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植物必需的营养元素:农作物和营养的关系是怎样的?如何弥补缺失的营养物质?

编辑:sqxzgg 时间:2022-01-22 来源:人人爱宠物网

农作物包括植物必需的营养元素:水稻,玉米,大豆等,其生长生产与营养关系非常密切,缺一不可,也就是说其它元素是不能够代替的,所有必须的营养元素在植物体内都必然具备各自的生理功能,不论作物对其需求多少,其生理功能是其它元素不可代替的。当植株缺少某种元素时,就会使作物的生长发育受阻,只有补充了该营养元素,才能够保证作物的正常生长需求。

植物必需的营养元素:农作物和营养的关系是怎样的?如何弥补缺失的营养物质?

那么……植物必需的营养元素!如题所问。

植物必需的营养元素:农作物和营养的关系是怎样的?如何弥补缺失的营养物质?

植物必需的营养元素:农作物和营养的关系是怎样的?如何弥补缺失的营养物质?

农作物和营养的关系是怎样的?如何弥补缺失的物质?在作物生长所有必须养分中,决定最终产量的是相对含量最小的养分,如果该养分得不到补充,即使其它元素增加,产量也不会增加,作物生长必须的矿质元素,每一种都是不可缺少植物必需的营养元素。不可代替。

农作物对养分的需求植物必需的营养元素,主要源于土壤,索取和回馈不对等。在农作物收获的同时,植株中所含的养分随之带走,导致土壤中的营养元素越来越少。所以呢,要想恢复地力,就必须不断的向土壤中补充养分。实际生产中土壤元素逐年匮乏,依靠单一的自然循环恢复能力远远跟不上作物生长需求。必须向土壤中施用所需的肥料。

在实际生产中,报酬递减在一定范围内,如我们对土壤养分的补充时不难发现,在养分投入增加的同时,其产量也随之增加,到达一定上限时,产量保持平衡,或略有下降植物必需的营养元素。如,水稻氮素施用量达到上限,很容易出现病害空瘪粒,发生倒伏现象,产量质量双降。

所以,在实际生中,作物所需肥料的投入不能够无限制的增加,应保持适宜的用量,以此提高肥料的利用率,降低生产成本。

对此您有哪些不同观点欢迎一同探讨交流。

植物营养液的成分是什么?

配制营养液时,先将含钙的化合物与磷酸盐和硫酸盐分开溶解,最后再混合起来,否则会生成磷酸钙或硫酸钙沉淀。

为了使用方便,一般将营养液配成100倍的母液,使用时再按照配方的浓度稀释。配好的营养液最好用陶瓷、搪瓷、塑料和玻璃器皿避光保存。

配制营养液最好使用杂质、病菌较少的纯净水,且基本不含植物必需的营养元素,这样配置的营养液稳定、一致。

用自来水配制的营养液存放时间不长,而且自来水中含氯,过量会损害植物生长。因此,在使用自来水配制营养液时,先在较大口径的水桶里放几天,并搅拌除氯。

大多数花卉喜欢微酸性的环境,植物对环境中酸碱性的适应性是由植物特性决定的。根据植物根系对环境的适应性将其分为:喜酸性植物、弱酸性植物、近中性植物、弱碱性植物。喜酸性植物有杜鹃花、凤梨类、蕨类、八仙花、马蹄莲、秋海棠类等,最适的pH值在4.5-5.2;喜弱酸性植物有龟背竹、袖珍椰子、绿巨人、富贵竹、五针松、散尾葵、巴西铁、一品红仙人球等。

适合的pH值为5.2-6.3;近中性植物有菊花、月季、文竹、风信子、水仙、香石竹等,适合的pH值为6.3-7,o;喜碱性植物有石榴、葡萄等,适合的pH值为7.o以上。要根据不同种类的植物来调节溶液的pH值,这样有利于花卉对微量元素的吸收,生理代谢不受干扰,生长正常,叶色碧绿。

植物生长发育必需的营养元素包括哪些?

土壌是植物生长的介质,植物吸收的营养物质绝大部分来自土 壌。植物生长发育必需的营养元素包括碳(C)、氢(H)、氧(O)、 氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、 锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、硼(B)、钼(Mo)、氯(Cl)等元 素,其中,碳、氢、氧主要来源于空气和水,其他13种主要由根系 从土壌中吸收获得。因此,为满足植物生长对养分的需求,必须首先 了解土壤的营养状况。

植物必需营养元素的一般营养功能有哪些?

  从生理学观点来看,根据植物组织中元素的含量 把植物营养元素划分为大量营养元素、中量营养元素和微 量营养元素是欠妥的。如能按植物营养元素的生物化学作用和生理功能进行分类则更为适合。国际学者Mengel和 Kikby把植物必需营养元素分为4组,并指出其主要营养 功能如下:第1组包括植物有机体的主要组分:碳、氢、氧、氮和 硫。
  它们是构成有机物的主要成分,也是酶促反应过程中原子团的必需元素。这些元素能在氧化还原反应中被同 化。李广慧等认为,碳、氢、氧在光合作用过程中被同化形成有机物,氢在氧化还原反应中起重要作用。碳、氢、氧、氮 和硫同化为有机物的反应是植物新陈代谢的基本过程。
  第2组包括磷、硼、硅,这3个元素有相似的特性,它们 都以无机阴离子或酸分子的形态被植物吸收,并可与植物体中的羟基化合物进行酯化作用生成磷酸酿、硼酸酯等;磷 酸酯还参与能量转换反应。第3组包括钾、钠、钙、镁、锰和氯。它们以离子的形态 被植物吸收,并以离子形态存在于细胞的汁液中,或被吸附在非扩散的有机酸根上。
  这些离子有的能构成细胞渗透 压,有的能活化酶,或成为酶和底物之间的桥梁。第4组包括铁、铜、锌和钼。它们主要以螯合态存在于 植物体内,除钼以外也常常以配合物或螯合物的形态被植物吸收。这些元素中的大多数可通过原子价的变化传递 电子。此外,钙、镁、锰也可被螯合,它们与第3组元素间没有 很明显的界线。
  在16种必需营养元素中,光合作用的3个主要参与 者——碳、氢、氧和氮、硫、磷是组成植物体的主要成分。例如,构成植物骨架的细胞壁几乎完全是由碳水化合物和含 碳、氢、氧的其他化合物所组成;作为细胞质主要有机成分的蛋白质,也主要是由碳、氢、氧、氮和少量的硫所组成;细 胞核以及某些细胞质的细胞器中的核酸是由碳、氢、氧、氮和磷构成的;所有的生物膜中都含有丰富的脂类,它们主要是由碳、氢、氧和少量的氮与磷所构成。
  钙的主要功能是结合到细胞壁中胶层的结构中,成为 细胞间起粘接作用的果胶酸钙。钙在调节细胞膜的透性方 面也起着重要作用。镁在化学性质上与钙相似,它是叶绿素分子的中心元素;它也是多种酶的特异辅助因子,对于核 糖体稳定性来说也是必需的。钾的功能是多方面的,对调节膨压有重要作用;它还能活化许多种重要的酶。
  在微量营养元素中,除硼和氯以外,它们的主要营养功 能是作为细胞中酶的基本组分或激活剂,常常是辅酶或辅酶 的一部分,特别是那些在氧化还原反应中起作用的辅酶都含 有某种微量营养元素。缺硼常引起分生组织细胞死亡,这可 能和硼参与糖的长距离运输有关。
  氯在某些作物中也参与 膨压的调节,它作为陪伴离子和钾一起移动,使细胞维持电 中性。当前,氯的功能尚未完全清楚,还有待深人研究。

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