土壤中氮素转化过程及植物吸收方式(土壤部分)_第1页
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文档简介

1、土壤中氮素转化过程及植物吸取方式我国耕地土壤全氮含量为 0.040.35之间,且土壤有机质含量呈正相关。其绍:一水溶性速效氮源5%有机氮水解性缓效氮源水溶性速效氮源5%有机氮水解性缓效氮源5070%(98%)非水解性难利用3050%离子态土壤溶液中无机氮吸附态土壤胶体吸附(12)固定态2:1注明:其中无机氮包括:铵态氮(NH + N)、硝态氮(NO- N)、亚硝态氮(NO- N)三种主要形态。4329098%。二土壤中氮素的转化过程有机态氮的转化土壤中的有机态氮是较简单的有机化合物,必需要经过各种矿化过程, 变为易溶的形态,才能发挥作物养分的功能。 它的矿化量和矿化速率就成为打算土壤供氮力量的

2、极其重要的因素。 土壤有机氮的矿化过程是包括很多过程在内的简单过程。 水解过程蛋白质在微生物分泌的蛋白质水解酶的作用下,逐步分解为各种氨基酸。 氨化过程氨基酸在多种微生物作用下分解成氨的过程称为氨化过程。如:RCH2OHNH3CO2能量 水解 RCHNH 2COOHH2ORCHOHCOOH NH3氧化 RCHNH 2COOH O2 RCOOHNH3 CO2能量 复原RCHNH2COOHH2由此可见,氨化作用可在多种多样条件 下进展。无论水田、 旱田, 只要微生物活动旺盛, 氨化作用都可以进 行。氨化作用产生的铵态氮能被植物和微生物吸取利用,是农作物的优良氮素养分。未被作物吸取利用的铵, 可被土

3、壤胶体吸取保存。 但在旱地通气良好的条件下,铵态氮可进一步为微生物转化。 硝化过程指氨或铵盐在微生物作用下转化成硝酸态氮化合物的过程。它是由两组微生物分两步完成的。第一步铵先转化成亚硝酸盐,紧接着亚硝酸盐又转化成硝酸盐,消化过程是一个氧化需氧过程, 只有在通气良好的状况下才能进展。所以水稻田在淹水期间主要为铵态氮 ,硝态氮很少, 旱地土壤一般硝化作用速率快于氨化作用, 土壤中主要为硝态氮。 硝态氮也是为植物吸取利用的优良氮源, 所以可以利用土壤硝化作用强度来了解旱地土壤的供氮性能。 反硝化作用指土壤中硝态氮被复原为氧化氮和氮气,集中至空气中损失的过程。反硝化作用主要由反硝化细菌引起。在通气不良

4、的条件下,反硝化细菌可夺取硝态氮及其某些复原产物中的化合氧, 使硝态氮变为氮气损失。无机态氮的转化过程无机态氮包括硫酸铵、硝酸铵、碳酸铵、碳酸氢铵、氢氧化铵等。由于这些都属于不稳定的化合物, 易氨化释放出氨,同时也 遵循硝化 过程和反硝化作用; 但应指出,施用时需在保护地的密闭环境中施用, 除应留意土壤适当湿度和通透性外, 还应把握少施、勤施和深施。 如施用不当, 极易熏坏叶片, 甚至造成全株死亡。尿素虽属有机氮肥, 但因构造简洁,其转化过程与无机氮肥根本一样, 以尿素为例简要说明:尿素施入土壤后, 以分子状态存在,还可以分子状态被作物吸取,但数量很少。 尿素分子与土壤中黏粒矿物或腐殖质上的功

5、能团以氢健相互作用力结合, 在很大程度上可以避开尿素在浇水后淋溶流失。 另外, 尿素在土壤中可以在脲酶的作用下转化为铵态氮, 供作物吸取和土壤胶体吸附 。土壤中大多数细菌、放线菌、 真菌都能分泌脲酶, 其转变如下:脲酶CONH222H2ONH42CO3碳酸铵可以进一步水解产生碳酸氢铵和氢氧化铵:NH42CO3H2ONH 4HCO3NH4OH碳酸氢铵和氢氧化铵也可以在硝化细菌的作用下进一步转为硝态氮:硝化细菌3NH42CO3+ NH4HCO3NH4OHNO -硝化细菌3应深施覆土。尿素撒施在水田外表后,水解后的氨挥发量在10%-30%;在碱性土 12%-60% pH2-3的缩二脲,其浓度在 500ppm 时,便会对作物幼根和幼芽起抑制作用,因此尿素的斑块或条纹。0.3-5%。植物中蛋白质、核酸及叶绿素都还有不同量的氮元素。一植物对氮的吸取形态包括:无机态:NH +N、NO -N主要43有机态:NHN、氨基酸、 核苷酸等少量2植物对铵态氮的吸取与同化:1吸取过程:被动渗透和接触脱质子2同化过程:部位:在根部很快被同化为氨基酸过程:反响过程:植物对硝态氮的吸取与同化:吸取

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