中微量元素的作用

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1、中微量元素的作用氮肥作用: 促使作物的茎,叶生长茂盛,叶色浓绿.钾肥的作用: 促使作物生长健壮,茎秆粗硬,增强病虫害和倒伏的抵抗能力;促进糖分和淀粉的生成 磷肥的作用: 促使作物根系发达,增强抗寒抗旱能力;促进作物提早成熟,穗粒增多,籽粒饱满氮肥是促进花卉根,茎,叶生长的主要肥料,那些不能食用的豆子,花生,瓜子,以及大麻籽,小麻籽等油料作手,都是很好的氮肥原料。若将这些东西发酵腐熟,加水稀释,浇到土壤里,就会促使花卉茁壮成长。 磷肥的原料有鱼刺,骨头,蛋壳,淡水鱼的下水鱼鳞,剪掉的头发,指甲等。把这些杂物适量均匀地拌在花土里,或者发酵腐熟后,加水稀释浇入盆土里,就会使花卉色艳,光亮,果实丰满。

2、 施用钾肥可以使花卉增加抵抗倒伏,防治病虫害的能力。淘米水,剩茶叶水,洗奶瓶水,都是很好的钾肥,还含有一定成分的氮和磷。3.氮肥作用:促使作物的茎,叶生长茂盛,叶色浓绿. 钾肥的作用:促使作物生长健壮,茎秆粗硬,增强病虫害和倒伏的抵抗能力;促进糖分和淀粉的生成 磷肥的作用:促使作物根系发达,增强抗寒抗旱能力;促进作物提早成熟,穗粒增多,籽粒饱满磷肥是以磷矿为原料生产的含有作物营养元素磷的化肥。磷在植物体内是细胞原生质的组分,对细胞的生长和增殖起重要作用;磷还参与植物生命过程的光合作用,糖和淀粉的利用和能量的传递过程。磷肥还能促进植物苗期根系的生长,使植物提早成熟。植物在结果时,磷大量转移到籽粒

3、中,使得籽粒饱满。最早的磷肥是过磷酸钙,现已逐渐被磷酸铵和重过磷酸钙等高浓度磷肥取代。磷肥的有效组分的品位以五氧化二磷的质量分数表示。磷肥主要品种及其主要成分和性质如下表所示:近代产量最大的磷肥品种是磷酸铵类肥料,它们是既含营养元素磷,又含营养元素氮的复合肥料。氮的作用:氮是植物体内蛋白质的主要构成成分,施用氮肥可以促进植物细胞增殖和生长,促进植物的光合作用,形成更多的碳水化合物,有利于植物营养器官的繁茂,对提高作物产量有明显的促进作用。缺氮时,植株叶色变淡,生长不良,新叶停止生长,果实变小,易感染病虫害。不同作物对氮的需要量也不相同,应该根据当地土壤、气候、作物条件进行试验,提出经济效益最佳

4、的氮肥施用量。钾的作用:钾是植物必需的大量营养元素之一。钾在植物体内的功能与氮、磷等不同,它不是构成植物细胞结构物质的营养元素,而是参与了很多代谢活动的调节。钾对植物的正常生长发育、产量形成、抗逆性及品质等均有重要影响。缺钾的症状从植株的老叶开始,叶片现灰绿色,叶缘变褐色,沿叶脉向内侧扩展,最后全部变成青铜色或黄绿色坏死,根系发育不良,茎细硬、木质化。目前,土壤缺钾或钾素收支不平衡已经成为作物产量和品质进一步提高的障碍。在钾肥的高效施用技术上,首先要考虑土壤供钾能力,依据土壤供钾水平确定最佳施钾量。此外,钾肥施用还要考虑作物轮作制度和种植方式。在北方小麦-玉米轮作制下,钾肥应该优先分配在玉米上

5、使用。玉米施用钾肥时,其他因素如水分条件、土壤类型、钾肥种类和气候因素等都不容忽视。硼能促进作物体内糖的运转和代谢,增加蔗糖的合成两,加速蔗糖的转运,从而增加作物的结实率和果树的坐果率;硼能促进生殖器官的形成和发育,缺硼时,籽实不能正常发育。甚至完全不能形成,严重影响作物的产量和品质;硼能促进纤维素和细胞壁的形成,调节和稳定细胞壁结构。同时,还能促进细胞的伸长和分裂,有利于作物根系的生长和伸长;硼能增强作物抗旱、抗病害的能力。作物缺硼时,生长点生长不正常或停滞,甚至死亡;幼叶畸形、皱缩,叶脉间不规则地褪绿,下部老叶加厚并变成深黄绿色或出现紫红色斑点,叶和茎变脆;根粗短,根系不发达;花粉萌芽受阻

