氨基酸电荷判断
柑橘缺钙的原因及解决方案
问题一:柑橘缺钙的原因
一、钙在木质部的运输依赖蒸腾作用的大小
影响蒸腾作用的因素
1、光照
光照有利于促进植物光合作用,打开气孔,提高叶温,增强蒸腾速率。
2、温度
当气温相对较低时(叶温大于气温2-10℃),蒸腾速率增大;
当气温相对过高时,叶片过度失水卷曲,气孔关闭,蒸腾作用减小。
3、湿度
空气湿度越大,蒸腾作用越小;反之,蒸腾速率增强。
4、风速
风能将叶面气孔外的水蒸气扩散层吹散,降低空气湿度,有利于蒸腾作用;强风则可能会引起叶面气孔关闭,蒸腾作用减弱。
以上综述:高温多雨天气,不利于植物根系对钙的吸收及向地上部分运输。
植物不同部位、器官的蒸腾作用强度不同;
老叶蒸腾作用较强,因此常有钙富集;
植株顶芽、侧芽、根尖等分生组织的蒸腾作用很弱,供应的钙很少;
肉质果实的蒸腾量一般都比较小,因此极易发生缺钙现象。
二、钙在土壤中容易被固定
钙在土壤中必须是游离态(溶液),才能通过根系被植物所吸收。但钙以游离态施入土壤中,极易被CO32-、PO43-、SO42-等基团所固定,生成难溶于水的碳酸钙、磷酸钙、硫酸钙等物质。
三、钙在植物体内的移动性较低
钙在韧皮部的运输能力很小,老叶中富集的钙难以运输到幼叶、根尖等新生长点中去,致使这些部位首先缺钙。
四、钙与其他金属元素存在拮抗作用
钙与磷拮抗:
在碱性土壤条件下,钙容易被磷所固定,生成难溶的磷酸钙,降低了钙离子的移动性导致拮抗。
钙与钾拮抗:
物质在细胞跨膜运输中,钾施用过量造成细胞膜内外钾、钠离子交换较多,钙、钠离子交换减少,抑制细胞对钙的吸收。
钙与镁拮抗:
钙、镁离子具有相同的电荷和较为接近的半径,在根系离子通道的结合位点上可以在一定程度上相互取代。
钙与铵拮抗:
在酸性土壤条件下,铵根离子使根尖细胞中的氨基酸带正电荷,趋向吸收带负电荷的阴离子,导致钙、镁等金属阳离子吸收受阻。
问题二:如何合理施用钙肥
一、以叶面喷施为主
由于钙离子在土壤中极易被固定,因此叶面补充较为高效。
植物叶片表面通常附有角质层,由脂肪酸构成,本质带负电荷。
叶面喷施时,带正电荷的金属离子容易被角质层吸附,起屏障阻隔作用,阻碍金属离子的吸收。
利用相似相融的原理,氨基酸螯合物能透过角质层被植物所吸收。
推荐方案:选择氨基酸钙或糖醇钙等螯合钙肥
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二、不同土壤环境不同施肥策略
针对酸性土壤:先适当增施石灰或土壤调理剂以后,再施用钙肥,比单独增施钙肥的效果更好;
针对碱性土壤:增施有机肥比增施钙肥的效果更好,因为有机肥既有利于增加钙的水溶性也能够提高土壤颗粒对钙离子的吸附性而减少钙离子的淋失。
三、注意肥料混配,避免拮抗作用
土壤施肥时,含磷酸根磷肥(如钙镁磷肥、磷酸氢钙、磷矿粉等)不宜和钙肥同时直接混合施用。
叶面喷施时,避免与高磷高钾叶面肥混用。
文章来源:小桔灯作物科技
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小分子有机酸糖醇钙硼,防治性强,调节力高,能快速吸收而不囤积,快速补充钙硼元素,有效预防缺素症,提高作物防病抗病机能,增强肥效,改善作物品质,预防裂果、畸形果,增产优质,效果显著。
使用方法:
喷施:亩用量约100g兑水约60公斤进行叶面喷施于正反叶面(稀释倍数为1000倍),建议每7-10天左右喷施一次,整个生长周期建议施用3~5次。
本成分稳定,作物发生病虫害时,可与酸性农药混喷(强碱性农药除外)。
根据作物生长周期,勤施薄施,效果更佳。
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氨基酸的记忆方法有哪些
