了植物的生长发育、植物激素的合成和分解,以及碳水化合物和蛋白质的代谢。
铜是植物中多种氧化还原酶的重要组成部分,对植物的呼吸作用和抗氧化防御等过程起到了重要作用。
硼是植物细胞壁合成的必需元素,它参与了植物的光合作用、分裂生长和果实的发育等重要过程。
那么,如何为盆栽植物提供足够的微量元素呢?首先,我们需要保证盆栽植物的土壤含有足够的微量元素。
通常情况下,自然土壤中的微量元素含量是足够满足盆栽植物生长需求的。
但是,在长时间种植或频繁施肥的情况下,土壤中的微量元素可能会被耗尽,导致植物出现缺素症状。
这时,我们可以通过施肥的方式来为植物补充微量元素。
可以选择使用含有微量元素的化学肥料或有机肥料进行施肥。
化学肥料中常含有各种微量元素,可以根据植物的需要选择适当的肥料进行施用。
有机肥料中的微量元素含量较低,但是程度较为均衡,可以作为长期施肥的补充,有助于提高土壤的肥力和微生物活性。
其次,我们需要注意给盆栽植物合理浇水。
正常的浇水可以帮助植物吸收土壤中的微量元素,促进植物的正常生长。
植物微量元素分析13.3.1 概述[5]硼、锰、锌、铜和钼是植物生长必需的微量元素,它们与常量元素不同,其含量很低,且在植物体内变化很大,因此微量元素有两方面的问题,一是不足的问题,当土壤供应不足时,植物常发生缺素症,影响植物的生长发育从而影响农作物的产量和品质;当土壤供应过多时,植物吸收过多而影响生长发育,甚至中毒,这不仅影响作物的产量和品质,而且还进一步影响人和动物的健康。
有些元素如钼、硒等,植物吸收过多虽不影响植物的生长,却通过食物链进入动物体内,常会引起动物中毒。
因此,微量元素的研究,植物分析是必不可少的。
植物微量元素的营养诊断,一般包括外形诊断、土壤测试、植物分析和田间试验,特别是土壤测试和植物分析可以相互验证,互为补充,使诊断更为可靠。
植物微量元素的分析应该包括植物样品的采集制备、实验室分析和评价分析结果。
植物样品的采集和制备与实验室分析是同等重要的,采样前必须确定采集某一生育时期特定的植物部位,才能有效地反映某种营养物质的供应状况,它的重要性是不言而喻的。
在文献中可以查找到许多关于植物生长周期的特定时期采集特定部位的资料,可参考本书附表9。
植物微量元素的分析方法,一般包括样品的化学前处理和元素的定量测定两个方面。
样品的化学前处理,通常采用湿灰化法或干灰化法,关于湿灰化法和干灰化法的争议,尚待进一步讨论,但据许多资料逐渐得到证明:即试验比较时所得到的那些差异,主要由于湿灰化法或干灰化法后面的分析方法引起的,当然两法之间由于各自的缺点,也会引起某种程度的差异,例如湿灰化法,由于试剂的用量过多,常常因扣除空白值引入难以避免的误差;干灰化法,由于挥发损失,或形成硅酸盐难以再溶解等缺点引起的负误差。
植物微量元素分析样品的湿灰化法可用不同的硫酸、硝酸和高氯酸配比的几种步骤来完成。
各种干灰化法步骤的差异,在于灰化温度和时间的长短,其详细步骤可参考本章第一节。
随着现代仪器分析技术的发展和分析仪器的普及,各个元素的分析已逐渐趋向于用仪器分析方法(如AAS法、ICP-AES法和极谱法等)进行测定,这大大提高了分析的速度,为大范围开展植物的营养诊断和进行营养品质的鉴定提供了可靠的技术保证,尽管如此,有些元素的分析由于某些因素的制约,仍然使用经典的比色法进行测定。
植物微量元素植物微量元素有哪些植物生长除了常见的氮,磷,钾等肥料外还需要微量元素,比如硼,铜,锰,钼等都是植物生长所必需的微量元素。
比如植物缺少铜元素,植物的叶片就会变黄,然后慢慢的变白,如果植物缺少锰元素,植物的根系发育就会减弱,嫩叶上会出现小斑点,缺少锌就会出现小叶病等等。
