<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://www.aqa.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9</id>
	<title>Минеральное питание растений - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aqa.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aqa.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-14T13:01:32Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.aqa.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=8215&amp;oldid=prev</id>
		<title>Nap: категория, оформление</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aqa.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&amp;diff=8215&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-09-12T14:58:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;категория, оформление&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Категория:Вода]]&lt;br /&gt;
Питание растений включает в себя процессы поглощения минеральных ионов из окружающей среды, их связывание, и транспорт по клеткам и тканям к местам потребления. Основателем учения о минеральном питании растений является немецкий ученый Юстус Либих («Химия в приложении к земледелию и физиологии», 1840).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Минеральные элементы поступают в клетки растений в виде катионов и анионов, в клетке одни элементы участвуют в метаболизме в форме свободных ионов, другие связываются с органическими соединениями не претерпевая изменений, третьи же претерпевают ряд окислительно-восстановительных превращений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Не смотря на то, что в клетках присутствуют почти все элементы таблицы Менделеева, лишь некоторые из них действительно необходимы для жизни растений.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Среднее содержание элементов в клетках растений, %:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Кислород — 45, Углерод — 45, Водород — 6&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Макроэлементы, %:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Азот — 1,5, Калий — 1,0, Кальций — 0,5, Магний — 0,2, Фосфор — 0,2, Сера — 0,1, Кремний — 0,1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Микроэлементы (в частях на 1 000 000):&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Хлор — 100, Железо — 100, Марганец — 50, Бор — 20, Цинк — 20, Натрий — 10, Медь — 6, Никель — 0,1, Молибден — 0,1&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Содержание минеральных элементов в различных частях растений различно, максимальное — в листьях, минимальное — в стволах.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Надо сказать, что потребление железа высшими растениями меньше, чем водорослями, однако меди, цинка, марганца и молибдена они потребляют больше.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Содержание железа составляет (мг/кг):&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Водоросли — 1 800&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Покрытосеменные — 180&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Отношение содержания железа к другим металлам в водорослях и высших растениях тоже различно:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Водоросли:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fe/Cu — 70, Fe/Zn — 20, Fe/Mn — 36, Fe/Mo — 4 000&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Растения:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fe/Cu — 10, Fe/Zn — 40, Fe/Mn — 1, Fe/Mo — 300&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Отсюда можно сделать вывод, что причиной нашествия водорослей в аквариуме является не только и не столько наличие большого количества органики, а и отсутствие меди, цинка, марганца, молибдена и кобальта в необходимых количествах (водорослям эти элементы почти не нужны). И при частых заменах воды мы не только избавляемся от лишней органики, но и вносим в воду необходимое количество дефицитных микроэлементов, которые в достаточных количествах находятся в водопроводной воде.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Азот ==&lt;br /&gt;
Этот элемент входит в состав аминокислот, аминов, белков и многих других органических соединений и является самым дефицитным элементом питания. Процессы распада азотистых соединений в клетках растений заканчиваются образованием аммиака, который и является основным элементом азотного питания. Кроме этого растения способны поглощать анионы NO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;. При недостатке азота замедляется рост растений, ослабляется образование боковых побегов, наблюдается мелколистность. Одно из ранних проявлений дефицита азота — бледно-зеленая окраска листьев, связанная с ослаблением синтеза хлорофилла. Длительное азотное голодание приводит к гидролизу белков и разрушению хлорофилла в старых листьях и его оттоку в молодые. При этом окраска старых листьев становится желтой, коричневой, красной и листья опадают.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Фосфор ==&lt;br /&gt;
Этот элемент входит в состав нуклеиновых кислот, белков, фосфолипидов, нуклеотидов и т. д. В растительных тканях фосфор присутствует в виде органических соединений и в виде ортофосфорной кислоты и ее солей. Фосфор поглощается в окисленной форме в виде анионов ортофосфатов Н&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;РО&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;. В таком виде он включается в состав органических молекул и переходит из одного соединения в другое не претерпевая изменений. Растения наиболее чувствительны к недостатку фосфора на ранних этапах развития. Внешним симптомом недостатка фосфора является сине-зеленый цвет листьев, нередко с пурпурным или бронзовым оттенком. При этом листья становятся мелкими и более узкими, задерживается переход к репродуктивной фазе развития растения. Симптомы при недостатке фосфора похожи на симптомы при дефиците азота, но имеются и отличия. Погибающие листья становятся темными, почти черными, а при недостатке азота — светлыми.&lt;br /&gt;
При избытке фосфора нарушается усвоение цинка и железа и появляется межжилковый хлороз.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Калий ==&lt;br /&gt;
Концентрация калия в клетках растений в 100—1000 раз превышает его содержание в воде. Наибольшее количество калия поглощается растениями в период наращивания вегетативной массы. При недостатке калия листья начинают желтеть с краев, затем их края и верхушки приобретают бурую окраску, на завершающем этапе эти участки отмирают. Дефицит калия тормозит процессы деления и размножения клеток, что приводит к появлению розеточных форм. В растении калий концентрируется в молодых растущих листьях и побегах, в старых листьях происходит его замещение на натрий. Содержится калий в клетках в виде катионов калия. Переизбыток его в аквариумной воде в 3-4 раза выше нормы по моим наблюдениям не приносит вреда растениям.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кальций ==&lt;br /&gt;
