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氮代谢与植物的关系

2020-10-11知识11

氮,磷,钾三种元素对植物生长分别有什么作用 1、氮氮是构成蛋白质的主要成分,对茎叶的生长和果实的发育有重要作用,是与产量最密切的营养元素。在第一穗果迅速膨大前,植株对氮素的吸收量逐渐增加。氮素是合成绿叶素的组成部分,叶绿素a和叶绿素b中都有含氮化合物。叶绿素是植物制造碳水化合物的工厂。氮素能合成蛋白质,促进细胞分裂和增长。2、磷磷肥能够促进番茄花芽分化,提早开花结果,促进幼苗根系生长和改善果实品质。缺磷时,幼芽和根系生长缓慢,植株矮小,叶色暗绿,无光泽,背面紫色。施磷能够促进各种代谢正常进行,植物生长发育良好,同时提高植物的抗寒性和抗旱性。由于磷与糖类、蛋白质和脂肪的代谢和三者相互转变都有关系,不论栽培粮食作物、豆类作物和油类作物都需要磷肥。3、钾钾能促进植株茎秆健壮,改善果实品质,增强植株抗寒能力,提高果实的糖分和维生素C的含量,和氮、磷的情况一样,缺钾症状首先出现于老叶。钾素供应不足时,碳水化合物代谢受到干扰,光合作用受抑制,而呼吸作用加强。因此,缺钾时植株抗逆能力减弱,易受病害侵袭,果实品质下降,着色不良。瓜、果、番茄等对钾肥的需求主要是在果实迅速膨大期。扩展资料土壤中的常量营养元素氮、磷、钾通常不能满足作物生长的。

 氮代谢与植物的关系

关于人体与植物 如果你能正确了解这三种元素对植物生长的重要作用,那么,我想,当植物缺乏这三种元素后会有什么症状,就是一个不言自明的问题了。氮元素是植物体内蛋白质、核酸和叶绿素的。

 氮代谢与植物的关系

豆科植物和根瘤菌属于什么关系?? 属于共生关系。根瘤菌(2113Rhizobium)主要5261指与豆类作物根部共生形成4102根瘤并能固氮的细菌,一般指根1653瘤菌属和慢生根瘤菌属;两属都属于根瘤菌目。根瘤菌侵入寄主根内,刺激根部皮层和中柱鞘的某些细胞,引起这些细胞的强烈生长,使根的局部膨大形成根瘤;根瘤菌在根内定居,植物供给根瘤菌以矿物养料和能源,根瘤菌固定大气中游离氮气,为植物提供氮素养料,两者在拮抗寄生关系中处于均衡状态而表现共生现象。扩展资料根瘤菌主要用途:1、世界上的豆科作物都需要人工接种根瘤菌剂,根瘤菌剂给农作物生产的氮肥不会有环境污染,不需长途运输,使用过程中没有氮流失,而人工施用化学氮肥流失率往往大于50%。2、虽然空气成分中约有80%的氮,但一般植物无法直接利用,花生、大豆、苜蓿等豆科植物,通过与根瘤菌的共生固氮作用,才可以把空气中的分子态氮转变为植物可以利用的氨态氮。参考资料来源:—根瘤菌

 氮代谢与植物的关系

铁、锰、铜、锌、硼、钼、氯分别在植物中起什么作用? 铁是合成叶绿素所必需的,与光合作用有密切的关系。硼 能促进碳水化合物的正常运转,促进生殖器官的形成和发育,促进细胞分裂和细胞伸长,提高豆科植物的固氮能力。锰在植物。

氮素同化与呼吸作用、光合作用的关系? 氮素的吸收、同化与利用在植物的代谢中有着极其重要的地位,关系着植物的生长、发育、产量和品质。氮素的同化过程是植物体最基本的同化过程之一。植物利用的氮源一般可分为硝态氮和氨态氮两种这些都说明了叶中的碳素代谢和氮素同化之间的关系是密切而又复杂的。植物体内由光驱动的氮素同化作用实际上与光合作用一样的古老,调节碳、氮代谢之间复杂的相互作用的机制也是经历过漫长的进化过程才形成的。与其他任何主要生理过程相比,氮素的同化作用可以更好地将光合作用与呼吸代谢统一到一个相互依赖的体系中。而且在C3植物中因为光呼吸的参与,这个体系变得更加的复杂。碳、氮代谢之间的众多相互作用已经在各级水平和植物解剖学上进行了研究。细胞内,碳、氮代谢的广泛协作发生在诸如叶绿体、线粒体、过氧化物酶体和细胞质等各区间。碳、氮相对状态的改变会引起器官的生理和形态变化,最终导致整个植物的变化。碳、氮代谢之间的许多关键相互作用发生在叶绿体和线粒体之间;这样可以达到合适的能量平衡以及同化物分配,同时避免细胞内的氧还原平衡过度混乱。光合作用与呼吸作用的速率几乎在所研究的每种植物中都是以一种生理周期的方式波动,外界的各种诱导和环境。

珊瑚虫与其体内的藻类植物是什么关系?是寄生关系,还是共生关系,或其他关系?

氮元素在植物生长过程中的作用是什么? 植救要多种营养元素,而氮素尤为重要。从世 界看所有必需营养元素中,氮是限制植物生长和形 成主要因素。它对改善产品品质也有明显作用。氮作物体内多重要有机化合物的组分。

动植物的营养方式有什么不同 植物的营养方式大多是自养。动物的营养方式大多是异养。br>;1.像绿色植物那样,利用自己制造的有机物来维持生活的营养方式,叫做自养,它是各类绿色植物共有的一个。

土壤中的氮、磷、钾对植物生长发育过程中起什么作用呢? 先说氮。氮是农作物叶片中叶绿素的重要组成成分。氮素能使庄稼健壮生长,茎叶繁茂,叶色浓绿,光合作用增强,穗大粒多。农作物缺氮最明显的特征是叶片显现黄绿色,叶绿素的形成受到抑制。幼苗期缺氮,生长迟缓,叶片浅绿。生长中期缺氮,植株瘦弱,下部叶片最先变黄;而且变黄是从叶片的尖端开始,然后沿叶脉伸展成楔形,最后整个叶片变黄,逐渐干枯并呈褐色,穗粒发育不良。再说磷。磷是植物细胞核中蛋白质的重要组成成分。细胞的增殖和分裂须有磷的参与。植物根尖和正在生长的幼嫩组织中含磷素较多。磷与碳水化合物和含氮化合物的代谢过程有密切的关系。在氮素充足、磷素缺乏情况下,氮的代谢过程受到阻碍。作物幼苗期缺磷,根系发育弱,生长缓慢,叶色紫红,严重缺磷时叶色变黄。花期缺磷延迟开花,受精不良。结实期磷对养分的运输和转化起重要作用,充足的磷能加快养分的积累,增加粒重。三说钾。钾促进碳水化合物的合成运转,增强叶片的光合作用,增强抗病、抗旱和抗寒能力。钾能使植株机械组织发达,茎秆坚韧。钾素对氮素的代谢有良好的促进作用;钾素充足有利蛋白质的合成;缺钾时,幼苗生长缓慢,叶片呈黄绿色,叶片尖端及叶缘干枯呈灼伤状。严重缺钾时,。

#植物#根瘤菌#光合作用#珊瑚虫#共生关系

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