植物生长还有许多的微量元素都是比较重要的,缺一不可。
植物营养微量元素有哪几种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;必需元素中又有大量(亦称常量)元素和微量元素之分。
必需元素指植物正常生长发育所必需而不能用其他元素代替的植物营养元素。
根据植物需要量的多少,必需元素又分为必需大量元素和必需微量元素。
必需大量元素有碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、硫(S)、钾(K)、镁(Mg)、钙(Ca)、硅(Si)(最新的植物生理学中说Si是新增的大量元素)必需微量元素有铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)、钠(Na)、镍(Ni) (最新的植物生理学中说Na、Ni是新增的微量元素)。
大量元素与微量元素虽在需要量上有多少之别,但对植物的生命活动都具有重要功能,都是不可缺少的。
必需元素的生理功能可概括为:构成植物体内有机结构的组成成分,参与酶促反应或能量代谢及生理调节。
如纤维素、单糖和多糖中含有碳、氢、氧;蛋白质中含有碳、氢、氧、氮、磷、硫;某些酶中含有铁或锌;Mg2+和K+是两种不同的酶的活化剂;K+和Cl-对渗透调节具有重要作用,等等。
有益元素指一些植物正常生长发育所必需而不是所有植物必需的元素。
如钴等。
硅是稻、麦、甘蔗等禾本科植物所必需的,对番茄、黄瓜、菜豆、草莓等也有一定作用。
缺硅会使植物生殖生长期的受精能力减弱,降低果实数和果重。
钴是豆科植物固氮及根瘤生长所必需的;镍在豆科植物氮代谢中有重要功能。
除可促进某些植物的生长发育外,有的有益元素可代替某种必需元素的部分生理功能。
农作物营养元素作为植物生长发育所必需的基本营养元素,农作物的生长和产量与其所获取的营养元素有着密切的关系。
农作物吸收的营养元素主要包括氮、磷、钾、硫、镁、钙以及微量元素等。
下面将对各个营养元素进行详细介绍。
一、氮(N)氮是农作物生长所需的主要元素之一,对植物的生长发育具有十分重要的影响。
它是构成植物蛋白质和核酸的基本成分,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。
氮素不仅对植物的叶片生长、茎秆伸长和植株的繁殖生长有重要影响,还直接关系到植物的光合作用和养分代谢。
二、磷(P)磷是构成植物核酸、磷脂和蛋白质的重要成分。
它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。
磷是ATP(细胞内能量物质)和DNA的组成部分,对植物的能量代谢和光合作用起着重要的作用。
此外,磷还参与调节植物的根系发育、花芽分化和果实发育等过程。
三、钾(K)钾是植物体内的主要阳离子,对植物的生长发育和产量形成起着重要的调控作用。
它参与植物的光合作用、养分吸收和转运、水分调节以及植物的抗逆性等多个生理生化过程。
钾还能提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱性,促进植物的生长和发育。
四、硫(S)硫是构成植物蛋白质、维生素和酶的重要成分。
它对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。
硫还参与植物体内的氮代谢和脂肪代谢,调节植物体内的酸碱平衡和离子平衡,影响植物的生理代谢过程。
五、镁(Mg)镁是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。
