Mindmap-Galerie Mineralische Ernährung von Pflanzen
Kapitel 2 der 8. Auflage von Plant Physiology, herausgegeben von Wang Xiaojing, stellt hauptsächlich den Bedarf, die Absorption, den Transport und die Nutzung von Mineralelementen und anderen damit verbundenen Inhalten durch Pflanzen vor. Zum gemeinsamen Lernen sind alle herzlich willkommen!
Bearbeitet um 2024-11-10 17:53:10これは、この本を理解して読むのに役立つ、「ジェーン・エア」の登場人物の関係性を分析したマインドマップです。非常に実用的で、収集する価値があります。
これは時間を友達として扱うことについてのマインド マップです。「時間を友達として扱う」は、時間管理と個人の成長に関する実践的なガイドです。著者のリー・シャオライは、豊富なストーリーと鮮やかな例を通じて、先延ばしを克服し、効率を高め、将来の計画を立てる方法に関する実践的なスキルを読者に教えます。この本は、将来に向けて奮闘している若者だけでなく、時間を上手に管理して個人的な成長を遂げたいと願うすべての人にも適しています。
効率的にコミュニケーションをとり、日常業務におけるコミュニケーション上の困難を回避し、会話スキルを向上させるにはどうすればよいでしょうか? 「Crucial Conversations」は、2012 年に Mechanical Industry Press から出版された本です。著者は、(米国) Corey Patterson、Joseph Graney、Ron McMillan、Al Switzler です。この本は、人々の話す、聞く、および行動のスキルについても分析しています。コミュニケーションにおける一般的な盲点を、読者ができるだけ早くこれらのスキルを習得できるように、会話のシチュエーションや短編小説で補います。これがお役に立てば幸いです!
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Mineralische Ernährung von Pflanzen
Wesentliche Mineralstoffe für Pflanzen
Elemente in Pflanzen
Frische Pflanzen werden bei 105 °C getrocknet und bei 75 °C getrocknet. Die erhaltene Trockenmasse wird bei 600 °C verascht.
Gas: C®CO2 H.O®H2O Die meisten N®NOx Eine kleine Menge S®H2S, SO2
Aschegehalt: eine kleine Menge N, der größte Teil S, alle metallischen Elemente und nichtflüchtigen metallischen Elemente, insgesamt mehr als 70 Arten
Mineralische Elemente: liegen in der Asche in Form von Oxiden vor und werden daher auch Ascheelemente genannt. Beachten: 1. Stickstoff ist kein Ascheelement, aber Stickstoff wird wie Ascheelemente von Pflanzen aus dem Boden aufgenommen, und Stickstoff wird normalerweise in Form von Nitraten und Ammoniumsalzen aufgenommen, daher wird Stickstoff zusammen mit mineralischen Elementen diskutiert. 2. Der Gehalt an pflanzlichen Mineralstoffen hängt von der Pflanzenart und den Bodenumweltbedingungen ab, in denen sie lebt.
Bestimmung essentieller Mineralstoffe für Pflanzen
Die International Society of Phytonutrition schreibt vor, dass wesentliche Bestandteile von Pflanzen die folgenden drei Standards erfüllen müssen: 1. Unverzichtbarkeit: unverzichtbar für die Vervollständigung des gesamten Wachstumszyklus von Pflanzen; 2. Unersetzlichkeit: Physiologische Funktionen können nicht durch andere Elemente ersetzt werden 3. Funktionelle Direktheit: Die in der Pflanze hervorgerufene Wirkung ist direkt
Bestimmungsmethode: Lösungskulturmethode (hydroponische Methode)
Entfernen Sie erforderliche Elemente ¯ ¯ Normale Entwicklung. Abnormale Entwicklung ¯ ¯ Kein erforderliches Element. Wiederherstellung nach dem Hinzufügen dieses Elements. ¯ ist ein erforderliches Element
Wesentliche Mineralstoffe für Pflanzen
Große Mengen an Elementen (>10 mmol/kg): C, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S
Spurenelemente (<10 mmol/kg): Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo
Physiologische Funktionen essentieller Mineralelemente in Pflanzen
1. Zusammensetzung zellulärer Strukturmaterialien 2. Regulator der Pflanzenaktivitäten, Beteiligung an Enzymaktivitäten 3. Führen Sie elektrochemische Funktionen aus, nämlich Ionenkonzentrationsausgleich, Redox, Elektronentransfer und Ladungsneutralisierung. 4. Dient als zweiter Botenstoff der Zellsignaltransduktion
Verschiedene wesentliche physiologische Funktionen und Mangelerkrankungen an essentiellen Mineralelementen in Pflanzen
Stickstoff (Element des Lebens)
Hauptform der Absorption
Anorganischer Stickstoff: Ammoniumstickstoff, Nitratstickstoff Organischer Stickstoff: Harnstoff, Oligopeptide usw.
