生物竞赛——矿质营养

上传人:子 文档编号:46976229 上传时间:2018-06-28 格式:PDF 页数:8 大小:1.32MB
返回 下载 相关 举报
生物竞赛——矿质营养_第1页
第1页 / 共8页
生物竞赛——矿质营养_第2页
第2页 / 共8页
生物竞赛——矿质营养_第3页
第3页 / 共8页
生物竞赛——矿质营养_第4页
第4页 / 共8页
生物竞赛——矿质营养_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《生物竞赛——矿质营养》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物竞赛——矿质营养(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1第二章:矿质营养第二章:矿质营养1 植物必需的矿质元素一植物体内的元素 1.分析方法:新鲜材料水分以气态跑掉烘干干物质充分燃烧有机物跑掉CCO2O、HH2ONN2、NH3、NO2小部分SSO2灰 分大部分S部分非金属全部金属构成灰分的无素称为灰分元素,由于它们都是来自于 土壤中的矿物质,所以又称为矿质元素(mineral element), N不是矿质元素,但同样来自土壤,因此同 矿质元素一起讨论。2植物中灰分的含量: 水生植物1%;中生植物515%;盐生植物可高达 45%。 3矿质元素的种类及数量:已发现70多种1. 标准: 1) 缺乏该元素不能完成生活史。 2) 缺乏该元素表现出特有症状

2、,不加入 该元素不能消除该症状。 3) 该元素在植物营养生理中的作用是直 接的,而不是因土壤、培养液或介质 的物理、化学或微生物条件所引起的 间接的结果。 2. 实验方法:水培法二如何确定必需元素23 植物必需的矿质元素大量元素:(N)、P、S、K、 Ca、 Mg、Si微量元素:Fe、Mn、Cl、Cu、 Zn、Mo、B、Na、Ni4 必需元素的生理作用1) 是细胞结构物质的组成成分,如N是蛋白 质、核酸的成分,P是细胞的成分。 2) 参与能量代谢,如P是ATP的成分,Fe、 Cu、S等参与电子传递。 3) 调节代谢,如K、Mn、Mg等参与酶活性的 调节。 4) 作为渗透调节剂,调节离子平衡和胶

3、体稳 定性。许多元素同时具有二、三个方面的作用N核心元素1) 主要以硝酸盐和铵盐形式吸收,在体内多合成有机 物2) N是组成细胞原生质的主要成分3) 酶的组成成分,一些辅酶也含有N4) 是叶绿素的核心元素当N供应充足时,枝叶茂盛、营养体健壮、分枝分蘖多N肥过多,营养体徒长,易倒伏、贪青晚熟。N肥不足,植株矮小、老叶发黄、茎偶红、花果少、产 量低。N deficiencywheatpotatomaize症状:生长慢,植株矮小,老叶发黄,茎部 有时红色P:1) 以正磷酸盐形式吸收,在植物体内多以不稳 定有机物形式存在,少量保持无机物状态。2) 是核酸、核蛋白的组成成分。3) 是膜的组成成分。4)

4、是ATP、FMN、FAD、NADH、NADP、 CoA的组成成分,参与能量代谢。5) 参与糖的运输。P不足,蛋白质与膜合成受阻、能量代谢受阻 ,生长特别缓慢,植株特别矮小,叶色暗绿或 紫红,产量低,抗性弱。P deficiencywheatsorghummaize生长慢,植株特别矮小,叶色暗绿或紫红,分蘖少 ,产量低3K1) 以离子形式吸收,在植物体内以离子形式存在。2) 主要调节酶活性,是40多种酶的辅助因子。3) 促进蛋白质的合成。4) 促进糖的运输,尤其是向延存器官的运输。5) 调节渗透势,调节气孔开放与关闭。K充足,糖、纤维素、木质素合成增强、桔杆坚韧、 抗倒伏,块根、块茎膨大,种子饱

5、满,抗寒、抗旱性 强。K不足,桔杆弱,易倒伏,抗性弱,叶有坏死斑点, 叶尖、叶缘呈烧焦状,叶呈杯状卷曲 。beetK deficiencymaizeSweet potato老叶有坏死斑点,叶尖、叶缘呈烧焦状,叶 呈杯状卷曲Mg1) 是叶绿素的核心元素。2) 是呼吸作用、光合作用、DNA、RNA合 成中一些酶的活化剂。土壤中一般不缺Mg,缺乏时老叶叶脉间缺绿 ,呈条纹状。Mg deficiencymaizewheat grape老叶叶脉间缺绿、叶呈条纹状,严重时叶 脉间环死Ca1) Ca是细胞壁的主要成分,可以维持膜的 稳定性(是连结磷脂的磷酸根与蛋白质 的羧基的桥梁)。2) 在信号传递中起作用

