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作物“肠胃”专家 自然少不了生物有机肥!

作者:admin 发布日期:2018-9-14 关注次数: 二维码分享


内蒙古生物有机肥的植物有没有“大脑”?


植物有完整的信号传递系统:可以产生并通过化学信使(各类植物激素、乙酰胆碱……)、电波传递(动物神经传递也通过乙酰胆碱和电波)等传递各类“指令”(信号)。


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植物能够对外界刺激做出反应:快速而直观的反应,如含羞草受触闭合、食虫植物的捕虫行为;缓慢而不太明显的反应,如植物对一定程度的干旱、盐碱和病虫侵袭的适应性反应。


植物会有“意识”地选择或寻找对自己最有利的方式与策略:向光性、趋水性、趋肥性、干旱时气孔关闭、大部分植物为防止近亲繁殖而采取自花不亲合的策略……


在微观水平,植物和动物一样,都能够以“钙离子”、“肌醇磷酸”等作为细胞“第二信使”。


从上述几点看,植物能够对外界做出反应,即“能够发出指令,并通过指令(信号)传递,指挥个体对外界刺激做出反应”,这是大脑的标志性功能,从这方面看,植物应当是有“大脑”的,那么植物的“大脑”在哪里?


什么器官具有的“大脑”功能?


根系是植物的“大脑”主要体现在:根系在发育进程中处于“优先地位”;根系具有感知环境变化的能力,能够产生多种信使(发出指令),并能够通过信息传递(指令传递)调控地上部;根系比地上部发达。


一、根系在植物发育进程中处于“优先地位”,根系的优先性主要体现于以下几方面:



1、胚根早于胚芽分化,原胚顶部先分化出两片子叶(营养库),然后在两子叶间分化胚芽,胚根已在原胚底部分化出。(动物胚胎发育中,大脑优先分化形成)。


2、种子发芽时,胚根先突破种皮伸入土壤(苹果种子层积时也可发现)。


3、组培和扦插时先长根后长叶时容易成活。


4、柠檬环割后切口以上枝条停止生长,当在潮湿的空气中诱使切口上方长出根来,尽管并不吸收养分和水分,枝条又可继续生长。


5、新栽幼树“先蹲下来后站起来”(即先长好根再长地上部,缓苗期是根系的发育期)。


6、根系没有自然休眠,早春根系先发育(早于地上部分)。


7、根系在土壤中生长,类似蠕虫在土壤中穿行,根尖类似动物的头部。


8、无根的枝条,其叶片气孔失去了“昼开夜合”的规律:乙酰胆碱是一种神经递质(动物神经系统中担当信使的特定化学物质),无根的枝条插在乙酰胆碱溶液中,“昼开夜合”的规律恢复,枝条长出根后该规律也恢复。


9、根系能够合成并向外释放大量信使分子(发出指令),几乎所有的植物激素都能够在根系合成,大多数情况下根系的激素浓度高于叶片,在外界刺激下根系激素的合成比叶片更快捷。


10、根系有众多分枝,与土壤颗粒紧密交接在一起,稚嫩、敏感、活跃、更新快(可以无限进行多次尖端生长),没有叶片的蜡质保护层,更便于感知土壤的变化。
根毛、根尖----植物的“触须”、“探测器”?


二、根系具有感知环境变化的能力,能够产生多种信使(发出指令),并能够通过信息传递(指令传递)调控地上部。


1、根冠信号传递面对不良环境,植物并不是被动的受害者,它们具有对环境变化快速感知和主动适应的能力。这一能力的实现需要经过一系列复杂的信号传递过程,大致有三个阶段或环节:一是感受细胞(根系)对原初信号(环境刺激)的感知转导和反应,结果产生胞间信使二是胞间信使在细胞或组织间传递,并最终到达受体细胞的作用位点;三是受体细胞(叶片)对胞间信使的接受、转导和反应,结果导致受体组织中生理生化和功能的最优化组合,最终体现为植物对环境刺激或逆境的适应或抗性。


