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正文內(nèi)容

植物缺少氮磷鉀等營(yíng)養(yǎng)元素的癥狀doc(編輯修改稿)

2025-08-14 09:50 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 植物體內(nèi)的草酸形成草酸鈣結(jié)晶,消除過(guò)量草酸對(duì)植物(特別是一些含酸量高的肉質(zhì)植物)的毒害。鈣也是一些酶的活化劑,如由ATP水解酶、磷脂水解酶等酶催化的反應(yīng)都需要鈣離子的參與。植物細(xì)胞質(zhì)中存在多種與Ca2+有特殊結(jié)合能力的鈣結(jié)合蛋白(calcium binding proteins,CBP),其中在細(xì)胞中分布最多的是鈣調(diào)素(Calmodulin,CaM)。Ca2+與CaM結(jié)合形成Ca2+CaM復(fù)合體,它在植物體內(nèi)具有信使功能,能把胞外信息轉(zhuǎn)變?yōu)榘麅?nèi)信息,用以啟動(dòng)、調(diào)整或制止胞內(nèi)某些生理生化過(guò)程。缺鈣初期頂芽、幼葉呈淡綠色,繼而葉尖出現(xiàn)典型的鉤狀,隨后壞死。鈣是難移動(dòng),不易被重復(fù)利用的元素,故缺素癥狀首先表現(xiàn)在上部幼莖幼葉上,如大白菜缺鈣時(shí)心葉呈褐色。(五)鎂 鎂以離子狀態(tài)進(jìn)入植物體,它在體內(nèi)一部分形成有機(jī)化合物,一部分仍以離子狀態(tài)存在。鎂是葉綠素的成分,又是RuBP羧化酶、5磷酸核酮糖激酶等酶的活化劑,對(duì)光合作用有重要作用;鎂又是葡萄糖激酶、果糖激酶、丙酮酸激酶、乙酰CoA合成酶、異檸檬酸脫氫酶、α酮戊二酸脫氫酶、蘋(píng)果酸合成酶、谷氨酰半胱氨酸合成酶、琥珀酰輔酶A合成酶等酶的活化劑,因而鎂與碳水化合物的轉(zhuǎn)化和降解以及氮代謝有關(guān)。鎂還是核糖核酸聚合酶的活化劑,DNA和RNA的合成以及蛋白質(zhì)合成中氨基酸的活化過(guò)程都需鎂的參加。具有合成蛋白質(zhì)能力的核糖體是由許多亞單位組成的,而鎂能使這些亞單位結(jié)合形成穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。如果鎂的濃度過(guò)低或用EDTA(乙二胺四乙酸)除去鎂,則核糖體解體,破裂為許多亞單位,蛋白質(zhì)的合成能力喪失。因此鎂在核酸和蛋白質(zhì)代謝中也起著重要作用。缺鎂最明顯的病癥是葉片貧綠,其特點(diǎn)是首先從下部葉片開(kāi)始,往往是葉肉變黃而葉脈仍保持綠色,這是與缺氮病癥的主要區(qū)別。嚴(yán)重缺鎂時(shí)可引起葉片的早衰與脫落。(六)硫 硫主要以SO42形式被植物吸收。SO42進(jìn)入植物體后,一部分仍保持不變,而大部分則被還原成S,進(jìn)而同化為含硫氨基酸,如胱氨酸,半胱氨酸和蛋氨酸。這些氨基酸是蛋白質(zhì)的組成成分,所以硫也是原生質(zhì)的構(gòu)成元素。輔酶A和硫胺素、生物素等維生素也含有硫,且輔酶A中的硫氫基(SH)具有固定能量的作用。硫還是硫氧還蛋白、鐵硫蛋白與固氮酶的組分,因而硫在光合、固氮等反應(yīng)中起重要作用。另外,蛋白質(zhì)中含硫氨基酸間的SH基與SS可互相轉(zhuǎn)變,這不僅可調(diào)節(jié)植物體內(nèi)的氧化還原反應(yīng),而且還具有穩(wěn)定蛋白質(zhì)空間結(jié)構(gòu)的作用。由此可見(jiàn),硫的生理作用是很廣泛的。 硫不易移動(dòng),缺乏時(shí)一般在幼葉表現(xiàn)缺綠癥狀,且新葉均衡失綠,呈黃白色并易脫落。缺硫情況在農(nóng)業(yè)上很少遇到,因?yàn)橥寥乐杏凶銐虻牧驖M足植物需要。(七)鐵 鐵主要以Fe2+的螯合物被吸收。鐵進(jìn)入植物體內(nèi)就處于被固定狀態(tài)而不易移動(dòng)。鐵是許多酶的輔基,如細(xì)胞色素、細(xì)胞色素氧化酶、過(guò)氧化物酶和過(guò)氧化氫酶等。在這些酶中鐵可以發(fā)生Fe3++e=Fe2+的變化,它在呼吸電子傳遞中起重要作用。細(xì)胞色素也是光合電子傳遞鏈中的成員(Cytf和Cytb55Cytb563),光合鏈中的鐵硫蛋白和鐵氧還蛋白都是含
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