Physiologische Funktion
1. Hauptbestandteile von Proteinen, Nukleinsäuren und Phospholipiden 2. Beteiligen Sie sich an der Bildung von Coenzymen und prothetischen Gruppen 3. Chlorophyll, bestimmte Pflanzenhormone, Vitamine, Alkaloide usw.
Symptome nach Mangel
Die Pflanzen sind klein, die alten Blätter klein und hell (geringer Chlorophyllgehalt) oder rot (Zucker sammelt sich an, um mehr Anthocyane zu bilden), es gibt wenige Zweige, die Körner sind nicht voll und der Ertrag ist gering.
Phosphor (das zweitwichtigste Element nach Stickstoff)
Hauptform der Absorption
Hydrogenphosphat, Dihydrogenphosphat
Physiologische Funktion
1. Hauptbestandteile von Nukleinsäuren, Nukleoproteinen und Phospholipiden 2. Bestandteile vieler Coenzyme
Symptome nach Mangel
Die Pflanzen sind klein, wachsen langsam, haben dunkelgrüne Blätter (der Chlorophyllgehalt ist relativ hoch) oder rot oder violett (Zucker sammelt sich an, um mehr Anthocyane zu bilden), haben wenige Zweige, keine vollen Körner, einen geringen Ertrag und verzögerte Blüte- und Reifestadien .
Kalium
Hauptform der Absorption
Kaliumionen
Physiologische Funktion
1. Beeinflussen Sie das osmotische Potenzial und bewahren Sie die intrazelluläre elektrische Neutralität 2. Aktivator von mehr als 40 Enzymen 3. Fördern Sie die Synthese von Lignin und Cellulose 4. Fördern Sie die Umwandlung und den Transport von Zucker und fördern Sie die Ausbreitung von Wurzeln, Knollen und Samen.
Symptome nach Mangel
Die Spitzen und Kanten alter Blätter sind versengt, die Stängel sind schwach und neigen zum Ablagern, und ihre Trockenheits- und Kälteresistenz ist schlecht.
Schwefel
Hauptform der Absorption
Sulfation
Physiologische Funktion
1. Es enthält S-Aminosäuren und Schwefellipide. 2. Es ist ein Bestandteil von Eisen-Schwefel-Protein, Thioredoxin und Nitrogenase und beteiligt sich am photosynthetischen Elektronentransfer und der biologischen Stickstofffixierung; 3. Zusammensetzung von CoA, Thiamin, Biotin usw.:.
Symptome nach Mangel
Die Symptome ähneln einem Stickstoffmangel, die Chlorose beginnt jedoch bei jungen Blättern und ist bei älteren Blättern normal.
Kalzium (hauptsächlich in älteren Geweben enthalten)
Hauptform der Absorption
Calciumionen
Physiologische Funktion
Symptome nach Mangel
Die Bildung von Zellwänden wird blockiert, das Wachstum gehemmt und in schweren Fällen kommt es zu Geschwüren und Nekrosen junger Organe (Wurzelspitzen, Stängelenden).
