マインドマップギャラリー 植物のミネラル栄養
王暁京編『植物生理学』第 8 版の第 2 章では、主に植物のミネラル元素の需要、吸収、輸送、利用およびその他の関連内容が紹介されています。みなさんも一緒に勉強してみませんか!
2024-11-10 17:53:10 に編集されました魯米:靈性覺醒的10個維度。當你停止尋找自己,便會找到整個宇宙,因為你正在尋找的東西,也在尋找你。任何你每天持之以恆在做的事情,都可以為你打開一扇通向精神深處的門。靜默中,我滑入祕境,萬般皆妙樂觀察身邊的神奇,不要聲張。你生而有翼,為何喜歡爬行?靈魂擁有了它自己的耳朵,能夠聽到頭腦無法理解的事情。向內尋求一切的答案吧,宇宙中的一切都在你體內。情人們並不最終相遇某處,這個世界沒有離別。傷口是光進入你內心的地方。
慢性心力衰竭,不僅僅是心率的快慢問題!它源於心肌收縮與舒張功能的下降,導致心輸出量不足,進而引發肺循環充血和體循環淤血。從病因、誘因到代償機制,心衰的病理生理過程複雜多樣。通過控制水腫、減輕心臟前後負荷、改善心臟舒縮功能,以及防治基本病因,我們可以有效應對這一挑戰。了解心衰的機制與臨床表現,掌握防治策略,才能更好地守護心臟健康。
缺血再灌注損傷是器官或組織恢復血液供應後,細胞功能代謝障礙和結構破壞反而加重的現象。其主要機制包括自由基生成增多、鈣超載以及微血管和白細胞的作用。心臟和腦是常見的受損器官,表現為心肌代謝和超微結構變化、心功能下降等。防治措施包括清除自由基、減輕鈣超載、改善代謝和控制再灌注條件,如低鈉、低溫、低壓等。理解這些機制有助於製定有效治療方案,減輕缺血性損傷。
魯米:靈性覺醒的10個維度。當你停止尋找自己,便會找到整個宇宙,因為你正在尋找的東西,也在尋找你。任何你每天持之以恆在做的事情,都可以為你打開一扇通向精神深處的門。靜默中,我滑入祕境,萬般皆妙樂觀察身邊的神奇,不要聲張。你生而有翼,為何喜歡爬行?靈魂擁有了它自己的耳朵,能夠聽到頭腦無法理解的事情。向內尋求一切的答案吧,宇宙中的一切都在你體內。情人們並不最終相遇某處,這個世界沒有離別。傷口是光進入你內心的地方。
慢性心力衰竭,不僅僅是心率的快慢問題!它源於心肌收縮與舒張功能的下降,導致心輸出量不足,進而引發肺循環充血和體循環淤血。從病因、誘因到代償機制,心衰的病理生理過程複雜多樣。通過控制水腫、減輕心臟前後負荷、改善心臟舒縮功能,以及防治基本病因,我們可以有效應對這一挑戰。了解心衰的機制與臨床表現,掌握防治策略,才能更好地守護心臟健康。
缺血再灌注損傷是器官或組織恢復血液供應後,細胞功能代謝障礙和結構破壞反而加重的現象。其主要機制包括自由基生成增多、鈣超載以及微血管和白細胞的作用。心臟和腦是常見的受損器官,表現為心肌代謝和超微結構變化、心功能下降等。防治措施包括清除自由基、減輕鈣超載、改善代謝和控制再灌注條件,如低鈉、低溫、低壓等。理解這些機制有助於製定有效治療方案,減輕缺血性損傷。
植物のミネラル栄養
植物にとって必須のミネラル元素
植物の元素
新鮮な植物を105℃で硬化させ、75℃で乾燥させ、得られた乾燥物を600℃で灰化する。
ガス:C®CO2 H.O®H2O ほとんどのN®NOx 少量のS®H2S、SO2
灰分:少量のN、大部分のS、全金属元素と不揮発性金属元素、合計70種類以上
鉱物元素:灰中に酸化物の形で存在するため、灰元素とも呼ばれます。 知らせ: 1. 窒素は灰分元素ではありませんが、灰分と同様に土壌から植物に吸収され、通常は硝酸塩やアンモニウム塩の形で吸収されるため、鉱物元素と併せて説明します。 2. 植物ミネラル元素の含有量は、植物の種類とそれが生息する土壌環境条件に関連しています。
植物の必須ミネラル元素の測定
国際植物栄養学会は、植物の必須要素が次の 3 つの基準を満たさなければならないと規定しています。 1. 不可欠性: 植物の成長サイクル全体を完了するために不可欠です。 2. 代替不可能性: 生理機能は他の要素で代替できない 3. 機能の直接性: 植物に生じる効果は直接的です。
測定方法:溶液培養法(水耕栽培法)
必要な要素を削除する  ̄  ̄ 正常な発達 異常な発達  ̄  ̄ この要素を追加した後に復元する必要はありません。  ̄ は必須の要素です
