植物的矿质营养问题

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植物的矿质营养~

与氢离子交换的是阳离子,2个葡萄糖分子代谢产生24个水分子,形成24分子碳酸,电离出24个氢离子,可以交换12个2价的钙离子。所以选C。

矿质营养对库、源及其相互关系的影响:当养分不足或过多时,导致光合作用速率降低,而且细胞膨胀不足。因此,叶片生长速度受到限制,进而使叶面积指数(LAI)减小。LAI代表单位面积土壤上植物叶面积的大小。一般来说,在叶面积指数达到4~8以前,作物产量一直是增长的。此外,由于矿质营养直接影响蛋白质或叶绿素的合成。因此,几乎任何一种矿质养分的不足都会导致叶绿体的功能减弱,光合效率降低,从而影响光合产物的生产量以及向库的运输,最终使作物产量下降,品质降低。
矿质养分对以果实、种子和块根、块茎为产量的作物种类而言,当养分供应不足或过量时,对植株开花、受精或块根、块茎的形成产生较大影响,进而造成产量限制。如铜养分能严重影响谷类作物的生殖生长,严重缺铜可促进其分蘖,秸秆产量相当高,但却不结实。
随着施铜量的增加,籽粒产量明显提高,但秸秆量仅略有增长。据研究,矿质养分对花和种子发育的影响,往往是因对植物激素平衡的影响而引起的,如低钾植物的ABA含量比高钾植物的高得多。因此,种子或果实过早成熟,产量也明显下降。又如薯类作物的块根或块茎与其营养茎(地上部)之间存在着明显的库竞争生长,而有利于营养茎生长的氮元素可以调节它们的竞争,即当氮素供应多时,地上部生长旺盛,延迟或阻碍块茎的形成和膨大。氮所产生的这种效应也是这些薯类作物营养茎和贮藏器官中植物激素平衡的变化而引起的。
一般情况下,营养源中易于再迁移的矿质养分都能导致源对种子、果实和块茎最终产量的限制。这种限制发生的概率取决于土壤中该养分的有效性,营养茎中这种养分的浓度与数量(源的大小)、库对养分的特定需要以及库器官的生长率等。例如,谷类作物的成熟籽粒的含氮量集中了植物体全氮的80%,而含钾量却不足全钾的20%。因此,对谷类作物,如果在营养生长阶段这些矿质养分供应不足,到籽粒灌浆时,造成源限制的很可能是氮或磷,而不是钾。与此相反,未成熟果实或块茎中钾浓度很高(干物重的2%~3%),成熟时大部分分配在果实或块茎中。因此,钾很可能对这类作物的源产生限制。

Mg是构建叶绿素的关键缺乏会导致叶绿素的合成受影响,植株表现病症;B元素跟植物的花粉管的形成有重要作用,缺乏会出现不育。Fe元素起着固氮作用,氮素在体内的代谢特点是可以移动,可再利用,(当植株)缺氮时,老叶中的氮素转移到新生组织,满足组织对氮素的需要,因此,缺氮症状首先表现在老叶上(老叶退绿变黄)。 缺氮时,较老的叶片先退绿变黄,有时在茎,叶柄或老叶上出现紫色。严重缺氮时,叶片脱落,植株矮小。缺磷的症状:叶片暗绿,茎叶出现红紫色。磷在植物体内的代谢特点是可以移动,可再利用,所以缺磷症状首先表现在老叶上。
钾也是植物体内的重要元素,是体内必需元素中唯一的一价金属离子,在体内呈离子态。钾在体内的主要作用是调节作用。钾的缺素症状:叶尖与叶缘先枯萎,逐渐呈烧焦状。另一个主要症状:钾在体内是可移动的,可再利用,缺钾症状首先出现在老叶上。
缺硫的主要症状:植株矮小,叶片而黄,易脱落。硫在体内难移动,因此缺硫症状首先表现在新叶上。
缺Ca症状:生长点坏死,植株呈簇生状,叶尖与叶缘变黄,枯焦坏死。Ca在体内不易移动,缺Ca+症状首先表现在叶片上。 缺铜的症状:叶尖变白坏死,然后沿叶脉向叶基部发展,叶片易脱落。铜在体内不易移动,缺铜症状首先表现在老叶上。缺锌症状:叶脉间缺绿,玉米出现花叶病,果树易得小叶病,生长素合成受阻,老叶先出现症状。 缺锰症状:先是叶脉间缺绿,然后出现坏死斑点。症状先出现在新叶上(不易移动)。
钼的主要生理作用:硝酸还原酶的组分。

楼上答得挺好


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