【最新資料】大量元素氮對作物的作用和含氮化肥

【最新資料】大量元素氮對作物的作用和含氮化肥

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1、大量元素氮對作物的作用和含氮化肥曹恭梁鳴早氮的元素符號是N,是第一個植物必需大量元素。氮對植物生長是生死攸關(guān)的。氮是蛋白質(zhì)、葉綠素、核酸、酶、生物激素等重要生命物質(zhì)的組成部分,是植物結(jié)構(gòu)組分元素?! ∫?、植物對氮的吸收和轉(zhuǎn)運  植物根系可以吸收銨態(tài)氮和硝態(tài)氮。作物種類不同,吸收銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的比例不同。水稻以吸收銨態(tài)氮為主。在溫暖、濕潤、通氣良好的土壤上,旱地作物主要吸收硝態(tài)氮。旱地作物在幼苗期大多吸收銨態(tài)氮,而主要生育期以吸收硝態(tài)氮為主。但在溫度過高過低、土壤濕度過大過小、通氣不良、使用硝化抑制劑阻斷銨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮的情況下,旱地作物被迫吸收利用銨態(tài)氮?! ≈参镂障跛猁}為主動吸收,受載

2、體作用的控制,要有H+泵ATP酶參與。銨態(tài)氮的吸收機制還不太清楚。根系吸收的氮通過蒸騰作用由木質(zhì)部輸送到地上部器官。植物吸收的銨態(tài)氮絕大部分在根系中同化為氨基酸,并以氨基酸、酰胺形式向上運輸。植物吸收的硝態(tài)氮以硝酸根形式、或在根系中同化為氨基酸再向上運輸。韌皮部運輸?shù)暮衔镏饕前被?。  植物吸收的硝酸鹽在植物根或葉細(xì)胞中利用光合作用提供的能量或利用糖酵解和三羧酸循環(huán)過程提供的能量還原為亞硝態(tài)氮,繼而還原為氨,這一過程稱為硝酸鹽還原作用。氨在植株體內(nèi)參與各種代謝物質(zhì)的生成?! 《⒌谥参矬w內(nèi)的轉(zhuǎn)化硝態(tài)氮進(jìn)入植物體后形成氨基酸。氨基酸構(gòu)成蛋白質(zhì)。蛋白質(zhì)是構(gòu)成細(xì)胞原生質(zhì)的重要成分。在氨同

3、化作用過程中,氨與谷氨酸、天冬氨酸等各種有機化合物相結(jié)合,產(chǎn)物為谷氨酰胺、天冬酰胺等。谷氨酰胺和天冬酰胺在氨基酸合成過程中提供氨基,與α-酮酸等底物生成100多種氨基酸,其中有20種氨基酸用來合成蛋白質(zhì)。  甘氨酸和谷氨酸這兩種氨基酸參與生成另一種重要生命物質(zhì),遺傳基因,即核糖核酸和脫氧核糖核酸。二氧化碳、氨、氨基酸,有時還有甲酸鹽生成氮堿基(腺嘌呤、鳥嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶、胸腺嘧啶)。氮堿基與核糖相連,稱為核苷。核苷與磷酸連接成核苷酸。核苷酸組成核酸,是生物遺傳信息的主要儲存庫。脫氧核糖核酸將植物遺傳信息轉(zhuǎn)錄到核糖核酸,核糖核酸將信息翻譯為多肽的氨基酸順序,形成蛋白質(zhì)?! 〉€參與合成葉綠

4、素,植物的綠色就是葉綠素的顏色。先由L-谷氨酸形成δ-氨基-γ-酮戊二酸,再生成膽色素原(吡咯環(huán)),再合成尿卟啉原,繼而生成原卟啉,又生成原葉綠素酸酯,最終形成葉綠素?! 〉€參與合成酶、輔酶、輔基。酶是一類具有特殊功能的蛋白質(zhì),可以催化生物反應(yīng)過程。簡單蛋白質(zhì)酶類除蛋白質(zhì)外不含其他物質(zhì),結(jié)合蛋白質(zhì)酶類則由蛋白質(zhì)和稱為輔助因子的非蛋白質(zhì)的小分子物質(zhì)組成全酶。輔助因子包括輔酶、輔基和金屬離子。輔酶和輔基的組成與維生素和核苷酸有關(guān)?! 〉€參與合成各種維生素。維生素B1含有氨基和硫,又叫硫胺素,在生物組織中常以硫胺素焦磷酸酯(TPP)形式存在。維生素B2又叫核黃素,是許多氧化還原酶、黃酶的輔基。

5、維生素B6是吡啶的衍生物。吡哆醇在無機磷、ATP參與下能轉(zhuǎn)變成磷酸吡哆醛。它是氨基轉(zhuǎn)移酶的輔酶。維生素PP為尼克酰胺。尼克酸在生物體內(nèi)由色氨酸轉(zhuǎn)變而來,構(gòu)成脫氫酶的主要輔酶煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)和煙酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP)的成分?! 〉€參與合成各種生物堿,包括煙堿、茶堿、可可堿、咖啡堿、膽堿、奎寧、麻黃堿等。膽堿是卵磷脂的重要成分,卵磷脂參與生物膜的合成。  氮還參與合成各種植物激素(生長素和細(xì)胞分裂素也是含氮有機化合物)和酰脲(尿囊素、尿囊酸、瓜氨酸、β-尿基丙酸和β-尿基異丁酸等也是儲存和運輸形態(tài)的氮,和谷氨酰胺和天冬酰胺一樣,是植物體內(nèi)儲存、轉(zhuǎn)運氨和解除氨毒的形態(tài)。

6、)  三、植物缺氮和過量癥狀  植物缺氮就會失去綠色,植株生長矮小細(xì)弱,分枝分蘗少,葉色變淡,呈色澤均一的淺綠或黃綠色,尤其是基部葉片?! 〉鞍踪|(zhì)在植株體內(nèi)不斷合成和分解,因氮易從較老組織運輸?shù)接啄劢M織中被再利用,首先從下部老葉片開始均勻黃化,逐漸擴展到上部葉片,黃葉脫落提早。株型也發(fā)生改變,瘦小、直立,莖桿細(xì)瘦。根量少、細(xì)長而色白。側(cè)芽呈休眠狀態(tài)或枯萎。花和果實少。成熟提早。產(chǎn)量、品質(zhì)下降?! ?圖:小麥缺氮時氮從老葉轉(zhuǎn)移到新葉中,老葉均勻發(fā)黃,植株生長矮小細(xì)弱)  (圖:棉花缺氮生長矮小,葉色淡,呈淺綠或黃綠,色澤均一。缺氮癥狀下部葉先變黃后延續(xù)到上部葉。株型瘦小、莖桿細(xì)瘦。根量少、細(xì)長

7、而色白。提早成熟,籽棉品質(zhì)低)  (圖:大豆缺氮植株生長矮小,分枝分蘗少,葉色變淡,呈淺綠或黃綠,色澤均一,尤其是基部葉片下部葉片先黃)  禾本科作物無分蘗或少分蘗,穗小粒少。玉米缺氮下位葉黃化,葉尖枯萎,常呈“V”字形向下延展。雙子葉植物分枝或側(cè)枝均少。草本的莖基部常呈紅黃色。豆科作物根瘤少,無效根瘤多?! ?圖:玉米缺氮下位葉黃化,葉尖枯萎,呈“V”字形向下延展)  葉菜類蔬菜葉片小而薄,色淡綠或黃綠,含

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