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《植物营养与肥料》课程PPT教学课件(青岛农业大学)第三章 植物的磷素营养与磷肥

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《植物营养与肥料》课程PPT教学课件(青岛农业大学)第三章 植物的磷素营养与磷肥
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植物的磷素营养与磷肥 第三章

植物的磷素营养与磷肥 第三章

磷于1669年为德国汉堡炼金家布兰德所发现 地壳中磷(P2O5)平均含量大约为0.28%,而土 壤表土一般变动在0.04-0.25%之间。 我国许多土壤磷素供应不足 解放前磷肥工业几乎空白,1953年研制生产了过 磷酸钙,1957年在南京建成年产40吨的过磷酸钙厂。 至1984年磷肥产量已达235.96万吨(P2O5),在美国、 苏联之后具第三位 磷肥工业

磷于1669年为德国汉堡炼金家布兰德所发现 地壳中磷(P2O5)平均含量大约为0.28%,而土 壤表土一般变动在0.04-0.25%之间。 我国许多土壤磷素供应不足 解放前磷肥工业几乎空白,1953年研制生产了过 磷酸钙,1957年在南京建成年产40吨的过磷酸钙厂。 至1984年磷肥产量已达235.96万吨(P2O5),在美国、 苏联之后具第三位 磷肥工业

第一节 磷的营养作用 四、磷与作物产量、品质的关系 一、植物体内磷的含量和分布 二、磷的营养功能 三、作物对磷的吸收 五、作物磷素营养失调的症状

第一节 磷的营养作用 四、磷与作物产量、品质的关系 一、植物体内磷的含量和分布 二、磷的营养功能 三、作物对磷的吸收 五、作物磷素营养失调的症状

一、植物体内磷的含量和分布 植物体内磷(P2O5)的含量一般为植株干重的 0.2-1.1%,其中大部分以有机态磷形式存在,如核 酸、核蛋白、磷脂、植素,约占全磷的85%。其余 是以钙、镁、钾的磷酸盐存在。不同作物,同一作 物不同器官,不同生育期,含磷量是有变化的。 生殖器官>营养器官,种子>叶片,叶>根系>茎 杆,幼嫩部位>衰老部位。新芽、根尖等分生组织中, 磷显著增高,表现出顶端优势,磷在作物体内分配。 再利用的能力强。因而植株缺磷症状首先是从最老 的器官(一般为底层老叶)组织开始表现出来

一、植物体内磷的含量和分布 植物体内磷(P2O5)的含量一般为植株干重的 0.2-1.1%,其中大部分以有机态磷形式存在,如核 酸、核蛋白、磷脂、植素,约占全磷的85%。其余 是以钙、镁、钾的磷酸盐存在。不同作物,同一作 物不同器官,不同生育期,含磷量是有变化的。 生殖器官>营养器官,种子>叶片,叶>根系>茎 杆,幼嫩部位>衰老部位。新芽、根尖等分生组织中, 磷显著增高,表现出顶端优势,磷在作物体内分配。 再利用的能力强。因而植株缺磷症状首先是从最老 的器官(一般为底层老叶)组织开始表现出来

二、磷的营养功能 (一)磷是植物体内重要化合物的组成元素 核酸与核蛋白 核酸是作物生长发育、繁 殖和遗传变异中极为重要的物 质,磷的正常供应,有利于细 胞分裂、增殖,促进根系的伸 展和地上部的生长发育

二、磷的营养功能 (一)磷是植物体内重要化合物的组成元素 核酸与核蛋白 核酸是作物生长发育、繁 殖和遗传变异中极为重要的物 质,磷的正常供应,有利于细 胞分裂、增殖,促进根系的伸 展和地上部的生长发育

磷脂 磷脂在种子内含量较高, 说明在其繁殖方面有重要作 用,磷脂分子中既有酸性基 因,又有碱性基因,对细胞 原生质的缓冲性具有重要作 用,因此磷脂提高作物对环 境变化的抗逆能力

磷脂 磷脂在种子内含量较高, 说明在其繁殖方面有重要作 用,磷脂分子中既有酸性基 因,又有碱性基因,对细胞 原生质的缓冲性具有重要作 用,因此磷脂提高作物对环 境变化的抗逆能力

植素 是磷的特殊贮藏形态,主 要集中在种子中,种子中磷80 %以植素存在,植素的形成有 利于淀粉合成,但在后期磷供 应过多,导致淀粉的合成逆向 发展

植素 是磷的特殊贮藏形态,主 要集中在种子中,种子中磷80 %以植素存在,植素的形成有 利于淀粉合成,但在后期磷供 应过多,导致淀粉的合成逆向 发展

含磷的生物活性物质 腺苷三磷酸(ATP)、乌苷三磷酸 (GTP)、脲苷三磷酸(UTP)、胞苷 三磷酸(CTP)。它们在物质新陈代谢 过程中起着重要的作用,尤其是ATP。 磷还存在于许多酶中,辅酶Ⅰ(NAD)、 辅酶ⅡNAPT、辅酶A(HS-CoA),黄素 酶(FAD)等

含磷的生物活性物质 腺苷三磷酸(ATP)、乌苷三磷酸 (GTP)、脲苷三磷酸(UTP)、胞苷 三磷酸(CTP)。它们在物质新陈代谢 过程中起着重要的作用,尤其是ATP。 磷还存在于许多酶中,辅酶Ⅰ(NAD)、 辅酶ⅡNAPT、辅酶A(HS-CoA),黄素 酶(FAD)等

(二)磷能加强光合作用和碳水化合物 的合成与运转 虽然碳水化合物本身不含磷,但它 的合成及运输却需要磷参加,光合作用 一开始就需要磷参加,另一重要作用是 光合磷酸化(变成ATP),磷还能促进 碳水化合物在体内的运输

(二)磷能加强光合作用和碳水化合物 的合成与运转 虽然碳水化合物本身不含磷,但它 的合成及运输却需要磷参加,光合作用 一开始就需要磷参加,另一重要作用是 光合磷酸化(变成ATP),磷还能促进 碳水化合物在体内的运输

(三)促进氮素代谢 磷是作物体内氮素代谢过程中 的组成成分之一,如氨基转移酶, 硝酸还原酶。磷还能提高豆科作物 根瘤的固氮活性(以磷增氮)

(三)促进氮素代谢 磷是作物体内氮素代谢过程中 的组成成分之一,如氨基转移酶, 硝酸还原酶。磷还能提高豆科作物 根瘤的固氮活性(以磷增氮)

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