镁是叶绿素的组成成分,对植物的光合作用和呼吸作用起着重要的作用。
此外,镁还参与植物的养分吸收和转运,促进植物的根系发育和果实发育。
六、钙(Ca)钙是植物体内的重要阳离子,对植物的生长发育和产量形成具有重要的调控作用。
钙是构成植物细胞壁的重要成分,参与植物的细胞分裂和伸长。
此外,钙还能调节植物的养分吸收和转运,影响植物的根系发育和果实发育。
七、微量元素微量元素对植物的生长发育和产量形成同样具有重要的调控作用。
植物微量元素植物体内硼的含量在2-100mg/kg1、硼与细胞壁成分的形成有关,硼可提高细胞壁结构的稳定性;2、硼能促进植物体内糖的运输,缺硼时,糖的运输和吸收大大减少;3、硼影响细胞分裂和伸长;4、硼对酚类化合物生物合成有影响,缺硼往往引起植株体内酚类化合物—绿原酸、咖啡酸的积累,使组织坏死,最终造成植株死亡;5、硼影响花粉萌发和花粉管的生长,影响受精的顺利进行;对缺硼敏感的作物有:三叶草、油菜、莴苣、花椰菜、白菜、甘蓝、芹菜、萝卜、甜菜、向日葵、葡萄、苹果、柠檬、橄榄等。
锌植物体内锌含量以干物质计,一般为20-100mg/kg,低于20mg/kg时可能缺锌1、锌在作物体内参与生长素的合成,试验表明,锌能促进吲哚乙酸和丝氨酸合成色氨酸,而色氨酸是生长素的前身,因此,锌间接影响生长素合成;2、锌是许多酶的活化剂,在生长素的形成时,锌与色氨酸酶的活性密切相关,总之,锌通过酶的作用对植物体碳、氨代谢产生广泛影响,列如碳酸酐酶能促进进入作物体内的二氧化碳水化,向叶绿体扩散,因而有助于光合作用3、锌还与蛋白质代谢有密切关系,缺锌时蛋白质合成受影响4、锌可增强作物的抗逆性。
不同植物对锌的敏感度程度不同,有的植物对锌特别敏感,可以用作缺锌地区的指示植物。
在果树中柑橘和桃是特别好的指示植物;在大田作物中玉米和亚麻是指示植物。
对缺锌高度敏感的植物有:玉米、水稻、芹菜、菠菜、柑橘、桃、苹果、梨、李、杏、葡萄、樱桃等。
钼植物含钼量相差很大,变幅为0.1-7200mg/kg,一般为0.1-2mg/kg,1、钼是植物体内硝酸还原酶和固氮酶的组成成分,对植物氮的代谢有影响。
缺钼时硝酸氮在作物体内还原过程受阻,在体内积累,而减少蛋白质合成;有钼的参与固氮酶才有活性;2、钼与磷酸代谢有关,缺钼不利于无机磷向有机磷转化;3、钼还能增强植物抵抗病毒病的能力,如施钼能使烟草对花叶病具有免疫性。
对缺钼敏感的作物主要是豆科作物、十字花科作物和某些蔬菜,主要是:花生、大豆、花椰菜、菠菜、洋葱、萝卜、油菜等。
植物中微量元素的吸收与利用机制研究植物是我们生活中不可或缺的一部分,它们不仅仅提供着人类所需的食物和纤维,还能够美化环境,增加生态系统的稳定性。
然而,植物的健康生长离不开微量元素的参与,这些元素虽然含量很低,但却对植物生长发育和生理代谢起着不可替代的作用。
本文将就植物中微量元素的吸收与利用机制进行阐述。
一、植物对微量元素的需求与吸收微量元素是指植物体内累积量极低的元素,但它们对植物的健康生长却有着极其重要的作用。
例如,镉和铬虽然只是微量元素,但它们能够对植物的生长发育和光合作用产生严重影响。
其它微量元素如铁、锌、铜等则是植物必需的营养元素,它们参与着植物体内众多代谢反应,从而维护着植物体内的正常生理功能。
植物对微量元素的需求量很小,其中铁是植物体内需求最大的微量元素。
铁在生物体内的作用是电子转移和氧化还原反应的催化剂,是酶活性和叶绿素合成所必需的元素。
铁在自然环境中极易氧化形成氧化铁矿物,而氧化铁矿物又很难被植物吸收利用,因此,铁是植物中最容易缺乏的营养元素之一。
