植物的矿质和同化(新).ppt
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1、第五章 植物的矿质营养和植物对氮、磷、硫的同化,教学要求与重点 要求学生熟练掌握植物的必需元素种类及其生理作用;确定必需元素的方法与标准;根系吸收矿质元素的过程及其影响因素;掌握植物同化氮素的过程机理。,荷兰 Van Helmont 第一个用实验方法,1650年 Glauber 水和硝酸盐是 植物生长的基础,1699年,英国 Woodward,土浸提液中生长最好,构成植物体的不仅有水,还有土壤中一些特殊物质。,1804年 瑞士 de saussure,法国 Boussingault,1840年 德国化学家Liebig,矿质营养学说,植物生长所需的无机营养来自土壤。,1860年 德国 植物生理学
2、家J.Sachs和W.knop,已知成分的无机盐溶液,培养植物,成功,植物营养的根本性质,(无机营养型),第一节植物体内的必需元素第二节植物对矿质元素的吸收及运输第三节植物对氮、硫、磷的同化第四节合理施肥的生理基础第五节植物的无土栽培,第一节植物体内的必需元素,一 植物体内的元素二 植物必需矿质元素和确定方法三 植物必需元素的主要生理功能四 植物的有益元素和有害元素五 植物的缺素诊断,一 植物体内的元素(The elements in plant),植物 水分 10%95%干物质 5%90%,有机物 90%95%挥发,无机物5%10%灰分,C、H、O、N和部分S,小部分S,全部P(非金属元素)
3、,所有金属元素,灰分(ash)是各种金属的氧化物、磷酸盐、硫酸盐和氯化物等。,构成灰分的元素称为灰分元素或矿质元素(mineral element)。,矿质元素主要存在于土壤中,被根吸收进入植物体内。,不同植物灰分含量是不同的:水生植物灰分占干重 1%左右中生植物灰分占干重 5-10%盐生植物灰分占干重可达 45%,不同组织器官灰分含量也是不同的:木质部灰分占干重 1%种子灰分占干重 3%草本根茎灰分占干重 4-5%叶灰分占干重 10-15%,二 植物必需的矿质元素和确定方法,(一)植物的必需矿质元素,对于植物的正常生长发育是必要的,在其完全缺乏时,不能完成生活史;,三个条件,作用专一性,在其
4、缺乏时产生特殊缺素症,只有加入该元素才能使植物恢复正常。,在植物的营养生理上起直接作用。,大量元素(macroelements)C、H、O、N、P、K、S、Ca、Mg占植物体干重的0.01-10%,微量元素(micro nutrients)Fe、Cl、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Ni占植物体干重的10-5-10-20%,目前认为符合必需元素标准的有17种,高等植物中必需元素的有效浓度,有益元素,不是植物必需元素,但能促进某些植物的生长发育。,如钠、硅、钴、硒等以及稀土元素。,有害元素,汞、铅、铝等对植物有害的重金属元素。,有益元素和有害元素,(二)、确定植物必需矿质元素的研究方法,营养液培养法
5、,砂培法,水培法,营养膜培养系统,有氧溶液培养系统,溶液培养系统,在进行溶液培养或砂基培养时,要注意以下几个方面的问题:,1.溶液浓度要适宜,离子浓度过高易造成伤害;,2.调节适宜的pH值;防止沉淀;,3.注意通气;如营养膜法,气培法,4.注意各种离子的平衡,否则会造成毒害。,三 植物必需元素的主要生理功能,(一)植物体内的功能,1 构成植物体的结构物质,如C、H、O、N、S、Ca、P等组成了细胞壁、纤维素、膜、蛋白质脂类和核酸等有机物质的元素。,2 能量转换过程中的电子传递体,如Cu2+、Fe2+、Mo6+。,4 重要渗透调节物质,调节细胞的膨压,3 作为活细胞电化学平衡的重要介质,稳定细胞
6、质的电荷平衡,维持适当的跨膜电位如:K、Cl等,5 是酶的辅基或活化剂,如:Fe、Mo是固氮酶的成分;Zn是碳酸酐酶、色氨酸合成酶的辅基;Ca、Mg是 ATPase等酶的活化剂;Mn是苹果酸脱氢酶的活化剂。,6 作为细胞信号转导信使,当一种必需元素供应不足时,会造成代谢的紊乱,并进而产生植物外观上可见的一些症状,称为营养缺乏症(nutrient dificiency symptom)或缺素症。,N、P、K、Ca、Fe、Zn、S、Ni,(二)生理作用,1 氮的主要生理作用,根系吸收形式,NO-3,NH+4,有机态氮,细胞质、细胞核、细胞壁,核酸、磷酯、叶绿素、辅酶、某些植物激素、维生素、生物碱等
7、;,生命元素,N过多叶色深绿,营养体徒长,抗逆能力差。叶菜,多施N肥。,N过少植株小,叶色淡,籽粒不饱满,产量低。,N移动性大,可重复利用。,-N,-N,CK,CK,CK,CK,-N,-N,2 磷的主要生理作用,根系吸收形式,缺磷,植物全部代谢活动都不能正常进行。,2.磷的主要生理作用,根系吸收形式,大部分转变为有机物质如糖磷脂、核苷酸、核酸、磷脂,磷,一部分仍以无机磷形式存在,体内,植物体中磷的分布不均匀:,根茎的生长点、果实、种子,缺磷,植物的全部代谢活动都不能正常进行。,磷脂和核酸的组分,参与生物膜、细胞质和细胞核的构成。,核苷酸组成成分,参与糖类代谢、蛋白质代谢、脂肪代谢,氮磷配合施用
8、,缺磷,蛋白质合成受阻,新的细胞质和细胞核形成少,3 钾的主要生理作用,根吸收的形式,K+,(1)提高原生质水合程度,增强细胞保水能力,利于抗旱。,(2)约60多种酶的活化剂。如丙酮酸磷酸激酶,淀粉合成酶,苹果酸脱氢酶等。,(3)光合、呼吸中,K+与H+跨膜交换,促进磷酸化作用。,(4)调节细胞渗诱势,调节气孔运动。,(5)调节CH2O的合成与运转,(6)与淀粉及纤维素的形成有关,防止倒伏。,(7)筛管中K+浓度高,促进物质运输。,缺K+时表现叶缘枯焦,叶皱缩,变黄,易倒伏。可再利用,症状首先表现于老叶。,4 钙的主要生理作用,(1)组成胞壁的果胶钙,与细胞分裂有关;稳定膜结构,磷脂与蛋白质间
9、的桥梁。,(2)Ca2与抗病有关,使受伤部位易形成愈伤组织。,(3)酶的活化剂,如ATP酶、磷脂水解酶等。,(4)结合草酸成草酸钙消除过量草酸的毒害。,(5)作为细胞内的第二信使,传递信息。,在体内难移动,不易被再利用。缺Ca2时,壁形成受阻,影响细胞分裂,嫩叶卷曲,根尖,茎尖溃烂、坏死。,5 铁的主要生理作用,以铁的螯合物、Fe2O3吸收,在体内还原为二价铁。,(1)酶的辅基:细胞色素氧化酶,过氧化氢酶,过氧化物酶等。,(2)呼吸电子传递链和光合作用电子传递链中含铁蛋白。,(3)固N酶成分,(4)叶绿素生物合成需要 Fe。,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。缺Fe时,幼叶
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