《大量元素NPK》PPT课件

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1、第五章大量营养元素与大量元素肥料§5-1氮素营养与氮素化肥Nitrogennutritionandnitrogenfertilizers一、土壤氮素营养(一)来源1.施入土壤中的化学氮肥和有机肥料2.动植物残体的归还3.生物固氮4.雷电降雨带来的NH4+-N和NO3--N我国耕地土壤全氮含量在0.04~0.35%之间,与土壤有机质含量呈正相关(二)含量(三)土壤氮素形态土壤氮有机氮(>98%)无机氮(1~2%)水溶性:速效氮源,<全氮的5%水解性:缓效氮源,占50~70%难利用:占30~50%离子态:土壤溶液中吸附态:土壤胶体吸附固定态:2:1

2、型粘土矿物固定(四)土壤氮素转化及其有效性吸附态铵或固定态铵NH3挥发损失吸附固定水体中的硝态氮反硝化作用N2、NO、N2O淋洗损失氨化作用生物固定有机氮铵态氮生物固定硝化作用硝酸还原作用硝态氮铵态氮吸附固定:由于土壤粘土矿物表面所带负电荷而引起的对NH4+的吸附作用。晶格固定:NH4+进入2:1型膨胀性粘土矿物的晶层间而被固定的作用。1、土壤粘土矿物对NH4+的固定减缓NH4+的供应程度,使其暂时无效化液相NH4+交换性NH4+固定态NH4+吸附作用解吸作用固定作用释放作用2、有机态氮的矿化作用(氨化作用)在微生物作用下,土壤中的含氮有机质分

3、解形成氨的过程,是土壤氮的有效化过程。异养微生物水解酶氨化微生物水解、氧化还原、转位有机氮NH4+-N+有机酸氨基酸最适条件:C/N≤25:1;温度为20~30℃;土壤pH=7;土壤湿度为田间持水量的60%3、硝化作用土壤中的NH4+或NH3在微生物的作用下氧化成硝酸盐的现象。亚硝化细菌NH4++O2NO2-+4H+硝化细菌2NO2-+O22NO3-最适条件:铵充足、通气良好pH6.5~7.5、25~30℃结果:形成NO3--N为喜硝植物提供氮素(有效化)淋失、发生反硝化作用(无效化)4、反硝化作用土壤中的硝酸盐或亚硝酸盐还原为气态氮的过程。包

4、括生物反硝化和化学反硝化,以前者为主。硝酸盐还原细菌反硝化细菌NO3-NO2-N2、N2O、NO结果:造成氮素的气态挥发损失;影响大气(破坏臭氧层、加剧温室效应)最适条件:含氮量5~10%,新鲜有机质丰富pH5~8,温度30~35℃5、氨的挥发损失在中性或碱性条件下,土壤中的NH4+转化为NH3而挥发,造成氮损失的过程。碱性酸性NH3+H+NH4+影响因素:②土壤CaCO3含量:正相关③温度:正相关④施肥深度:挥发量表施>深施①pH值:正相关⑤土壤水分含量⑥土壤中NH4+的含量6、无机氮的生物固定土壤中的铵态氮和硝态氮被微生物同化为其躯体的组成

5、成分而被暂时固定的现象。铵态氮硝态氮生物固定生物固定有机氮硝化作用硝酸还原作用7、硝酸盐的淋洗损失NO3--N随水渗漏或流失,造成氮素损失(无效化),并污染水体(富营养化)8、硝酸还原作用NO3-NH4+嫌气条件硝酸还原酶二、植物氮素营养♣含量:占植物总干重的0.3%-5%。♣分布:同一作物:幼嫩器官>衰老器官种子>营养器官不同作物:豆科植物>非豆科植物。玉米>小麦>水稻(一)氮的含量和分布(二)氮的生理功能氮是蛋白质的重要成分蛋白质含氮16~18%,是细胞原生质的基本物质2.氮是核酸的成分核酸含氮约7%,是控制遗传变异的基本物质3.氮是叶绿素

6、的成分叶绿素a:C55H72O5N4Mg;叶绿素b:C55H70O6N4Mg叶绿体含蛋白质45~60%,是光合作用的场所4.氮是植物体内多种酶、维生素、激素和生物碱的成分(三)氮的吸收利用氮的利用:植物吸收的NO3-在根部、或被转移到茎叶后被还原为NH3;植物吸收NH4+后脱H+进入体内(或进入体内脱H+并将其排出体外),NH3与酮酸或谷氨酸结合成酰胺。吸收形态有机态:NH2-N、氨基酸、核酸(少量)无机氮:NH4+-N、NO3--N(主要)6e-←Fd6H+亚硝酸还原酶NH3H2O+OH-NO2-NO3-NADH+H+NAD++H2O细胞质叶

7、绿体质膜a-酮戊二酸a-酮戊二酸谷氨酸NH4+草酰乙酸天冬氨酸NH3H+谷氨酰胺细胞膜(四)土壤氮素转化及其有效性吸附态铵或固定态铵NH3挥发损失吸附固定水体中的硝态氮反硝化作用N2、NO、N2O淋洗损失氨化作用生物固定有机氮铵态氮生物固定硝化作用硝酸还原作用硝态氮铵态氮(四)植物氮素营养失调症状1.缺氮症状植株矮小、生长缓慢叶绿素含量低、叶片变黄,先从老叶开始早衰,产品品质差-N+N玉米缺氮水稻缺氮亚麻缺氮-N+N马铃薯缺氮-N+N油菜缺氮+N-N黄瓜缺氮芹菜缺氮-N+N葡萄缺氮-N+N2.氮过量的危害降低植物体内糖分含量、作物抗性差,易得病

8、虫害;机械组织发育差,易倒伏;作物徒长、贪青晚熟;产品品质下降。正常供氮氮过量正常供氮氮过量水稻倒伏玉米倒伏152.3370.9999.31463.7

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