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20241224关于植物营养的个人总结

更香农业 http://www.sgoly.cn 2024-12-24 16:23 出处:网络 作者:王铮编辑:@王铮
关于植物营养的总结

今天观察了熊总的花椒树花芽情况,和我们自己的花芽情况区别较大。回忆从采收后的管理情况:

1、采收手放弃管理了段时间,但时间不长,大概半个多月;

2、采收前后未下肥,在9月份才给每株下了100克左右肥料;

3、病虫防治基本到位;

4、收老配方上的区别,我们未添加微量元素,使用的钙、镁中量元素为主,外加硼元素。对铜、铁、锰、锌、硫、钼元素未做添加。

5、磷酸二氢钾的用量应该有点偏大,后两次用量达倍数为200倍,超过了磷酸二氢钾的安全用量,当单一元素过重时,会抑制植物对其它元素的吸收。

我们和熊总的花芽区别主要是形态上区别较大,我们自己的花芽上,基本上两片胎叶都比较大,助芽上绒毛为黄色,不显红色。而熊总的花芽容貌偏红色。

熊总花芽图片:

20241224关于植物营养的个人总结

微量元素主要作用:

铁:是形成叶绿素所必需的,缺铁时会产生缺绿症,叶片呈淡黄色甚至为白色。铁还是铁硫蛋白和铁卟啉蛋白等酶的组成成分,传递光合电解,在光合和呼吸两个代谢过程中起到氧化还原的作用。

锌:是某些酶的成分或活化剂,锌通过酶的作用对植物碳、氮代谢产生广泛的影响并参与光合作用。锌还促进生长素的合成,促使根、茎、叶、花、果等新生器官生长。

锰:是许多酶的组成成分,参与有机营养的合成和代谢。锰能促进吲哚乙酸氧化,高浓度的锰促进生长素分解。缺锰会抑制蛋白质的合成,造成硝酸盐在植物体内积累,使植物食品变得有害。

铜:是多种酶的组成成分,参与蛋白质和糖代谢,稳定叶绿素功能,防止叶绿素过早破坏。铜还在光合电子传递和能量转换中起作用,参与呼吸代谢,并影响氮的代谢,促进花器官的发育。

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。硼还能提高豆科植物的固氮能力。缺硼时,植物生长点和幼嫩叶片的生长受抑制,影响产量和品质。

钼:是固氮酶和硝酸还原酶的组成成分,对氮代谢和豆科植物共生固氮都起着重要作用。钼还能促进光合作用。缺钼时,会影响固氮菌固氮,引起豆科植物缺氮。

中量元素的作用:

钙:是构成细胞壁的重要元素,与蛋白质分子相结合,是质膜的重要组成成分。钙还是某些酶的活化剂,影响植物体的代谢过程。它对调节介质的生理平衡具有特殊的功能。植物缺钙时,会出现根系发育不良、茎和叶及根尖的分生组织受损等症状。

镁:是叶绿素的组成部分,也是许多酶的活化剂,与碳水化合物的代谢、磷酸化作用、脱羧作用关系密切。镁能促进磷酸的吸收和运输。植物缺镁时,老叶的叶脉间会退绿变黄,但叶脉仍保持绿色,严重时叶片会枯萎、脱落。

硫:是构成蛋白质和镁不可缺少的成分,含硫有机物参与植物的呼吸过程中的氧化还原作用,影响叶绿素的形成。植物缺硫时的症状与缺氮时的症状相似,通常表现为植株矮小、叶细小、叶片向上卷曲、变硬易碎、提早脱落、开花迟、结果结荚少等。

大量元素的作用:

氮:是构成蛋白质的重要元素,占蛋白质分子重量的16%~18%。蛋白质是构成细胞膜、细胞核、各种细胞器的主要成分,动植物体内的酶也是由蛋白质组成。此外,氮也是构成核酸、脑磷脂、卵磷脂、叶绿素、植物激素、维生素的重要成分。氮素供应充足时,植物可以合成较多的叶绿素,促进光合作用。

磷:是植物体内许多重要有机化合物的成分,如核酸、磷脂、腺三磷等,并以多种方式参与植物体内的生理、生化过程,对植物的生长发育和新陈代谢都有重要作用。供给正常的磷营养,能加速细胞分裂和增殖,促进生长发育,并有利于保持优良品种的遗传特性。

钾:不是植物体内有机化合物的成分,主要呈离子状态存在于植物细胞液中。它是多种酶的活化剂,在代谢过程中起着重要作用,不仅可促进光合作用,还可以促进氮代谢,提高植物对氮的吸收和利用。钾还能调节细胞的渗透压,调节植物生长和经济用水,增强植物的抗不良因素(旱、寒、病害、盐碱、倒伏)的能力,并改善农产品品质。


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