
根据植物需要量的不同,必需元素分大量元素和微量元素。
大量元素::碳、氢、氧、氮、磷、钾和钙、镁、硫。
微量元素:铁、锰、锌、铜、钼、硼、氯。
大多数植物正常生长发育所必不可少的营养元素,按照国际植物营养学会的规定,植物必需元素在生理上应具备 3个特征:
1、对植物生长或生理代谢有直接作用。
2、缺乏时植物不能正常生长发育。
3、其生理功能不可用其他元素代替。
植物体内的必需元素是碳、氧、氢、氮、钾、钙、镁、磷、硫、氯、铁、硼、锰、锌、铜、镍和钼。
其中植物对碳、氧、氢、氮、钾、钙、镁、磷、硫需求量较大,为大量元素。
植物对氯、铁、硼、锰、锌、铜、镍和钼的需求量较小,为微量元素。
植物必需的矿质元素在植物体内的生理作用:
1、作为细胞结构物质的组成成分。
2、参与调节植物细胞的生理活动,参与调节酶的活动。
3、起电化学作用,即离子浓度的平衡、胶体的稳定和电荷中和等。
4、参与细胞内信号转导。
扩展资料:
判断一种元素是否是植物必需元素主要基于下列三条标准:
1、不可缺少性 植物如果缺乏这种元素就不能进行正常的生长发育,甚至不能完成其生活史。
2、不可替代性 植物缺乏该元素就会呈现出特有的缺乏症,只有加入该元素后才能预防或恢复,加入其他任何元素均不能替代该元素的作用。
3、直接功能性 这种元素对植物生长发育的影响必须是该元素直接作用的效果,而不是由于该元素通过改变土壤或培养基等条件所产生的间接效果。
植物体内正常的代谢作用不仅要求有足够的必需营养元素,而且要求各种元素的含量保持相对平衡。一种营养元素的过量,常会抑制另一种元素的吸收利用,这种现象称为元素间的拮抗作用,常见的有氮钾、钾镁、铁锰、磷锌之间的拮抗等。
产生拮抗的原因比较复杂,大致有:
①吸收被抑制。如NH嬃离子和K+离子因半径相似,存在着竞争性吸收,前者常对后者的吸收有抑制作用。
②溶解度降低。如高浓度的磷酸盐可与吸收的锌离子结合而沉淀,造成锌的不足。
③稀释效应。如氮素过多,植物生长量显著增加,使其他养分相应被稀释,甚至导致缺素症(见植物缺素症)。元素间除拮抗作用外,还有协合作用,即一种离子的存在可促进植物对另一种离子的吸收。
例如镁离子是许多酶的活化剂,参与ATP、磷脂、RNA、DNA等化合物的生物合成;它的存在能促进磷的吸收和同化。
不同的元素(离子)间产生协合作用或拮抗作用,因条件而异。某一浓度下元素(离子)间的拮抗作用关系,可在另一浓度下变为协合作用。
如钙、钾离子在一般浓度下是拮抗作用关系,而在极低浓度下,则由于Ca2+离子对根细胞质膜的作用,能促进植物对K+离子的吸收。这个现象最早是维茨发现的,称维茨效应。
植物正常生长发育所需要的营养元素有必需元素和有益元素之分,必需元素中又有大量元素和微量元素之分。
1、必需元素指植物正常生长发育所必需而不能用其他元素代替的植物营养元素。根据植物需要量的多少,必需元素又分为必需大量元素和必需微量元素;
2、必需大量元素有碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、镁、钙、硅;
3、必需微量元素有铁、锰、锌、铜、硼、钼、氯、钠、镍。
氨基酸还可以起到络合剂的作用。N、P、K等大量元素、Zn、Fe、Cu、Mn、B、Mo等微量元素是作物体内所必需的物质。作物会经常出现缺乏某些元素的症状,其原因是可被作物吸收的有效部分含量太少,而氨基酸可与难溶性元素发生螯合反应,对作物所需元素产生保护作用,并生成溶解度好、易被作物吸收的螯合物,从而有利于植物吸收。
拓展资料:
一、植物生长需要的五个条件
1、光照
光照是植物生长最不可缺少的条件之一,一般植株都需要散射的光照,才能维持正常的生命活动,促进光合作用的进行,加快叶绿体中叶绿素的合成速度,给予适宜的光照时间,能够确保植物的叶片生长更加饱满。
2、水分
水分是维持植株生长不可缺少的条件,植物主要通过叶片吸收空气中的水分,以及根系吸收土壤内部的水分,来确保植物能够处于水分充足的环境中生长,避免植物的叶片和枝干,会发生干枯、凋零、衰老的现象。
3、温度
温度是会影响植物芽和枝的分化,以及整个植物的生长速度。在温度较高的情况下,植物会进入休眠状态,生长速度会变得缓慢,在温度较低的情况下,植物的叶片会被冻伤,导致凋零、腐烂、坏死的现象发生。
4、空气
空气是植物生长不可缺少的条件之一,其中含有大量的氧气、氮气、二氧化碳等气体,这是植物在光合作用和呼吸作用中必要的物质,空气环境较为湿润的环境下,一般都有利于植物的生长和发育。
5、各种矿物质
土壤中会含有大量的矿物质和微量元素,能够为植物的生长提供充足的营养物质。在植物茎干生长的时候,吸收氮和磷元素,能够加快生长速度,在植物叶片生长的时候,吸收钾元素,能够确保叶片生长更加旺盛。
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