植物にとって必須のミネラル元素
大量の元素 (>10mmol/kg): C、O、H、N、P、K、Ca、Mg、S
微量元素 (<10mmol/kg): Cl、Fe、Mn、B、Zn、Cu、Ni、Mo
植物の必須ミネラル元素の生理機能
1. 細胞構造材料の組成 2. 酵素活動に関与し、植物の生命活動を調節する 3. 電気化学的機能、つまりイオン濃度バランス、酸化還元、電子移動、電荷の中和を実行します。 4. 細胞シグナル伝達のセカンドメッセンジャーとして機能する
植物の必須ミネラル元素の様々な必須生理機能と欠乏症
窒素(生命の元素)
主な吸収形態
無機窒素:アンモニア態窒素、硝酸性窒素 有機窒素:尿素、オリゴペプチドなど
生理機能
1. タンパク質、核酸、リン脂質の主成分 2. 補酵素と補欠分子族の形成に関与する 3. クロロフィル、特定の植物ホルモン、ビタミン、アルカロイドなど。
欠乏後の症状
植物は短く、古い葉は小さく、色が薄い(クロロフィル含量が低い)または赤(糖が蓄積してより多くのアントシアニンを形成する)、分枝が少なく、粒が充実しておらず、収量は低いです。
リン (窒素に次いで 2 番目に重要な元素)
主な吸収形態
リン酸水素、リン酸二水素
生理機能
1. 核酸、核タンパク質、リン脂質の主成分 2. 多くの補酵素の構成成分
欠乏後の症状
植物は短く、成長が遅く、葉は濃い緑色(クロロフィル含有量が比較的高い)または赤または紫(糖が蓄積してより多くのアントシアニンを形成する)を持ち、枝が少なく、完全な穀物ではなく、収量が低く、開花と成熟の段階が遅れます。 。
カリウム
主な吸収形態
カリウムイオン
生理機能
1. 浸透圧に影響を与え、細胞内の電気的中性を維持します。 2. 40種類以上の酵素の活性化剤 3. リグニンとセルロースの合成を促進する 4.糖の変換と輸送を促進し、根、塊茎、種子の拡大を促進します。
欠乏後の症状
古い葉の先端や縁は焼け、茎は弱くて倒伏しやすく、耐乾燥性、耐寒性も劣ります。
硫黄
主な吸収形態
硫酸イオン
生理機能
1. Sアミノ酸と硫黄脂質が含まれています。 2. 鉄硫黄タンパク質、チオレドキシン、ニトロゲナーゼの成分であり、光合成電子伝達と生物学的窒素固定に関与します。 3. CoA、チアミン、ビオチンなどの組成:
欠乏後の症状
症状は窒素欠乏症に似ていますが、萎黄病は若い葉から始まり、古い葉では正常です。
カルシウム(主に古い組織に含まれます)
主な吸収形態
カルシウムイオン
生理機能
欠乏後の症状
細胞壁の形成が妨げられ、成長が阻害され、重篤な場合には、若い器官(根の先端、茎の端)が潰瘍化して壊死します。
1. 細胞壁の細胞間層にあるカルシウムペクチンの成分です。 2. 膜の安定性を維持できる 3. ATPase コハク酸デヒドロゲナーゼなどの特定の酵素の活性化剤です。 4. 光合成と酸素放出に参加する 5. Ca-CaMシステムはセカンドメッセンジャーとして機能する
マグネシウム
主な吸収形態
マグネシウムイオン
生理機能
1. 光合成に関わるクロロフィルの成分 2. 酵素活性化剤または成分、ホスホキナーゼ、さまざまなホスホムターゼなどを活性化します。 3. タンパク質と核酸の合成を促進する
欠乏後の症状
古い葉の葉肉は黄色、時には赤紫に変わり、葉脈はまだ緑色です
多量元素(N、P、K、S、Ca、Mg)の生理作用 N、P、Kは肥料の三要素とも呼ばれ、必要量が多く人工的に補給する必要があります。
鉄
主な吸収形態
第一鉄イオンキレート
生理学的影響
1. シトクロム、非ヘムフェリチン、ニトロゲナーゼなどを構成する要素 2. 光合成、呼吸、窒素代謝における電子伝達に関与する 3. クロロフィルおよび葉緑体タンパク質の合成に影響を与える
欠乏後の症状
若葉の葉脈間の白化がひどくなると葉が白くなり、アルカリ性土壌で発生しやすくなります。
マンガン
主な吸収形態
マンガンイオン
生理学的影響
1. 光合成酸素放出複合体の主なメンバー 2. クロロフィルの正常な構造を維持するために必要な要素 3. 多くの酵素の活性化剤
