미량 원소-수경법

기본 요소 외에도 식물 성장에는 소위 미량 요소 (또는 미량 영양소)가 많이 필요합니다. 그들은 식물에서 습윤 중량의 천분의 일을 차지하는 무시할 수있는 양으로 발견됩니다. 미량 원소는 해당 염의 낮은 농도에서만 동화됩니다. 복용량이 증가하면 식물에 유독합니다. 비타민과 같은 식물 생활에서 미량 원소의 역할은 효소의 활동과 관련이 있습니다. 식물 영양의 미량 원소에는 철, 붕소, 구리, 아연, 망간, 몰리브덴, 코발트, 니켈이 포함됩니다.

 

철은 식물에 가장 많이 흡수되는 미량 원소이므로 때때로 거시 원소라고도합니다. 그러나 생리적 기능 측면에서 이것은 전형적인 미량 원소입니다. 철분은 식물 효소 시스템의 기능적인 부분입니다. 그 역할은 엽록소 형성에서 산화 및 에너지 대사에서 특히 중요합니다. 철은 황산 철 (황산 철) 또는 다양한 킬레이트 복합체의 형태로 영양 용액에 첨가됩니다.

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Бор

미량 원소-수경법붕소는 가장 중요한 미량 원소입니다. 식물이 정상적으로 발달하려면 식물을 따라 잘 움직이지 않기 때문에 붕소가 지속적으로 공급되어야합니다. 붕소가 없으면 땅 부분에 대한 뿌리의 성장이 중지됩니다. 성장하는 젊은 조직의 세포가 분열을 멈 추면 성장 점이 사라집니다. 붕소 결핍의 외부 징후는 칼슘 결핍과 유사합니다.이 요소의 대사는 붕소와 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 붕소는 꽃가루 발아 및 난소 성장 과정에 참여하므로 붕소가 부족하면 식물의 종자 생산이 급격히 감소합니다. 붕소는 당의 이동에 중요한 역할을합니다. 많은 유기 붕소 화합물이 성장 활성화 제입니다. 붕소는 붕산의 형태로 영양 용액에 첨가됩니다.

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구리

미량 원소-수경법상당량의 구리가 엽록체에 집중되어 있습니다. 분명히 구리는 광합성에서 어떤 종류의 반응을 촉매합니다. 구리가 부족하면 엽록체는 수명이 짧습니다. 구리는 분명히 엽록소의 파괴를 방지합니다. 구리는 여러 산화 효소 (폴리 페놀 산화 효소, 티로시나 아제 등)의 일부입니다. 구리는 또한 단백질 대사에 중요한 역할을합니다. 구리는 황산구리 또는 구리 킬레이트의 형태로 영양 용액에 첨가됩니다.

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아연

아연은 중요한 효소 인 탄산 탈수 효소의 일부입니다. 또한 아연은 식물 성장 물질 (옥신)의 전구체 인 아미노산 트립토판의 합성에 관여합니다.

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망간

미량 원소-수경법카르 복 실화 반응을 촉매하고 광합성과 호흡에 중요한 역할을하기 때문에 식물에게 매우 중요합니다. 유기 및 무기 망간 화합물은 식물의 모든 부분에서 발견됩니다. 대부분은 잎과 성장 지점에 축적됩니다-가장 큰 생리적 활동이 관찰되는 어린 성장 조직에서. 망간은 산화 효소 분자에 포함되어 있지 않지만 그 존재는 산화 변형을 촉진합니다.

영양 용액에 망간이 있으면 뿌리의 호흡이 증가하고 질산 질소의 동화는 눈에 띄게 증가합니다. 망간의 특히 특징적인 특성은 철 화합물을 산화시키는 능력입니다. 망간이 부족하면 철이 서면 형태로 축적되고 독성이있어 식물 조직에 독성을줍니다. 반대로 다량의 망간에서는 모든 철이 산화물 형태로 전환됩니다. 이로부터 철과 망간은 특정 비율로 영양 용액에 있어야합니다. 즉, 철은 망간보다 XNUMX 배 더 많이 제공됩니다. 이 비율은 식물에 가장 유익합니다.

망간은 황산 망간 MnSO로 영양 용액에 첨가됩니다.4.

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몰리브덴

식물에는 극히 소량의 몰리브덴이 필요합니다. 질산염 감소 및 단백질 합성 과정을 촉매합니다.

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코발트

식물에서 코발트는 질소 물질과 탄수화물의 축적에 영향을 미치고 호흡과 광합성의 강도를 증가시켜 엽록소 형성에 기여하고 어둠 속에서 부패를 줄입니다. 코발트는 또한 특히 가뭄 동안 식물의 총 수분 함량을 증가시키고 결절 박테리아의 성장과 질소 고정에 절대적으로 필요합니다. 식물에서이 원소는 이온 형태와 비타민 B의 구성에서 발견됩니다12 (약 4,5 %). 동물처럼 식물은 스스로 비타민 B를 합성하지 않습니다.12… 콩과 식물 결절의 박테리아에 의해 생성되며 메티오닌 합성에 관여합니다.

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소스

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