Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Азотное питание растений




Нитрат ионы поглощаются растением и восстанавливаются до ионов аммония. Процесс редукции нитрата осуществляется в два этапа:

1. Восстановление нитрата до нитрита. Реакцию катализирует фермент нитратредуктаза

2. Восстановление нитрита до аммиака. Катализируется нитритредуктазой.

Далее ионы аммония взаимодействуют с кето- и альдегидокислотами (кетоглутаровой, ЩУК, ПВК, гидрокси-ПВК, глиоксиловой, фенилПВК). В процессе их восстановительного аминирования образуются аминокислоты – глутаминовая, аспарагиновая, аланин, серин, глицин, фенилаланин).

При нитратном питании растения процесс ассимиляции нитрата осуществляется в листьях, где первичными акцепторами аммония являются продукты фотосинтеза и дыхания. При аммонийном питании аминирование органических кислот – продуктов дыхания, осуществляется в корнях. И в надземные органы азот поступает в виде амидов и аминокислот.

Растительные клетки в своем составе имеют три фракции веществ, содержащих азот:

1. неорганический азот (ионы аммония и нитрат-ионы);

2. низкомолекулярные (аминокислоты, амиды, азотистые основания);

3. высокомолекулярные органические формы (белки, нуклеиновые кислоты, хлорофилл).

Усиление азотного питания приводит к увеличению всех азотсодержащих фракций.

4. Фосфорное питание

Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, белков, фосфолипидов мембран, фитина, АТФ и др. соединений. Содержание фосфора в растительных тканях колеблется от 0,2 до 1,3 % от сухой массы. Фосфор присутствует в органической форме и виде ортофосфорной кисолоты и ее солей. Фосфор поглощается в окисленной форме (Н2РО4- или НРО42-). В таком виде он включается в состав органических молекул и переходит от одного соединения к другому, не претерпевая при этом никаких изменений.

Запасы фосфора в пахотном слое почвы невелики и составляют 2-3 т на га (в пересчете на оксид фосфора). Из этого количества 2/3 приходится на минеральные соли ортофосфорной кислоты, а 1/3 – на органические соединения, содержащие фосфат. Трехзамещенные соли кальция, магния, алюминия слаборастворимы и малодоступны. Двузамещенные, однозамещенные соли, свободная ортофосфорная кислота растворимы в воде и используются растениями как главный источник фосфора. Растения способны усваивать также органические формы фосфора – фитин, фосфаты сахаров и др. Основной источник поступления фосфора в пахотный слой почвы – материнская порода, содержащая апатиты (фосфориты), а также органические остатки. Они подвергаются распаду, гниению под воздействием редуцентов. Фосфор органических остатков, гумуса минерализуется микроорганизмами и превращается в малорастворимые соединения. Растения делают его более подвижным благодаря выделению корнями органических кислот, которые подкисляют ризосферу и способствуют переходу:

НРО4-3 -- НРО4-2 -- НРО4-

Фосфор, как и азот, легко распределяется между органами растения, оттекая из стареющих листьев к молодым, в конусы нарастания и формирующиеся плоды. Основной формой запасания фосфора в клетках растений является органическая флорма - фитиновая кислота, а также в виде ортофосфорной кислоты и ее солей.

В растительном организме фосфор необходим для:

1. Фосфорилирования органических соединений (например, белков с помощью протеинкиназ, глюкозы и др.)

2. Переноса остатка фосфорной кислоты с одной молекулы к другой. Фосфат постоянно циркулирует между органическим и минеральным пулом (например АТФ и АДФ), обслуживая энергетический обмен клетки.

Дефицит фосфора. Внешним симптомом фосфорного голодания является синевато-зеленая окраска листьев нередко с пурпурным или бронзовым оттенком, что связано с торможением синтеза белка и накоплением сахаров. При этом листья становятся более мелкими и узкими, приостанавливается рост клеток и тканей, задерживается переход к репродуктивной фазе развития растений.

 

Рис. Круговорот фосфора в природе



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1486; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.