• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2021-05-13 14:15 原文鏈接: 果樹缺鈣的5大因素

      1、根系吸收差

      鈣離子只能通過根尖區形成凱氏帶的區域吸收,而吸收各種養分能力強的根毛區是形成凱氏帶的主要區域。

      由于根毛區位于根類區的后部,那么緊靠根毛區以前的根尖幼嫩部分(伸長區、生長點、根冠),由于伸長生長老化過快,而使逐步老化的根毛區失去吸收鈣離子的能力。

      2、移動性差

      鈣在植物體內的運輸主要是通過木質部的導管,靠蒸騰液流的動力,運送到旺盛生長的器官,并且鈣在植物體內的移動性很差,基本上不再進行二次分配利用,所以蒸騰強度越大,生長時間越長的器官,運送的鈣素就越多。

      果實的蒸騰強度遠小于葉片,加之鈣的移動性差,葉片中的鈣難以向果實轉移,這也是為什么葉片沒有表現出缺鈣癥狀而果實卻出現嚴重缺鈣。套袋果比不套袋果裂果多的原因也是如此。

      圖片

      3、維管組織堵塞

      果梗含有較多的草酸,可與鈣結合形成草酸鈣晶體而沉淀,而草酸鈣晶體隨果實成熟逐漸增多,堵塞了維管組織,從而障礙了后期鈣的輸入,導致果實缺鈣。

      4、土壤原因

      土壤中碳酸鈣與磷酸鈣是鈣的主要來源,但有些沙質土壤,酸性土壤,以及種植多年的老果園、重茬果園,有機質含量較低的果園等,常存在鈣素嚴重不足。

      5、拮抗作用

      土壤中銨離子、鉀離子、鈉離子、鎂離子等,能與鈣離子產生拮抗作用,抑制果樹對鈣離子的吸收和利用也會影響果樹對鈣的吸收。

    相關文章

    極稀有同位素鈣41實現單原子靈敏檢測

    中國科學技術大學教授盧征天等人,利用原子阱痕量分析方法實現了對極稀有同位素鈣-41的單原子靈敏檢測,將該同位素豐度的檢測極限壓低至10-17(十億億分之一)量級,并演示了對骨頭、巖石、海水等典型樣品的......

    中國科學技術大學實現鈣41單原子靈敏檢測

    中國科學技術大學教授盧征天、博士夏添等,利用原子阱痕量分析方法實現了對極稀有同位素鈣-41的單原子靈敏檢測,將該同位素豐度的檢測極限壓低至10-17(十億億分之一)量級,并演示了對骨頭、巖石、海水等典......

    “陶瓷”也可催化電解水?且看中科院物理所新研究

    氫能具有可持續性、高燃燒熱、無污染等優點成為很具潛力的綠色能源,尋找高效率且長時間穩定的催化劑和探究電解水過程中基本的催化機制成為實現大規模電解水氫能商業應用的重要研究方向。近年來,研究人員發現ABO......

    珊瑚揭示南海北部海水pH千年演變

    中科院廣州地球化學研究所穩定同位素地球化學學科組副研究員陳雪霏和研究員鄧文峰等,在利用珊瑚重建南海北部海水pH演變歷史方面取得新進展。該成果有助于更準確地評估和認識氣候環境變化及人類活動對珊瑚礁造成的......

    遺傳發育所發現Calpain蛋白酶活化新機制

    維持體內蛋白水平的穩態平衡對于生物個體的生理狀態和病理發生十分重要。Calpain是一類在多種生物體內廣泛表達的鈣依賴的蛋白酶,且與多種生理功能和病理過程如局部腦缺血和神經退行性疾病等相關。在正常生理......

    科學家們首次揭示鈣穩態調節因子的近原子級結構

    了解大腦如何處理甜,苦和鮮味,可能有一天可以幫助研究人員設計出更有效的藥物來治療神經系統疾病。VanAndel研究所的科學家們首次揭示了鈣穩態調節因子(calciumhomeostasismodula......

    青島能源所發現石墨炔可作為主體材料應用于鈣鈦礦電池

    二維碳石墨炔(GD)是由1,3-二炔鍵將苯環共軛連接形成的具有二維平面網絡的全碳超大結構,具有豐富的碳化學鍵,大的共軛體系、寬面間距、優良的化學穩定性和半導體性能,已經廣泛應用于生物、能源、催化、信息......

    BMJ:遺傳缺陷導致維生素D與鈣攝入不足不會導致骨折

    根據最近發表在《BMJ》雜志上的一篇文章,具有維生素D水平低下,鈣攝入量不足的遺傳傾向人群并不會導致其患骨質疏松性骨折的風險增加。他們的研究結果加溫了關于維生素D作為一般人群補充劑的益處的相關爭論。該......

    鈣的補充對女性尤為重要

    8月1日至7日是第27個“世界母乳喂養周”,為響應其“母乳哺育:生命之根”的主題。7月31日,中國營養學會攜手達能紐迪希亞在北京舉辦了母乳喂養研究發布會暨母乳喂養倡導論壇。會上,中國營養學會婦幼營養分......

    我國發現茶樹響應“倒春寒”的乙烯信號和鈣離子信號機制

    近年來隨著茶樹早生品種的廣泛種植,低溫尤其是“倒春寒”對茶葉生產的影響越來越大,“倒春寒”已經成為我國茶葉生產的主要災害氣候因子之一,解決“倒春寒”問題已成為我國茶葉界共同關注的重要難題及熱點。近期,......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载