Galeria de mapas mentais Nutrição mineral de plantas
O capítulo 2 da 8ª edição de Fisiologia Vegetal, editado por Wang Xiaojing, apresenta principalmente a demanda, absorção, transporte e utilização de elementos minerais e outros conteúdos relacionados pelas plantas. Todos são bem-vindos para estudar juntos!
Editado em 2024-11-10 17:53:10A segunda unidade do Curso Obrigatório de Biologia resumiu e organizou os pontos de conhecimento, abrangendo todos os conteúdos básicos, o que é muito conveniente para todos aprenderem. Adequado para revisão e visualização de exames para melhorar a eficiência do aprendizado. Apresse-se e colete-o para aprender juntos!
Este é um mapa mental sobre Extração e corrosão de mim. O conteúdo principal inclui: Corrosão de metais, Extração de metais e a série de reatividade.
Este é um mapa mental sobre Reatividade de metais. O conteúdo principal inclui: Reações de deslocamento de metais, A série de reatividade de metais.
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Nutrição mineral de plantas
Elementos minerais essenciais para plantas
elementos nas plantas
As plantas frescas são curadas a 105°C e secas a 75°C. A matéria seca obtida é incinerada a 600°C.
Gás: C®CO2 H.O®H2O A maior parte do N®NOx Uma pequena quantidade de S®H2S, SO2
Conteúdo de cinzas: uma pequena quantidade de N, a maior parte de S, todos os elementos metálicos e elementos metálicos não voláteis, um total de mais de 70 tipos
Elementos minerais: existem nas cinzas na forma de óxidos, por isso também são chamados de elementos cinzas. Perceber: 1. O nitrogênio não é um elemento cinza, mas o nitrogênio, como os elementos cinzas, é absorvido pelas plantas do solo, e o nitrogênio é geralmente absorvido na forma de nitratos e sais de amônio, portanto, o nitrogênio é discutido junto com os elementos minerais. 2. O conteúdo de elementos minerais vegetais está relacionado com a espécie vegetal e com as condições ambientais do solo em que vive.
Determinação de elementos minerais essenciais para plantas
A Sociedade Internacional de Fitonutrição estipula que os elementos essenciais das plantas devem atender aos três padrões a seguir: 1. Indispensabilidade: indispensável para completar todo o ciclo de crescimento das plantas; 2. Insubstituibilidade: as funções fisiológicas não podem ser substituídas por outros elementos 3. Direção funcional: o efeito causado na planta é direto
Método de determinação: método de cultura em solução (método hidropônico)
Remover elementos necessários ¯ ¯ Desenvolvimento normal Desenvolvimento anormal ¯ ¯ Não é um elemento obrigatório. Restaurar após adicionar este elemento. ¯ é um elemento obrigatório
Elementos minerais essenciais para plantas
Grandes quantidades de elementos (>10mmol/kg): C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S
Oligoelementos (<10mmol/kg): Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo
Funções fisiológicas de elementos minerais essenciais nas plantas
1. Composição de materiais estruturais celulares 2. Regulador das atividades da vida vegetal, participando de atividades enzimáticas 3. Desempenhar funções eletroquímicas, nomeadamente equilíbrio de concentração iônica, redox, transferência de elétrons e neutralização de carga. 4. Serve como segundo mensageiro da transdução de sinal celular
Várias funções fisiológicas essenciais e doenças por deficiência de elementos minerais essenciais nas plantas
Nitrogênio (elemento da vida)
Principal forma de absorção
Nitrogênio inorgânico: nitrogênio amoniacal, nitrogênio nitrato Nitrogênio orgânico: uréia, oligopeptídeos, etc.
Função fisiológica
1. Principais componentes de proteínas, ácidos nucléicos e fosfolipídios 2. Participar na formação de coenzimas e grupos protéticos 3. Clorofila, certos hormônios vegetais, vitaminas, alcalóides, etc.
Sintomas após deficiência
As plantas são baixas, as folhas velhas são pequenas e de cor clara (baixo teor de clorofila) ou vermelhas (o açúcar se acumula para formar mais antocianinas), há poucos ramos, os grãos não são cheios e o rendimento é baixo.