2、根系能够通过信息传递调控地上部

(1)柑橘长期处于土壤干旱环境中,即使叶片受到干旱伤害也不会脱落,而一旦复水解除干旱,叶片即纷纷落下。在大田和盆栽苹果树上也观察到,长期受旱的植株很少落叶,但是久旱遇雨或灌水后,第二天就会在树下发现大量落叶。究竟是什么原因导致这种现象发生的呢?导致这种现象的原因在于根系!根系控制了久旱遇雨或灌水后的叶片脱落。水分胁迫下(土壤干旱)根系合成了大量ABA,ABA在根中能够诱导乙烯前体ACC的大量积累,遇雨或灌水后,ACC沿木质部随蒸腾流运到叶片,在叶片中ACC氧化成乙烯,通过乙烯使叶片落下。


(2)通常气孔开放和叶片生长需要一定的叶水势来维持,如果叶水势下降,气孔开度就会减小,叶片生长速率下降。但是在大田或土壤缓慢干旱条件下,常常发现地上部叶水势还未下降,气孔已逐渐关闭,叶片生长速率也逐渐下降。土壤干旱时通过根系加压维持叶片原来的水势,气孔导度和叶片生长仍然受到抑制。对苹果和樱桃进行分根干旱处理(同一株树一部分根系施以干旱,另一部分充分供水)以维持地上部叶片水势不变,依然得到了类似结果。如将受干旱的根系切除,则叶片生长恢复正常。这意味着什么?


这意味着根系受到干旱时能够合成并输出某些物质,这些物质通过木质部蒸腾流输送到地上部,从而调节叶片的生理变化。


三、植物根系比地上部发达,根系的建造和代谢比地上器官需要消耗更多的物质和能量。


动物大脑比其他器官更发达,耗氧、耗能更多,如大脑有复杂的功能分区、消耗的氧气占全身耗氧的20%。植物根系远比地上部发达,在土壤适宜的条件下,多数植物的根系体积和分布空间远大于地上部;建造根系的同化物也高于建造叶片,根系代谢活动消耗的物质和能量同样比叶片高。



陆地植物不是孤立出现的,是建立在微生物创造的必要环境下的,其创生在充满了微生物的环境中,必然与其有着千丝万缕的联系。根系、根际土壤、根基微生物一起组成了作物的“肠胃”,很多有益微生物与根系形成互补共生关系,在作物各种营养的转化和吸收过程中发挥着主要作用,矿物质元素多数依靠微生物的活动变为作物可吸收的状态。


菌根真菌——为根系的吸收插上翅膀


菌根真菌在土壤中为植物根系组建一张庞大的互联网络,让植物根系与土壤紧密相连,无数的枢纽为植物根系的吸收插上翅膀,帮助植物能更迅速吸收养分和水分,尤其是对磷元素的促吸收作用更为显著。数据表明,1mg的菌丝(直径为10um)相当于1600mg的根(直径为400um)的吸收功能,1600倍!吸收能力差距惊人!菌根真菌是自然界多数植物生存最基本的组成部分,陆地上90%以上的高等植物都具有菌根真菌。


根瘤菌——植物的天然氮工厂


根瘤菌在植物根部组建一个个“氮工厂”名为根瘤,它们将空气中的氮加工成可供植物吸收的氨态氮,源源不断的输送给植物。根瘤制造的氮肥天然无污染,对豆科植物生长有良好作用。据调查,如果在播种豆科植物前,将种子与根瘤菌剂拌种,可使大豆、花生增产10%以上。


胶质芽孢杆菌、巨大芽孢杆菌等解磷解钾菌拥有分解钾长石的“铁嘴钢牙”


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胶质芽孢杆菌主要促进无效磷钾的转化,巨大芽孢杆菌主要解磷促钾,提高植物对磷钾的吸收利用,促进肥效。


植物生长需要磷、钾,但在土壤中,它们绝大多数是以不溶物状态存在的,例如钾长石,植物无法利用,此时解磷解钾菌就像一群长有铁嘴钢牙的部队,将钾长石这块硬骨头慢慢溶解,“磨烂嚼碎”,化为可溶的磷、钾元素,植物便可轻松吸收。由此可见,微生物在农作物吸收、转化土壤中的营养元素过程中起到至关重要的作用,是农作物当之无愧的“肠胃”。

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