首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
一、硼的营养作用 硼和其它微量元素有所不同,它不是植物体的结构部分,也不参与氧还作用,在植物代谢中它最重要的作用是促进碳水化合物的运输,使糖的运转顺利进行.硼能促进植物生殖器官的建成和发育,还可以提高豆科作物根瘤菌固氮的能力,增加固氮量;硼对光合作用、核酸及蛋白的合成也有一定的关系,还能提高作物的抗逆性,调节有多酚氧化酶所活化的氧化系统.  相似文献   

2.
一、硼的营养作用 硼和其它微量元素有所不同,它不是植物体的结构部分,也不参与氧还作用,在植物代谢中它最重要的作用是促进碳水化合物的运输,使糖的运转顺利进行。硼能促进植物生殖器官的建成和发育,还可以提高豆科作物根瘤菌固氮的能力,增加固氮量;硼对光合作用、核酸及蛋白的合成也有一定的关系,还能提高作物的抗逆性,调节有多酚氧化酶所活化的氧化系统。  相似文献   

3.
<正>磷是植物细胞核的重要成分,对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育,特别是开花结实有着重要作用,它是植物体内生理代谢活动不可少的一种元素。磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好作用。在豆科作物中,磷能促进根瘤的发育,提高根瘤的固氮能力,间接的改善植物的营养状况。磷还具有促进根系发育的作  相似文献   

4.
万杰 《湖南农业》2004,(12):12-12
硼能促进植物生殖器官的发育,促进糖的合成与运输,可以提高豆科植物根瘤菌的固氮活性,还能增强作物的抗逆性,是作物必需的微量营养元素之一。油菜施用硼肥可以防止“花而不实”,提高产量。2003年冬季、2004年春季的干旱气候,  相似文献   

5.
钼肥及钼磷互补在农业生产上的应用价值   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、微量元素钼的作用 1.参与植物体内氮的转化和豆科作物的固氮过程。植物体内硝态氮必须转化成铵态氮以后才能继续转化,合成蛋白质。缺钼会引起叶片中硝态氮积累,蛋白质合成受阻。钼能促进根瘤菌和自生固氮微生物对空气中氮素的固定,它可以将固氮菌的固氮能力提高几十倍至几百倍。某些固氮菌没有钼就完全丧失固氮能力。  相似文献   

6.
磷是植物细胞核的重要成分,对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育,特别是开花结实有着重要作用,它是植物体内生理代谢活动不可少的一种元素。磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好作用。在豆科作物中,磷能促进根瘤的发育,提高根瘤的固氮能力,  相似文献   

7.
农科知识     
<正>磷素的营养作用磷是植物细胞核的重要成分,对细胞分裂和植物各器官组织的分化发育,特别是开花结实有着重要作用,它是植物体内生理代谢活动不可少的一种元素。磷对提高植物的抗病性、抗寒性和抗旱能力也有良好作用。在豆科作物中,磷能促进根瘤的发育,提高根瘤的固氮能力,间接的  相似文献   

8.
<正>硼是植物生长中不可缺少的微量元素,它能促进作物体内糖的运转和代谢,增加蔗糖的合成,加速蔗糖的转运,从而增加作物的结实率和果树的坐果率。硼能促进生殖器官的形成和发育,缺硼时,籽实不能正常发育,甚至完全不能形成,严重影响作物的产量和品质。硼能促进纤维素和细胞壁的形成,调节和稳定细胞壁结构,同时,还能促进细胞的伸长和分裂,有利于作物根系的生长和伸长。硼还能增强作物  相似文献   

9.
<正> 一、硼肥对作物的效应硼(B)是作物所必需的微量营养元素,双子叶植物的含硼量,一般比单子叶植物高。硼以 BO_3~3-阴离子状态被植物吸收,它一旦进入植物体的某一部位就不再移动,不能从植物的衰老部分移到幼嫩部分,植物幼叶因缺硼而颜色变得很浅甚至死亡时,最初形成的老叶仍保持绿色。所以植物在整个生命周期中,都需要不断地吸收硼,但硼不是植物体的形成部分,在植物体内没有发现硼的有机化合物。硼对作物生理过程有三大作用:一是促进作用,硼能促进碳水化合物的运转,植物体内含硼量适宜,能改善作物各器官的有机物供应,使作物生长正常,提高结实率和坐果率。二是特殊作用,硼对受精过程有特殊作用。它在花粉中的分布,以柱头和子房含量最多,能刺激花粉的萌发和花粉管的伸长,使授粉能  相似文献   

10.
吴静  李春俭 《北京农业科学》1998,16(5):27-30,35
本文通过分根试验研究了缺硼对大豆Bragg.cv「Glycine max(L).Merr.」的生长和根瘤固氮活性影响。结果表明,生长在无硼营养液一侧的根系出现缺硼症状,根瘤数和根瘤固氮酶活性下降,而且其根瘤结构也被破坏,而生长在加硼一侧的根系和根瘤生长都正常;分根试验的整个地上部生长也正常。这些结果说明了缺硼条件下,根瘤数和根瘤固氮活性的下降并不是由于植物生长不良引起的,同时也说明了硼对根瘤的发育  相似文献   

11.
低硼胁迫对根系调控及生理代谢的影响研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
硼作为植物的必需营养元素,对植物的许多生理过程起着重要的作用。根系是植物地下的营养器官,决定着地上部及整个植株的生长发育。本文对近年来国内外学者在植物根系方面硼素营养的一些研究成果进行综述,着重阐述了低硼胁迫下植物调控根系生长和养分吸收的机制,以及硼对根系细胞壁结构的形成及稳定、豆科植物根瘤的生长发育及根瘤菌的固氮能力等方面的重要作用,最后提出了应加强硼元素在植物根系方面研究的问题与展望。  相似文献   

