土壤养分循环.ppt
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1、第七章 土壤养分,教 学 目 标1、了解土壤养分的概念及分类2、重点学习土壤氮、磷、钾的养分形态、转化过程及调控。3、了解影响土壤养分含量及有效性的各种因素4、了解土壤微量元素种类、含量及微肥的作用。,有效养分能够直接或经过转化被植物吸收利用的 土壤养分,速效养分在作物生长季节内,能够直接、迅速为 植物吸收利用的土壤养分。,无效养分不能被植物吸收利用的土壤养分。,土壤养分状况是指土壤养分的含量、组成、形态 分布和有效性的高低。,土壤养分指植物所必需的,主要是土壤来提供的营养元素就叫做土壤养分。土壤养分是土壤肥力的物质基础,是土壤肥力的重要组成因素。,土壤养分的基本概念,作物所需的营养元素的标准
2、 亚农(Arnon)1954年对植物“必需”的营养元素定了三条标准:(1)如果缺少这种元素,植物就不能生长或不能完成生命 周期。(2)这种元素不能被其他元素所代替,它有自己的营养作用。(3)这种养料元素在植物的代谢过程中具有直接的作用。农作物多数属于高等植物,所以其必需的营养元素一般有16个:C、O、H、N、K、P、S、Ca、Mg、Fe、B、Mn、Cu、Zn、Mo、Cl 此外:Na和Co对藻类、细菌与高等植物是必需的;钡、硅、铝、碘与镓几种元素只对少数几种植物必需。,这是路密斯(Loomis)和许尔(Shull)于1973年首先使用的名称。按习惯标准:大量元素:植物对这种元素的需要量超过1pp
3、m。前九种属之。前九个占干体重的绝大多数,即植物吸收的数量大,通常占植物干重千分几到百分之几十。微量元素:植物对这种元素的需要量小于1ppm。通常其总量小于植物干重的0.1%。,大量元素和微量元素,土壤养分三要素:在植物所必需的营养元素中,C、H、O大约占植株干重的95%。碳主要来自与大气中的二氧化碳,而H、O则来自与土壤中的水分,氧可来自空气。氮则除豆科作物外大部分取源于土壤。氮磷钾三要素,简称土壤养分三要素。其所以重要就在于必需经常调节其供不应求的状况,而不是指它们在作物营养中所起的作用。,第一节 土壤氮素,一、陆地及土壤生态系统中的氮循环,陆地生态系统中:氮以不同形态存在与土壤、大气、生
4、物、水圈中。循环过程:大气氮土壤氮植物和水体氮大气氮。氮的整体循环中有两个重要的重叠循环:1.大气层的气态氮循环;2、土壤中氮的内循环。,土壤氮含量:耕地2g/kg,大多数在1g/kg,以有机氮为主。氮不足,影响产量,氮过剩,增加成本,污染环境。本节要求掌握的主要内容:氮循环、土壤氮的来源、形态、转化等内容。,指氮在动植物体、微生物体、土壤有机质、土壤矿物各分室中的转化和迁移,包括有机氮的矿化和无机氮的生物固持作用,粘土对铵的固定和释放作用,硝化和反硝化作用、腐殖质形成和腐殖质稳定化作用等。,土壤氮的内循环,二、土壤氮的获得和转化(一)土壤氮的获得 1、大气中分子氮的生物固定 大气和土壤空气中
5、的分子态氮不能被植物直接吸收、同化,必须经生物固定为有机氮化合物,直接或间接地进入土壤。土壤中有固氮作用的微生物可分为三大类。即:非共生(自生)固氮菌、共生固氮菌、联合固氮菌。自生固氮菌类主要有两种:一种为好气性的细菌,Azotobater。另一种为嫌气性细菌,Clostridiam,都需要有机质作为能源。另外具有光合作用能力的蓝绿藻也能自生固氮,但固氮能力不高。,共生固氮菌类:包括根瘤菌和一些放线菌、兰藻等,以和豆科共生为主,固氮能力比自生固氮菌大得多。如豆科作物共生的固氮菌,其固氮能力很强。可达1020斤/亩。联合固氮菌类:指某些固氮微生物与植物根系有密切关系,有一定的专一性,但不如共生关
