1、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:磷是核酸的组成成分,维持着生命的遗传基因。 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。 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。 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
2、进品质,促进上 色。抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病虫。 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。 钾是一价阳离子,最有优势调节渗透压,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。 钾使 PH 值及阴阳离子保持平衡,促进植物对硝态氨的吸收,促使氨基酸合成 蛋白质并维持蛋白质稳定。 果类需钾多。4、钙: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。 钙调节原生质胶体,使细胞冲水富有弹性,有利于细胞伸长,减轻果实萎缩。 钙保持一些重要酶的活性,使植物能够正常生长发育。 钙调节细胞液PH值,稳定细胞内环境,防止有机酸在植物体积累而中毒。 钙促进植物对硝态氮的吸收。 钙改善土壤理化性质。5、镁:镁是叶绿素分子的中心原子,光合作用离不开镁。 镁促进氨基酸合成蛋白质,缺镁氨基酸积累,所以植物易染病。 镁在营养的合成与转化过程中,参与了所有的磷酸转化过程,所有没有镁也 就形成不了产量。 镁与硫同时起作用,植物的含油量会大大提高。6、硫:硫参与了蛋白质的合成,大部分蛋白
3、质中都有含硫氨基酸。 硫参与了脂肪的合成与代谢。 硫不是叶绿素的组成成分。但硫影响叶绿素的合成。 硫是铁氧还蛋白和谷胱甘肽的组成成分,参与了有机营养的合成,并在植物 代谢过程中其重要作用。 硫使葱、蒜、芥菜等具有特殊辛辣气味。7、铁:铁是铁硫蛋白和铁卟咻蛋白等酶的组成成分,传递光合电了,在光合 和呼吸两个代谢过程中起到氧化还原的作用。 铁是铁磷蛋白的组成成分,是光合作用所必需的。 铁是铁钼蛋白(固氮酶)的组成成分,使植物具有固氮功能。8、锌:锌是怒前已知的59种酶的构成成分,在光合、呼吸、蛋白质合成、 激素合成中起重要作用。 锌促进了生长素(吲哚乙酸)的合成,促进根、茎、叶、花、果等新生器官生 长。 锌起到保护根表和根内细胞膜的作用,提高植物抗旱力。9、锰:锰是许多酶的组成成分,参与有机营养的合成和代谢。 缺锰会抑制蛋白质的合成,造成硝酸盐在植物体内积累,使植物食品变的有 害。 锰能促进吲哚乙酸氧化,高浓度的锰促进生长素分解,所以锰过量会抑制植 物生长。10、铜是多种酶的组成成分,参与蛋白质和糖代谢,稳定叶绿素功能,防止 叶绿素过早破坏。 铜在光合电子传递和能量转换中起作用,参与呼吸代
