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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
在养猪的饲养过程中,有的养猪户知道给猪添加适量的骨粉,对其生长发育和健康有利。在饲喂时。注意在猪的饲料中添加骨粉等矿物质饲料,这种做法是对的,但这样并不一定能达到补充钙的目的。因为在猪的饲料中,只有钙而缺乏磷时,钙就不能很好的被吸收利用,甚至完全不能被吸收利用。在猪的胃肠消化过程中,钙的吸收利用离不开磷,钙只有在磷的配合下,才能很好的被吸收利用。  相似文献   

2.
《云南农业》2006,(11):43-43
许多人认为补钙吸收率高了,钙就很好地存在于体内了,骨骼也就得到了修补和充填。实际上,钙的吸收与排出保持着一种相对平衡的状态。也就是说,吸收的多,排出的也多。这是为什么呢?原来,人体没有一个将多余吸收的钙储存起来的地方。它只能将多余的钙排出体外,保持着一种收支平衡。  相似文献   

3.
据英国科研人员研究:饮食中盐的摄入量,是决定钙排出量的主要 因素。盐的摄入量越多。尿中排出的钙就越多。钙的吸收也就越差,也 就是说少吃盐就等于补钙,那么只要少吃盐就是对钙起到了不补而补的  相似文献   

4.
应用^45Ca研究Peng柑对钙的吸收和运转   总被引:3,自引:0,他引:3  
以^45Ca作钙素营养源,采用砂培法,研究了Peng柑实生苗(Citrus Poonensis Tanaka)对钙的吸收,运转及在树体内的分布和积累。结果表明,Peng柑根系可较强地吸收钙,并主要分布和积累于茎、叶柄和叶脉中,叶肉组织中次之,新生叶积累量较老叶为多,而以10-15天叶龄中的量最大,茎内由下向上积累量逐渐减弱。地上部^45Ca分配率约为吸收总量的60-75%,并随浓度升高而增加;地下部为25-40%,并随浓度升高而降低。Peng柑对钙的利用率与处理浓度成负线性相关。  相似文献   

5.
应用核素示踪法研究柑桔对钙的吸收与运转   总被引:4,自引:0,他引:4  
应用核素示踪技术研究了柑桔对45Ca的吸收与运转规律。结果表明:柑桔对土壤中的钙不仅吸收利用率低,而且很难进入果实;柑桔果皮和叶片对钙有根强的吸收能力;表面活性剂和氨基酸有利于增加叶片和果皮对钙的吸收;钙可在木质部中上下运转,并可在韧皮部和木质部之间相互转移,但各个方向转移的比例不同;进入果实的钙在一定程度是存在着“倒流”入叶的现象,叶片中吸收的钙可重新分配至植株的其它部位。  相似文献   

6.
以湘苎三号和多倍体二号为材料,采用土培方法,研究了钙在苎麻植株体内的吸收和分配特征.结果表明:施钙能促进苎麻对钙的吸收;高钙处理时钙的吸收集中于生育中期和后期,低钙和不施钙处理时钙的吸收集中于生育前期和中期;苎麻以叶中钙的含量最高,叶是钙的主要累积部位,叶中钙的分配比例随着生育期的推进而下降.  相似文献   

7.
高产夏玉米钙的吸收与再分配研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文就高产条件下两种株型夏玉米在不同生育时期对钙的吸收、积累及钙在不同器官间的分配与再分配进行了测定分析。结果表明,玉米植株相对含钙量在整个生育期中呈现“前高后低”的变化趋势。植株吸收的钙主要分配到叶片和茎杆中。玉米对钙的吸收有2个高峰期,平展型品种沈单7号分别在拔节至大喇叭口期和籽粒形成期,紧凑型品种掖单13号则分别在大喇叭口至吐丝期和乳熟末期。每形成百公斤籽粒需吸收钙0.52~0.64kg.营养体中的钙并不向籽粒进行转移,籽粒中的钙则几乎全部来自于籽粒发育期间土壤钙的供给。  相似文献   

8.
芒果果实钙吸收动态和果实发育的关系   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了芒果果实钙吸收的变化动态。结果表明果实钙素积累呈单S型。最大吸收期出现在果实快速生长期,此吸收量约占果实总钙的90%,钙吸收速率与果实鲜重增长速率呈正相关,表明果实生长本笛才是钙乾地果实的首要调控国在子。  相似文献   

9.
铝胁迫下钙对小麦幼苗营养元素吸收和转运的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用元素含量测定和X-射线微区分析方法,比较铝胁迫下外源钙对两个小麦品种幼苗营养元素吸收和分布的影响,提高铝胁迫下营养液中钙浓度,小麦对铝的吸收声速下降,铝从根往叶鞘和叶片的转运增加。根和地上部分铝积累之比下降;钙和磷吸收增加,根、叶鞘和叶片中钙、磷含量上升,品种Scout66比品种Altas66更为明显。铝和钙分布的变化也很明显,增加介质钙浓度后,铝在表皮细胞和皮层细胞中积累明显下降,中柱薄壁细胞没有铝分布,表皮中钙含量增加较明显。  相似文献   

10.
《农村实用科技》2006,(4):47-47
由于各种农药的大量使用,人体内往往聚集不少有毒物质,一旦这些有毒物质达到一定的数量,就会造成对人体的损害,我们如果在日常饮食中注意食用一些解毒食物,就能保证身体的健康。  相似文献   

