コンテンツにスキップ

栄養素 (植物)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

: essential nutrient: beneficial nutrient2

[1] [: Emanuel Epstein] [2]

[]


170.2%0.02%[3]

 [: macronutrient]
 [: primary macronutrient] (C) (H) (O) (N) (P) (K)

 [: secondary macronutrient] (Ca) (S) (Mg)

 [: micronutrient, trace mineral] (B) (Cl) (Mn) (Fe) (Zn) (Cu) (Mo) (Ni)

COH [: mineral nutrition] [4]COHCOH

NPK33 [: three major nutrients] 

SO42NO3K+NH4+[5]

[]


[6][6]

[5]

[]




[7][7]


[]


 [ 1][8] (H+) [9]

()3

 - O2CO2NH3

 - 調

 - [5]-100 mV-150 mV[9]
 - ATP

 - 

[ 2][5]2調[5]


[]



[]


2



 (N2)  (NH4) 



[5]


[]


3

 - ATPABC

 -  [: Emanuel Epstein] KmVmax

 - 

[]



長距離輸送[編集]

トウモロコシの輸送液の組成(mM)
溶質 導管液[10] 師管液[11]
スクロース 3.8 900
フラクトース 0.8 0
グルコース 0.8 0
アミノ酸 1.8 375.2
グルタミン酸 0.19 59
アスパラギン酸 0.24 17.3
グルタミン 0.31 0
アスパラギン 0.14 7.2
セリン 0.22 27.8
アラニン 0.2 5
有機酸 18.3 -
NO3- 1.8 3.2
Cl- - 273
K+ - 479.5

 [: long-distance transport]  [: translocation] [: loading] [: unloading] Lsi6Lis6

調150 cm100 cm[12] [: source side] [: sink side]

[]


[ 3]

C3C4C42C4 [: peripheral reticulum: PR] [13]PRC3PR



C4C4C4C3C3調調

C3C4C4C4

[]


pKa4.2

[]

[]



[]


[5]

JVG[14][15]

50 cm[16]

[17][18][19]

J2 [osmoprotectant]GSLpGSLp

10 m

[14]

[]


H2OCO2ATPATPATP

窒素、リン、カリウム[編集]


3

[]

[]


1.8%Ca[20]CapH [calcicole][ 4] CapH [calcifuge][ 5] 

Ca[20]CaCa湿CaCaCa

CaNaAl[21]Ca0.1 mM50 mMNaCa10 mM[22]CaNapHAlCa

Ca[23][24]CapHNaClCaCa[20]CaCaCa

Ca[25][26]K

Ca0.1 μM[20]CaATPDNACaCaCa調調

[20]CaCaCaCa

Ca ()

[]


Mg0.3-1.0%[20]Mg10-20%[20]ATPMg

Mg0.4 mM[27]Magnesium transporter10[28]9MgMgCorA

Mg[29]Mg2[20]MgMgMg

Mg[20]MgMgRNAATP[30]Mg[30]Mg[30]TCA

Ru-5-PPEPMg

Mg調pHMg[20]pH8.5Mg

Mg ()

[]


A

SH2SS2121-

[15][31]

ββ[32]βO-[33]

[34][35]尿

SO42-[36][37]1413

CSTAS [: sulfate transporter and anti-sigma factor antagonist domain][38][39]STASGTPaseGAP[40]GAP

Sultr [: Sulfate Transporter] Sultr5Sultr1 - 5[41]Sultr1Sultr2 - 4Sultr4Sultr1 - 4H+CNSTAS2Sultr5Sultr5;1Sultr5;2NCSultr1 - 45

ATPATPAPSAPS2APS3'-5'-PAPSPAPSAPSAPS18O-ATPAPSγγ

O-O-SLIM1

cad1γ[42][43][44][45]

γmRNA調γmRNAS-mRNAγNS-

[]

[]


