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农学植物微量元素营养讲解ppt课件.ppt

发布:2018-07-23约8.18千字共122页下载文档
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植物微量元素营养;第一节 植物的硼素营养;表6-1 作物的含硼量(ppm,干物质);二、硼的生理功能 1、促进植物体内糖的运输 硼有助于维管束的发育;硼与糖形成硼糖络合物有助于糖穿过细胞膜;硼影响脲苷二磷酸葡萄糖(UDPG)的形成,影响蔗糖合淀粉等的合成。;2、硼是植物花器官建成不可缺少的 3、硼与植物的分生生长密切相关 缺硼时,细胞分裂素合成减少,生长素累积,生长点坏死。 4、硼与细胞壁的合成和稳定有关 5、硼促进核酸和蛋白质合成 硼是含氮硷基—尿嘧啶所必需的;它也影响DNA的合成和核酸的分解。 6、硼影响光合作用 缺硼植物的叶绿体膜结构受到破坏,基粒数量减少、片层结构消失,严重时,整个片层结构破碎成泡囊状。 7、缺硼植物的抗性差;三、植物硼的缺乏与过剩;表6-2 几种植物缺硼时地上部的含硼量;外部形态: 1、根变黑或根尖肿大,如大豆、油菜等的鸡爪根;贮藏根的次生形成层或表层坏死,如菜用甜菜的溃疡病,萝卜的褐心病,糖用甜菜的心腐病等。 2、疏导组织发育不良,如芹菜的茎裂病;亚麻、菜豆、烟草、芥菜、高粱等的茎尖死亡;番茄、高粱、杨梅、油橄榄等的节间缩短、顶芽回枯,侧芽萌发,形成莲座状枝; 3、花 对硼 最敏感,除了玉米和牧草外,多数禾谷类作物对硼敏感。油菜的“华而不实”。 4、果实 小麦的“不稔”等,苹果的“缩果病”和“干斑病”;柑橘的“硬化病”;番茄、草莓等果实畸形。 5、叶片 幼叶发育不良、不分化、卷缩、杂色;叶柄破裂等。 ;;黄瓜缺硼:老叶边缘黄化,新叶畸形,并有杂色;果实发育不良,早夭,弯曲,不壮实;果实中种子区有空隙,表皮开始有黄色斑点,最后发育成软木状斑点。;缺硼引起的生长点发育不良(上部2个为辣椒;下面为黄瓜(左)和番茄(右); 番茄果实缺硼:表面有凹痕软木区,成熟不平衡,类似缺钙。; ; ; ;花椰菜缺硼:花球褐色,花茎空心,茎部软木化; 饲料用甜菜缺硼:开始叶片变褐,最后死亡,根系腐烂(左);右为典型的“褐腐”,幼叶的叶柄开裂;顶部叶变小,茎点死亡,叶片烧焦状(中)。; ; ; 芜青缺硼:叶片杂色,生长点死亡(左);表皮粗糙,伴随褐心。; ;2、硼的毒害 硼中毒的症状为叶尖和叶缘发黄,脉间失绿,最后坏死。 对硼中毒较敏感的植物有:桃、葡萄、菜豆、无花果等; 耐硼中等的作物有:小麦、豌豆、玉米、马铃薯、莴苣、烟草和番茄等; 耐硼作物有:萝卜、甜菜、棉花等。;黄瓜硼中毒;硼中毒:甜瓜(左上)紫苏(右上)甘薯(下);硼中毒:水稻(上);黄瓜(下); 四、土壤中的硼 ;二)土壤中硼的形态及其有效性 1、矿物态硼 硼硅酸岩:电气石、斧石等 硼酸岩:硼砂、四水硼砂、硬硼钙石、硼钠钙石、硼镁铁矿、硼镁石等 2、吸附态硼 1)粘土矿物的吸附(氢键、离子键) 伊利石蒙脱石高岭石 2)铁铝氧化物对硼的吸附 阴离子交换吸附和形成络合物。 3)氢氧化镁的吸附 pH大于4时,硼的吸附量随pH升高而升高, pH在8~9时大最高。 上述为缓效性硼 4)有机物吸附的硼,属热水溶性硼;3、有机复合态硼 土壤中很大一部分硼以有机态存在。 硼与木糖、甘露糖、葡萄糖和半乳糖结合形成环状化合物。 这种化合物在微生物作用下,或在适当的水分条件下水解,放出硼。 4、水溶性硼 为有效性硼 在pH5 ~9时,以H3BO3形式存在,在pH9时, H3BO3和H2BO3-相当。 一般湿润地区,土壤水溶性硼在0.1 ~3ppm,干旱地区,有的可达1000ppm(秘鲁)。土壤中热水溶性硼小于1ppm,需硼多的作物缺硼,而大于5ppm时,有毒。 ;五、常用硼肥及其施用;二)施用技术 1、基肥 施硼: 0.2~0.4斤/亩 2、种肥:少于基肥 3、浸种: 0.1 ~0.5克硼砂/升水,浸种6 ~12小时,水种比为1:1 4、拌种:0.2 ~0.5克/斤种子 5、根外喷施:0.5 ~2.0克/升水,100 ~150斤/亩 6、沾秧根:0.1% ~0.2%泥水溶液;;三)影响硼肥有效性的因素 1、土壤有效硼含量(0.5ppm临界值,2ppm以上容易中毒) 2、作物种类(蔬菜、果树、苜蓿、三叶草等需硼较多) 3、土壤pH值(4.7-6.7时有效性高,7.0时容易缺硼) 4、土壤类型(红壤、专红壤、长期耕种而不施有机肥的土壤) 5、土壤水分(干旱土壤容易缺硼
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