6、系那样严格的一类微生物。如:固氮螺菌与玉米、多粘杆菌与小麦具有较强的亲和性,能进行联合固氮。,2、雨水和灌溉水带入的氮 气态氮通过雷电氮氧化NO2、NO及通过降水溶解进入土壤。根据估计,每年由大气降水进入土壤的氮有2-22kg。3、施肥带入的氮 有机肥;无机化肥;它们是土壤氮肥的主要来源。,(二)土壤中氮的转化 土壤全氮量有95%以上是有机氮,其余为无机氮。有机氮必须经微生物的矿化作用才能转化为NH4+-N,进而通过硝化作用转化为NO3-N。1、有机氮的矿化 有机氮可分为:水溶性、水解性和非水解性三类,其矿化过程主要分两个阶段:第一阶段为氨基化阶段。复杂的含氮化合物(如蛋白蛋、核酸、氨基糖及其
7、多聚体等)经过微生物酶的系列作用下,逐级分解而形成简单的氨基化合物的过程,称之为氨基化作用。可用下式表示:蛋白质 RCHNH2COOH(或RNH2)+CO2+中间产物+能量,氨基化作用形成的各种简单氨基化合物,在微生物作用下,可进一步再分解成氨(称为氨化作用),氨化作用可在不同条件下进行:(1)在充分通气条件下:RCHNH2COOH+O2RCOOH+NH3+CO2+能量(2)在嫌气条件下:RCHNH2COOH+2HRCH2COOH+NH3+能量 或 RCHNH2COOH+2H RCH3+CO2+NH3+能量(3)一般水解作用:RCHNH2COOH+H2O RCH2OH+NH3+CO3+能量或
8、RCHNH2COOH+H2O RCHOHCOOH+NH3+能量(两个反应都是酶促反应),2、铵的硝化 有机氮矿化释放的氨在土壤中转化为铵(NH4+)离子,可进一步被土壤胶体吸附,或被植物吸收。或通过微生物作用氧化成亚硝酸盐和硝酸盐。铵态氮在亚硝化微生物的作用下,转化为硝态氮的作用称之为硝化作用。,(1)亚硝化作用 亚硝化微生物 2HN+4+3O2 2NO2-+2H2O+4H+158千卡以(Nitrosonas为主),条件(1)亚硝化细菌(专性自养型微生物),O2 5%表现良好;(2)pH5.5-10(7-9)适宜;,pH4.5 受抑制!(3)水分5060%,温度35适宜;2 STOP!(4)养
9、分:Cu,Mo等促进硝化作用的进行。缺钙,不利。,(2)硝化作用 硝化微生物 2NO2-+O2 2NO3-+40千卡(以Nitrobacter为主)条件:硝化细菌(以Nitrobacter为主)其它同前。,在通气良好的条件下,各反应的速率是“硝化作用亚硝化作用铵化作用”。因此,在正常土壤中,很少有亚硝态氮和铵态氮及氨的积累。土壤中无机氮的数量很少,占全氮12%(150 ppm),最多不超过58%。其中:铵态氮(NH+4)在旱田中很少,水田中较多(为什么?)。可被土壤胶体吸附,不易流失,在土壤中有三种存在方式:游离态、交换态、固定态。硝态氮(NO3-N)易流失,在土壤主要以游离态存在。亚硝态氮(
10、NO2-N)在嫌气性条件下有可能存在,数量极少,主要以游离态存在。,3、无机态氮的生物固定 矿化作用生成的铵态氮、硝态氮和某些简单的氨基态氮(NH2),通过微生物和植物的吸收同化,成为生物有机体组成部分,称为无机氮的生物固定(又称生物固持,immobilization)。4、铵离子的矿物固定(Ammoninm fixation)指的是离子直径大小与2:1型粘粒矿物晶架表面孔穴大小接近的铵离子(NH4+),陷入晶架表面的孔穴内,暂时失去了它的生物有效性,转变为固定态铵过程。这种固定作用在蛭石、伊利石和蒙脱石粘粒为主的土壤中尤其多见。,三、土壤中氮的损失(一)淋洗损失 主要是NO3-的淋洗损失,包
