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文档简介
第三章 植物的磷素营养与 磷肥,磷是植物生长发育不可缺少的营养元素之一。它对作物高产及保持品种的优良特性有明显的作用。因此,研究如何提高磷 的利用率也是近年来学术领域的热点。,磷,P,主要内容 要求 植物的磷素营养 了解 (掌握磷素的失调症状及其原因) 土壤中的磷素及其转化 了解 磷肥的种类、性质及其施用 掌握 磷肥的合理施用 掌握,第一节 植物的磷素营养,一、植物体内磷的质量分数、分布和形态 1. 含量(P2O5):植株干物重的0.21.1% 植物种类:油料作物豆科作物禾本科作物 生育期:生育前期生育后期 器官:幼嫩器官衰老器官、繁殖器官营养器官 种子叶片根系茎秆 生长环境:高磷土壤低磷土壤,2. 分布:集中在幼芽和根尖 再利用能力强达80以上 有机磷:占85,以核酸、磷脂、 3. 形态 植素为主 无机磷:占15,以钙、镁、钾的 磷酸盐形式存在,磷在细胞及植物组织内有明显的区域化现象,植物细胞及组织内复杂的膜系统,将细胞和组织分隔成不同的区域。,分布,一般来讲,无机磷的大部分是在液泡中,只有一小部分存在于细胞质和细胞器内。液泡是细胞磷的贮存库,而细胞质则是细胞的代谢库。,Raven(1974)研究了巨藻吸磷数量与细胞质及液泡中无机磷变化的关系。他发现,磷酯只存在细胞质中,约10的无机磷位于细胞质,而90存在于液泡中,而且液泡中磷的数量随巨藻对磷吸收时间的延长而不断地增加。Loughman(1984)的试验进一步证实了Rawen 的试验结果。,磷在植物体内的分布,植物体内含量与分布的变化与供磷水平有密切关系,因此可通过测定植物某一部位中的的含量来判断其磷营养的状况。,磷是运转和分配能力很强的元素,在植物体内表现有明显的顶端优势。,植物体的含磷量一般为干物重的 0.2-1.1. 有机态磷,约占全磷量的85,而无机磷仅占15左右。 幼叶中含有机态磷较高,老叶中则含无机态磷较多。 虽然植物体内无机磷所占比例不高,但从无机磷含量的变化能反应出植株磷营养的状况。植物缺磷时,常表现出组织(尤其是营养器管)中的无机磷含量明显下降,而有机磷含量变化较小。,二、磷的生理作用 (一)磷是植物体内重要化合物的组分 (二)磷能加强光合作用和碳水化合物的 合成与运载 (三)促进氮素代谢 (四 )促进脂肪代谢 (五)提高作物对外界环境的适应性 如抗旱、 抗寒、抗病等,多种重要化合物的组分 1.核酸和核蛋白 核酸是核蛋白的重要组分,核蛋白是细胞核和原生质的主要成分,它们都含有磷。核酸和核蛋白是保持细胞结构稳定,进行正常分裂、能量代谢和遗传所必需的物质。,多种重要化合物的组分,2.磷脂 生物膜是由磷脂和糖脂、胆固醇、蛋白质以及糖类构成的。生物膜具有多种选择性功能。它对植物与外界介质进行物质交流、能量交流和信息交流有控制和调节的作用。此外,大部分磷酸酯都是生物合成或降解作用的媒介物,它与细胞的能量代谢直接有关。,3.植素 植素是磷脂类化合物中的一种,它是植酸的钙、镁盐或钾、镁盐,而植酸是六磷酸肌醇,它是由环己六醇通过羟基酯化而生成的。,环己六醇,植酸,4.