По отношению к кальцию растения делятся на три вида: кальциефобы, кальциефилы и нейтральные виды. В клетках однодольных растений кальция меньше, чем в клетках двудольных. В растениях калий накапливается в старых листьях в виде нерастворимых солей органических кислот. При недостатке кальция листовые пластинки искривляются и скручиваются, кончики и края листьев сначала белеют, затем чернеют. Корни, листья и отдельные участки стебля сначала загнивают, потом отмирают.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сера ==&lt;br /&gt;
Этот элемент поглощается клетками только в окисленной форме — в виде сульфат ионов SO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;. В растениях может содержаться в двух формах — окисленной в виде сульфат иона и восстановленной. Как и кальций, сера накапливается в старых листьях. Внешними симптомами дефицита серы является бледный цвет и желтизна молодых листьев.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Магний ==&lt;br /&gt;
Особенно много находится в молодых клетках, генеративных органах и запасающих тканях. Около 10-15 % магния входит в состав хлорофилла. Эта его функция уникальна, и никакой другой элемент не может заменить магний в молекуле хлорофилла. Участие магния в обмене веществ растительной клетки связано с его способностью регулировать работу части ферментов. В частности он является кофактором, катализирующим цикл Кребса. Недостаток магния в первую очередь сказывается на способности растений усваивать фосфор, поэтому внешние признаки однотипны с фосфорным голоданием. Также внешним признаком является межжилковый хлороз, связанный с появлением пятен и полос светло-зеленого а потом желтого цвета между зелеными жилками листа. Края листовых пластинок приобретают при этом желтый, оранжевый или красный цвет (до темно-красного включительно). Признаки магниевого голодания вначале проявляются на старых листьях, а затем переходят на молодые. Дольше всех держатся участки листа, непосредственно примыкающие к жилкам.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кремний ==&lt;br /&gt;
Накапливается в больших количествах в клеточных стенках в виде гидратированных аморфных силикатов. Больше его в растениях, имеющих жесткий стебель.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Железо ==&lt;br /&gt;
Основная масса железа содержится в хлоропластах в виде фитоферритина. Оно принимает участие в процессе дыхания, восстановлении молекулярного азота и нитратов до аммиака, катализирует начальные этапы синтеза молекулы хлорофилла. Недостаток железа проявляется в пожелтении (хлорозе) листьев и снижении интенсивности окислительно-восстановительных процессов. Усваивается железо растением в виде ионов Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;, которые в воде могут находиться только в виде хелатных соединений. Однако растения в какой-то мере могут восстанавливать Fe&amp;lt;sup&amp;gt;3+&amp;lt;/sup&amp;gt; до Fe&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt; на поверхности корней с помощью катализатора Fe-редуктолазы.&lt;br /&gt;
При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца и могут появляться симптомы нехватки этих элементов.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Медь ==&lt;br /&gt;
Подобно железу медь участвует в окислительно-восстановительных процессах и образует стабильные комплексы с органическими соединениями. Около 50 % меди находится в хлоропластах и сконцентрировано в составе пластоцианина, осуществляющего перенос электронов между фотосистемами II и I. При недостатке меди снижается интенсивность процессов дыхания и фотосинтеза. Начальные симптомы недостатка меди проявляются в темно-зеленой окраске и некротических пятнах на молодых листьях.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Цинк ==&lt;br /&gt;
Содержится в растениях в виде иона Zn&amp;lt;sup&amp;gt;2+&amp;lt;/sup&amp;gt;. Входит в состав многих ферментов а также необходим для синтеза аминокислоты триптофтана. При дефиците цинка нарушается фосфорный обмен. Внешне это проявляется в виде задержки роста междоузлий и листьев, мелколистности, розеточности.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Марганец ==&lt;br /&gt;
Накапливается в листьях и участвует в фотолизе воды. При недостатке марганца резко снижается выделение кислорода при фотосинтезе. Симптомы дефицита марганца проявляются в виде межжилкового хлороза, листья приобретают светло-зеленый, серый или красный оттенок. В отличие от недостатка калия эти симптомы появляются прежде всего у основания листа, а не у краев.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Молибден ==&lt;br /&gt;
Поступает в клетки в виде аниона MoO&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2-&amp;lt;/sup&amp;gt; и концентрируется в молодых растущих органах. Его больше в листьях (хлоропласты), чем в корнях или стеблях. Этот элемент часто называют микроэлементом азотного обмена. При недостатке молибдена в растениях накапливается значительное количество нитратов, тормозится рост, деформируются листовые пластины, в листьях появляются дыры, а на краях листьев — перфорация.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Бор ==&lt;br /&gt;
Один из наиболее важных микроэлементов для растений. В клетках содержится в свободной форме В(ОН)&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt; или В(ОН)&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;. Его недостаток снижает развитие репродуктивных функций.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кобальт ==&lt;br /&gt;
Необходим высшим растениям для фиксации молекулярного азота (не нужен водорослям). В растениях находится в ионной форме или в составе цианокоболамина. Внешние признаки дефицита кобальта повторяют признаки азотного голодания.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Никель ==&lt;br /&gt;
Близок по своему действию к кобальту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Хлор ==&lt;br /&gt;
В высших растениях находится в виде ионов Cl&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;. Участвует в функциях фотолиза воды и выделения кислорода. Внешние признаки недостатка — увядание и преждевременное старение листьев, трещины на поверхности стебля, подавление процессов деления клеток.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nap</name></author>
		
	</entry>
</feed>