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重磅消息:浙江化浪整合全球资源,引进新品类——亚磷酸盐系列产品(包含钾、钙、锌、镁、锰、硅等)。
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 1.什么是亚磷酸盐?
     磷(P)是所有活生物体必需的必需元素之一。它具有很高的反应性,可与氧气(O)和氢气(H)等其他元素迅速结合。当其未被完全氧化时,H占据一个O原子的位置,所得分子称为亚磷酸盐(或膦酸盐),化学上表示为PO3-3。亚磷酸根离子可与氢离子(H+)形成离子键(共享电子),形成亚磷酸(H3PO3)或通过与其他阳离子(K,Ca,Mg等)结合形成盐。
 
 
 
 2.亚磷酸盐的特征亚磷酸根离子具有双向传导特性,易于吸收,并通过木质部和韧皮部转移到植物的所有区域。
 亚磷酸根离子在植物中非常活跃,特别是因为它不稳定并且易于与所有物质发生反应。
 它是高度水溶性的,可以通过植物的叶和根迅速吸收。
 亚磷酸盐穿过木质部和韧皮部时具有双向传导。因此,其可以应用于植物的任何器官(叶,茎或根),有助于其化学结合的营养元素的传递。
 它通过韧皮部的运输使其能够到达根部,以控制除叶子以外的土壤真菌引起的疾病。
 
 
 
 3.作用特点由于亚磷酸盐离子的显著特征,亚磷酸盐成为农业应用中的重要工具,能够迅速刺激植物重要的代谢过程,从而产生以下效果:
 ·双重杀菌作用
 ·重要营养元素的载体:钾(K)、钙(Ga)、锌(Zn)、Mg(镁)、锰(Mn)、硅(Si)
 ·逆境状态下的代谢活化剂
 (1)双重杀菌作用
 ①卵菌纲(腐霉属、疫霉属、霜霉属等)引起的疾病以及细菌性病害等:
 ·酸腐病
 ·霜霉病
 ·晚疫病
 ·溃疡病
 ·流胶病
 
 
 
 酸腐病
 ↑图/雨水引起的飞溅将病原繁殖体从地面传播到果实感染后3-7天会出现出水的症状。它们的特征是柔软的棕色腐烂,这种腐烂一直发展到影响整个果实,最后落到了地面上。当收获的果实仍带有最近的感染时,通常会在商店中稍后发育。
 
 
 霜霉病
 ↑图 / 通过气流、浇水、农事及昆虫传播主要危害叶片,由基部向上部叶发展。发病初期在叶面形成浅黄色近圆形至多角形病斑,容易并发角斑病,空气潮湿时叶背产生霜状霉层,有时可蔓延到叶面。春未夏初或秋季连续阴雨天气最易发生。
 
 
 晚疫病
 ↑图 / 连续阴雨,最易发病发病初期,叶片出现形状不规则的黄褐色斑点,气候潮湿时,病斑迅速扩大,其边缘呈水渍状,有一圈白色霉状物,在叶的背面,长有茂密的白霉,形成霉轮。叶片、茎部、薯块同时受害,薯块产生褐色或带紫色的病斑,稍凹陷,在皮下呈红褐色。
 
 
 溃疡病
 
 ↑ 图 / 由幼嫩组织的气孔、水孔、皮孔和伤口上侵入植物叶片、果实、枝梢出现针头大小的浓黄色油渍状圆斑,病斑多为近圆形,常有轮纹或螺纹状,周围有一暗褐色油腻状外圈和黄色晕环。
 
 
 流胶病
 ↑图 / 土壤中存在的病原繁殖体会直接感染作物的根部和枝干这些疾病的症状仅在感染后数月才可见,表现出树势衰弱。症状初期,枝干上症状外观不明显,由内而外韧皮部和形成层变黑。随着感染的进行,病部开始破裂并散发出胶状渗出物。同时,影响果实和叶子变小,并使叶子变黄。
 
 ②亚磷酸离子的双重杀菌作用是因为它具有:
 ·对灭杀病菌的直接作用(杀菌作用)
 亚磷酸盐属于膦酸盐类,具有内吸性杀菌作用,其作用机理阻止病原菌菌丝的生长和抑制孢子的萌发。
 ·对病原体的间接作用(植物防御因子)
 
 ↑图/亚磷酸盐离子在病菌和植物细胞中的作用a.病原体受亚磷酸根离子影响
 b.亚磷酸盐作用于病原体,导致产生外部激发子,刺激植物的防御反应
 c.防御器官向尚未受到攻击的细胞发送警报信号
 d.对结构壁蛋白进行编码以创建增强细胞壁的结构
 e.编码的酶(如裂解酶、抗毒素等)会降解病菌的细胞壁
 (2)营养元素载体
 植物不能直接利用吸收三价磷,必须通过土壤/叶片中存在的微生物将亚磷酸根离子转化为磷酸根离子。
 在对亚磷酸的研究中发现,在植物体内亚磷酸分子和磷酸分子同时存在于细胞中的时候有协同作用。低浓度亚磷酸根离子有利于促进液泡吸纳更多的磷酸根离子从而更有利于磷在细胞中的被利用。
 但是,当细胞中的磷很少即缺磷的时候,施入的亚磷酸根离子会优先进入细胞质中,并阻止液泡中的磷酸根离子渗出而难以被植物利用,结果造成细胞缺磷境况更加严重。这也就是为什么单独使用亚磷酸产品时反而很容易造成植物更缺磷的原因之一。
 因此在作物缺磷境况下,亚磷酸盐不能代替磷肥,需要与磷肥共同补充。
 同时由于亚磷酸盐具有上下双向传导特性,意味着作物特定营养元素钾(K)、钙(Ga)、锌(Zn)、Mg(镁)、锰(Mn)、硅(Si)需求最高时,它可以更快、更有效地向植物输送营养,从而使种植者的回报最大化。
 (3)逆境状态下的代谢活化剂
 逆境状态下植物的基因表达发生变化,关闭了一些正常表达的基因。由于亚磷酸根离子具有代谢激活作用,它加强了一些与逆境相适应的基因表达。又由于亚磷酸根离子作用于两个途径(韧皮部和木质部),减少了营养元素传递的过程,从而提供了额外的能量来克服压力状况。
 
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