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필수식물영양소
필수식물영양소

필수식물영양소

필수식물영양소 자격요건

  • 결핍되었을때 식물체의 생명현상 유지불능
  • 그 원소만의 특이적기능이 있어야하며, 다른원소로 대체불가해야 함
  • 식물의 대사과정에 직접적으로 관여
  • 필수성이 특정 식물에만 한정되는 것이 아니고, 모든식물에 공통적용

필수식물영양소의 분류

구분 분류 원소 주요흡수형태 주요기능
비무기성 다량영양소 비무기성 C HCO₃⁻, CO₃²⁻, CO₂ 무기형태 흡수 후, 유기물질생성
H H₂O
O O₂, H₂O
무기성 1차
영양소
N NO₃⁻, NH₄⁺ 아미노산, 단백질, 효소, 핵산 등의 구성요소
P H₂PO₄⁻, HPO₄²⁻ 에너지저장/공급(ATP 반응의 핵심)
K K⁺ 효소의 형태유지, 기공의 개폐조절
2차
영양소
Ca Ca²⁺ 세포벽 중엽층 구성요소
Mg Mg²⁺ chlorophyll 분자구성
S SO₄²⁻, SO₂ 황함유 아모노산 구성요소
미량영양소 Fe Fe²⁺, Fe³⁺, chelate cytochrome의 구성요소, 광합성작요의 전자전달
Cu Cu²⁺, chelate  산화효소의 구성요소
Zn Zn²⁺, chelate  알콜탈수소효소 구성요소
Mn Mn²⁺ 탈수소효소, 카르보닐효소의 구성요소
Mo MoO₄²⁺, chelate  질소환원효소의 구성요소
B H₃BO₃ 탄수화물 대사에 관여
Cl Cl⁻ 광합성 반응 산소방출

1. 식물구조 형성에 관여 : C, H, O, N, S, P

2. 효소의 활성화에 관여 : K, Ca, Mg, Mn, Zn

3. 산화환원반응에 관여 : Fe, Cu, Mo

4. 기타기능의 원소군 : B, Cl, Si, Na

미량원소 중요성
미량원소 중요성

** 미량원소의 중요성

  • 다수확으로 과지에 비하여 더 많이 제거
  • 기술발달로 비료 부성분(불순물)으로 공급감소
  • 기술발달로 미량원소 결핍 구분가능
  • 부족하면 작물에 문제 없어도 인간에게 문제유발 가능

** 몇가지 영양소주요기능 

  • K : pyruvate kinase 등 60여 효소활성화, 삼투압조절, 이온균형 기능조절
  • Ca : 생체막의 ATPase 등 효소활성화 관여, 세포벽과 생체막의 구조적 안정화 관여
  • Mg : 엽록소 구성성분, ATP phosphotransferase 등 여러 효소활성에 관여
  • Mn : 광합성과정에서 물 광분해에 필수적, IAA oxidase 등 효소 활성에 관여
  • B : 생장점의 생장과 동화산물의 수송에 관여
  • Cl : 삼투압 및 이온균형 조절 및 광합성 과정에서 물의 광분해에 관여
다량 필수영양소 (%) 미량 필수영양소(mg/kg, PPM)
O 45~50 Cl 50~200
C 40~45 Fe 30~150
H 5~6 Mn 15~100
N 0.5~5.0 Zn 10~50
K 1.0~3.0 B 5~50
Ca 0.2~3.0 Cu 5~15
Mg 0.1~1.0 Mo 1~5
P ~0.4    
S 0.1~0.2    

 

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