导图社区 第二章植物的矿质营养
植物生理学第二章植物的矿质元素。植物生理学中的植物矿质营养章节的详细思维导图。植物的矿质营养思维导图笔记,分支内容包括:矿质元素在植物体内的运输与分配、合理施肥的生理基础、有益元素与有害元素等。
编辑于2021-05-14 00:05:16植物光合作用是一个生物化学过程,是生物界赖以生存的基础。植物光合作用指的是植物吸收光能,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。植物光合作用又叫做光能合成作用。
本张思维导图带领大家了解植物体内有机物质的两种运输系统,即短距离运输系统和长距离运输系统;了解韧皮部运输的机理、韧皮部同化物运输的方式、运输的物质种类、运输的方向和速度。
植物生理学第二章植物的矿质元素。植物生理学中的植物矿质营养章节的详细思维导图。植物的矿质营养思维导图笔记,分支内容包括:矿质元素在植物体内的运输与分配、合理施肥的生理基础、有益元素与有害元素等。
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植物光合作用是一个生物化学过程,是生物界赖以生存的基础。植物光合作用指的是植物吸收光能,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。植物光合作用又叫做光能合成作用。
本张思维导图带领大家了解植物体内有机物质的两种运输系统,即短距离运输系统和长距离运输系统;了解韧皮部运输的机理、韧皮部同化物运输的方式、运输的物质种类、运输的方向和速度。
植物生理学第二章植物的矿质元素。植物生理学中的植物矿质营养章节的详细思维导图。植物的矿质营养思维导图笔记,分支内容包括:矿质元素在植物体内的运输与分配、合理施肥的生理基础、有益元素与有害元素等。
植物的矿质营养
植物体内的必需元素
植物材料
水分
干物质
有机物
灰分
灰分:植物体充分燃烧后,有机物中的C,H,O,N,部分S.挥发掉,剩下的不能挥发的灰白色残渣为灰分
灰分元素:构成灰分的元素,包括金属元素及部分P,S等非金属元素。因其直接或间接来自土壤矿质,又称矿质元素
植物必需元素
大量元素:碳,氢,氧,氮,磷,钾,钙,镁,硫(硅)
微量元素:铁,锰,铜,锌,钼,硼,镍,氯,(钠)
判断植物元素的标准
不可缺少性
不可替代性
直接功能性
确定植物必需元素的方法
溶液培养法
浓度适宜,适宜pH ,注意通气,注意离子平衡
砂基培养法
植物体内必需元素的生理功能
细胞结构物质的组成成分
生命活动的调节者
起电化学作用
作为细胞信号转导第二信使
必需元素的缺乏病症
氮元素(无机态氮,铵态氮和硝态氮)
生理功能
生命元素,结构物质,调节物质,进行能量代谢,物质代谢等各种生命活动。
结构物质,是氨基酸,核苷酸,磷脂等组成元素
缺氮症状
生长受抑制
老叶黄化失绿
氮供应充分
叶大而鲜绿,分支多,营养体健壮
固氮菌可以固定空气中的氮气,为植物提供氮营养
磷元素(磷酸根和磷酸氢根)
生理功能
能量转换
N代谢,脂肪酸代谢
结构物质,核酸,磷脂等细胞中许多重要化合物的组成成分
缺磷症状
叶片暗绿色或紫红色
蛋白质合成受阻,植株矮小,生长受抑制
开花期延迟
磷过量会导致缺锌
钾元素
生理功能
促进糖类的转化与运输
呼吸作用和光合作用酶活性
缺钾症状缺钾症状首先出现在老叶
叶缘焦枯变黄坏死
茎杆柔弱易倒伏,抗寒抗旱抗性差
硫
生理功能
硫胺酸,辅酶A等组成元素
缺硫
缺绿,矮化,易积累花色素苷
硼元素
生理功能
是细胞壁的主要元素
促进糖的运输
参与生殖过程
缺硼症状