6、(钙调素)缺Ca时CW不能形成,形成多核细胞,生长 受抑制,严重时顶端组织根尖、茎端溃烂 坏死。 Ca deficientbeetpotato根尖、茎端溃烂坏死、 顶叶细小4Fe1) Fe是许多氧化还原酶的辅酶。2) 参与光合和呼吸电子传递链。3) 促进叶绿素的合成。4) 维持叶绿体的结构。缺铁时幼叶变黄及至失绿,生长矮小。Fe deficiencycitrussorghummaize幼叶变黄及至失绿 ,生长矮小2 植物对矿质元素的 吸收一 植物吸收矿质元素的 特点 1.吸收的部位根尖2.对水分和矿质元素吸收的相对独立性联系:1)矿物质的吸收须溶解在水中 2)对矿质的吸收促进对水的吸收 区别:

7、二者是相对独立的:水分的吸收主要是蒸腾拉力 引起的渗透吸水,是被动吸收;而矿质的吸收以主 动吸收为主。 3.对溶液中离子的选择吸收51)对同一溶液中不同离子的选择吸收2)对同一盐的阴阳离子的选择吸收如:NaNO3中选择NO3 , NH4HCO3中选择NH4 NH4NO3中都选择。机理:交换吸附根呼吸CO2H2OH2CO3H HCO3溶液中的阳离子与H交换,阴离子与HCO3交换。由于植物对 阳离子和阴离子的需要量不同,从而使土壤中的H或HCO3多 ,也由此,使土壤呈酸性、碱性或中性。生理酸(碱、中)性盐HHCO3 NaNO3HNO3 NaHCO3 4. 单盐毒害和离子拮抗任何植物,如果只用一种盐

8、的溶液来培养,即使这种 盐是必需的盐类,也会使植物受到毒害而死亡,这种现 象称为toxicity of single salt.在发生单盐的溶液中,如再加入其它金属离子,则毒 害现象会得到减弱或消除,离子间的这种作用称为ion antagonism鉴于上述原因,在培养植物时,只能用具有一定浓度 的、适当比例的多种盐的混合溶液来培养,这样植物既 能获得适当养分,又不会产生离子毒害,这种溶液就称 为平衡溶液balanced solution。一般的土壤溶液、人工培 养液如Hoagland培养液都是平衡溶液。二 根对矿物质的吸收过程1. 通过交换吸附等方式把离子吸附在根细胞 表面 2. 离子通过主动

9、吸收、被动吸收等方式进入 根细胞 3. 离子通过质外体、共质体等途径而达到皮 层内部 4. 通过共质体进入内皮层 5. 离子通过导管周围薄壁细胞通过被 动扩 散或主动运输而进入根部导管。三植物叶片对矿质元素的吸收 叶片营养、根外施肥植物除了根可以吸收矿质 外,叶片也可以吸收少量矿质,因此农业上常把矿质 肥料配成溶液喷洒到叶面,供植物吸收利用。称为叶 片营养或根外施肥。 优点:1)快速 2)可避免养分被土壤固定、转化(利用率高) 3)可补充苗期和后期根系吸收的不足 4)便于微量元素的使用 注意问题:1)使用表面活性剂,降低表面张力,使易 吸附 2)浓度要低 3)选择好喷洒时间:下午4时后一、细胞

10、膜的选择透性 通透: H2O, gas (CO2,O2,N2),尿素,乙醇,甘油 不通透:一些不带电极性分子,如葡萄糖,蔗糖 离子,如 Na+,Cl-、K+、 带电极性分子,如AA,ATP,G-6-P可通透的分子可自由通过膜,不需消耗代谢能;而不 通透的分子要越膜必须借助于膜上的运输蛋白,有时 甚至需消耗代谢能。3 植物细胞对矿质元素的选择吸收植物细胞对矿质元素的选择吸收二、细胞吸收矿质的方式与机理(一)被动吸收 passive transport:物质顺浓度梯 度由高到低,不需消耗代谢能。 1扩散或简单扩散(simple diffusion):一些物质可直接 通过脂双分子层,沿浓度梯度迁移。