12.
1硼肥作用 硼是植物必需的营养元素之一。它不是作物体内各种有机物的组成成分,但却能增强作物的某些重要生理机能。硼素供应充足,植物生长茂盛,籽粒饱满根系好;反之硼素供应不足,植株生长质量和产量下降。在植物生长发育中的作用,大致有以下五个方面:一是参与碳水化合物在植物体内的分配和运转;二是促进分生组织的生长:三是促进营养器官和生殖器官的生长;四是促进早熟,改善品质;五是增强抗逆性。  相似文献   

13.
《现代农业》2005,(10):19-19
微量元素硼和锰,还有锌钼铁氯铜。这些元素虽说少,所起作用可不小。一能促进氮代谢,使其合成高蛋白。二使作物能固氮,还能参与磷代谢。微量元素性不同,施用各有各的用。要想使其显奇功,请看下面的特性。(1)硼肥特性歌常用硼肥有硼酸,硼砂已经用多年。硼酸弱酸带光泽,三斜晶体粉末白;有效成分近十八,热水能够溶解它。四硼酸钠称硼砂,干燥空气易风化;含硼十一性偏碱,适应各类酸性田。作物缺硼植株小,叶片厚皱色绿暗。棉花缺硼蕾不花,多数作物花不全。增施硼肥能增产,关键还需巧诊断。麦棉烟麻苜蓿薯,甜菜油菜及果树;这些作物都需硼,用作喷洒浸…  相似文献   

14.
固氮蓝藻是利用光能和无机物进行生长繁殖的一类低等原核植物,它可将分子态氮还原为可供植物利用的氮素化合物,在其生长繁殖过程中不断分泌出氨基酸、多肽等含氮化合物和活性物质,且固氮蓝藻死亡后释放出大量的氨态氮,可改善土壤肥力和结构,促进植物生长。随着研究的深入,固氮蓝藻的利用还扩展到食品、畜禽饲料、日化、医疗、植物修复、新能源等领域。梵净山固氮蓝藻资源种类丰富,笔者通过实地调查,并收集整理大量文献资料,对梵净山固氮蓝藻植物资源现状、分布及开发利用前景进行综合分析,以期为梵净山固氮蓝藻资源综合利用和开发提供基础资料。  相似文献   

15.
豆角也叫豇豆,其习性和栽培技术和四季豆相似.豆角的生长特点虽然有根瘤菌能固氮,但它们是以嫩荚及嫩豆粒为收获物的,所以氮索供应不可少,尤其是前期.氮:磷:钾=1:0.6:1.3,微量元素钼能促进根瘤旺盛发育,豆类对硼、锌等微量元素也很敏感,所以在合理施N、P、K肥的基础上,喷施硼肥、钼肥及锌肥,对提高豆类的结荚率,促进籽粒饱满和提高产量有一定的作用.下面谈谈豆角的高产栽培技术.因根系有根瘤菌属好气性,这也是菜豆能耐短期土壤干旱,耐湿性差的因为之一.  相似文献   

16.
联合固氮菌在植物固氮中发挥了重要的作用,但由于受到多种环境因素的限制,固氮效率一般都较低,因此联合固氮菌对植物的主要贡献不是提供氮化合物,而是分泌植物激素,促进宿主的生长.  相似文献   

17.
钾是作物生长发育必不可少的元素.在蔬菜生产中,菜农对化学钾肥重要性的认识远不如对氮肥和磷肥的认识,没有主动使用化学钾肥的习惯.现将钾肥施用技术介绍如下: 一、钾肥的作用 钾是植物体内非常活跃的元素,主要分布在代谢最活跃的器官和组织中,是多种酶的活化剂.它能促进植物光合作用,有利于蛋白质合成、碳水化合物代谢、共生固氮等,从而提高氮肥的肥效;加速合成产物流动、积累,从而提高产量;活化多种酶,使作物生长健壮,从而提高植物抗霜冻、干旱、病害和倒伏等抗逆能力,提高农作物的产量和品质.  相似文献   

18.
农用光合细菌液在芝麻生产上的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
农用光合细菌液,是北京华农兴科技发展有限公司利用现代生物技术手段生产的一种能固氮,促进植物生长,增强植株抗病性,提高植株光合利用率,激发根系活性,加速叶绿素合成的微生物活性制剂.为探明它在芝麻上的应用效果,特进行了该项研究.  相似文献   

19.
氮肥是含有作物营养元素氮的化肥.元素氮对作物生长起着非常重要的作用,它是植物体内氨基酸的组成部分、是构成蛋白质的成分,也是植物进行光合作用起决定作用的叶绿素的组成部分.氮还能帮助作物分殖,施用氮肥不仅能提高农产品的产量,还能提高农产品的质量.  相似文献   

20.
联合固氮菌在植物固氮中发挥了重要的作用,但由于受到多种环境因素的限制,固氮效率一般都较低,因此联合固氮菌对植物的主要贡献不是提供氮化合物,而是分泌植物激素,促进宿主的生长。植物内生固氮菌的发现为从事植物固氮方面的研究开辟了一个新的方向。植物内生固氮菌是指那些定殖在植物内部,并且可与植物宿主联合固氮的细菌。由于这些微生物定殖在植物体内,周围有充足的碳源和适合固氮的低氧分压,因此它们在固氮方面具有更大的优势。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号