n元素的主要植物作用? 植物吸收矿物质的主要作用?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2024-06-07 03:43:26
氮元素能促进叶绿素的合成,增强光合作用,给植物提供充足的营养,促进植物的生长。
氮元素是植物细胞重要的组成成分。它是叶绿素中的主要元素,通过光合作用(利用叶绿素和阳光)获取生长所需的能量。
N 氮肥 氮肥对作物生长起着非常重要的作用,它是植物体内氨基酸的组成部分、是构成蛋白质的成分,也是植物进行光合作用起决定作用的叶绿素的组成部分。氮还能帮助作物分殖。一旦植物缺氮,具体表现就是叶片退绿,颜色越来越淡,植物生长弱小,抗病虫力差。
植物对矿物质元素的吸收有两种方式:根部吸收和叶片吸收。以根系吸收为主。
1 根系对矿质元素的吸收是一个复杂的生理过程。对水和矿质的吸收不成比例;对离子的吸收具有选择性;根系吸收单盐会受毒害。 根系吸收矿质元素的方式有主动吸收和被动吸收两种方式。
2 叶片对矿质元素的吸收,也叫根外施肥或叶面施肥。主要用作追肥。 (仅供参考)
春化现象指二年生植物经过春化处理(vernalisation苗期对其进行低温处理约3 °C)才能从营养生长阶段(即根、茎、叶发育)过渡生殖生长阶段(即花、实和种子发育)现象低温诱导促使植物开花作用叫春化作用 栽培于温室内芹菜由于得花分化所需低温能开花结实用胶管把芹菜茎尖缠绕起来通入冷水使茎生长点得低温能通过春化而长日下开花;反之芹菜植株置于低温条件下向缠绕茎尖胶管通入温水芹菜则能通过春化而开花上述结能证明植物感受低温部位茎尖生长点(或其能进行细胞分裂组织)
光合作用主要靠可见波段的光来进行,波长390-410nm紫光可活跃叶绿体运动;波长600-700nm红光,可增强叶绿体的光合作用;波长500-560nm绿光,会被叶绿体反射和透射,使光合作用下降.所以,凡是落在这一范围内的光都可以进行光合作用(绿光不好).室内的日光灯的光也是可见光,而且偏重低波长的蓝光段.
这是一个数据,自然光和人造光的波长范围都在其内
280 ~ 315nm 对形态与生理过程的影响极小
315 ~ 400nnm 叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长
400 ~ 520nm(蓝) 叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大
520 ~ 610nm 色素的吸收率不高
610 ~ 720nm(红) 叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响
720 ~ 1000nm 吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽
>1000nm 转换成为热量 答白光不规范,因为白光时一种混合光
光合作用,植物通过光合作用合成有机物储藏在植物体内。
而吸收作用是吸收土壤中的水和无机盐,其中水分主要用于蒸腾作用散失到体外,而无机盐的量是非常少的。你可以结合海尔蒙特的实验和玉米生长过程中水分的利用来理解。1648年,一位比利时的科学家海尔蒙特设计了这样一个实验:他把一棵重2.5kg的柳树苗栽种到一个木桶里,木桶里盛有事先称过重量的土壤。以后,他每天只用纯净的雨水浇灌树苗。为防止灰尘落入,他还专门制作了桶盖。五年以后,柳树增重80多千克,而土壤却只减少了100g,海尔蒙特为此提出了建造植物体的原料是水分这一观点。但是当时他却没有考虑到空气的作用 植物靠根系从土壤中吸收的水除了很少一部分参加植物体内各项生命活动以外,绝大部分通过蒸腾作用散失到大气中去。例如:一株玉米从出苗到结实的一生中,大约需要200千克以上的水,这200千克水的用途如下 作为组成成份的水1872克 维持生理过程的水250克 蒸腾作用消耗的水202106克生长期中总用水量204228克 由此可见,植物体吸入体内的水只有1%左右真正用于各种生命活动和保留在植物体内;99%左右的水却被蒸腾掉了。肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素,改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质,是农业生产的物质基础之一。
主要包括磷酸铵类肥料、大量元素水溶性肥料、中量元素肥料、生物肥料、有机肥料、多维场能浓缩有机肥等。是植物靠根吸收地下的水、养分,再通过维管束送到叶中的叶绿素中,叶绿素吸收空气的二氧化碳来制造植物所需要的营养,再由维管束送植物全身来营养植物。
植物需要营养就是植物进行光合作用的主要原因。
植物呼吸作用的意义:呼吸作用能为生物体的生命活动提供能量;呼吸过程能为体内其他化合物的合成提供原料。
第一,呼吸作用能为生物体的生命活动提供能量。呼吸作用释放出来的能量,一部分转变为热能而散失,另一部分储存在ATP中。当ATP在酶的作用下分解时,就把储存的能量释放出来,用于生物体的各项生命活动,如细胞的分裂,植株的生长,矿质元素的吸收,肌肉的收缩,神经冲动的传导等。
光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是指含有叶绿体绿色植物、动物和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和碳反应(旧称暗反应),利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。同时也有将光能转变为有机物中化学能的能量转化过程。光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳-氧平衡的重要媒介。
短日植物在超过临界暗器的条件下被诱导开花,长日植物在短于临界暗期的条件下开花。
如果用闪光处理中断暗期,则短日植物不能开花,相反,却诱导了长日植物开花。
若在光期中插入一短暂的暗期,对长日植物和短日植物的开花反应都没有什么影响。由此看来,在植物的光周期诱导成花过程中,暗期的长度是诱导植物成花的决定因素,尤其是短日植物,要求超过一个临界值的连续黑暗。