1. Es ist der Bestandteil von Calciumpektin in der Interzellularschicht der Zellwand. 2. Kann die Membranstabilität aufrechterhalten 3. Es ist ein Aktivator bestimmter Enzyme, wie der ATPase-Succinat-Dehydrogenase usw. 4. Beteiligen Sie sich an der Photosynthese und Sauerstofffreisetzung 5. Das Ca-CaM-System fungiert als Second Messenger
Magnesium
Hauptform der Absorption
Magnesiumionen
Physiologische Funktion
1. Bestandteile von Chlorophyll, die an der Photosynthese beteiligt sind 2. Enzymaktivatoren oder -komponenten, aktivieren Phosphokinase, verschiedene Phosphomutasen usw. 3. Fördern Sie die Protein- und Nukleinsäuresynthese
Symptome nach Mangel
Das Mesophyll alter Blätter verfärbt sich gelb, manchmal rötlich-violett, und die Adern sind noch grün
Physiologische Wirkungen von Makroelementen (N, P, K, S, Ca, Mg) N, P und K sind sehr gefragt und müssen künstlich ergänzt werden. Sie werden auch als die drei Elemente des Düngers bezeichnet.
Eisen
Hauptform der Absorption
Eisenionen-Chelate
Physiologische Wirkungen
1. Elemente, aus denen Cytochrom, Nicht-Häm-Ferritin, Nitrogenase usw. bestehen. 2. Beteiligen Sie sich am Elektronentransfer bei der Photosynthese, Atmung und dem Stickstoffstoffwechsel 3. Beeinflussen die Synthese von Chlorophyll- und Chloroplastenproteinen
Symptome nach Mangel
Wenn die Chlorose zwischen den Adern junger Blätter stark ist, werden die Blätter weiß, was in alkalischen Böden leicht passieren kann.
Mangan
Hauptform der Absorption
Manganionen
Physiologische Wirkungen
1. Hauptmitglieder des photosynthetischen Sauerstoff emittierenden Komplexes 2. Notwendige Elemente zur Aufrechterhaltung der normalen Struktur von Chlorophyll 3. Aktivator vieler Enzyme
Symptome nach Mangel
Intervenäre Chlorose junger Blätter
Bor (höher in Blumen)
Hauptform der Absorption
Boration
Physiologische Wirkungen
1. Fördern Sie die Pollenkeimung und die Verlängerung des Pollenschlauchs 2. Bestandteile der Zellwand 3. Fördern Sie die Synthese und den Transport von Zucker, wie z. B. Saccharose
Symptome nach Mangel
Nur Blumen, aber keine Früchte, „Blumen, aber keine Realität, keine Freunde“
Zink
Hauptform der Absorption
Zinkionen
Physiologische Wirkungen
1. Ein wesentliches Element für die Synthese des Auxin-Vorläufers Tryptophan 2. Notwendige Elemente für die Synthese von Chlorophyll 3. Bestandteile von Carboanhydrase, Glutamatdehydrogenase und Carboxypeptidase
Symptome nach Mangel
Die Pflanzenstiele haben kurze Internodien, eine Rosettenform, kleine und deformierte Blätter und chlorotische Blätter.
Kupfer
Hauptform der Absorption
Kupferionen oder Kupferionen
Physiologische Wirkungen
1. Bestandteile einiger Oxidoreduktasen 2. Es ist ein Bestandteil von Plastocyanin und an der photosynthetischen Elektronenübertragung beteiligt.
Symptome nach Mangel
Ausgehend von den jungen Blättern sind die Blätter gekräuselt und blaugrün.
Molybdän
Hauptform der Absorption
Molybdat oder Wasserstoffmolybdat
Physiologische Wirkungen
1. Es ist ein Bestandteil der Nitratreduktase 2. Bilden Sie Nitrogenase und beteiligen Sie sich an der Stickstofffixierung von Rhizobien.