腺苷三磷酸(ATP) 植物体内糖酵解、呼吸作用和光合作用中释放出的能量常用于合成高能焦磷酸键,ATP就是含有高能焦磷酸键的高能磷酸化合物。 ATP能为生物合成、吸收养分、运动等提供能量,它是淀粉合成时所必需的。ATP和ADP之间的转化伴随有能量的释放和贮存,因此ATP 可视为是能量的中转站。, 积极参与体内的代谢 1、碳水化合物代谢 在光合作用中,光合磷酸化作用必需有磷参加;光合产物的运输也离不开磷; 大分子碳水化合物合成需要磷,否则合成受阻,形成花青素。,磷的营养功能,磷加强光合作用和碳水化合物的合成与运转 磷参与光合磷酸化,将太阳能转化为化学能,产生ATP CO2的固定和同化产物形成要磷参加 蔗糖在筛管中以磷酸脂形态运输,磷不足影响蔗糖运输,植株内糖相对积累,并形成较多的花青素,使植株呈紫红色。(缺磷症状),Pi对光合作用中蔗糖及淀粉形成的调节,蔗糖合成不同途经的示意图,2.氮素代谢: 1).利于体内硝酸的还原和利用 2). 促进蛋白质合成. 3). 增强豆科作物的固氮量 磷是氮素代谢过程中一些重要酶的组分。硝酸还原酶含有磷,磷能促进植物更多的利用硝态氮。 氮素代谢过程中,无论是能源还是氨的受体都与磷有关。能量来自 ATP,氨的受体来自与磷有关的呼吸作用。因此,缺磷将使氮素代谢明显受阻。 磷也是生物固氮所必需。,3.脂肪代谢: 脂肪合成过程中需要多种含磷化合物。 糖是合成脂肪的原料,而糖的合成、糖转化为甘油和脂肪酸的过程中都需要磷。 与脂肪代谢密切有关的辅酶A是含磷的酶。 实践证明,油料作物需要更多的磷。施用磷肥既可增加产量,又能提高产油率。,脂肪合成途径示意图,糖,1,6-,二磷酸果糖,3-,磷酸甘油醛磷酸二羟丙酮磷酸甘油甘油,3-,磷酸甘油酸,脂肪,丙酮酸,乙酰辅酶,A,脂肪酸,1.抗旱和抗寒 抗旱: 磷能提高原生质胶体的水合度和细胞结构的充水度,使其维持胶体状态,并能增加原生质的粘度和弹性,因而增强了原生质抵抗脱水的能力。,抗寒: 磷能提高体内可溶性糖和磷脂的含量。可溶性糖能使细胞原生质的冰点降低,磷脂则能增强细胞对温度变化的适应性,从而增强作物的抗寒能力。越冬作物增施磷肥,可减轻冻害,安全越冬。,提高作物抗逆性和适应能力,施用磷肥能提高植物体内无机磷酸盐的含量,有时其数量可达到含磷总量的一半。这些磷酸盐主要是以磷酸二氢根和磷酸氢根的形式存在。它们常形成缓冲系统,使细胞内原生质具有抗酸碱变化能力的缓冲性。当外界环境发生酸碱变化时,原生质由于有缓冲作用仍能保持在比较平稳的范围内.这有利于作物正常生长发育。这一缓冲体系在pH6-8时缓冲能力最大,因此在盐碱地上施用磷肥可以提高作物抗盐碱的能力。,缓冲性:,三、植物对磷的吸收和利用 (一) 吸收形态: 1. 正磷 酸盐(主要):H2PO4 HPO42P043 2.偏磷酸盐(HPO3)、焦磷酸盐(H3P4O7) 3.少量的有机磷化合物,(二)吸收机理:主动吸收, H与H2PO42共运 吸收部位为:根毛区,三)影响作物吸收磷的因素,根系因素:根系形态、根毛,根系分泌物的数量、种类 土壤因素:供磷状况、pH(6.5-7.5)、通气(淹水条件下磷的有效性高)、温度、质地,1、作物特性 不同植物种类,甚至不同的栽培品种,对磷的吸收都有明显的影响。 