4、谢。 铜参与固氮根瘤的形成。11、硼:硼不是植物体各种结构物质的组成成分,但硼很重要。 硼促进了糖和生长素的运输,产生花蜜,吸引昆虫授粉,促使糖和生长素向 花果集中,促进生殖器官的发育。 硼促使生长素向维管束运输,使木质部正常形成。 硼和钙共同作用形成细胞间胶结物,保持细胞壁结构完整,增强植物抗寒力 和抗病力。 硼还有利于豆科植物固氮。12、钼:植物对钼需求最少,钼是铁钼担保固氮酶和硝酸还原酶的组成成分。 缺钼时钼黄蛋白不能合成,导致硝酸盐在植物体内积累,是植物食品变得有 害。 缺钼影响固氮菌固氮,引起豆科植物缺氧。 钼能消除铝对植物的毒害。 钼能促进磷的吸收,并促进维生素C的合成。13、氯:氯与阳离子保持电荷平衡,维持PH值平衡,维持细胞膨大,与钾一起 调节气孔关闭,平衡光合作用和水分蒸腾。元素缺乏和过量的危害症状缺素症状1、缺氧:叶小而薄,叶色均一由担变黄,自下而上扩展,黄特提早脱落。植株 矮小瘦弱,分枝分蘖少。芽眼瘦小或枯萎。花果少而小,坐果率低,果小皮硬,含 糖量较高,但产量低。2、缺磷:先从老叶开始,叶成青铜色或灰绿色,无光泽、枝茎、叶柄和叶脉因 积累花青苷而带紫红色,植株生
5、长缓慢,茎细苍老,根系发育差,易老化。花芽少 而小,落花落果严重。果实和种子少而小,籽粒不饱满。果实含酸量高,品质下降, 未熟先软,成熟推迟,产量降低。3、缺钾:先从老叶开始,叶尖和叶缘发黄,逐渐向内扩展,叶缘变褐焦枯,叶 片出现褐斑,而健部扔为绿色,严重时叶肉坏死,叶脱落。株矮,节短,生长缓慢。 跟少而弱,早衰。籽粒不饱满,果实不甜,色泽不美。瓜类大肚或尖嘴,番茄绿背 或筋腐。4、缺钙:先从幼叶幼根开始,幼叶失绿,变形,出现弯钩状,呈“断脖”症状, 严重时茎尖坏死,叶尖和茎尖呈果胶状。根系变黑腐烂,植株极易早衰,直至黄枯 而死。因钙很难通过韧皮部运输,所以有韧皮部供应营养的器官如种子和果实含钙 量很低,果实极易发生缺钙症状:果皮枯斑,果肉变软坏死。有苦味,易发生苦豆 病。所以果实补钙通过根外喷肥。5、缺镁:先从老叶开始,叶肉为黄色或青铜色,但叶脉扔呈绿色,严重时变褐 坏死,叶片脱落。枝梢顶部呈莲座状叶丛,果实着色不良,风味差,不能正常成熟。6、缺硫:先从幼叶开始,其他症状与缺氧相似,叶片失绿黄化,退绿均匀,叶 小而薄,向上卷曲,变硬易碎,提早脱落。植株矮小,分枝分蘖少,枝梢僵直,木
6、栓化,生长期延迟。根系暗褐,白根少。7、缺铁:先从幼叶开始,整叶均匀失绿黄化,甚至变白,称“黄叶病”,较轻 时叶脉尚绿,较重时叶脉也黄,严重时叶缘焦枯,叶片提早脱落,形成枯梢或秃枝, 甚至整株死亡。8、缺锌:先从幼嫩部位开始,叶片出现黄斑花叶,类似病毒,叶片变小,小叶 丛生,称为“小叶病”,密生成簇,节间缩短,枝茎纤细,甚至完全停止生长。9、缺锰:先从幼叶开始,叶脉间退绿变黄,叶脉仍为绿色,严重时出现不明显 褐色斑点,甚至病斑枯死,形成“黄斑病”或“灰斑病”,叶片易破裂、折断或脱 落。10、缺铜:顶梢枯萎,节间缩短,顶端黄化,叶尖发白,叶片变窄变薄,扭曲。 树皮上出现疱疹,并形成纵沟,果实小、裂果、流胶或出现泡疹,易易脱落。附:缺素症检素表A、下部叶先变色B、无斑点出现C、老叶黄化,新叶淡绿一缺氧C、茎叶深绿带紫,株弱叶小-缺磷B、有斑点出现C、叶缘焦枯,叶片褐斑-缺钾c、脉间失绿变黄,脉纹清晰,斑色多样-缺镁C、脉侧失绿,并出现斑点,叶小簇胜一缺锌A、上部叶先变色B、顶芽枯死C、叶尖弯钩坏死,相互粘连不展一缺钙C、叶厚、皱缩、卷曲、易裂、叶柄变粗一缺硼B、顶芽不死c、新叶浅绿变黄,失