Symptome nach Mangel
Alte Blätter weisen Chlorose zwischen den Blattadern und nekrotische Stellen auf
Chlor
Hauptform der Absorption
Chloridion
Physiologische Wirkungen
1. Nehmen Sie an der photofreigesetzten Sauerstofffreisetzung des Wassers teil 2. Beteiligen Sie sich an der Teilung von Blättern und Wurzeln 3. Beteiligen Sie sich an der Regulierung des osmotischen Potenzials
Symptome nach Mangel
Die Blätter der Pflanze sind klein, die Blattspitzen sind trocken, gelb und schließlich nekrotisch; die Wurzeln wachsen langsam und die Wurzelspitzen sind dick.
Nickel
Hauptform der Absorption
Nickelionen
Physiologische Wirkungen
1. Es ist ein Bestandteil von Urease 2. Es ist ein Bestandteil der Dehydrogenase stickstofffixierender Bakterien
Symptome nach Mangel
Harnstoffansammlung, Wurzelspitzennekrose
Physiologische Wirkungen von Spurenelementen (Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Cl, Ni)
Diagnose von Mineralstoffdefiziten in Nutzpflanzen
Methode zur Krankheitsdiagnose: Beurteilung basierend auf Veränderungen in Form und Farbe von Geweben und Organen Diagnose einer Mangelstörung: Die Symptome beginnen in alten Blättern und oft fehlen N, P, K, Mg und Zn Die Symptome beginnen an neuen Blättern und es fehlt ihnen oft an Ca, B, Cu, Mn, Fe und S Zeigt Chlorose und weist oft einen Mangel an Fe, Mg, Mn, S, N und K auf
Diagnosemethode der chemischen Analyse: Verwenden Sie Blätter als Materialien, um die chemische Zusammensetzung erkrankter Pflanzen zu analysieren und sie mit der chemischen Zusammensetzung normaler Pflanzen zu vergleichen.
Aufnahme mineralischer Elemente
Aufnahme mineralischer Elemente durch Pflanzenzellen
Die Plasmamembran ist selektiv für die Aufnahme verschiedener Substanzen durchlässig
selektive Absorption
einfache Verbreitung
erleichterte Verbreitung
Kanaltransport
Ionenkanaltransport
Ionenkanal: Es handelt sich um ein intrinsisches Protein auf der Zellmembran. Die Polypeptidkette im Molekül ist zu einem Kanal gefaltet, der sich über beide Seiten der Membran erstreckt. Er kann den passiven und unidirektionalen Transport von Ionen entlang der Membran selektiv steuern Gradient. Transportiert nur Ionen und ist selektiv. Bekannte Ionenkanäle von Pflanzenzellen: Kaliumionen, Natriumionen, Calciumionen, Chloridionen, Nitrationen, Malatkanäle usw.
Trägertransport
Träger (Trägerprotein, Transporter): Es handelt sich um ein intrinsisches Membranprotein, das selektiv an Moleküle oder Ionen auf einer Seite der Membran bindet und so einen Träger-Substanz-Komplex bildet. Durch Änderungen in der Trägerkonformation werden Moleküle oder Ionen an die Membran abgegeben durch die Membran.
Uniporter: katalysiert den Transport von Molekülen oder Ionen durch eine Membran in einer Richtung entlang des elektrochemischen Potentialgradienten. Zum Beispiel Transportträger wie Eisenionen, Zinkionen, Manganionen, Cadmiumionen und Saccharose.
Mittransporter
Rückwärtstransporter
Unterthema
Ionenpumpentransport
Protonenpumpe
Kalziumpumpe
Keine selektive Absorption
Pinozytose
Aufnahme mineralischer Elemente durch Pflanzen
Transport und Nutzung mineralischer Elemente
Transport mineralischer Elemente
Transportmittel
Transportweg
Nutzung mineralischer Elemente in Pflanzen
Aufnahme von Stickstoff, Schwefel und Phosphor durch Pflanzen
Stickstoffassimilation
Assimilation von Sulfat
Phosphatassimilation
Die physiologische Grundlage der rationellen Befruchtung
Düngemittelbedarf von Nutzpflanzen
Indikatoren für ein vernünftiges Top-Dressing
Maßnahmen zur Düngewirkung
selektive Absorption
Keine selektive Absorption