11、如尿素、乙醇、 水等 2易化扩散(faciliated diffusion):一些不能直接通过脂 双分子层的物质,在膜运输蛋白的帮助下,沿浓度梯 度进行扩散。 A通道channel: 膜内在蛋白多次穿膜,而在膜 上形成孔道,物质通过孔道沿浓度梯度扩散。6B载体carrier,又叫单向传递体uniport: 膜运输蛋白的特定部位与某种物质结合,然后变构,将物质运到膜的另一侧后释放,又恢复原来构型。(二)主动运输active transport:消耗代谢能,在膜运输 蛋白的参预下,把物质由低浓度运到高浓度一侧。特点: 直接或间接消耗代谢能 可逆浓度梯度 需膜蛋白参预 专一性 竞争性 具饱和效应1初

12、级主动运输. 即为一些泵,直接利用ATP水解产生的 能量运输离子。如HATPase,Cl-ATPase, Ca2+- ATPase其中质膜上的HATPase消耗ATP,由质膜内向质 膜外泵出H+, 形成跨质膜H+的梯度和电势差(内负外 正-100-250mv)。意义:1)控制细胞内pH环境,使胞质内碱化,2)产生跨膜的质子电化学梯度H+,它是其它 离子和溶质 跨膜运输的原初动力(次级共转运系统所 依赖的动力 / 共向和反向运输所依赖的伴随离子)*故H+-ATPase在高等植物中有主宰酶之称2 次级主动运转secondary active transport, 也叫协同运输cotransport

13、或次生共转运 secondary cotransport. 指利用原初主动运转所产生的电化 学势,逆浓度梯度运输,而在该物质运输的同 时,还需另一种离子顺浓度梯度运输。据两种物质运输方向的异同,又分为:共向传递体: 如H/sucrose symport反向传递体: 如Na+/H+antiport三胞饮作用pinocytosis: 大量液体物质通过质 膜被吸收进入细胞的方式,是内呑的一种。7例题下列哪一种是研究无机营养元素必需性的精确而 又便捷的方法( )下列哪一种是研究无机营养元素必需性的精确而 又便捷的方法( ) A土培土培B水培水培C蛭石培蛭石培D砂培 植物吸水与吸收矿质元素之间的关系是(

14、 )砂培 植物吸水与吸收矿质元素之间的关系是( ) A有关,但不完全依赖有关,但不完全依赖 B矿质元素吸收少则吸水多矿质元素吸收少则吸水多 C两者无关两者无关 D矿质元素吸收多则吸水多矿质元素吸收多则吸水多 以下哪种盐与磷矿粉一同使用有利于磷肥的吸 收以下哪种盐与磷矿粉一同使用有利于磷肥的吸 收? ( )( ) A. (NH4)2SO4BCaCl2 CNaNO3 DNH4NO3 (NH4)2SO4是生理酸性盐,磷矿粉是由天然磷 矿石直接磨细过筛,直接用作肥料的产品.磷矿 粉以氟磷灰石Ca5F(PO4)3为主,大多只溶于强 酸,属难溶性磷肥.磷矿粉往往也含有少量弱酸 溶性磷。磷矿粉适合施用在酸性

15、土壤上,生产中 与有机肥或酸性或生理酸性肥料混合施用,能明 显提高肥效;在中性和碱性土壤上施用效果不明 显。4N 、S、 P的同化一 氮素同化一 氮素同化 (一)氮的循环:N以多种形态存在于自然界中,各种形式间通过物 理、化学、生物等过程的转变,构成了nitrogen cycle. 1.自然界中,大气N含量为78%以上,是最大的N库,但多数高等 植物不能直接利用大气N。 2.地球上N的固定:3.土壤中氮化物的形态与转化1) 土壤中的N分为闪电:107T/year陆生生物固氮:914107T/year水生生物固氮:330 107T/yearN化肥人工合成:8 107T/year无机N:占12%,

16、主要是NO3-和NH4+有机N:动植物残体和土壤腐殖质,82)水解 hydrolysis: proteinAA 3)氨化 ammonification 有机NNH3,如: AA NH4+4) 硝化 nitrification:NH3或NH4+在硝化细菌(好 气菌)作用下氧化为NO2-或NO3-。 5)反硝化 denitrification:土壤中的NO3-在反硝化 细菌(厌气菌)的作用下被还原为NO2-、NO、 N2O及N2的过程。这样会使土壤中的N素又回 到大气中,造成巨大浪费。(二 ) 生物固氮 biological nitrogen fixation1.概念:在生物体内将大气中的N2转变为NH3或NH4+的过程。所 有能固N的生物都是原核生物 2.固N微生物的类型:1)共生固N:与豆科植物共生;与非豆科植物共生2)非共生固N:蓝细菌、蓝藻其它细菌:需氧菌、厌氧菌及兼

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号