Fósforo (o segundo elemento mais importante depois do nitrogênio)
Principal forma de absorção
Hidrogenofosfato, dihidrogenofosfato
Função fisiológica
1. Principais componentes de ácidos nucléicos, nucleoproteínas e fosfolipídios 2. Componentes de muitas coenzimas
Sintomas após deficiência
As plantas são baixas, crescem lentamente, têm folhas verdes escuras (o teor de clorofila é relativamente elevado) ou vermelhas ou roxas (o açúcar se acumula para formar mais antocianinas), têm poucos ramos, não grãos inteiros, baixo rendimento e atrasos na floração e na maturidade. .
Potássio
Principal forma de absorção
íons de potássio
Função fisiológica
1. Afetar o potencial osmótico e manter a neutralidade elétrica intracelular 2. Ativador de mais de 40 enzimas 3. Promover a síntese de lignina e celulose 4. Promover a conversão e transporte de açúcares e promover a expansão de raízes, tubérculos e sementes.
Sintomas após deficiência
As pontas e bordas das folhas velhas estão chamuscadas, os caules são fracos e propensos a acamamento, e sua resistência à seca e ao frio são fracas.
enxofre
Principal forma de absorção
íon sulfato
Função fisiológica
1. Contém aminoácidos S e lipídios sulfurosos. 2. É um componente da proteína ferro-enxofre, tioredoxina e nitrogenase, e participa da transferência fotossintética de elétrons e da fixação biológica de nitrogênio; 3. Composição de CoA, tiamina, biotina, etc.:.
Sintomas após deficiência
Os sintomas são semelhantes aos da deficiência de nitrogênio, mas a clorose começa nas folhas jovens e é normal nas folhas mais velhas.
Cálcio (encontrado principalmente em tecidos mais antigos)
Principal forma de absorção
Íons de cálcio
Função fisiológica
Sintomas após deficiência
A formação das paredes celulares é bloqueada, o crescimento é inibido e, em casos graves, os órgãos jovens (pontas das raízes, pontas dos caules) tornam-se ulcerados e necróticos.
1. É o componente da pectina de cálcio na camada intercelular da parede celular. 2. Pode manter a estabilidade da membrana 3. É um ativador de certas enzimas, como ATPase succinato desidrogenase, etc. 4. Participe da fotossíntese e liberação de oxigênio 5. O sistema Ca-CaM funciona como um segundo mensageiro
magnésio
Principal forma de absorção
Íons de magnésio
Função fisiológica
1. Componentes da clorofila, envolvidos na fotossíntese 2. Ativadores ou componentes enzimáticos, ativam fosfoquinase, várias fosfomutases, etc. 3. Promova a síntese de proteínas e ácidos nucléicos
Sintomas após deficiência
O mesofilo das folhas velhas fica amarelo, às vezes roxo-avermelhado, e as nervuras ainda são verdes
Efeitos fisiológicos dos macroelementos (N, P, K, S, Ca, Mg) N, P e K são muito procurados e requerem suplementação artificial. Eles também são chamados de três elementos do fertilizante.
ferro
Principal forma de absorção
Quelatos de íons ferrosos
Efeitos fisiológicos
1. Elementos que compõem o citocromo, ferritina não heme, nitrogenase, etc. 2. Participar na transferência de elétrons na fotossíntese, respiração e metabolismo do nitrogênio 3. Influenciar a síntese de proteínas de clorofila e cloroplasto
Sintomas após deficiência
Quando a clorose entre as nervuras das folhas jovens é intensa, as folhas ficam brancas, o que é fácil de ocorrer em solos alcalinos.
manganês
Principal forma de absorção
Íons manganês
Efeitos fisiológicos
1. Principais membros do complexo fotossintético emissor de oxigênio 2. Elementos necessários para manter a estrutura normal da clorofila 3. Ativador de muitas enzimas
Sintomas após deficiência
Clorose internerval de folhas jovens
Boro (maior em flores)
Principal forma de absorção
íon borato
Efeitos fisiológicos
1. Promova a germinação do pólen e o alongamento do tubo polínico 2. Componentes da parede celular 3. Promover a síntese e transporte de açúcar, como a sacarose
Sintomas após deficiência
Somente flores, mas sem frutas, "flores, mas sem realidade, sem amigos"
zinco
Principal forma de absorção
Íons de zinco
Efeitos fisiológicos
1. Um elemento essencial para a síntese do precursor da auxina triptofano 2. Elementos necessários para a síntese da clorofila 3. Componentes da anidrase carbônica, glutamato desidrogenase e carboxipeptidase
Sintomas após deficiência
Os caules das plantas apresentam entrenós curtos, formato de roseta, folhas pequenas e deformadas e folhas cloróticas.
cobre
Principal forma de absorção
íons de cobre ou íons cuprosos
Efeitos fisiológicos
1. Componentes de algumas oxidoredutases 2. É um componente da plastocianina e participa da transferência fotossintética de elétrons.
