...
首页> 外文期刊>Агрохимия >ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОГЛОЩЕНИЯ НИТРАТА РАСТЕНИЯМИ
【24h】

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОГЛОЩЕНИЯ НИТРАТА РАСТЕНИЯМИ

机译:植物吸收硝酸盐的生理和分子机制

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

Растения способны усваивать азот в разных химических соединениях, таких как нитрат, аммоний, мочевина, аминокислоты и атмосферный азот,что зависит от вида растений, типа почв, погодных условий, системы земледелия и антропогенного воздействия на окружающую среду. В большинстве возделываемых почв NO_3~- является преобладающей формой минерального азота, тогда как NH_4~+ доминирует в условиях, когда нитрификация подавлена, например, при затоплении почв или снижении температуры. Аминокислоты могут служить источником азота для растений при медленной минерализации органических веществ, что наблюдается в почвах с низким pH. Фиксация атмосферного N_2 доступна ограниченному числу видов сельскохозяйственных растений, сожительствующих с азотфиксирующими бактериями. Вклад NH_3 и NO_2 в азотное питание растений незначителен, однако он может возрастать при низком содержании нитрата в почве.
机译:植物能够吸收各种化学化合物(例如硝酸盐,铵,尿素,氨基酸和大气中的氮)中的氮,这取决于植物的种类,土壤类型,天气条件,耕作系统以及对环境的人为影响。在大多数耕种土壤中,NO_3〜-是矿物质氮的主要形式,而NH_4〜+在抑制硝化作用的条件下(例如当土壤被淹或温度下降时)占主导地位。当有机物缓慢矿化时,氨基酸可作为植物的氮源,这是在低pH值的土壤中观察到的。与固氮细菌同居的有限数量的农业植物可利用大气中的N_2固定。 NH_3和NO_2对植物氮营养的贡献微不足道;但是,随着土壤中硝酸盐含量的降低,它可以增加。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号