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微量元素对作物起到的作用?

2020-08-11 03:03:54 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:164

微量元素在植物循环中起什么作用?

缺氮后蛋白质合成受阻,细胞日夏养花网分裂活性下降。叶绿素含量下降后出现叶片黄化,光合强度减弱,光合产物减少。
缺钾:老叶沿叶缘首先黄化,严重时叶缘呈灼烧状。
缺磷:植株深绿,常呈红色或紫色,干燥时暗绿。茎短而细,基部叶片变黄,开花期推迟,种子小,不饱满。
缺铁:脉间失绿,呈清晰的网纹状,严重时整个叶片,尤其是幼叶,呈淡黄色,甚至发白。如香樟、栀子花等易表现此症状。
缺硼:首先表现在顶端,如顶端出现停止生长现象。幼叶畸形、皱缩。叶脉间不规则退绿。油菜的"花而不实",棉花的"蕾而不花",苹果的缩果病,萝卜的心腐病等皆属于缺硼的原因。

微量元素与作物品质有什么关系?

微量元素与作物品质有密切的关系。以硼为例,油菜施硼,能提高籽粒中脂肪和氨基酸的含量,并降低芥酸和硫苷总量;施硼能提高花生籽仁中的蛋白质和粗脂肪、甜菜中的含糖量。硼可促进棉花植株体内碳水化合物运转和繁殖器官形成,因而可提高单株成铃数、单铃重和衣分含量,并可增加纤维长度、强度和整齐度;施硼可增加茶树的茶芽重量、茶叶中茶多酚和水浸物含量因施硼而提高,因此能提高红茶品质;柑橘喷http://www.rixia.cc硼后果大、皮薄、汁多、渣少、糖和维生素C含量增加,并能有效防止“石头果”;施硼能提高葡萄糖分含量,番茄、辣椒、黄瓜中的维生素C含量。施用锌肥能提高水稻谷粒中蛋白质、碳水化合物含量日夏养花网,玉米谷粒中的氨基酸及桑树叶片中蛋白质和叶绿素的含量;苹果喷施锌肥后,能使叶片中被各种螯合物或复合物束缚的钙释放出来,并转移到果实中,从而减少苦痘病发生;葡萄施锌可增加单果重和含糖量;施锌还能提高番茄、辣椒、黄瓜中维生素C及豌豆、花椰菜、甘蓝中蛋白质的含量;芹菜施锌可降低叶柄中纤维素和提高叶柄中维生素C含量。柑橘缺铁,果小、色黄、光泽度差。在缺铁蜜柑开花前喷施2次1%尿素铁,不仅提高产量和改善品质,而且果实中维生素C和糖分均有增加。棉花施用锰、锌、钼肥,红麻施用锰、硼肥,不仅可以提高籽棉和原麻产量,而且可明显改善纤维品质;锰肥还能提高番茄、辣椒、菠菜中维生素C及花椰菜中蛋白质的含量;在低锰条件下,茶园施用锰肥能提高氨基酸含量,降低酚氨比值,从而改善绿茶品质。铜是茶树抗坏血酸氧化酶的组分,参与茶叶发酵的全过程,若茶叶中含铜低于10毫克/千克,则发酵不充分,会影响红茶品质。施钼能提高水稻和豆类作物籽粒中蛋白质含量;棉花施钼、硼,可提高纤维成熟度。茶叶氨基酸总量虽未因施钼而增加,但却提高了在绿茶品质中起重要作用的茶氨酸的含量。

化肥中的微量元素会对植物起到哪些生长作用?西洋优+用起来怎么样?

微量元素在作物体内含量虽少,但它对植物的生长发育起着至关重要的作用,是植物体内酶或辅酶的组成部分,具有很强的专一性,是作物生长发育不可缺少的和不可相互代替的。因此当植物缺乏任何一种微量元素的时候,生长发育都会受到抑制,导致减产和品质下降。当植物在微量元素充足的情况下,生理机能就会十分旺盛,这有利于作物对大量元素的吸收利用,还可改善细胞原生质的胶体化学性质,从而使原生质的浓度增加,增强作物对不良环境的抗逆性。所以微量元素对植物的生长起到了十分重要的作用,西洋优+属于增效型产品,内含多种微量元素、黄腐酸等。
一般是两个作用。
一类就是促进生长,
有利于高产,
另一个就是调节生长,
可以壮苗等作用。
大概就是这两个方面。

微量元素对作物有那么重要吗

微量元素是指土壤中含量很低,而在作物的正常生长中不可缺少的营养元素,主要是锌、锰、硼、铁、钼等元素。微量元素在作物体内为多种酶或辅助酶的组成成分,对叶绿素和蛋白质的合成均有着重要的促进和调节作用。这些微量元素尽管在作物体内含量少,但作物缺乏某一种微量元素时生长发育就会受到抑制,导致产量、品质下降。微量元素用量不能过大,过量施用不但经济上浪费,而且会出现作物中毒现象。为了有效地发挥微肥的增产作用,必须做到因土、因作物有针对性的施肥。

一、锌肥

锌在作物体中的含量,一般为干物质的十万分之几至百万分之几。在作物器官中,以顶芽含锌量最高,叶次之,茎最少。锌是植物体内多种酶的组成成分,锌和叶绿素的形成有关,如作物缺锌会引起叶片失绿,锌还对增强作物的耐寒性、耐热性、耐旱性、抗盐性有良好的作用。施用锌肥能促进作物生长发育,改变籽实与茎秆的比例,增加作物的经济产量。