2、土壤供磷状况 植物能利用的磷主要是土壤中的无机磷。虽然植物可吸收少量有机态磷,但通常有机磷必须转化为无机磷后才能被大量吸收。因此,土壤中磷的形态直接影响着土壤供磷状况及植物对磷的吸收。,(三)影响吸收磷的主要因素,植物吸收磷受很多因素的影响,其中有植物生物学特性和土壤因素两个方面。,3、菌根 菌根能增加植物吸磷的能力。通过菌根的菌丝以扩大根系吸收面积,并能缩短了根吸收养分的距离,从而提高土壤磷的空间有效性;菌根的分泌物也能促进难溶性磷的溶解度。 4、环境因素 温度升高有利于磷的吸收。增加水分也有利于土壤溶液中磷的扩散,因此能提高磷的有效性。 5、养分的相互关系 磷与氮在植物的吸收和利用方面相互影响。施用氮肥能促进磷的吸收。,施用磷肥对大麦地上部和根生长的影响,(四)磷的同化和运输 同化:磷酸盐 有机磷化合物 地上部 中柱 导管 运输:占全磷60以上无机磷,四、植物对缺磷和供磷过多的反应,(一)磷素营养缺乏症 叶片变小,叶色暗绿或灰绿,缺乏光泽。(细胞发育不良,细胞变小的程度大于叶绿素减少程度,叶绿素密度相对提高。缺磷有利于植物对铁的吸收和利用,间接促进叶绿素合成,使叶色深暗) 植株生长迟缓,矮小、瘦弱、直立,分蘖延迟或不分蘖,形成僵苗,长相似一炷香。延迟开花成熟。 落花落果多 糖分运输受阻,糖分相对积累形成花青苷,多种作物茎叶呈紫红色条纹或斑点。 植物缺磷的症状常首先出现在老叶,1、叶片肥厚而密集,叶色浓绿;植株矮小,节间过短;出现生长明显受抑制的症状; 2、繁殖器官常因磷肥过量而加速成熟进程,并由此而导致营养体小,茎叶生长受抑制,也会降低产量。地上部与根系生长比例失调,在地上部生长受抑制的同时,根系非常发达,根量极多而粗短。 3、谷类作物的无效分蘖和瘪籽增加;叶用蔬菜的纤维素含量增加、烟草的燃烧性差等品质下降; 4、施用磷肥过多还会诱发缺铁、锌、镁等养分。,(二)供磷过多,植物呼吸作用加强,消耗大量糖分和能量,对植株生长产生不良影响。,缺磷使小麦锈病加重,+P -Zn,+P +Zn,磷肥促进玉米成熟,中磷 高磷,缺磷导致作物植株矮小,禾谷类作物分蘖减少,叶色暗绿,缺磷,正常,缺磷使柑桔果实变小,缺磷导致小麦成熟期推迟,缺磷导致成熟期禾谷类作物籽粒退化较重,如玉米秃尖,,自左至右,依次为油菜幼叶至老叶,缺磷油菜叶片从暗紫发展至紫红色。,幼叶 老叶,缺磷,图为缺磷的油菜叶片,缺磷使体内碳水化合物代谢受阻,糖分积累,形成紫红色。,黄瓜缺磷,左边为缺磷植株 右边为正常植株,缺磷的苹果叶:叶片小、叶色暗淡、发紫色或青铜色。,油菜缺磷:深紫色的叶片正在转红色,芹菜缺磷:生长矮小,叶色发暗,蓝绿色、老叶发黄、提前死亡脱落。,图为缺磷的大豆叶片,缺磷使体内碳水化合物代谢受阻,糖分积累,形成紫红色,一炷香型水稻,玉米缺磷出现紫苗,缺磷植株瘦小,茎叶大多呈现紫红色,叶尖枯萎呈褐色,花丝抽出迟,结实率低,磷素过多引起的水体富营养化及其结果,第二节 土壤中的磷素及其转化,一、土壤中磷的质量分数 我国耕地土壤的全磷量:0.21.1g/kg, 呈地带性分布规律:从南到北、从东到西逐渐增加 影响因素:土壤母质、成土过程、耕作施肥等 土壤供磷状况以土壤有效磷含量表示: 土壤有效磷(P)10mg/kg,表示有效磷较高 土壤有效磷(P)5mg/kg,表示有效磷不足,二、土壤中磷的形态 1. 