植物对微量元素的吸收主要通过根系进行,经过根毛吸附、植物根皮细胞内部渗透压和转运等阶段到达细胞内部。
植物根毛是根系范围内延伸出来的头发状突起,通过吸附微量元素,在渗透压的作用下碰撞到膜内的转运蛋白,从而达到进入细胞的目的。
二、微量元素的缺乏与过量对植物的影响微量元素对植物生长发育的影响是复杂多样的,缺乏或者过量的微量元素都会对植物产生负面影响。
1.微量元素缺乏对植物的影响微量元素缺乏会导致植物生长迟缓,叶片变黄,叶边卷曲等现象。
缺铁能够导致植物叶片变黄,同时也会减弱植物光合作用,影响植物的生长发育。
另外,在缺锰和锌的情况下,植物体内的抗氧化酶活性增弱,从而加速了植物细胞的衰老。
2.微量元素过量对植物的影响微量元素过量会对植物产生毒性作用,甚至引起植株的死亡。
过量的铁会导致根系和叶片的组织发生变化,形成铁斑病症状。
铜对植物有强烈的抗氧化作用,但是过量的铜则会抑制植物的光合作用和DNA合成,从而对植物生长产生不利影响。
植物大中微量元素知识要点目前已经发现植物生长发育需要的营养元素有10多种。
碳、氢、氧是植物进行光合作用合成碳水化合物等有机养分的主要元素,一般从空气和水中可以得到,不需补充,但棚室等设施栽培,由于通风不良,造成二氧化碳气不足,影响光合作用,需要进行补碳。
其余的氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锌、锰、钼等均是植物生长发育需要的矿质元素,每年应通过施肥予以补充。
植物整个生长期内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)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)十五种。
这十五种必须的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,它们在植物体内含量为植物干重的千分之几到百分之几。
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,它们在植物体内含量很少,一般为干重的十万分之几到千分之几。
有铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)、硼(B)。
一、氮(N)氮不仅是植物体内蛋白质、核酸以及叶绿素的重要组成部分,而且也是植物体内多种酶、细胞组成的主要成分,是生命的基础物质。
植物体内的一些维生素和生物碱中都含有氮,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。
氮素的丰缺与叶片中叶绿素的含量有着密切的关系,如果植物缺少氮素,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,植物可以合成较多的叶绿素,增进果品的产量和质量。
长期缺氮可导致果树贮存含氮有机化合物减少,降低氮素营养水平,表现为果树萌芽晚、开花不整齐、花期延长、落花落果严重,使果树减产,同时还影响根系生长,导致地上树体衰弱、抗逆性下降。
硼锌铁镁肥的作用硼锌铁镁肥是一种特殊的植物营养剂,它含有丰富的微量元素,能够帮助植物生长发育,提高产量和品质。
本文将从植物对微量元素的需求、硼锌铁镁肥的作用机理、使用方法和注意事项等方面进行论述。
一、植物对微量元素的需求微量元素是指植物需要的量非常少的元素,包括锌、铁、锰、铜、钼、镍、硼等七种元素。
虽然它们的含量很少,但对植物的生长发育至关重要。