锌在植株中有移动性,多表现在幼嫩器官,作物缺锌多表现为:植株小,叶片失绿,有灰绿或黄白斑点,根系生长不发达。

施用锌肥增产明显的有:玉米、水稻、棉花、小麦、甜菜、葡萄等。试验示范表明,锌肥不但能提高作物产量,而且也能明显提高作物品质。

二、锰肥

锰在作物器官中的分布,通常以叶片最多,其次是茎秆,再次是种子,绿色部分多于非绿色部分。

锰是叶绿体的结构成分,是维持叶绿体结构必需的营养元素,能促进作物的光合作用。棉花施用锰肥,不仅减轻蕾铃脱落现象,而且使收获较早的一级籽棉显著增多。

锰在作物体内不能再利用,植株缺锰症状首先表现在幼叶:叶片的叶绿素减少,叶脉之间失绿,而叶脉和叶脉附近仍然保持绿色。

三、硼肥

不同作物的含硼量差异很大,双子叶作物显著高于单子叶作物,其中又以豆科作物和十字花科作物最高,而禾本科作物最低。在作物不同器官中,硼元素的合量也不同,叶子的含量最高,花次之,而茎、根、果实、种子等器官中最少。

硼能加强作物的光合作用,促进碳水化合物的正常运转,促进作物繁殖器官的正常发育,有利于开花结实。施用适量的硼肥可以加速花的发育,增加花粉数量,促进花粉粒的萌发和花粉管的生长。

作物缺硼顶端生长点不正常或停滞生长,幼叶畸形,皱缩,叶脉间失绿,下部叶片加厚,叶色加深,植株矮小。

四、钼肥

在植物体中主要是影响氮素代谢,具促进固氮作用。

作物钼缺乏通常表现在:叶片边缘枯焦卷曲成环状、杯状。作物不同症状也不同,棉花缺钼,枝尖叶脉失绿,蕾铃脱落严重;小麦缺钼,叶片失绿,灌浆差,成熟晚,籽粒秕。

五、铁肥

铁虽然不是叶绿素的成分,但铁元素营养不足时,会使叶绿素的合成受到阻碍,叶片发生失绿现象,影响光合作用和碳水化合物的形成。

由于作物体内铁不能再度利用,故症状从幼叶开始,作物缺铁时,主要是叶绿素受到破坏,叶脉间失绿,梨树缺铁,叶片失绿黄化。

中微量元素肥料对作物都起到什么作用?????

微量元素对植物生长的作用
1 植物生长的必需元素

植物必需的营养元素有16种:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca),镁(Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、锰(Mn)、铜(Cu)、锌(Zn)、钼(Mo)、氯(CL)。各必需植物营养元素在植物体内含量差别很大,一般可根据植物体内含量的多少而划分为大量营养元素和微量营养元素。大量营养元素一般占植物干物质重量的0.1%以上,有碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁和硫共9种;微量营养元素的含量一般在0.1%以下,最低的只有0.lmg/kg(0.lppm),它们是铁、硼、锰、铜、锌、钼和氯7种。
2 微量元素的重要性
微量元素在作物体内含量虽少,但它对植物的生长发育起着至关重要的作用,是植物体内酶或辅酶的组成部分,具有很强的专一性,是作物生长发育不可缺少的和不可相互代替的。因此当植物缺乏任何一种微量元素的时候,生长发育都会受到抑制,导致减产和品质下降。当植物在微量元素充足的情况下,生理机能就会十分旺盛,这有利于作物对大量元素的吸收利用,还可改善细胞原生质的胶体化学性质,从而使原生质的浓度增加,增强作物对不良环境的抗逆性。
3 微量元素对植物生长的作用
3.1 硼
3.1.1 硼对植物生长的作用
土壤的硼主要以硼酸(H3BO3www.rixia.cc或B(OH)3)的形式被植物吸收。它不是植物体内的结构成分,但它对植物的某些重要生理过程有着特殊的影响。硼能参与叶片光合作用中碳水化合物的合成,有利其向根部输送;它还有利于蛋白质的合成、提高豆科作物根瘤菌的固氮活性,增加固氮量;硼还能促进生长素的运转、提高植物的抗逆性。它比较集中于植物的茎尖、根尖、叶片和花器官中,能促进花粉萌发和花粉管的伸长,故而对作物受精有着神奇的影响。 
3.1.2 缺硼症状
作物缺硼一个重要的症状是子叶不能正常发育,叶内有大量碳水化合物积累,影响新生组织的形成、生长和发育,井使叶片变厚、叶柄变租、裂化。植物生长点和幼嫩植物缺硼可造成多种病症,因植物不日夏养花网同而异。但最早的病症之一是根尖不能正常地延长,同时受抑制。在植物体内含硼量最高的部位是花,因此缺硼常表现为甘蓝型油菜“花而不实”,花期延长,结实很差。棉花出现“蕾而无花”、只现蕾不开花。小麦出现“穗而不实”,结实少,子粒不饱满。花生出现“存壳无仁”等现象。果树缺硼时,结果率低、果实畸形,果肉有木栓化或干枯现象。
3.2 钼
3.2.1 钼对植物生长的作用
土壤中钼以钼酸盐(MoO42-)和硫化钼(MoS2)的形式存在。植物对钼的需要量低于其他任何矿质元素,至今仍未明了植物吸收钼的形式以及钼在植物细胞内的变化方式。高等植物的硝酸还原酶和生物固氮作用的固氮酶都是含钼的蛋白,钼肥充足能大大提高固氮能力,提高蛋白质含量。可见钼的生理功能突出表现在氮代谢方面。钼还能促近光合作用的强度以及消除酸性土壤中活性铝在植物体内累积而产生的毒害作用。 

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