Sintomas após deficiência
A partir das folhas novas, as folhas são enroladas e verde-azuladas.
molibdênio
Principal forma de absorção
Molibdato ou molibdato de hidrogênio
Efeitos fisiológicos
1. É um componente da nitrato redutase 2. Forme a nitrogenase e participe da fixação de nitrogênio dos rizóbios.
Sintomas após deficiência
Folhas velhas apresentam clorose entre as nervuras e manchas necróticas
cloro
Principal forma de absorção
Íon cloreto
Efeitos fisiológicos
1. Participe do oxigênio fotoliberado da água 2. Participe da divisão de folhas e raízes 3. Participar na regulação do potencial osmótico
Sintomas após deficiência
As folhas da planta são pequenas, as pontas das folhas são secas, amarelas e eventualmente necróticas, as raízes crescem lentamente e as pontas das raízes são grossas;
níquel
Principal forma de absorção
Íons de níquel
Efeitos fisiológicos
1. É um componente da urease 2. É um componente da bactéria desidrogenase fixadora de nitrogênio
Sintomas após deficiência
Acúmulo de uréia, necrose da ponta da raiz
Efeitos fisiológicos de oligoelementos (Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Cl, Ni)
Diagnóstico de deficiências de elementos minerais nas culturas
Método de diagnóstico de doenças: julgamento baseado em mudanças na forma e cor de tecidos e órgãos Diagnóstico de transtorno de deficiência: Os sintomas começam nas folhas velhas e muitas vezes carecem de N, P, K, Mg e Zn Os sintomas começam nas folhas novas e muitas vezes carecem de Ca, B, Cu, Mn, Fe e S Mostra clorose e muitas vezes carece de Fe, Mg, Mn, S, N e K
Método de diagnóstico de análise química: Use folhas como materiais para analisar a composição química de plantas doentes e compará-la com a composição química de plantas normais.
Absorção de elementos minerais
Absorção de elementos minerais pelas células vegetais
A membrana plasmática é seletivamente permeável à absorção de diversas substâncias
absorção seletiva
difusão simples
difusão facilitada
Transporte de canal
Transporte de canais iônicos
Canal iônico: É uma proteína intrínseca na membrana celular. A cadeia polipeptídica na molécula é dobrada em um canal que se estende por ambos os lados da membrana. Ela pode controlar seletivamente o transporte passivo e unidirecional de íons através da membrana ao longo do potencial eletroquímico. gradiente. Transporta apenas íons e é seletivo. Canais iônicos de células vegetais conhecidos: íons potássio, íons sódio, íons cálcio, íons cloreto, íons nitrato, canais malato, etc.
transporte de transportadora
Carreador (proteína transportadora, transportador): É uma proteína intrínseca da membrana que se liga seletivamente a moléculas ou íons em um lado da membrana para formar um complexo transportador-substância. Através de mudanças na conformação do transportador, moléculas ou íons são liberados para a membrana. através da membrana.
Uniporter: catalisa o transporte de moléculas ou íons através de uma membrana em uma direção ao longo do gradiente de potencial eletroquímico. Como transportar transportadores como íons ferrosos, íons de zinco, íons de manganês, íons de cádmio e sacarose.
Co-transportador
transportador reverso
subtópico
Transporte de bomba de íons
bomba de prótons
bomba de cálcio
Sem absorção seletiva
pinocitose
Absorção de elementos minerais pelas plantas
Transporte e Utilização de Elementos Minerais
Transporte de elementos minerais
forma de transporte
rota de transporte
Utilização de elementos minerais nas plantas
Assimilação de nitrogênio, enxofre e fósforo pelas plantas
Assimilação de nitrogênio
Assimilação de sulfato
Assimilação de fosfato
A base fisiológica da fertilização racional
Necessidade de fertilizantes das culturas
Indicadores para cobertura razoável
Medidas para exercer efeito fertilizante
absorção seletiva
Sem absorção seletiva