MAGNEZYUM. Biotit, serpantin, hornblend ve olivin gibi ferro-mg mineralleri kolay ayrıştıklarından

Benzer belgeler
POTASYUM Toprakta Potasyum Potasyum mineralleri ve potasyum salınımı

POTASYUM Toprakta Potasyum

Bitkideki fonksiyonu Bitkideki miktarı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ BİTKİLER NE İSTER

Bitkide Fosfor. Aktif alım açısından bitki tür ve çeşitleri arasında farklılıklar vardır

MANGAN. Toprakta Mangan. Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur

Toprağın Katı ve Sıvı Fazı Arasındaki Etkileşimler

8. BÖLÜM: MİNERAL TOPRAKLARDAKİ BİTKİ BESİN MADDELERİ

BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ, TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

Bitki besin maddeleri

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

KALSİYUM. Çizelge Yeryüzü katmanının 16 km derinlikte ortalama kimyasal bileşimi Element % Ağırlık % Hacim Element % Ağırlık % Hacim

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Aktif ve pasif iyon alımı

Mineral Maddeler (1)

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

KALSİYUM. Çizelge Yeryüzü katmanının 16 km derinlikte ortalama kimyasal bileşimi Element % Ağırlık % Hacim Element % Ağırlık % Hacim

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

KÜKÜRT. Toprakta Kükürt. Organik + inorganik olarak bulunur Organik S miktarı > İnorganik S miktarı peat topraklarda % 100 Org S

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir.

Meyve ağaçları, sebzeler, tarla bitkileri, narenciyeler, elma, armut, şeftali, erik ve süs bitkileri.

Kök Salgıları. Fotosentezde kullanılan karbonun ortalama % ı köklere ulaşır ve bunun büyük bir kısmı kök salgıları şeklinde rizosfere verilir.

Toprakta Çinko Zn+2 İyonik çapı izomorfik yer değişimi

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

zeytinist

zeytinist

O2 tüketerek ya da salgılayarak ta redoks potansiyelini değiştirebilirler.

FOSFOR Toprakta Fosfor Fosfor fraksiyonları ve fosfat mineralleri

Toprak çözeltisinde H 3 BO 3 veya B(OH) 4 - formunda, Toprak kolloidlerince adsorbe edilmiş durumda,

Bitki Fizyolojisi. 6. Hafta

FOSFOR DÖL H 2 PO 4-, HPO 4

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ŞEKER PANCARI BİTKİSİNDE GÜBRELEME

Suyun önemi. Topraktan suyun alınması. Kohezyon ve adezyon

FOTOSENTEZ C 6 H 12 O O 2. Fotosentez yapan canlılar: - Bitkiler - Mavi yeşil algler - Bazı bakteriler - Bazı protistalar. Glikoz IŞIK KLOROFİL

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 11. Sınıf 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

1. B HÜCRELER N YAPISI ENZ MLER VE LEVLER

Canlıların yapısına en fazla oranda katılan organik molekül çeşididir. Deri, saç, tırnak, boynuz gibi oluşumların temel maddesi proteinlerdir.

Nuri ARI Ziraat Yüksek Mühendisi

Yerfıstığında Gübreleme

12. SINIF KONU ANLATIMI 24 STOMA VE TERLEME (TRANSPİRASYON)

ayxmaz/biyoloji Fotosentezin özgün olayları

YGS ANAHTAR SORULAR #1

FOTOSENTEZ. 1. Fotosentez, güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

Fotosentez ile her yıl 160 milyar ton karbonhidrat üretilir. Güneş enerjisi dünyadaki yaşam enerjisi kaynağıdır.

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

GÜBRELEME TEKNĠĞĠ VE BAĞLARDA BĠTKĠ BESĠN MADDE EKSĠKLĠKLERĠ. Zir. Yük. Müh. Özen MERKEN BAĞLARDA GÜBRELEME. Ca K. Mg K. Zn Mn.

Sunan: Ahmet Börüban Makina Mühendisi, Şirket Müdürü

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

Fotosentezde Cereyan Eden Asal

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

Referans:e-TUS İpucu Serisi Biyokimya Ders Notları Sayfa:368

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

Antepfıstığında Gübreleme

HÜCRE MEMBRANINDAN MADDELERİN TAŞINMASI. Dr. Vedat Evren

BESİN MADDELERİNİN KSİLEM VE FLOEMDE UZUN MESAFE

B İ T K İ B İ Y O L O J İ S İ

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS HÜCRE

Nasıl Kullanılır? Garanti Edilen İçerik;

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

BÖLÜM 10 ORGANİK MADDELERİN TAŞINIMI

TOPRAK YAPAN OLAYLAR / İŞLEMLER

Bitkilerde C3, C4 ve CAM Mekanizmaları, Farkları ve Üstünlükleri

Fotosentez Mekanizması

Meyveli Bitki Besin Elementlerinin Alımı Ve Taşınması

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME

Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

Karbonhidratlar, odunsu bitkilerin en önemli yapı maddeleridir.