11.
以~(45)Ca作钙素营养源,采用砂培法,研究了椪柑实生苗(CitrusPoonensis Tanaka)对钙的吸收、运转及在树体内的分布和积累。结果表明,谨柑根系可较强地吸收钙,并主要分布和积累于茎、叶柄和叶脉中,叶肉组织中次之。新生叶积累量较老叶为多,而以10~15天叶龄中的量最大,茎内由下向上积累量逐渐减弱。地上部~(45)Ca分配率约为吸收总量的60~75%,并随浓度升高而增加;地下部为25~40%,并随浓度升高而降低。椪柑对钙的利用率与处理浓度成负线性相关。  相似文献   

12.
芹菜的心腐病是一种生理性病害,主要发病症状是芹菜外叶深绿,心叶干黄、腐烂。发病原因:(1)土壤中钙的含量缺乏;(2)土壤中硼的含量缺乏,造成芹菜根吸收钙困难;(3)土壤中盐类浓度过大,造成钙的吸收困难;(4)在干燥情况下氮肥用量过多造成根吸收硼困难,导致钙的吸收不足。  相似文献   

13.
在有机物合成实验中,常会遇到伴有毒性气体产生。实验都要采取一级或多级吸收装置。但难免有部分气体向扩散。利用抽吸流引流吸收的原理,设计了反应吸收装置,使产生的有害气体,定向流往吸收瓶而被相应的吸收液所吸收,效果很好。此装置具有结构简单,取材方便,操作容易等特点。  相似文献   

14.
VD的吸收不仅能够促进钙、磷在肠道中的吸收,还可作用于骨组织。虽然貉由于自身的生理特点不利于VD的吸收,但在常规饲养过程中养殖户多采用鱼作为饲料,一般不易出现VD的缺乏;而早期断乳的仔貉,由于人工喂养时日粮中钙、磷比例失调,缺乏无机盐、维生素及蛋白质时,或者仔貉患胃肠  相似文献   

15.
蔬菜在营养吸收方面和其它农作物有所不同,针对其特点合理施肥效果显著。 1、蔬菜容易对氮肥奢侈吸收。过量施用氮肥,会使土壤中铵离子浓度增高,而蔬菜能对铵离子奢侈吸收,造成蔬菜食毒晚熟,品质下降,不耐贮藏。特别是蔬菜中硫酸盐的积累,还会危及人类健康。过量的氮还会产生氨害,影响蔬菜对钙和钾的吸收。铵还会转化为硝酸盐,造成土壤盐害。在保护地内氮肥过量,易产生氨气和亚硝酸气体,危害蔬菜。[第一段]  相似文献   

16.
本文就镧、钙对磷、钾吸收与分配的效应作了比较研究,结果表明:镧、钙对磷的吸收与分配的影响十分类似,两者具有显著的负连应效应。对钾的吸收,镧、钙的作用不同,镧更有利于K+向作物地上部的转移,随镧浓度的增加钾在作物地上部的分配比例显著提高,而钙的作用不明显。  相似文献   

17.
不同氮钾水平对结球甘蓝养分吸收和分配的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用田间小区试验的方法研究了不同氮钾水平对结球甘蓝养分吸收和分配的影响.结果表明,氮肥单施可提高结球甘蓝氮、硼、锰和锌的含量,降低钾、钙、镁、铜和铁的含量;钾肥单施可提高结球甘蓝钾和叶球中所有微量元素含量,而降低氮、钙、镁的含量;氮钾配施可减轻氮肥对钾吸收以及钾肥对镁吸收的降低作用,但对叶球微量元素含量的影响取决于氮钾肥料单施的效应和氮钾交互作用.氮肥和钾肥提高结球甘蓝养分元素的吸收数量,促进边叶钙和镁向叶球转移.氮肥和钾肥可以明显降低边叶养分元素的比例,而提高叶球中的比例,这对叶球的生长发育、产量提高以及品质和营养价值的改善起到积极作用.  相似文献   

18.
国内外大量研究证实,人们日常饮食中缺钙可导致高血压。故许多临床医生都提倡心血管病患者宜高钙饮食。然而,美国医学专家发现,心脏病患者补钙过量,可因钙沉积而引起猝死。  相似文献   

19.
玉米是抗衰佳品生活中,很多人都喜欢吃玉米。玉米不仅是生活中的食物,含有抗衰老物质的它更是女性保健养生的好东西。那么,玉米是怎么帮助女性抗衰老的呢?专家在研究玉米成分的作用时发现,100克的玉米就能够提供300毫克的钙,可以和任意奶制品相媲美,这些钙有着降低血压的作用。假如女性每天都能够吸收一些钙,那么血压降低的效果会是十分显著的。另外,玉米当中还含有胡萝卜素,这些物质被吸收后会经过一系列变化转变为维生素A。众所周知,维生  相似文献   

20.
在水培条件下研究不同钾水平(0.05、0.2、0.8、3.2、12.8mmol·L-1)对棉花幼苗根、茎和叶生长及钾、钙、镁、铁和硼吸收、分配和平衡性的影响。结果表明:随钾供应水平的提高,钾吸收量和含量增加,茎中钾含量均明显高于叶片;幼苗生物量先增加后减少,和根、叶相比,茎生长对钾缺乏和钾过剩均最敏感。钾水平升高,先促进后抑制钙和镁的吸收,先抑制后促进铁的吸收,持续促进硼的吸收,降低根、茎、叶中钙、镁、铁和硼含量,但显著影响不同元素吸收及其在不同器官中含量的钾水平不一定相同;改变不同元素在根、茎和叶中的相对分配量,而基本没有改变其分配模式;显著降低根、茎和叶中钙/钾、镁/钾、铁/钾和硼/钾比(12.8mmol·L-1钾下根中铁/钾比除外)和茎中的铁/硼比,并显著提升茎和叶的钙/镁比。  相似文献   

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