11、括水平淋洗和垂直淋洗。全国化肥氮的淋洗损失率变幅很大为1-19%,平均淋洗损失率定为2%。(Zhu and Chen,2002)(二)气体损失(1)反硝化 在嫌氧条件下,硝酸盐(NO3-)在反硝化微生物作用下,还原为N2、N2O或NO的过程。其反应式如下:,田间持水量条件下,土壤结构内或分散土粒间的小孔隙中已充满水,但其结构间的非毛管孔却仍然充有空气,因此,在这种土壤中硝化作用和反硝化作用往往可以同时并存。,(2)氨挥发 氨挥发易发生在石灰性土壤上,特别表施铵态氮和尿素等化学氮肥时,氨挥发损失可高达施肥氮量的30%以上,这是因为土壤中的氨(NH3)和铵(NH4+)存在下列平衡。,这个反应平衡取
12、决于土壤的pH值:pH=6时,NH3被质子化几乎全部以NH4+形态存在 pH=7时,NH3约占6%pH=9.2-9.3时,则NH3和NH4+约各占一半,植物根系在以下几个方面影响反硝化作用:1)为反硝化细菌提供所需的有机物质作为NO3-的电子 供体;2)通过消耗O2产生厌氧环境;3)通过吸收,减少NO3-积累;4)增加水生植物根际的氧气供应。,四、土壤氮素的调控,土壤氮素调控是指人为活动的调节管理,即通过科学合理施肥、耕作、灌溉等措施,发挥土壤氮素的潜在作物营养功能,以满足作物高产量、高效益和优良品质的需要。氮素纯矿化量等于有机氮的矿化量与矿质氮固定量之差。,(一)C/N比影响,如有机质C/N
13、比值大于30:1,矿化作用不可能对植物产生供氮的效果,反而有可能使植物的缺氮现象更为严重。,如有机质的C/N比值小于15:1时,在其矿化作用一开始,它所提供的有效氮量就会超过微生物同化量,使植物有可能从有机质矿化过程中获得有效氮的供应。,(二)施肥的影响,施用新鲜有机物质如桔秆、绿肥等,能激发土壤原来有机质腐殖的分解,这称为激发效应(又称起爆效应),施用矿质氮肥也能促进原来土壤有机氮的分解、释放,也称为激发效应(起爆效应),(三)淹水、灌溉的影响,1、在水田剖面的不同层次上,氮素的形态不同;2、在水田中无机氮素以铵态氮为主;3、反硝化作用明显;,土壤中的磷是由岩石风化而来的。故土壤磷的多少与成
14、土母质的矿物成分有关。地壳含磷量为0.12%左右。我国土壤全磷的含量在0.02%0.11%之间。自北而南,土壤磷的含量逐渐降低。如南方的红壤、黄壤含磷只有0.04%。而东北黑土的磷素含量可高达0.2%。,第二节 土壤磷和硫一、土壤磷的形态和数量,影响土壤磷含量的因素:母质类型:基性岩酸性岩,碱性沉积体酸性沉积体 土壤质地:质地粘重磷含量往往较高,反之较低。P在剖面上的分布:从上到下,磷的含量逐渐降低(原因磷的迁移率很低、植物根系富集、上层土壤的胶体对磷酸根的吸附作用较下层强)。耕作制度和施肥的影响;,(一)无机磷化合物1、水溶态磷 土壤溶液中磷浓度依土壤pH、磷肥施用量及土壤固相磷的数量和结合
15、状态而定,含量一般在0.0030.3毫克/升之间。在土壤溶液pH范围内,磷酸根离子有三种解离方式:,在一般土壤pH范围内,磷酸根离子以H2PO4-和HPO42,三种解离方式:,图10-4 各种磷酸离子的pH分布图,2、吸附态磷 指通过配位体交换反应固定在土壤固相表面的磷酸阴离子。如吸附在氧化铁、氧化铝及氧化钙表面的磷:,3、矿物态磷 无机磷主要以矿物态存在(占无机磷99%以上)。(1)磷酸钙盐(磷灰石:Ca5X(PO4)3。X代表阴离子F-、Cl-、OH-、CO32-、O2-)。主要存在于石灰性土壤中,按阴离子种类不同可分为:氟磷灰石(Ca5(PO4)3F):由原生矿物遗留、稳定性大,溶度小,
16、其它磷灰石有可能向氟磷灰石转化。氢氧磷灰石(Ca5(PO4)3OH):含量最多,可来自氟磷灰石的同晶置换,还可由磷酸二钙和磷酸三钙转化而成。碳酸磷灰石 不含阴离子的磷酸钙系列化合物:如磷酸一钙(CaH2PO4)、磷酸二钙(CaHPO4)和磷酸三钙(Ca3PO4)、磷酸八钙(Ca8H2(PO4)6)及其的水化物。随 Ca/P的增加,溶解度变小。,(2)磷酸铁、铝 主要存在于酸性土壤中,种类达数十种,主要有:磷铝石:Al(OH)2H2PO4 粉红磷铁矿:Fe(OH)2H2PO4 磷铝铁石:(Al、Fe)(H2PO4)(OH)3-n n 随pH而变,Al和Fe可以互掺,Fe、Al和H2PO4的比例也