6、,果实形成减少,果实和种子不充实。http:/ 我国目前推广或将要应用的微肥有:硼肥、钼肥、锌肥、铜肥、锰肥、铁肥。它们在农作物、林木、牧草、果树、蔬菜上施用,均有相互不能代替的作用。针对缺素土壤和敏感植物施用微肥,增产效果十分显著。微肥分类多种多样。归纳起来有按所含营养元素划分的,也有按养分组成划分的,还有几种按化合物类型划分的。前面提到的目前推广应用较多的硼肥、钼肥、锌肥等就是按所含营养元素划分的,这是大家极其熟悉的一种分类。就这些元素的离子状态来说,硼和钼常为阴离子,而锌、锰、铜、铁、钴等元素则为阳离子。 按养分组成划分,大致可分为以下三类: (1)单质微肥。这类肥料一般只含一种为作物所

7、需要的微量元素,如硫酸锌、硫酸亚铁即属此类。这类肥料多数易溶于水。故施用方便,可作基肥、种肥、追肥。 (2)复合微肥。这一类肥料多在制造肥料时加入一种或多种微量元素而制成,它包括大量元素与微量元素以及微量元素与微量元素之间的复合。例如,磷酸铵锌、磷酸铵锰等。这类肥料,一次施用同时补给几种养分,比较省工,但难以做到因地制宜。 (3)混合微肥。这类肥料是在制造或施用时,将各种单质肥料按其需要混合而成。其优点是组成灵活。目前,国外多在配肥站按用户的需求进行混合。河南省科学院研制的小麦、水稻、玉米、花生等混合微肥就是属此类肥料,根据各地土壤化验资料,作物需肥规律,经过田间试验而成,因此肥料使用后经济效

8、益明显。 按微肥化合物类型,大致可分为五类: (1)易溶性无机盐。这类肥多数为硫酸盐。 (2)难溶性无机盐。多数为磷酸盐、碳酸盐类,也有部分为氧化物和硫化物。例如,磷酸铵锌、氯化锌等。适于做基肥。 (3)玻璃肥料。多数为含有微量元素的硅酸盐粉末,经高温烧结或溶融为玻璃状的物质,如冶炼厂的炉渣等,一般只能做底肥。 (4)螯合物肥料。是天然或人工合成的具有螯合作用的化合物,与微量元素螯合而成的螯合物,如螯合锌等。 (5)含微量元素的工业废渣。硼在作物中的含量,一般为干重的万分之二、三至百万分之一。其中以豆科和十字花科作物含硼较高,而禾本科作物较低。在作物的各个器官中,以叶的含量最高,花次之,茎、根

9、、果实和种子量最少。硼素不是作物体内各种有机物的组成成分,但能加强作物的某些重要生理机能。硼素供应充足,植物生长繁茂,子粒饱满,根系良好,丰收有保证;反之硼素供应不足,植株生长不良,产品的质量和产量下降;严重缺硼时,甚至颗粒无收。具体地说: ( 1)硼能促进作物生殖器官的正常发育,有利于开花结实。施用硼肥得当,可以加速花器官的发育,增加花粉数量,促进花粉粒的萌发和花粉管的生长。缺硼时作物花药、花丝萎缩,花粉不能形成,油菜产生“花而不实” (只开花不结实) ,棉花出现“蕾而不花”(即只现蕾不暴桃) ,小麦出现“不穗症” ,花生出现“有壳无仁症”等。 ( 2)硼能加强作物光合作用,促进碳水化合物的

10、形成。当作物硼素不足时,就会造成叶片内糖和淀粉等碳水化合物的大量积累,不能运送到种子和其它部位中去,从而影响作物产量。 ( 3)硼能促进豆科作物根中维管束的正常发育,使根瘤菌得到碳水化合物的充足供应,从而增强豆科作物的固氮能力,提高蛋白质的含量。硼也可提高马铃薯的淀粉含量和甜菜的糖分含量,增加麻类作物的纤维量,并改善它的品质。 ( 4)硼能在作物体内与 6磷酸葡萄糖酸形成络合物,使 4磷酸赤藓糖不能形成(是酸类化合物合成的重要原料) ,而作物缺硼时,有机酸在根中积累,根尖分生组织的细胞分化和伸长受到抑制,发生木栓化,引起根部坏死。硼素能使作物的根尖和茎的生长点等分生组织正常生长。 ( 5)硼与

11、醇类、糖类以及其它有机物相化合能形成过氧化物,从而改善作物根部氧气的供应。特别是在缺氧情况下,施用硼肥可以促进作物根系发育。所以,块根、块茎作物如甜菜、土豆、萝卜等,施用硼肥效果较好。据巩县有关单位试验,萝卜施用硼肥后增产 3050。 ( 6)硼能增强作物的抗旱、抗病能力。硼在作物体内有控制水分的作用,能提高向日葵、荞麦等作物原生质的粘滞性,增强胶体结合水分的能力。供给作物的硼素不充足,会使作物产生一定生理病害,如甜菜的“心腐病” 、花椰菜、萝卜的“褐腐病” 、土豆的“疮痂病” 、芹菜茎秆开裂、萝卜的空心、白菜、菠菜生长不良等。 ( 7)促进作物早熟。据有关资料报道,在硼的影响下,冬小麦通过春

