硫是构成蛋白质和酶不可缺少的成分,含硫有机化合物还参与植物体内的氧化还原过程,对植物的呼吸作用有特殊功能 。植物只能利用硫酸盐中的阴离子氧化态硫 。在植物体内,硫大部分还原成硫氢基或二硫键与其他有机物结合 。硫在植物体内可相当均匀地分布在各器官中 。田间充分扩大的猕猴桃健康叶片在生长季中期的含硫量在0.25%(干重)以上,当新近充分扩大的叶片硫含量低于0.18%时,植株才会显示缺硫的外观症状 。硫在植物体内移动很小,较难从老组织向幼嫩组织运转 。缺硫时,由于蛋白质、叶绿素的合成受阻,植物的生长受到严重阻碍,植株生长矮小瘦弱,叶片褪绿或黄化,茎细、僵直、分枝少,与缺氮有些相似,即生长严重减缓和叶片呈浅绿色至黄色,但缺硫症状首先是在幼叶上出现,而老叶仍然保持绿色和健康,这一点与缺氮有所不同 。最初,嫩叶叶缘产生浅绿色至黄色的褪绿斑,接着褪绿斑扩展至叶片的大部分,在主脉和中脉的连接处,常保留1种特有的楔形绿色组织区 。严重缺硫情况下、最幼嫩叶片的脉间组织完全褪绿 。缺硫与缺氮的进一步区别是前者受害叶片边缘不枯焦 。土壤中硫素形态包括无机硫和有机硫 。无机硫按其物理和化学性质可分为4种形态:水溶液态硫酸盐,如钾、钠、镁的硫酸盐;吸附态硫,吸附于土壤胶体表面的硫酸盐,吸附态硫常积累在表土以下,表土吸附态硫的含量通常仅占土壤全硫量的10%以下,而底土含量有时可占全量的1/3;与碳酸钙共沉淀的硫酸盐,在碳酸钙结晶时混入其中的硫酸盐与之共沉淀而形成的,是石灰性土壤中硫的主要存在形式;硫化物,土壤在淹水情况下,由硫酸盐还原及由有机质嫌气情况下分解而形成 。有机硫的来源有:新鲜的动植物遗体:微生物细胞和微生物合成过程的副产品;土壤腐殖质 。大部分表土中的硫是有机态的,一般有机硫占全硫的95%左右 。有机硫是土壤贮备的硫素营养,作物虽不能直接利用、但经微生物分解转化为硫酸盐,作物即可吸收利用 。土壤中硫素物质会在生物和化学作用下,发生无机硫和有机硫的转化 。无机硫的还原作用是硫酸盐还原为硫化氢的过程、主要通过两个途径进行:一是由生物将硫酸根离子吸附到体内,并在体内将其还原,再合成细胞物质(如含硫氨基酸);二是由硫酸盐还原细菌,将硫酸根离子还原为还原态硫 。无机硫的氧化作用是还原态硫氧化为硫酸盐的过程,参与这个过程的硫氧化细菌利用氧化的能量维持其生命活动 。有机硫的转化是土壤中有机硫在各种微生物作用下,经过一系列的化学反应,最终转化为无机(矿质)硫的过程 。在好气情况下,其最终产物是硫酸盐;在嫌气条件下,则为硫化物 。硫的氢化物对根系有毒害作用 。猕猴桃叶片硫含量低于0.18%时为缺硫,正常值为0.25%~0.45% 。一般猕猴桃园中很少见到缺硫的症状,这是因为广泛使用了含硫量高的肥料,如过磷酸钙(含硫10%~12%)、硫酸铵(含硫24%)及硫酸钾(含硫17%) 。另外,果实带走的硫很也少 。
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