100 mg/kg[46]
各植物の塩素欠乏
植物 生育ステージや部位 症状が現れる濃度
サトウダイコン 地上部 700
葉身 880-1,800
葉柄 3,500-7,000
ジャガイモ 地上部 1,310
デュラム小麦 地上部 1,000
春小麦 出穂期の地上部 1,500
小麦、大麦 出穂期の地上部 1,200-1,400
パームヤシ 第14葉身 2,500
ココヤシ 葉身 6,000未満
第14葉身 2,500
オイルヤシ 葉身 6,000未満

[47]調130[48]



綿

IIII2[49]VATPase調

4--3-[50][51][52][53]4--3--3-10[48]

[]







2

ATPATP












P450400P450P450

--FeS4Fe2S2Fe3S3Fe3S4Fe4S4















III[54]IIIpHpH710-17M[55]30%

IpHpH

II

使[56]

[57][58][59]

III-IFITbHLH38bHLH39IIIDFE1IDFE2[60]IRO2

[]


BpKa9.25



12II (RG-II) A2[61][62][63]Lemna[64]調pHpHpH

[65]

[]


Mn - mg/kg10-20 mg/kgMnpHpH6.5MnMnMnO2Mn

MnMnMnSO4

MnMnMn200 mg/kg600 mg/kg5,300 mg/kg

pHMnMnMnMn

Mn[26]MnIIPSII[66]SOD[67]MnPSIIMnSOD90%4-5%Mn-SODMn

MnTCAIAAIAAMn[68]MnPEKC4PEP

MnMnMn[69]MnMnMn[69][70]

MnMnMnMnZRT/IRT [ZRT/IRT-related protein: ZIP]  [natural resistance-associated macrophage protein: Nramp]  [cation exchanger: CAX]  [cation diffusion facilitator protein: CDF] ZIPIRT1IRT1Mn(II)[71]MnMnNrampNramp1[72]

MnMnNrampAtNramp34[73]MnCAX2CAXMn[74]Stylosanthes hamataCDFShMTP1ShMTP1AtMTP11[75]

Mn

Mn12Mn1 kg10,000 mgMnMnMnMnMnMnmg/kg

亜鉛[編集]

各種植物の亜鉛濃度(mg/kg(乾物))[81]
植物 地上部 地下部
ゴマノハグサ科 1.73 7.98
シソ科 0.69 2.39
セリ科 0.35 3.35
アブラナ科 0.28 1.04
イネ科 0.50 2.02
ヒユ科 0.75 1.17
マメ科 0.05 0.37
ナス科 0.18 0.50

15 mg/kg25-100 mg/kg200 mg/kg[82]Thlaspi caerulescens[83]30,000 mg/kg1,500 mg/kg[84]>>>>50 µM

 ()

80()DNA













Cu-Zn

RNA

DNA

ZRT-IRT [: ZRT-IRT protein: ZIP]YS1 [: YS1-like: YSL]ATP [: heavy metal ATPase: HMA] [: cation diffusion facilitator protein: CDF] 4[82]ZIP [: zinc regulated transporter: ZRT]  [: iron regulated transporter: IRT] IRT1YSLYS1YS1--HMAZIPYSLHMACDF

[]


1 kg1-5 


  • Cu2+ + e- ⇔ Cu+
  • Cu2+ + e- → Cu+ + 0.159V



11-Cu1600 nm


cCOX

-Cu-Zn SOD








ETR

COXCu-Zn SOD

 [copper transporter: COPT] 6COPTCOPT1P1BATPATP [heavy-metal transporting P-type ATPase: HMA] HMA156(PAA2)7(RAN1)8(PAA1)HMA1PAA1PAA2RAN1 [yellow stripe like: YSL] [85]

 [copper chaperon] [86][87]CCH


[]


0.1 mg/kgCarya illinoinensis[mouse ear] [88]

 [serpentine soil][89]PATPase[90]10-5

10 mg/kg50 mg/kg

0.1 mg/kg [: serpentine endemics] Alyssum lesbiacum

Ni2+尿尿[91]

[]


MoScenedesmus obliquus110[92]MoMo

MoO42-pHpH殿MoO42-MoO42-pH殿MoO42-pH殿MoO42-pHMoO42-MoO42-H2PO4+SO42-H2PO4+

Mo/Mo [molybdenum cofactor] MoMo

Mo [whiptail] [93]MoMo

[]



