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文档简介

1、钠元素对植物的危害和钾元素对植物的作用以下是钠元素对植物的危害和钾元素对植物的作用详解。一.钠离子对植物的危害盐碱对植物可造成两种危害:一是毒害作用,当植物吸收进较多的钠离子 或氯离子时,就会改变细胞膜的结构和功能。例如,植物细胞里的钠离子 浓度过高时,细胞膜上原有的钙离子就会被钠离子所取代,使细胞膜出现 微小的漏洞,膜产生渗漏现象,导致细胞内的离子种类和浓度发生变化, 核酸和蛋白质的合成和分解的平衡受到破坏,从而严重影响植物的生长发 育。同时,因盐分在细胞内的大量积累,还会引起原生质凝固,造成叶绿 素破坏,光合作用率急剧下降。止匕外,还会使淀粉分解,造成保卫细胞中 糖分增多、膨压增大,最终导

2、致气孔扩张而大量失水。这些危害,都会造 成植物死亡。二是提高了土壤的渗透压, 给植物根的吸收作用造成了阻力, 使植物吸水发生困难。结果植物体内出现严重缺水,光合作用和新陈代谢 无法进行;同时,还会出现细胞脱水、植株萎蕉,最后导致植物死亡。二.钾对植物的作用1、酶类活化在化学反应过程中,酶起着催化剂的作用。酶将各种分子聚集在一起,促 成化学反应的进行。植物生长过程所涉及的60多种不同类型的酶均需要钾加以“活化”钾可改变酶分子的物理构型,使适宜的化学活性位置暴露出来,参加反应。细胞的含钾量可决定酶的活化量,进而决定化学反应的速度,因此,钾进入细胞的速度可控制某一反应进行的速度。钾对酶的活化作用或许

3、是钾在植物生长过程中最重要的功能之一。2、水分利用钾在植物根系内积累从而产生渗透压梯度,使水分吸入根系。缺钾植株吸水能力减弱,遇供水不足时,较易遭受胁迫。植株亦依靠钾素来调节其气孔(叶片与大气交换二氧化碳、水蒸汽和氧气的孔隙)的启闭。气孔 作用的正常发挥有赖于供钾充足。当钾进入气孔两侧的保卫细胞时,细胞因充水而膨胀,孔隙张开,使气体能自由进出。当供水不足时,钾则被 泵出保卫细胞外,孔隙关闭,以防水分亏损。若供钾不足,气孔将变得反 应迟钝,造成水蒸汽逸损;反之,供钾充足的植株则不易遭受水分胁迫。3、光合作用利用太阳能将二氧化碳和水化合成糖分这一过程最初形成的高能物质是三磷酸腺昔(ATB, ATP

4、继而作为能源用于其他化学反应。钾离子可以使ATP生成位置的电荷保持平衡状态。当植株缺钾时,光合作用和ATP生成速度均减慢,因而所有依靠 ATP的过程都受到抑制。钾在光合作用中的作用较为复杂,但在调节光合作用方面,钾对酶的活化和在ATP制造过程的作用比它对气孔的调节作用更为重要 4、糖分运输植物通过韧皮部将光合作用产生的糖分运输到植物的其他部位供利用或贮藏起来。植物的运输系统需要消耗 ATP形态的能量。若供钾不足,可供 利用的ATP减少,运输系统将出现“故障”,这将导致光合产物在叶片内 积累,造成光合速率减慢,谷粒等能量储存器官的正常发育因而受到抑制。 供钾充足可促进这些过程保持正常运转的状态。

5、5、水分和养分运输在植物通过木质部将水分和养分运输至植株各部位的过程中,钾亦起着重 要的作用。若供钾减少,硝酸盐、磷酸盐、钙、镁以及氨基酸的转移将受 到抑制。正如钾在韧皮部运输系统的作用一样,钾在木质部运输系统的作 用通常与专性酶和植物生长激素密切相关。供钾充足方可保证这些系统高 效率地运转。6、蛋白质合成钾在蛋白质合成中的作用与上述几个功能密切相关,其中,在将氨基酸运 输至蛋白质合成位置,酶的活化以及平衡电荷等方面,钾起着关键作用。 研究表明,蛋白质合成的各个主要步骤均需要钾。如果没有充裕的钾,难 于“读取”在植物细胞内合成蛋白质及调节生长所需酶的基因密码。7、淀粉合成钾可活化叶片内负责淀粉

6、合成的酶,因此,若供钾不足,淀粉在叶片内的累积量减少。钾水平对光合作用的影响亦影响用于合成淀粉的糖的数量0 钾水平高,淀粉可更有效的由植株茎杆转移至贮存器官等部位。8、农产品品质有效钾水平高可改善谷物、饲料作物和人类食用作物的物理品质、抗病性 和食用价值。农产品品质已成为日益重要的市场因素,充裕的钾对于保证 产品价值显得更为重要。9、钾的其它功能钾对植物的作用已有大量的报道,但这方面的研究远未完结。本摘要仅能 扼要阐述植物如何利用钾的几个例子。作物的抗病性、耐旱的能力、谷粒 发育速度、抗寒性以及作物的生长、发育、产量和品质等各个方面均有赖 于适量的钾素供应。?腐植酸钠不适用于农业原因:腐植酸钠中的钠不是植物所需的元素,钠元素过多会破坏叶绿素,影响植物的光合作用,响植物的生长发育,钠元素过多会导致植物的死亡。其次钠离子有很强的分散作用会破坏土壤结构

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