其中,锌、铁、锰、铜等元素是植物必需的微量元素,称为要素性微量元素;而钼、镍、硼等元素虽然不是植物必需的,但它们的缺乏会影响植物的生长和发育。
植物对微量元素的需求量非常微小,但是如果缺乏某种微量元素,就会出现明显的营养缺乏症状。
例如,锌缺乏会导致叶片变黄、叶缘卷曲、叶片变小、果实畸形等;铁缺乏会导致叶片变黄、叶缘卷曲、叶片变小、生长缓慢等;锰缺乏会导致叶片变黄、叶缘卷曲、叶片出现白色斑点等;铜缺乏会导致叶片变黄、叶缘卷曲、生长缓慢等。
二、硼锌铁镁肥的作用机理硼锌铁镁肥是一种含有多种微量元素的营养剂,它的作用机理主要有以下几个方面:1. 促进植物的生长发育。
硼锌铁镁肥中含有丰富的微量元素,可以促进植物的生长发育,提高植物的产量和品质。
2. 改善土壤环境。
硼锌铁镁肥中的微量元素可以改善土壤环境,提高土壤的肥力和保水能力,促进植物的生长。
3. 防治病虫害。
硼锌铁镁肥中的微量元素可以提高植物的抗病虫能力,减少病虫害的发生。
4. 促进光合作用。
硼锌铁镁肥中的微量元素可以促进植物的光合作用,增加光合产物的合成量。
三、使用方法和注意事项硼锌铁镁肥的使用方法和注意事项如下:1. 施肥时间:一般在植物生长旺季进行施肥,每隔7-10天施一次。
2. 施肥方法:将硼锌铁镁肥均匀撒在植株周围,然后轻轻拌匀即可。
3. 施肥量:每平方米施用硼锌铁镁肥1-2克,不要过量施肥,以免对植物造成伤害。
4. 注意事项:(1)硼锌铁镁肥不宜与其他化肥混用,以免发生化学反应影响肥效。
(2)硼锌铁镁肥不宜在雨天或潮湿的土壤中施用,以免流失。
~~ 植物所需的微量元素~~
(硫:) 以硫酸根离子形态被吸收,在植物体内被还原成为硫,而形成有机硫化合物,为蛋白质的必需成份。
(铜:)是氧化还原酵素的组成份,也是呼吸作用的触媒。
铜缺乏时胺基酸会聚积,故认为与蛋白质的代谢有关系;铜与铁有拮抗的关系,铜与铁的比率会影响植物养份的吸收;铜缺乏症多出现在新生部份。
(锌:)构成碳酸脱氢酵素的成份,欠缺时则可因此而显著减低光合作用的能力。
(钼:)到目前为止,一般认为钼为微量元素中存在量最少的元素。
钼为硝酸还原酵素的金属成份,若缺乏钼,硝酸即不能还原而在体内聚积。
钼在固氮酵素形成上是属于必需的,所以对豆科植物以及以硝酸为氮源的十字花科植物及蕃茄等,钼的需要量而言较高。
(钴:)目前尚未完全清楚,已知其为共生固氮作用所必需,对于家畜亦属必需。
(氯:)氯在光合作用时,发生氧气的光化学反应中有触媒作用,且有使淀粉酵素发生活化作用等。
氯系肥料对纤维作物具有良好效果,但对马铃薯等淀粉作物、甜菜等醣类作物及烟草则有不利影响。
(镁:)在植物体内为叶绿素的构成元素,但以叶绿素形态而存在者只占百分之十几,其它大部份则与原生质结合或作为水溶性的无机形态而存在。
镁除了在光合作用时与光能的传递有关系之外,尚可给予对磷酸代谢有极深关系的多数酵素的活性。
此外,还发现镁对油脂的生成极有关系,含油脂量高的种子中存在量也多;对磷的吸收与移动等亦有关系。
镁为易于移动的成份,幼嫩组织中含量多,但随植物成熟而聚积于种子中。
(铁:)在植物体中有80%以上在叶绿体中与蛋白质结合而存在。
铁虽非叶绿素的组成份,但与前驱物质的合成有关,若缺铁时则全叶面呈黄白色,即所谓的缺铁黄化症(失绿症);又因铁在植物体内属难于移动的元素,因此黄化病多发生在上部叶片上。
(锰:)对光合作用、呼吸作用与蛋白质的合成作用等,皆具有重要的功能,也可以控制某些氧化还原系统。
锰在植物体内为难移动的元素,缺锰时普通在上部叶片发生黄化病,但亦随植物种类而异。
锰与相同具有氧化还原作用的铁与铜有拮抗作用之关系,特别是铁与锰的比率会影响各种生理作用。