[]


pH90.1-0.6 mMpH92 mM50-70%
植物地上部のケイ素含有率(% dry wt)
植物 ケイ素含有率
3.91
小麦 1.54
カボチャ 1.34
ズッキーニ 1.98
ひよこ豆 0.30
キュウリ 2.29
トウモロコシ 2.10

[94]

3

10-15%  湿

1-3%  

0.5%  

[95][96]














AlCdAsMnFe[15]






[97]



[97]

[97]




: leaf erectness姿



2 [: physical barrier] [98][99]宿



[100][101][102]



[103][104][105]1955: Association of American Plant Food Control Officials(AAPFCO)2006[106][107]

pHpH92 mM

3>>

Lsi1Lsi22lsi1low silicon 1Lsi1Lsi22

20 mM2 mM

Lsi6Lsi6Lsi1

Lsi695%-[97]

[108][109]

[]


CAMC4NAD-MEPEP-CKEchinochloa utilisCynodon dactylonKyllinga brevifoliaAmaranthus tricolor L.Kochia childsiiPortulaca grandiflora[110]Chloris gayanaPanicum miliaceumPanicum maximumPanicum coloratumPanicum dichotomiflorum[111]NAD-MEPCKNADP-MEC4II



調調[5]4

A

(一)

B

(一)

C

(一)

D

(一)

調

[]



[]


Al[112]AlStoklasaAlGlyceria aquatica22Juncus effusus56 - 69[113]Al[114]3Alsophila australisAspidiumu filis-masPolypodium proliferumAl[115]

AlAlAl[116]

Al[113]Deschampsia flexuosaAlSommer19260.2 g4.98 g[117]

Znamenskij2Al[118]Al2(SO4)3Triticum vulgare var. ferrugineum 81/4var. pceudohostianum 330/16AlAl2(SO4)3

AlAl[119][120]CuFeAl[121]

AlP殿PAlP[122][123]AlAl[124]AlAlSestakovAlAl[125][126][127][128]Al2(SO4)3RNADNA[129]Al[126][130]

[]


Mo

[]


SeSe [: seleniferous vegetation][131][132][133]1-27ppmSeAstragalus racemosusA. pattersonii[131]SeA. pectinatusAplopappus fromontiiSeSeSe

Se[134]SeAstragalus racemosusA. pectinatusA. bisulcatusA. grayiiA. perhapsStanleya pinnataS. pinnataAplopappus fromontiiAster parryiSeSeSeAster ericoidesA. fendleriGutierrezia sarothraeHelianthus annuusSalsola pestifer

SeSeSeSe[135]Se

SeSeSeSeAstragalusSeSeA. racemosusA. bisulcatusSe1,000 mg/kgA. nissouriensis1-5 mg/kg[136]

SeSe[137]Painter1941SeS[138]Se[139]

[]


Li[140][141][142]LiAnodimenia palmatoChara hispidaZostera nanaZ. marinaRuppia spirales66-100 mg/kg[142]LiRb181[142]

LiLiLi[143]RanunchlaceaeSolanaceaeLi1 g/kg9 g/kg[144]2LiCirsium vulgareLiLabiataeMalvaceae綿LiLiGramineaeCruciferaeLiLeguminosaeLiLiSolicorniaLi[143]Li

LiLiLi0.01-9,000 mg/kgLiNicotiana tabacumLiEzdakova20.3 g/kg6.1 g/kg[145]

LiLiLiN. tabacumDatura stramoniumHyoscyamus nigerLiLycium ruthenicumL. turcomanicumLi[146]Li[146]Li[147][148][149]

使[150]LiLi[151]

LiLiCl2[152][145]Li[153]Li[154][155]

Li[156]LiLiLiDatura stramoniumLi[145]

LiGrinčenkoGolovinaLi[157]Li[158]Li[145]

Li0.003%Li[159]Li

LiEranthis hiemalisLi2CO3[160]Li[161]Dianthus uzbekistanicusLi[145]