17、随pH条件而改变。磷铝铁石常被被氧化铁包被闭蓄态磷。,(二)有机磷化合物 有机磷变辐很大,占全磷的2080%。有机质含量23%的耕地土壤中,有机磷占2550%。有机质含量不足1%的南方红壤中,有机磷占10%以下。有机质含量高达35%的东北黑土中,有机磷占2/3。一般粘质土有机磷含量要比轻质土多。土壤中已知的有机磷化合物主要有3种:1、植素类 即植酸盐,是由植酸(又称环已六醇磷酸)与钙、镁、铁、铝等离子结合而成。普遍存在于植物体中,植物种子中特别丰富。土壤中植素类有机磷含量一般占有机磷总量的2050%。植素可在植素酶和磷酸酶作用下,分解脱去部分磷酸离子,为植物提供有效磷。植酸钙镁(中、碱性土壤)
18、溶解度较大,可直接被植物吸收。植酸铁铝(酸性土壤)的溶度较小,脱磷困难,生物有效性较低。,2、核酸类 是一类含磷、氮的复杂有机化合物。土壤中的核酸与动植物和微生物中的核酸组成和性质基本类似。土壤中核酸类为有机磷的110%。3、磷酯类 是一类醇、醚溶性的有机磷化合物,普遍存在于动植物及微生物组织中。土壤中的含量不高,一般约占有机磷总量的1%。磷脂类容易分解,有的甚至可通过自然界纯化学反应分解,简单磷脂类水解后可产生甘油、脂肪酸和磷酸。,二、土壤磷循环与转化(一)土壤中磷的循环 磷循环主要在土壤、植物和微生物中进行,其过程为植物吸收土壤有效态磷,动植物残体磷返回土壤再循环;土壤有机磷(生物残体中磷
19、)矿化;土壤固结态磷的微生物转化;土壤粘粒和铁铝氧化物对无机磷的吸附解吸,溶解沉淀。,(二)土壤中磷的转化 1、成土过程中磷的转化 矿物风化释放磷被新生矿物吸附,固定 随风化成土过程的加深,土壤钙结合态磷(磷灰石和其它含磷化合物)-降低,铁、铝磷酸盐-增加。在风化度较低并有石灰反应的土壤中,钙磷的比例大,铁、铝磷的比例较减小。在风化程度高的砖红壤中铁磷含量最高,其次铝磷,钙磷的含量较少。风化程度居中的黄棕壤,无机磷组成介于前者之间,属于过渡类型。有机磷随腐殖质增加而积聚,成为土壤中磷的重要成分。,2、施入耕地土壤中的可溶性磷酸盐的转化,3土壤磷的有效化过程 土壤中的有效磷:又称活性磷,指可为植
20、物可以吸收利用磷,包括全部水溶性磷、部分吸附态磷和有机态磷,有的突然中还包括某些沉淀态磷。土壤磷的有效化过程:是指在一定条件下,难溶性磷酸盐(非活性磷)转化为植物可以吸收利用的水溶性的磷酸盐或弱酸溶性的磷酸盐的过程,通常称之为磷的释放过程。活性磷与非活性磷处在相互转化的动态平衡过程中。,4土壤磷的无效化过程 易溶性或速效态磷酸盐转化为难溶性迟效态和缓效态的过程,通常称之为磷的固定。土壤中磷的固定是非常普遍的。主要机制有:,(1)化学沉淀机制,该固磷作用发生在土壤固相的表面。具体可分为:表面交换反应(pH 5.56.5)通过土壤固相表面的OH-和溶液中的磷根交换。表面上次生化学反应 在土壤CaC
21、O3晶核的表面通过化学反应或吸附形成一层 CaHPO4的膜状沉淀。也是一种配位体交换反应。形成过程:Ca/P的提高,有效性降低,23年。阳离子吸附机制(中性土壤)磷酸根的有效性降低。,(2)表面反应机制,(3)闭蓄机制 当磷在土壤中固定为粉红磷铁矿后,若土壤局部的pH升高,可粉红磷铁矿的表面形成一层无定形的氧化铁薄膜,把原有的磷包被起来,这种机制叫闭蓄机制。Fe(OH)3 PKs=3738 粉红磷铁矿:PKs=3335 胶膜有铁铝质的、钙质的。,(4)生物固定 有机质C/P比为20013001,当微生物的C/P比小于土壤有机质时,就可产生生物固定。当土壤中的磷太少时,微生物和作物就会发生对磷素
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