* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 土壤中H+和HCO3-可与K+、Cl-、NO3-实行同荷等价交换:阳离子与阳离子交换,阴离子与阴离子交换,而且价数必须相等。离子通过跨膜转运进入原生质,并通过胞间连丝连续不断地从一个活细胞运输至另一个活细胞的过程为共质体运输。 * * * * * * * * 盐分溶于水中才能被根系吸收,并随水流进入根部的质外体,且矿质的吸收降低了细胞的渗透势,促进了植物的吸水;在两者的吸收比例和吸收机理不同:水分吸收主要以蒸腾作用引起的被动吸水为主,而矿质吸收则以消耗能量的主动吸收为主。另外两者的分配方向也不同,水分主要被分配到叶片,而矿质主要被分配到当时的生长中心。 * * * * * * * * 阳离子的吸收速率随pH升高而加速,阴离子的吸收速率则随pH升高而降低。 * * * * * * * * * * * * * * 五、无土栽培 Soilless culture 第九十五页,共九十八页。 一、实验证明植物根系吸收矿质元素具有选择性。 植物对组成同一盐类的阴离子或阳离子的 吸收量不同时,就会改变溶液的pH值。 二、举例根系对离子的主动吸收。 主动吸收是需要能量逆电化学势 吸收离子的过程。 利用32P和呼吸抑制剂就能测量使 用呼吸抑制剂后32P的吸收量就减少。 第九十六页,共九十八页。 三、实验观察K+对气孔开度的影响。 材料:蚕豆叶下表皮 三种溶液:0.5%KNO3、0.5%NaNO3、dH2O 处理:光照30min 结果: 0.5%KNO3表皮气孔开度最大。 K+促进气孔开放。 第九十七页,共九十八页。 内容总结 三叶草。四、植物的有益元素和有害元素。构成灰分的元素称为灰分元素或矿质元素(mineral element)。如Mg2+是叶绿体分子的成分,N是。(4)调节细胞渗诱势,调节气孔运动。(6)与淀粉及纤维素的形成有关,防 止倒伏。(3)酶的活化剂,如ATP酶、磷脂水解酶等。(2)呼吸电子传递链和光合作用电子传递链中含铁蛋白。一般认为不可再利用,但也有研究表明有一定程度的移动性。生长在不同硫含量(低硫和高硫)条件下的小麦所制的面包。地上部分吸收矿物质的器官主要是叶片,所以也称为叶片营养(foliar nutrition)。6-P-F。e.g Asp,Asn,。Glu,Gln,Val,。K+促进气孔开放 第九十八页,共九十八页。 * * * * * * 背景即为薄荷植物 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 四、植物地上部分对矿质元素的吸收 植物除根以外,地上部分也可以吸收矿质营养,这一过程称为根外营养。地上部分吸收矿物质的器官主要是叶片,所以也称为叶片营养(foliar nutrition) 第六十三页,共九十八页。 五. 矿质元素在体内的运输和 利用 (一)、 矿质元素运输的形式 (二)、矿质元素运输的途径 (三)、矿质元素的利用 第六十四页,共九十八页。 (一)、矿质元素运输的形式 磷酸盐 无机离子 少量先合 成有机物 e.g 磷酸胆碱, ATP, 6-P-G, 6-P-F 地上部 K+、Ca2+、Mg+2、Fe2+等 离子 地上部 根系吸收N素 根部转化为 有机含N物 e.g Asp,Asn, Glu,Gln,Val, Ala,Met 地上部 部分 第六十五页,共九十八页。 矿质元素 木质部 导管 向上运输 横向运输 (二)、矿质元素运输的途径 叶片吸收 矿质元素 韧皮部 向下运输 横向运输 第六十六页,共九十八页。 (三)、矿质元素的利用 参与循环的元素 不参与循环的元素 第六十七页,共九十八页。 一种元素在植物体内进行一次或多次再分配再利用。这些元素在植物体内可反复多次的被利用,叫可再利用元素。如:N、P、K、Mg、Cl。 另一些元素(Fe、S、Ca、Mn、B等)在植物体内形成稳定的化合物,不易移动,不易被循环利用,叫不可再利用元素。 第六十八页,共九十八页。 第三节 植物对氮、硫、磷的同化 一、氮的同化 二、硫的同化 三、磷的同化 第六十九页,共九十八页。 一、氮的同化 (一)、植物的氮源 自然界中N素循环 第七十页,共九十八页。 (二)、硝酸盐的还原 1.硝酸还原酶 2.亚硝酸还原酶 3.硝酸盐的还原部位和途径 第七十一页,共九十八页。 1.硝酸还原酶 NO3- NO2- NH4+ 硝酸还原酶 亚硝酸还
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