欠乏後の症状
若葉の葉脈間白化症
ホウ素(花の高いところにある)
主な吸収形態
ホウ酸イオン
生理学的影響
1.花粉の発芽と花粉管の伸長を促進する 2. 細胞壁の構成成分 3. スクロースなどの糖の合成と輸送を促進する
欠乏後の症状
花だけで実が無い、「花があっても現実が無い、友達がいない」
亜鉛
主な吸収形態
亜鉛イオン
生理学的影響
1. オーキシン前駆体トリプトファンの合成に必須の元素 2. クロロフィル合成に必要な元素 3. 炭酸脱水酵素、グルタミン酸脱水素酵素、カルボキシペプチダーゼの構成成分
欠乏後の症状
植物の茎は節間が短く、ロゼット状で、葉は小さく変形し、葉は萎緑します。
銅
主な吸収形態
銅イオンまたは第一銅イオン
生理学的影響
1. 一部の酸化還元酵素の成分 2. プラストシアニンの成分であり、光合成の電子伝達に関与します。
欠乏後の症状
若葉から葉は丸まって青緑色をしています。
モリブデン
主な吸収形態
モリブデン酸塩またはモリブデン酸水素塩
生理学的影響
1. 硝酸還元酵素の構成成分です 2. ニトロゲナーゼを形成し、根粒菌の窒素固定に関与します。
欠乏後の症状
古い葉には葉脈と壊死斑点の間に白化症がある
塩素
主な吸収形態
塩化物イオン
生理学的影響
1. 水の光遊離酸素に参加する 2. 葉と根の株分けに参加する 3. 浸透圧の調節に参加する
欠乏後の症状
植物の葉は小さく、葉の先端は乾燥して黄色になり、最終的には根の成長が遅くなり、根の先端が太くなります。
ニッケル
主な吸収形態
ニッケルイオン
生理学的影響
1. ウレアーゼの成分です 2. 窒素固定細菌の脱水素酵素の成分です。
欠乏後の症状
尿素蓄積、根端壊死
微量元素(Fe、Mn、B、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni)の生理作用
作物のミネラル元素欠乏の診断
病気の診断方法:組織や器官の形状や色の変化から判断 欠乏症の診断: 症状は古い葉から始まり、多くの場合、N、P、K、Mg、Zn が欠乏します。 症状は新葉から始まり、Ca、B、Cu、Mn、Fe、Sが欠乏していることがよくあります。 萎黄病を示し、Fe、Mg、Mn、S、N、Kを欠いていることが多い
化学分析診断法:葉を材料として病害植物の化学組成を分析し、正常植物の化学組成と比較する。
ミネラル成分の吸収
植物細胞によるミネラル元素の吸収
細胞膜はさまざまな物質を吸収するために選択的に透過性を持っています
選択的吸収
単純な拡散
促進された拡散
海峡輸送
イオンチャネル輸送
イオンチャネル: 細胞膜上の固有のタンパク質であり、分子内のポリペプチド鎖が膜の両側にまたがるチャネルに折り畳まれており、電気化学ポテンシャルに沿って膜を横切るイオンの受動的一方向輸送を選択的に制御できます。勾配。イオンのみを輸送し、選択的です。 既知の植物細胞イオンチャネル: カリウムイオン、ナトリウムイオン、カルシウムイオン、塩化物イオン、硝酸イオン、リンゴ酸チャネルなど。
キャリア輸送
キャリア (キャリアタンパク質、トランスポーター): 膜の片側にある分子またはイオンに選択的に結合してキャリア物質複合体を形成する固有の膜タンパク質であり、キャリア構造の変化を通じて分子またはイオンが膜に放出されます。膜を通して。
ユニポーター: 電気化学的電位勾配に沿った一方向への膜を横切る分子またはイオンの輸送を触媒します。第一鉄イオン、亜鉛イオン、マンガンイオン、カドミウムイオン、スクロースなどのキャリアの輸送など。
コトランスポーター
リバーストランスポーター
サブトピック
イオンポンプ輸送
プロトンポンプ
カルシウムポンプ
選択的吸収なし
飲作用
植物によるミネラル元素の吸収
鉱物元素の輸送と利用
鉱物元素の輸送
交通手段
輸送ルート
植物におけるミネラル成分の利用
植物による窒素、硫黄、リンの同化
窒素同化
硫酸塩の同化
リン酸同化
合理的な受精の生理学的基礎
作物の肥料要求量
適切な追肥の指標
肥料効果を発揮するための取り組み
選択的吸収
選択的吸収なし