有机态磷 含量:占土壤全磷量的1050 来源:动物、植物、微生物和有机肥料 影响因素:母质的全磷量、全氮量、地理气候条件、 土壤理化性状、耕作管理措施等 2. 无机态磷 含量:占土壤全磷量的5090 包括:土壤液相中的磷(以H2PO4和HPO42为主)、 固相的磷酸盐、 土壤固相上的吸附态磷,三、土壤中磷的转化 施肥 有机态磷 (影响矿化率的因素) H2PO4 无定形磷酸盐 结晶态磷酸盐 HPO42 闭蓄态磷 (有效性降低) 吸附态磷 矿物矿化,Eh交替变化,老化,生物 矿化固定 作用,化学沉淀 释放作用,解吸 吸附 作用 固定,第三节 磷肥的种类、性质和施用,磷矿分级与磷肥的制造方法 P2O5含量 磷矿品位 制造方法 磷肥种类及品种 28% 高 酸制法 水溶性磷肥过磷酸钙 1828 中 热制法 枸溶性磷肥钙镁磷肥 18% 低 机械法 难溶性磷肥磷矿粉,我国目前使用的磷肥品种主要为过磷酸钙 (SSP),约占总磷用量的75。,摩洛哥磷矿,一、水溶性磷肥 Ca10(PO4)6F2+7H2SO4+3H2O3Ca(H2PO4)2H2O+7CaSO4+2HF (一)过磷酸钙(普钙) 1. 成分与性质 成分:一水磷酸一钙:占3050 硫酸钙: 占40 杂质:少量磷酸或硫酸,以及硫酸铁和硫酸铝 性质:灰白色粉末,呈酸性反应,具有腐蚀性 磷酸退化作用,过磷酸钙的退化作用,过磷酸钙吸湿后,磷酸一钙与制造时生成的硫酸铁铝生成溶解度低的铁铝磷酸盐 以形成磷酸铁为例,反应式如下: Ca(H2PO4)2H20十Fe2(SO4)3 +5 H202Fe PO44 H20+ CaSO4H20+2 H2SO4 因此,过磷酸钙在贮、运过程中应防潮,贮存时间不宜过长。,过磷酸钙的质量标准 %,成分 特级 一级 二级 三级 四级 有效P2O5 20 18 16 14 12 游离酸 3.5 4 4.5 5 5 水分 3.0 10 12 14 14,由于含有游离酸使肥料呈酸性,并具有腐蚀性,易吸湿结块,散落性差。,2. 在土壤中的转化 1)异成分溶解 反应式: Ca(H2PO4)2H2O+H2O CaHPO42H2O+H3PO4 特点:1mol一水磷酸一钙溶解时,溶液中生成1mol二水磷酸二钙和1mol磷酸。,饱和溶液中磷酸离子的浓度可高达1020mgkg-1,比土壤溶液中磷酸离子高数百倍,出现局部土壤溶液中磷的浓度梯度,形成以施肥点为中心,磷酸离子向周围扩展的扩散区,使溶液pH值急剧下降为1.5左右,从而使土壤中铁、铝或钙、镁等固相迅速溶解,并与磷酸起化学反应,发生磷的固定作用 有效态磷转变为无效态磷的过程,称为磷的固定作用,2)磷酸沉淀作用(化学固定作用):土壤中铁铝钙镁磷酸盐沉淀。 其主要反应式如下: Ca(H2PO4)2H20+2Fe(OH)32FePO4+Ca(OH)2+5 H20 Ca(H2PO4)2H20+2Al(OH)32A1PO4+ Ca(OH)2 +5 H20,各种水溶性磷肥饱和溶液的化学性质不同,其中,过磷酸钙饱和溶液的pH值最低。因此,它的化学固定作用也比其他水溶性磷肥强,这是过磷酸钙当季利用率低的主要原因。