12、化时间会缩短八天。我们在封丘县黄陵实验中,也观察到小麦喷硼能提前三四天成熟。棉花施硼,霜前花增多,籽棉产量和纤维品质均有提高。玉米、水稻施硼使各主要生育期提前,种子提早五天左右成熟。硼的这种促进早熟作用,特别令人注目,对山地寒冷地带以及两熟、三熟制地区发展农业生产有一定的积极意义。另外,在水稻杂交制种中施用硼肥,可使父、母本植株的生殖器官成熟期趋于一致,促进制种产量的大幅度增加;同时还能提高远缘杂交种的结实率。可见,硼在育种工作中,也同样能起重要作用。 钼是作物生长发育必不可少的微量元素之一。它在作物体中的含量,以豆科作物中较多,约为干物质重量的百万分之几至十万分之几;非豆科作物含钼较少,只有

13、干物质重量的百万分之几至亿分之几。钼的作用是多方面的: ( 1)促进生物固氮。根瘤菌、固氮菌固定空气中的游离氮素,需要钼黄素蛋白酶参加,而钼是钼黄素蛋白酶的成分之一。可见,钼与生物固氮作用的关系极为密切。豆科植物含钼多,而且集中在根瘤内。钼素能促进根瘤的产生和发展,而且还影响根瘤菌固氮的活性。据报道,钼能提高根瘤菌的固氮能力,固氮能力的提高促使固氮量的增加,多则固氮量可提高 67 倍。所以钼素不足时,根瘤不发育显得少而小。 ( 2)能促进氮素代谢。钼是作物体内硝酸还原酶的成分,参与硝酸态氮的还原过程。植物将硝态氮吸入体内后,必须首先在硝酸还原酶等的作用下,转化成胺态氮之后,才能参与蛋白质的合成

14、。在缺钼情况下,硝酸的还原反应将受到阻碍,植株叶片内的硝酸盐便会大量累积,给蛋白质的合成带来困难。反之,施用钼肥可以促进作物对氮素,特别是硝态氮素的吸收利用,有利于蛋白质的合成。 ( 3)能增强光合作用。钼有利于提高叶绿素的含量与稳定性,有利于光合作用的正常进行。钼素能否直接参与光合作用,目前还不得而知,但的确能提高冬小麦、玉米、荞麦等的光合作用强度。在玉米叶片开始衰老时,钼仍能促进其光合作用。使叶子的生活能力得以长久地保持在较高的水平上。 ( 4)有利于糖类的形成与转化。钼能改善碳水化合物,尤其是蔗糖从叶部向茎秆和生殖器官流动的能力,这对于促进植株的生长发育很有意义。施钼可促进小麦、水稻种子

15、的萌发和幼苗的生长,提高棉花种子的发芽率,降低蕾铃脱落率,促进早结桃、早开花,从而提高了籽棉产量和品质。 ( 5)增强抗旱、抗寒、抗病能力。据研究表明,钼能增加土豆上部叶片的含水量,以及玉米叶片的束缚水含量;调节春小麦在一天中的蒸腾强度,使早晨的蒸腾强度提高,白天其余时间的蒸腾强度降低。喷洒钼肥,可以使冬小麦的保水能力明显增强,这在一定程度上等于提高了冬小麦的抗旱能力。钼素对作物抗寒性能力增强,其原因有二。一是钼可使作物中的抗坏血酸(维生素丙)含量增高。抗坏血酸能维持植物为适应恶劣环境所需要的氧化还原状况。二是钼能提高种籽的含糖量,特别是对抗寒性有决定意义的蔗糖的含量。因而使细胞质的浓度增大,

16、降低了冰点,减轻了低温的伤害和植株的死亡率。钼对增强植物抗病力有良好效应。据试验,钼可使小麦黑穗病的感染率明显下降。盆栽试验表明,施用高剂量的钼肥(4 克/盆) ,不仅能使感染花叶病的烟草植株具有健康植株的外观,而且可以使烟草产生对花叶病的免疫性。锌在作物体内的含量,一般为干物质重量的十万分之几至百万分之几。尽管含量极少,但作用较大。首先锌能增强作物的光合作用。它是作物体内碳酸酐酶等一些酶的重要组成成分。含锌的碳酸酐酶主要存在于叶绿体中,催化二氧化碳的水合作用,促进碳水化合物的转化,从而提高光合作用的强度。锌又是影响醣类代谢的重要因素,众多的试验证明,西瓜、葡萄等使用锌肥后,降低了果实酸度,提高了含糖量。锌还能促进和加强碳水化合物,尤其是蔗糖向繁殖器官的运输,从而对该器官的发育具有积极意义。第二,锌元素有利于吲哚乙酸等植物生长素的形成。锌含量与植物生长素吲哚乙酸的合成紧密相关,含锌部位高的,生长素含量也高。因为,锌能促进体内丝氨酸合成色氨酸,而色氨酸又是吲哚乙酸的前身。缺锌就必然导致吲哚乙酸含量减

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