花粉发育不良,花而不实
生长点死亡,失去顶端优势,分支多
锌元素
生理功能
参与生长素合成
锌是多种酶的成分和活化剂
叶绿素合成的必须元素
缺锌症状
叶片节间缩短丛生,小叶病
钙元素
生理功能
细胞壁组成成分,胞间层由果胶酸钙组成
提高植物抗病性
第二信使
缺钙症状
幼嫩器官溃烂坏死
细胞壁合成受阻,出现多核细胞
镁元素
生理功能
参与光合作用
活化各种酶
参与核酸和蛋白质代谢
缺镁症状
叶脉之间变黄或变紫,褐斑坏死
铁元素
生理功能
氧化还原所需元素
多种酶的辅基参与电子传递,参与光合作用,叶绿素合成
缺铁症状
缺铁发生于幼叶,叶片白化
锰元素
生理功能
酶的活化剂
参与光合作用和维持叶绿体结构
缺锰症状
新叶脉间缺绿
铜元素
生理功能
影响氧化还原反应
子主题
存在于叶绿体质体蓝素中,光合作用电子传递链有关
缺铜症状
叶卷起畸形,叶子脱落
钼元素
生理功能
电子传递,固氮酶作用
缺钼症状
叶脉缺绿,坏死,叶皱卷死亡,不开花或者早落
氯元素
生理功能
活化剂,促进氧气释放
缺氯症状
叶尖干枯,黄化,坏死
镍元素
生理功能
脲酶主要金属元素,促进尿素水解
氢化酶成分,生物固氮
缺镍症状
叶尖积累脲,坏死
植物体内氮的同化氮的同化
硝酸还原酶存在于细胞质中,供氢体为NADH,来自叶绿体,非绿色组织可以是NADPH
亚硝酸盐还原酶存在于叶绿体或质体中,电子传递链中的铁氧还蛋白是其供氢体
硝酸还原酶和亚硝酸还原酶是诱导酶,受底物和光的诱导
终产物铵根离子进入氨基酸代谢
植物根系对矿质元素的吸收
植物吸收矿质元素的特点
对矿质元素和水分相对吸收
相互关联:以水调肥,肥水互促
相互独立
两者的吸收不成比例
吸收机理不同
对离子的吸收具有选择性
植物对同一种盐的阴阳离子的吸收有选择性
生理酸性盐
阳离子>阴离子
硫酸铵,氯化钾
生理碱性盐
阳离子<阴离子
硝酸钠,硝酸钙
生理中性盐
阳离子≈阴离子
硝酸铵
单盐毒害:植物培养在单一的盐溶液中,呈不正常状态,最后死亡的现象
离子拮抗:在单盐溶液中加入少量其他不同价的盐类可消除单盐毒害,离子间能相互消除毒害的现象叫离子对抗
平衡溶液:多种离子按一定浓度和比例配成混合溶液,对植物的生长发育有良好作用而无任何毒害
根系吸收矿质元素的过程
根系吸收矿质元素的区域
根毛区最快
土壤中矿质元素的存在形式
水溶性状态
吸附状态
难溶性状态
根系对土壤溶液中矿质元素的吸收
离子交换吸附-根系细胞完成跨膜运转-离子经质外体、共质体途径进入导管
影响根系吸收矿质元素的主要因素
温度
土壤通气状况
土壤溶液的浓度
土壤的PH
植物细胞对矿质元素的吸收
植物细胞吸收离子的主要方式
主动吸收
动力
由ATPase建立的质子动力(初级主动转运)
质膜H氢离子-ATPase
存在部位
质膜
作用
降低局部PH
激活蛋白酶和其他水解酶
钙离子-ATPase
存在部位
液泡膜,内质网膜,叶绿体膜,质膜
作用
维持胞质较低的钙离子浓度
线粒体与类囊体膜氢离子-ATPase
存在部位
类囊体膜,线粒体内膜
作用
催化ADP➕Pi合成ATP
液泡膜-ATPase
存在部位
作用
降低局部PH
激活蛋白酶和其他水解酶
特点
逆电化学势梯度
被动吸收
方式
简单扩散:扩散,离子通道蛋白
离子通道具有选择性
具有门控性
电压门控通道
配体门控通道
机械敏感性门控通道
协助扩散:载体
载体运输的特点
载体蛋白与离子有专一的结合部位
通过构象变化完成离子跨膜运转
其动力学符合米氏方程,类似酶的特性
由载体进行的运转可以是被动的,也可以是主动的
载体的类型
单向转运体
同向共转运体
反向共转运体
电化学势梯度与跨膜运转