,水溶性磷肥饱和溶液的化学性质(25C),磷肥品种 PH值 磷/molL-1 伴随离子 浓度/molL-1 Ca(H2PO4) 2H2O 1.48 3.98 Ca2+ 1.44 NH4H2PO4 3.47 2.87 NH4+ 2.87 (NH4)2 HPO4 7.98 3.82 NH4+ 7.64 K2HPO4 3.99 1.69 K+ 1.69 K2HPO4 10.1 6.10 K+ 12.2,过磷酸钙的异成分溶解及化学沉淀作用,化学沉淀作用,化学反应式,Ca(H2PO4)2H20 + H20 CaHPO42H20+ H3PO4 CaHPO42H20 CaHPO4+2H20 8CaHPO42H20 Ca8(H2PO4)65H20+11H20+ 2H3PO4 10CaHPO42H20 Ca10(H2PO4)6(OH)2+ 13H20+ 4H3PO4,3)闭蓄固定 酸性土壤中由于铁、铝含量较高,磷酸盐易被溶解度很小的无定形铁、铝等胶膜所包蔽,形成更难溶解的含磷化合物,称闭蓄态磷(O-P)。 在我国南方水稻土中,闭蓄态磷占土壤中无机磷总量的4070,在旱作条件下,这种磷难以被作物利用,但在淹水还原条件下,胶膜消失,其中的磷可释放出来供作物吸收。,3. 施用方法 目的:提高过磷酸钙的利用率。 原则:减少与土壤的接触面积。 增加与作物根群的接触面积 方法:集中施用 减少固定,有利扩散 分层施用 磷移动性小,根系不断扩展 与有机肥料混合施用 减少吸持和固定 早施用 幼苗期(植素,根弱)生长期前1/3吸2/3. 作根外追肥 与其他肥料配合施用,(二)重过磷酸钙(重钙)(不含硫酸钙),无论施在酸性土壤或石灰性土壤上,过磷酸钙中的水溶性磷均易被固定,在土壤中移动性小, 石灰性土壤中,磷的移动一般不超过13cm,绝大部分集中在0.5cm范围内;中性和红壤性水稻土中,磷的扩散系数更小。 因此,合理施用过磷酸钙的原则是:尽量减少它与土壤接触的面积,降低土壤固定;尽量施于根际附近,增加与根系接触的机会,促进根系对磷的吸收。,过磷酸钙可做基肥、种肥和追肥,均应适当集中施用和深施。追肥时,旱作可采用穴施和条施,水稻可采用蘸秧根或沾秧根的方法,即每公顷用过磷酸钙4575kg与23倍的腐熟有机肥混合,用泥浆拌成糊状,栽时蘸根,随蘸随栽。做种肥时,可将磷肥集中施于播种沟或穴内,覆一层薄土,再播种覆土,一般用量75150kghm-2。,过磷酸钙与有机肥料混合施用是提高肥效的重要措施。 因为可借助有机组分对土壤中氧化物的包被,减少对水溶性磷的化学固定; 同时有机肥料在分解过程中产生的有机酸(如草酸、柠檬酸等)能与土壤中的钙、铁、铝等形成稳定的配合物,减少这些离子对磷的化学沉淀,提高磷的有效性。,在强酸性土壤中,配合施用石灰也可提高过磷酸钙的有效性,但必须严禁石灰与过磷酸钙混合,施石灰数天后,再施过磷酸钙。 过磷酸钙做根外追肥,喷施前,先将其浸泡于10倍水中,充分搅拌,澄清后取其清液,经适当稀释后喷施。喷施浓度一般为l3的浸出液,喷施量为7501 500 kghm-2。