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

Aktivasyon enerjisi. Enzim kullanılmayan. enerjisi. Girenlerin toplam. enerjisi. Enzim kullanılan. Serbest kalan enerji. tepkimenin aktivasyon

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BİTKİ KÖKLERİ VE KÖK GELİŞİMİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

Catalogue of products

Canlıların dış ortamdan aldıkları inorganik maddelerden gelişmeleri için zorunlu olan organik maddeleri yapmalarına özümleme (asimilasyon) denir.

Hücreler, kimyasal yasaların geçerli olduğu kimyasal fabrikalar olarak da kabul edilmektedir.

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

HÜCREDE MADDE ALIŞ VERİŞİ

ADIM ADIM YGS-LYS 33. ADIM HÜCRE 10- SİTOPLAZMA 2

Karbon döngüsü (units = gigatons, 10 9 tons)

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Yetiştirme Ortamlarında Besin Maddesi Durumunun Değerlendirilmesi

selenyum durumu Nuray Mücellâ M Cafer TürkmenT rgızistan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme BölümüB Çanakkale

Transkript:

Toprakta Magnezyum MAGNEZYUM Biotit, serpantin, hornblend ve olivin gibi ferro-mg mineralleri kolay ayrıştıklarından killi topraklarda fazla (% 0.5) kumlu topraklarda az (% 0.05) bulunur Klorit, vermikulit, illit ve montmorillonit kökenli sekonder kil mineralleri de Mg salar Mg, bazı topraklarda MgCO 3 veya dolomit (CaCO 3, MgCO 3 ) şeklinde bulunur Kurak ya da yarı kurak bölge topraklarında Mg büyük oranda MgSO 4 olarak bulunur Topraklarda Mg; Değişemez Değişebilir Suda çözünebilir % 5 Bitkiye yarayışlı Mg

Toprakta değişebilir katyonların; % 80 i Ca % 4-20' si Mg % 4 K Toprak çözeltisindeki Mg +2 iyonları (0.7-100 mm) 2-5 mm ( Ca kadar) Topraktaki Mg miktarı;organik madde ile ilişkili (miktarı az < toplamda % 1) Topraktan kolay yıkanabilir (2-30 kg Mg ha -1 yıl -1 ) Topraktaki Mg miktarını; Toprak tipi Ayrışma ve yıkanma düzeyi Ana materyal bazalt, peridotit ve dolomit gibi kayaçlardan oluşmuşsa Mg yönünden zengin Asit topraklarda Mg +2 iyonları miktarı < Alkali topraklarda Mg +2 iyonları miktarı

Türkiye topraklarının Mg durumu Akdeniz Bölgesi sera topraklarının % 1 inde az % 26 sında yeterli ve % 73 ünde fazla ve çok fazla Orta Anadoluda çeltik yetiştirilen topraklarda fazla ve çok fazla Bitkide Magnezyum Magnezyum alımı ve taşınması Toprakta Mg > K Köklerin Mg alımı < K alımı **Dokuların Mg difüzyonu da yavaş Alım pasif (Mg +2 olarak) Alımı ve taşınmasında K + ve NH4 + gibi diğer katyonlar ile rekabet söz konusu NO 3, Mg alımını artırır Mg floem dokularında mobil (Ca immobil) yaşlı yapraklardan genç yapraklara kolay taşınır

Bitkide Mg % 0.1-0.5 (km) oranında bulunur Klorofil molekülünün merkez atomu Mg dur Bitkideki toplam Mg un; % 6-25 klorofil molekülüne bağlı % 5-10 hücre duvarında pektat şeklinde bağlı/vakuolde çözünebilir tuzlar şeklinde çökelmiş % 60-90 su ile ekstrakte olabilir şekilde bulunmaktadır Magnezyumun klorofil ve protein sentezinde rolü Klorofil biyosentezinde ilk aşama; Mg-şelataz katalizörlüğü ile Mg un porfirin yapısına katılımıdır Mg-şelataz ATP ye dolayısıyla Mg a ihtiyaç duyar

