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植物生理学(2植物的矿质营养-第六版))
§2.3 植物对矿质元素的吸收 植物吸收矿质元素的部位:叶片,根系. 一、植物吸收矿质元素的特点 (一)对盐分和水分的相对吸收 吸水和吸盐量间无依赖关系。 (二)离子的选择吸收(selective absorption) 1.对同一溶液中不同离子吸收的差异 2.对同一盐的阴、阳离子吸收的差异 (1)生理酸性盐,如(NH4)2S04 (2)生理碱性盐,如Ca(NO3)2 (3)生理中性盐,如NH4NO3 (三)单盐毒害和离子对抗 1.单盐毒害(toxicity of single salt):症状:根停止生长,生长cell壁粘液化. 2.离子拮抗(ion antagonism) 3.平衡溶液(balanced solution) 附:小麦根在各种溶液中的生长情况 在CaCl2 或NaCl中根短、侧根少、色变;CaCl2+NaCl:根尖、侧根较多;Ca+Na+K根尖侧、根最多. 二、根部对溶液中矿质元素的吸收过程 (一)离子吸附在根部细胞表面 方式:交换吸附 (二)离子进入根部内部 具体过程: 离子吸附在根部细胞的表面 交换吸附 ↓ ion进入根皮层 质外体途径;共质体途径(跨膜、共质体途径) ↓ ion通过胞间连丝进入中柱 ↓ ion进入导管或管胞 (扩散、主动分泌) 三、根部对被土粒吸附着的矿质元素的吸收 CO2+H2O→H2CO3→H+HCO3 四、影响根系吸收矿质元素的条件 1.温度 2.通气状况 3.溶液浓度 4.氢离子浓度(土壤PH) 五、植物地上部分对矿质元素的吸收-根外营养 根外营养的主要方式-叶片营养(foliar nutrition) 1.叶片吸收途径:气孔、角质层、壁中外连丝. 2.根外追肥注意事项 肥液配制 追肥时机 吸收效果 3.根外追肥的优点与缺陷 土壤PH对植物养分可用性的影响 §2.4 矿物质在植物体内的运输和分布 一、矿物质运输的形式、途径和速度 1.形式 N:氨基酸、酰胺和硝酸 P:正磷酸 S:硫酸根离子 金属:金属离子 2.途径 (根→叶)上行:木质部为主(根→叶) (叶→根)下行:韧度部为主 3.速度 30-100cm/h 离子在木质部的上行运输: (根→叶) 离子在韧度部下行运输: (叶→根) 二、矿物质与植物体内的分布 1.分布 植物体内的元素: (1)可多次利用: ①呈离子状态:K ②形成不稳定、易分解的化合物:N、P、Mg (2)只能利用一次: 形成难溶的稳定化合物:S、Ca、Fe、Mn、B 2.应用 植物若缺Mg,首先受害的是老叶 植物若缺Ca,首先受害的是嫩叶 §2.5 植物对氮、硫、磷的同化 一、氮的同化 (一)硝酸盐的代谢还原 1.硝酸盐的还原步骤 硝酸 亚硝酸 次亚硝酸 羟氨 氨 2.硝酸还原酶(图2-10)与亚硝酸还原酶(图2-11)的还原反应 辅酶:NADPH、DNDH、FMN、FAD 3.硝酸还原的产物 (1)中间产物 亚硝酸 (2)终产物 氨 图2-10 、图2-11:硝酸还原酶与亚硝酸还原酶的还原过程 一、氮的同化: (二)氨的同化 1.谷氨酰胺合成酶(GS)途径 产物:谷氨酰胺 2.谷氨酸合酶(GOGAT)途径 产物:谷氨酸 3.谷氨酸脱氢酶(GDH)途径 产物:谷氨酸 4.氨基交换作用产物:天冬氨酸、 天冬酰胺、谷 氨酸 (三)生物固氮 1.生物 固氮 定义 2.生物 固氮 的底 物 N2 3.生物 固氮 的产 物 NH3 三、磷酸盐的同化 1.土壤中的磷酸盐(HPO42-)被吸收后,少数仍以离子状态存在,大多数同化成有机物,如磷酸糖、磷脂和核苷酸等。同化部位不限,根和地上部位都一样。在线粒体中,磷酸盐通过氧化磷酸化使NADH(或琥珀酸)氧化为ATP。在叶绿体中,光合磷酸化也可形成ATP。 即都是通过磷酸化 同化为ATP, 总方程式:ADP+Pi→ATP+H2O 2.此外,在胞质溶胶中 有通过转磷酸作用的过 程: 甘油醛-3-磷酸+H2PO4→1,3—二磷酸甘油醛 1,3—二磷酸甘油酸+ADP→3-磷酸甘油酸+ATP §2.6 合理施肥的生理基础 一、作物的需肥规律 不同植物需肥不同 同
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