,二、弱酸溶性肥料 特点:溶于弱酸,肥效较水溶性磷肥慢 (一)钙镁磷肥 成分:无定形磷酸钙Ca3(PO4)2(含P2O51418)、 氧化钙、氧化镁、二氧化硅等 性质:灰绿色或灰棕色粉末(90过0.177mm筛) 溶于2柠檬酸溶液 呈碱性反应(化学碱性,pH8.08.5) 吸湿性小,无腐蚀性,(二)其它枸溶性磷肥 钢渣磷肥 脱氟磷肥 沉淀磷酸钙 偏磷酸钙,三、难溶性磷肥 特点:所含磷酸盐不溶于水,只溶于强酸, 肥效迟缓而稳长,属迟效性磷肥 (一)磷矿粉 成分:主要是氟磷灰石Ca10 (PO4) 6F2 性质:灰褐色或黑褐色粉末、难溶于水、呈化学中性,磷矿粉直接施用的条件: 磷矿的结晶性质(枸溶率15; 粒径细度90过0.149mm筛) 土壤条件(主要是土壤pH)、 作物特性(宜吸磷能力较强的及多年生 经济林木和果树) 磷矿粉的施用方法和后效 方法:宜作基肥 用量:7501 500kg/ha(50100公斤/亩) 措施:与酸性或生理酸性肥料混施, 与过磷酸钙配施 后效:肥效持久,连施几年后,可暂停施用,小结:土壤有效磷增加和减少的途径 施肥 矿物 难容性 (有机、无机) 矿化 磷释放 植物吸收 生物固定 化学沉淀 闭蓄态固定 淋失 吸附固定 我国磷肥的利用率平均为1025,土壤有效磷,第五节 磷肥的合理分配与施用,一、土壤供磷状况与磷肥的分配 全磷含量在0.080.1%以下,施用磷肥均有增产效果 有效磷含量更能反映土壤磷素的供应水平 有效磷含量的测定方法: 中性和石灰性土壤:0.5M NaHCO3,P5mg/kg 酸性土壤:0.03M NH4F0.025M HCl,P15mg/kg 水稻土: 0.3M NaOH0.5M NaC2O4,土壤有效磷含量与磷肥反应的分级指标,影响土壤有效磷的因素: 1. 土壤有效氮与有效磷的比值:4,磷肥效果明显 2. 土壤有机质含量:与有效磷含量呈正相关,每增加0.5的有机质,可相应提高5mg/kg的有效磷 3. 土壤pH:在pH5.57.0范围,磷的有效性最大 4. 土壤熟化程度:高,有效磷含量也高,磷肥的效果就差。 5. 水田淹水后,Eh降低,磷酸高铁被还原为磷酸亚铁,溶解度提高;酸性土壤pH提高,促进磷酸铁、铝水解,可使磷的有效性增加;闭蓄态铁膜消失;有机阴离子与磷酸铝铁中磷酸离子发生代换。,总之,应把磷肥优先分配于有效磷含量低的低产土壤上。,二、作物需磷特性与轮作中磷肥的分配,作物的需磷特性 需磷较多的作物,如: 豆科作物、豆科绿肥作物、糖用作物(甘蔗、甜菜)、 纤维作物中的棉花、油料作物中的油菜、 块根块茎作物(甘薯、马铃薯)、 瓜类、果树、桑树和茶树等 施磷肥效果较好,既能提高产量,又能改善品质。 大田作物对磷肥的反应顺序如下: 冬季绿肥作物一般豆科旱地作物大麦、小麦早稻旱稻,(一)水旱轮作中的磷肥施用 我国稻区的轮作制度:麦类、油菜水稻 绿肥水稻 在水旱轮作中,磷肥的分配应掌握“旱重水轻”的原则,将磷肥重点分配在旱作上。原因? 当绿肥与水稻轮作时,更应该将磷肥施在绿肥上,特别是豆科绿肥,更能充分发挥“以磷增氮”的效果。 以磷增氮:?,(二)旱作轮作中的磷肥施用 有绿肥或豆类的轮作中,优先施在绿肥或豆科作物上,其间接作用很明显。 在麦棉轮作地
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