Mg protein sentezinde gerekli olan ribozom alt ünitelerinin agregasyonunu sağlar Mg noksan veya K fazla ise ribozom alt üniteleri dağılır ve protein sentezi durur Çekirdekte RNA oluşumunu sağlayan RNA polimerazlar Mg gereksinir yaşlı yapraklarda proteinler parçalanır serbest kalan Mg genç yapraklara taşınır noksanlık belirtileri öncelikle yaşlı yapraklarda görülür klorofil pigmentleri azalırken kloroplastlarda nişasta miktarı artar Yaprak hücrelerinde toplam proteinin > % 25 i kloroplastlarda lokalize olduğundan Mg noksanlığında; kloroplastların yapısı fonksiyonu ve boyutu önemli oranda etkilenir

Magnezyumun enzim aktivasyonu, fotofosforilasyon ve fotosenteze etkisi Bir çok enzim Mg tarafından aktive edilir; glutation sentaz ve PEP karboksilaz (Mg var ise daha fazla ve sıkı fosfoenolpürivat (PEP) bağlanır ATP nin sentezlenmesinde (fosforilasyon: ADP+Pi ATP) Mg a ihtiyaç duyulur Çizelge 16.1. İzole edilmiş bezelye kloroplastlarında fotofosforilasyon üzerine inkübasyon ortamındaki katyonların etkisi İnkübasyonortamındaki katyonlar (Ortam ADP ve Pi içermektedir) Fotofosforilasyon oranı ( mol ATP mg -1 klorofil saat -1 ) Yok 12.3 5 mm Mg +2 34.3 5 mm Ca +2 4.3

Mg, kloroplastların stromalarında RiBP karboksilaz aktivitesini etkiler RiBP karboksilaza Mg bağlanırsa enzimin substrata afinitesi artar Mg ortam ph sını da, enzim için gerekli olan ph (ph <8.0 ) ya çeker Kloroplastlarda yer alan fruktoz-1, 6-bifosfotazlar da;mg ve optimum ph gereksinir NO 3 indirgenmesinde görev yapan glutamin sentetaz enzimi de Mg gereksinir Yapraklarda karbonhidrat birikimi üzerine magnezyumun etkisi Çizelge 16.2. Magnezyum ve P noksanlığında kökler ve yaprakların karbonhidrat içeriği ve kök gövde ağırlığındaki değişimler Uygulama Kuru ağırlık (g bitki -1 ) Gövde (G) Kök (K) G/K oranı Klorofil (mg g-1 kuru ağ.) Yaprak Karbonhidrat (mg g -1 kuru ağ.) Kök Şeker Nişasta Şeker Nişasta Kontrol 2.5 0.50 5.0 11 10 27 4 51 - Mg 1.5 0.15 10.0 4 77 166 4 11 - P 0.9 0.48 1.9 12 43 34 8 35 Mg noksanlığında karbonhidratlar yapraklarda birikerek köklere taşınım engellenince kök gelişimi gerilemektedir

Magnezyum Noksanlığı Magnezyum noksanlığına; aşırı derecede yıkanmış kumlu KDK sı düşük topraklarda (Podzol), lateritik topraklarda yüksek kireç ve düşük Mg içeren tınlı topraklarda veya Ca ve Mg arasındaki antagonizm yol açar Mg bakımından zengin topraklar; Bataklık, Sazlık, Ağır tınlı, Ağır killi topraklar Bazalt ve Dolomit içeren topraklar ile Solonçak ve Solonetz toprak Toprakların Mg içeriği; Bataklık toprakları (% 0.5) Tınlı kahverengi topraklar Kumlu kahverengi topraklar Kahverengi podzol topraklar Podzoller (% 0.05)

Toprakta Mg çok ise; ph 6.5 de Mg iyonlarının elverişliliği > ph 5.5 Toprakta Mg az ise; ph 5.5 de Mg iyonlarının elverişliliği > ph 6.5 Toprağın KDK si içinde; Mg < % 4 ise Mg yetersiz Mg % 6-12 ise optimum **Antagonist iyonlar (H +, K +, NH 4+, Ca +2 ve Mn +2 ) da Mg noksanlığı yaratabilir **Asit topraklarda (ph 5) ise Al +3 Mg alımını engeller Magnezyum noksanlığı; yaşlı yapraklarda kloroz yaprak ucu ve kenarlarından başlayarak ortaya doğru ilerler primer ve sekonder damarlar yeşil kalırken diğer damarlarda sararma benek veya ağ şeklinde bir görünüm

Magnezyum Fazlalığı Bitkide Ca/Mg dengesini bozar Ca noksanlığına hassas olan kökler daha fazla etkilenir Belirtileri Ca noksanlığına benzer genç yapraklarda katlanmalar ve kıvrılmalar meydana gelir monokotiledon bitkilerde genç yapraklar katlanır, yapraklar kınından çıkarken zorluk çeker Mg ve Mn birbirlerine antagonistik etki gösterir