《氮肥与土壤》PPT课件.ppt
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1、7.1 土壤的氮素营养,土壤中氮的含量和形态,耕地土壤全N:0.4-3.8g/kg,平均1.3g/kg,自然土壤(未受侵蚀)全Ng/kg,平均为2.9g/kg,一、土壤氮素的含量,我国自然植被下土壤表层的全N含量,从东向西,全氮含量沿黑土黑钙土棕钙灰钙土漠境土的顺序逐渐减少。,二、土壤N素的形态,无机态氮(全N含量1-10%左右),有机态氮(占全N含量90%以上),土壤氮素,铵态氮,硝态氮、亚硝态氮,溶解态铵,交换性铵,固定态铵,有机氮一般不能被植物直接吸收利用,必须经过矿化作用分解成无机态N,才能被植物吸收利用,7.1.2土壤氮素的转化,一、N素的矿化与生物固持作用,1、有机态N的矿化,N素
2、的矿化是指土壤中有机态N在微生物的作用下分解释放出铵或氨的过程。,有机态N的矿化大体上可分为两个阶段,N素的生物固持作用是指土壤中的微生物同化无机态氮并将其转化为细胞体有机态氮的过程,(2)氨化阶段(氨化作用),(1)氨基化阶段(氨基化作用),复杂的含N有机化合物(蛋白质、核酸、氨基糖及其多聚体等)在微生物酶的作用下,逐化分解成简单的氨基化合物,氨基化合物在氨化细菌的作用下,通过氧化、还原、水解等多种方式的作用生成氨。,通气良好时氧化脱出氨,嫌气条件下还原脱出氨,一般可水解脱氨,有机态氮的矿化是在多种微生物作用下完成的,2、N素的生物固持,土壤中的微生物同化无机态N,将其转化为细胞体中有机态N
3、。,二、铵的粘土矿物固定与释放,铵的固定:铵被土壤中的粘土矿物所吸持而形成非交换性铵的过程。,铵的释放:土壤中粘土矿物所吸持的非交换性铵转化成交换性铵,甚至水溶性铵的过程。,1、粘土矿物对铵的固定,粘土矿物中固定铵的主要是2:l型粘土矿物,影响土壤对NH4+固定的因素:,(1)粘土矿物的种类、数量,(2)土壤质地,蛭石蒙脱石,伊利石的固铵能力取决于风化程度和K+的饱和度。,粘粒和细粉砂含量越高的土壤固铵能力越强。,(3)pH,土壤固铵的能力一般随pH升高而增大,(4)溶液中NH4+的浓度,土壤对NH4+的固定量一般随溶液中NH4+的浓度增加而增大。,(5)伴随离子,K+的存在会抑制粘土矿物对N
4、H4+的固定,2、土壤固定态铵的释放,一般认为:土壤中固定态铵与交换性铵处在相互转化的动态平衡中。,三、硝化作用,土壤中的铵或氨,在有氧的条件下,经亚硝化细菌和硝化细菌的作用氧化为硝酸盐的过程称硝化作用。,影响硝化作用的条件:,1、土壤通气,一般在田间持水量的50-60%时,硝化作用最旺盛。,2、土壤反应,土壤pH与硝化作用具有很好的相关性,3、土壤温度,一般来讲硝化作用最适宜的土温20-25,4、施肥,5、根系,四、反硝化作用,指硝酸盐、亚硝酸盐被还原为气态氮的过程。,反硝化作用有两种机制:微生物机制和化学机制。,1、微生物机制,由反硝化细菌所引起的反硝化作用,它是土壤中反硝化作用的主要形式
5、。,2、化学机制,硝酸盐在一定条件下所进行的纯化学分解过程,反硝化的产物主要是分子态氮(N2)、一氧化氮(NO),它不是反硝化作用的主要形式。,影响反硝化作用的条件:,(1)通气条件,嫌气条件下,会产生反硝化作用,(2)土壤中有机物质,土壤中易分解的有机物质含量高,会促进反硝化作用,(3)温度,(4)pH,(5)土壤中NO3-的含量,五、铵的吸附与解吸,铵的吸附:土壤溶液中的NH4+被土壤颗粒所吸附的过程。,铵的解吸:土壤固相表面吸附的NH4+由土壤固相进入液相的过程,铵的吸附与解吸是NH4+在土壤固相与液相之间存在的一种动态平衡。,六、铵-氨平衡与氨挥发,7.2 植物的N素营养,7.2.1
6、植物体内N素的含量和分布,1、除C H O外,N是作物体内含量较多的元素,在作物体内的总含量为0.35。,2、不同的植物含N量不同。含N量最多的是豆科作物和豆科绿肥作物。,3、不同器官含N量不同:对同一作物来讲,幼嫩器官及种子含量高;叶子高于茎、杆、根。,4、生长时期不同,N在植物体内的分布不同。,7.2.2 氮的生理功能,1、N是组成蛋白质和核酸的重要组成元素,2、叶绿素的重要组分,3、N是酶、多种维生素及其它一些有机化合物的组分,7.2.3植物对N素的吸收利用,大气中含氮(N2)80%。但除豆科植物外,一般植物不能吸收利用。根系吸收的主要是NH4+和NO3-。,植物吸收NH4+-N和NO3
7、-N后,需要在植物体内进一步同化为氨基酸,最后合成蛋白质,NH4+-N可在植物体内直接同化为氨基酸,NO3-N不能直接同化为氨基酸,需要先还原为铵态氮,才能进一步同化为氨基酸。,一、铵态氮的同化,1、植物吸收的铵态氮与呼吸作用产生的各种酮酸作用,形成氨基酸。,2、氨基酸的形成还可通过转氮基作用,由一种氨基酸变成另外一种氨基酸,3、当供N充足时,氨还能在酰胺合成酶的作用下,与氨基酸进一步化合形成酰胺。,植物体内不是所有的氨基酸都能形成酰胺,只有Glu和Asp能形成相应的酰胺。,酰胺的形成在植物体内有很重要的意义,其次,能消除植物体内游离氨的毒害作用,是解除氨毒的一种形式。,它是植物体内氨的一种贮
8、藏形式,二、植物对NO3-N的同化,催化第一步反应的是硝酸还原酶,它是一种钼金属黄素蛋白,它是以FAD作为辅酶,以Mo作为活化剂,在这一个反应中电子供体是NADPH或NADH。,催化第二步反应的是亚硝酸还原酶,在这一个反应中以还原态的铁氧还蛋白作为电子供体,把电子传递给NO2-,将NO2-还原为NH4+。,将NO3-N还原为NH4+-N,形成的铵再与呼吸作用中产生的各种酮酸作用形成氨基酸,进一步合成蛋白质。,7.2.4 N素不足或过多对植物生长发育的影响,一、缺N,1、植株矮小、生长缓慢,叶片数少、叶片小;,2、叶绿素含量低、叶片呈黄绿色,严重时叶片变黄;,3、老叶先黄(N移动性大,缺N时,下
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