在基本氨基酸中,碱性氨基酸有三种,这里介绍属于脂肪族的两种:精氨酸(arginine ,Arg)和赖氨酸(lysine,Lys),组氨酸因为含有杂环,所以放在最后讲。
精氨酸最初是从羽扇豆苗中分离提取的。精氨酸的硝酸盐是银白色的,所以被用希腊语argiros(银白色的金属)命名。中文译为精氨酸是因为它大量存在于鱼精蛋白(protamine)中。可能译者觉得把它译为“银白氨基酸”实在不妥,就干脆另起炉灶了。
精氨酸侧链上的胍基碱性较强,所以精氨酸是碱性最强的氨基酸,等电点是10.76。赖氨酸的碱性稍弱,等电点是9.74。说到等电点,不知道是不是有人面对考试题中给出的3个pK值,不知道用哪两个取平均?标准做法当然是写出解理方程式,但这样比较麻烦。其实这里有个小技巧:用比较接近的两个值去平均就好了。道理很简单,酸性氨基酸静电荷为零的时候,肯定主要是两个羧基在解离,所以要用两个较小的pK去平均;碱性氨基酸就要用两个数值较大的pK来算。
精氨酸参与尿素循环,可促进尿素的生成,所以可以用来治疗氨中毒造成的肝昏迷。精氨酸也是精子蛋白的主要成分,有促进精子生成,提高精子运动能量的作用。精氨酸还是一氧化氮合酶(NOS)的底物。一次服用精氨酸不能超过5g,过量摄取会导致急性胰腺炎。
精氨酸参与多胺合成。多胺带有多个正电荷,可与DNA结合,促进细胞生长,现在已经成为设计抗癌新药的重要靶标。精氨酸可通过尿素循环合成,所以它不是必需氨基酸。但它对婴儿和某些病人是必需的,所以称为半必需或条件必需氨基酸。
赖氨酸最初是从干酪素水解物分离出来的,被命名为lysin,有裂解物的意思。赖氨酸是单纯的音译。赖氨酸是必需氨基酸,而且赖氨酸在谷类蛋白质中含量少,是谷类蛋白质的第一限制氨基酸(指食物蛋白质中缺乏最严重的必需氨基酸,会限制此种蛋白质的营养价值)。
赖氨酸对于蛋白的功能非常重要,除了提供正电荷之外,它独特的结构也很有用。赖氨酸侧链末端的氨基是亲水的,但烃链部分又是疏水的。所以它可以出现在蛋白质的一些两亲结构中。赖氨酸有一条长长的侧链,可以从蛋白质中伸出。生物素、硫辛酸等带有羧基的小分子,都可以通过与赖氨酸的侧链氨基形成酰胺键来与蛋白质形成牢固的共价连接。在丙酮酸脱氢酶复合体中,赖氨酸长长的侧链和硫辛酰胺一起构成一条“手臂”,在电荷的推动下携带中间产物移动。
组蛋白中的赖氨酸经常被各种修饰,比如甲基化、乙酰化、泛素化、苏木化等等,这些修饰与基因表达调控、染色质高级结构变化等生物过程密切相关,做表观遗传的同学会很熟悉的。此外,胶原蛋白的交联也需要赖氨酸参与。赖氨酸还被用来合成肉碱,而肉碱是脂肪酸进入线粒体氧化分解所必需的。
赖氨酸的分解途径比较独特,它不参与转氨反应。赖氨酸一般是先脱去侧链氨基,生成氨基己二酸,然后再转氨。
基本氨基酸的一些基本知识:结构、特点与记忆方法(五),氨基酸的记忆方法有哪些
专家已经证实:现在广西的很多果园,施微肥几乎等于白施。因为这些果园的土壤都是偏酸性的,里面的有机磷超标了。也就是说,如果我们施用了微量元素,很容易被这些磷酸根固化。
怎么避免这种情况发生呢?大家记住,要把微量元素它的正价态保护起来,这个是在我们下肥之前就要完成的,让微量元素和氨基酸、有机酸进行熬合,确保进入土壤后不会被固化。
所以最好在家自己先做一部分液体有机菌肥,选用花生枯、菌剂、水、糖蜜等材料,利用不动土技术发酵20天,它就会产生非常多的有机物,比如氨基酸、有机酸、功能菌。
这些小分子的有机物很多是带负电荷的,它就可以和我们上面所说的微量元素相结合。所以我们在发酵水肥完成以后,会往里面添加一些微量元素,让它进行熬合,几个小时后再浇到土壤中去。
这就是不动土栽培中液体有机菌肥的一个特点,不动土栽培内容比较多,如果你也对其感兴趣,不妨点击下方【看一看】解锁,获取相关的12个知识点,在家看完就能用。