7、绿均一-缺硫C、脉间失绿,终至整叶发黄变白一缺铁C、脉间失绿,散布灰黄红斑点,坏死破裂一缺锰c、新叶均匀淡黄不失绿,有白斑,枯萎-缺铜C、脉间散布黄色斑点或斑块,卷曲畸形。萎焉并沿边缘枯死一缺钼c、萎焉,然后失绿-缺氧 注:缺素症发生后,表示某元素已严重缺乏,早已导致不可弥补的减产,所以 缺素症诊断一定发生在已经减产之后。二、过量症状1、氮过量:生长旺盛,叶色浓绿,叶片大,节间长,贪青晚熟,座果率低。 小分子糖、氨基酸等不能及时转化成纤维素。木质素和蛋白质等大分子结构, 而为病虫害的营养源,所以氮过量病虫害严重,植株易倒伏,不抗风,不抗旱,不 抗寒。 氮过量还会导致缺钾、缺钙、缺镁、缺硼症状。2、磷过量:因为磷过量抑制了对锌的吸收,所以会表现出缺锌症状。植株矮 小,长势缓慢,叶片小、黑、厚、硬,座果率低,果小而硬。 严重磷过量还会导致缺铁、缺镁、缺铜等症状,植株枯黄而死。3、铁过量:南方水田或高湿土壤在酸性条件下使三价铁变为二价铁而发生铁过 量中毒,铁中毒常伴随缺钾引起。过量中毒症状是叶缘叶尖共出现褐斑,叶色暗绿, 根系灰黑,易烂。4、锌过量:幼嫩组织失绿变灰白,枝茎、叶柄和叶底面出现
8、褐色斑点。根系短 而稀少。5、锰过量:锰过量会阻碍植物对铁、钙和钼的吸收,经常出现缺钼症状。叶片 出现褐色斑点,叶缘白化或变紫,幼叶卷曲等。根系变褐。根尖损伤,新根少。6、铜过量:会导致缺铁,呈现缺铁症状。新叶失绿,老叶坏死,叶柄叶背呈紫 红色。新根短而少,根系枯死。7、硼过量:硼在土壤中浓度稍微高就中毒,尤其干旱土壤。硼过量缺钾,中毒 的典型症状是“金边”,即叶缘最容易积累硼而出现失绿而呈黄色,重者焦枯坏死。8、钼过量:钼中毒症状不易呈现,多表现为失绿。牧畜食用含钼多的豆科饲料 会发生钼中毒,注射铜制剂如甘氨基酸可解除。9、氯过量:土壤中不缺氧,很多忌氯植物经常发生氯中毒。中毒症状是:生长 缓慢,植株矮小。叶小而黄,叶缘焦枯并向上卷筒,老叶死亡,根尖死亡。耐氯强的植物有:甜菜、甘蔗、菠菜、洋葱、茄子、水稻、谷子、高粱、麦类、 玉米等。耐氯中等的植物有:棉花、大豆、油菜、葱、萝卜、番茄、柑橘、葡萄、茶叶 等。不耐氯的植物有:烟草、莴苣、菜豆以及大多数果类。 土壤中的元素与施肥调整1、氮:土壤中几乎不能贮存氮类,所以每年要施入大量氮肥才能满足植物需 要,而且要多次施入。 土壤中的硝态氮易
9、随水流失,湿度大时还会发生反硝化作用分解成氮氧化物 而损失失掉,尤其酸性土壤更加严重,因此硝态氮宜在干燥、偏碱和石灰质土壤上 施用。 土壤中的铵态氮在干旱高温时易发挥损失掉,尤其偏碱和石灰质土壤更加严 重,因此,铵态氮应在较湿润和酸性土壤上施用。 氮肥在土壤中扩散速度很快,所以氮肥可以浅施,只要溶解的快,甚至可以 随水冲施。 土壤中的有机质在腐烂分解过程中消耗大量氮素,因此含氮量少的有机肥或 秸秆还田后以及施用生物菌肥后,应施入较多的氮肥。 氮过量时,可以施入相应数量的其他元素以维持平衡,尤其多施钾肥。2、磷:土壤中的磷不会碎水流失,也不轻易分解挥发,但易被土壤固定而发 挥不了作用。固定磷的元素很多,有铁、铝、钙、氟、镁、锰、锌、铜等,酸性土 壤一般被铝固定,碱性土壤一般被钙固定。为了防止磷被土壤固定,所以磷肥应开 沟集中施入或与有机肥以及生物菌肥混合施入。 作物对磷酸的需求量并不太多,还不及钙、镁、硫的需求量,而且在PH6=6.5 的微酸性土壤、有机质丰富以及微生物活跃时还会把固定的磷再释放出来,所以在 上述条件下,不宜过多施入磷肥。否则会发生磷中毒。磷中毒常伴随钙、铁、镁、 铜等缺素症状发生,所以应及时补充这些元素。3、钾:土壤中含有大量的钾,氮有效钾少,不能被植物利用,因此必需施钾。 植物需钾量最多,按重量是需氮量的3倍,因此一定要多施钾,而且轻易不发生 钾过量的中毒。 钾不会挥发分解,可以浅施,甚至可以随水冲施。 钾能随水渗入深土层被土壤粘粒吸附,所以钾肥不宜太早施入,应在植物需 钾高峰期大量施入。4、钙:沙土含钙少,应多施有
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