请教老师,硝态氮,铵态氮,

事实上,铵态氮和硝态氮都可以作为植物生长和高产的良好氮源。哪种肥料应用效果好,发展前景如何,需要根据作物、土壤、肥料的特点来确定,还需要深入了解植物吸收铵和硝态氮营养的生理特性。

一、植物中氮的主要来源

植物可以利用的氮形态主要是铵态氮和硝态氮,也可以吸收一些简单的有机含氮化合物如氨基酸和酰胺(如尿素)。空气中含有近79%的氮,只能被部分微生物(包括高等植物生来的固氮微生物)利用,大多数植物不具备这种能力。植物吸收的氮主要来自其生存的介质——土壤。土壤本身就没有多少氮,土壤中的氮也不能被植物充分利用。植物只能利用其中的一小部分,即存在于土壤中的铵态氮和硝态氮,而一些有机氮,如简单的氨基酸和酰胺等,也可以被作物吸收利用,但其量少,而且会被微生物转化为其他形式,难以在土壤中长期残留。植物吸收它不像无机氮那么容易,无机氮只能让植物生存,不能让植物富裕。

第二,不同的形式会有不同的效果

植物吸收和代谢两种形式的氮是不同的。首先,铵态氮进入植物细胞后必须尽快与有机酸结合,形成氨基酸或酰胺。铵在植物体内的积累对植物有很大的毒害作用。硝态氮进入植物后,一部分被还原为铵态氮,在细胞质中代谢,剩下的可以“储存”在细胞的液泡中,有时达到较高的浓度也不会对植物产生不利影响。因此,单纯施用硝态氮肥一般不会产生不良影响,而单纯施用铵态氮会引起铵盐中毒,在水培条件下更容易发生。

为什么植物不根据需要有计划地吸收硝酸盐,而要奢侈地吸收硝酸盐并“储存”在液泡中?!研究表明,营养器官生长过程中硝态氮的积累是所有植物的天性。随着植物的不断生长,体内硝态氮的含量越来越少。据了解,植物在营养生长阶段吸收大量养分,一方面满足当前生长的需要,另一方面供给后期生长的需要。植物体内硝态氮的积累是植物的一种“储存”措施,也是适应逆境的一种表现。营养生长期积累了大量的硝态氮,即使后期土壤养分供应不足,植物仍能良好生长发育;硝态氮积累越多,后期生长发育越好。此外,NO3-是液泡中重要的渗透调节物质。当植物体内碳水化合物合成减少,液泡中有机物含量减少时,NO3-可以代替它们进行渗透调节,所需能量较低。

虽然铵态氮和硝态氮是植物根系吸收的主要无机氮,但由于形态不同,对植物的影响也不同。

硝态氮促进植物对阳离子的吸收和有机阴离子的合成。铵态氮促进阴离子的吸收,消耗有机酸。