LiDNA[162][163]Li[164]

[]


SrFucus serratus40Ascophyllum nodosum20Laminaria digitata14SrSrCl[165]Sr3Sr

SrCaCaSrCa[166][167]CaSrCO3SrCa[168]

SrCaT. WalshSrCO3CaCO3pHSrCO3CaCO3HemfriVinsentCaRhizobium tripoliiSrCaCa[169]

[]


Rb[170]RbMacrocystis130 mg/kgRb19-120mg/kg1.1-5.1 mg/kgRbRb[171]

RbKK[172][173]PRbRbKUlva lactucaK50%Rb25%[174]KRbChaetomorpha darwinii

KNaNaKNaRb[171]NaRbRbNaKKRbNa[175]RbNaMgMnK[176][177]RbK[178]

RbNaKCoARbNH3KNa[179]RbNaKKNa33%Rb11%

Rb[180]RbCsNiRbCsRb-α-Cs-

[]


IILaminaria digitataI3[181]I[182]

[]


Lithothamnia sp.TiTi2×10-3%TiTi[183]

Ti[184][185]5-10 g/LTiO2Azotobacter vinelandii[186]TiO2TiO2[186]

[]


 [J. B. van Helmont] 17[187]5181731 [Jethro Tull] 1731

17 [Joseph Priestley]  [Jan Ingen-Hausz]  [Nicolas-Théodore de Saussure] 

18 [: Albrecht Thaer] 1812

191834 [Jean-Baptiste Boussingault] (使) [: Carl Sprengel]  [: Law of minimum]  [J. von Liebig] [188]尿 [J. R. Glauber] 

 [John Bennet Lawes]  [Joseph Henry Gilbert]  [Rothamsted Research]10 [189]

 [J. von Sacks]  [Wilhelm Knop] 186010

1886 [Hermann Hellriegel]  [Hermann Wilfarth] 18772 [R. Warigthon] 

1788MnBertrandRosenblatt1921Mn[190]Mn調19[191]

1816Buchholtz[192]1931Sommer[193]

1869RaulinZn[194]Maze1915Sommer1928Zn[182][195]Ambler1939Phaseolus vulgaris L.[196]

1873Li[197]20Li[140][141][142]Li

 [Katherine Warington] 1923[198]1996[199]

1995[200]2Stylosanthes hamataSHST1SHST2[200][201]2000[202]

注釈[編集]



(一)^  [aeroponic growth system] Richard W. ZobelmPeter Del TrediciJohn G. Torrey1976()調

(二)^ 

(三)^ 

(四)^ 

(五)^ 

出典[編集]



(一)^ Daniel Israel Arnon; P. R. Stout (1939). The essentiality of certain elements in minute quantity for plants with special reference to copper.. Plant Physiology 14 (2): 371-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC437744/. 

(二)^ Emanuel Epstein. Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives 

(三)^ http://aesl.ces.uga.edu/publications/plant/Nutrient.htm Retrieved Jan. 2010

(四)^ Allen V. Barker; D. J. Pilbeam (2007). Handbook of plant nutrition. CRC Press. pp. 4. ISBN 978-0-8247-5904-9. https://books.google.co.jp/books?id=5k0afN5UZ4IC&pg=PA4&redir_esc=y&hl=ja 2010817 

(五)^ abcdefghNorman P. A. Huner; William Hopkins. 3 & 4. Introduction to Plant Physiology 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc.. ISBN 978-0-470-24766-2 

(六)^ abR. S. Loomis; D. J. Connor (1939). Crop Ecology: Productivity and Management in Agricultural Systems 

(七)^ abDunn, C.E. 1991. Assessment of biogeochemical mapping at low sample density. Trans. Instit. Mining Metall., Vol. 100:B130B133.

(八)^ Michael G Palmgren (June 2001). Plant plasma membrane H+-ATPases: powerhouses for nutrient uptake. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 52 (1): 817-45. doi:10.1146/annurev.arplant.52.1.817. http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.arplant.52.1.817. 

(九)^ ab (2010). 2  3. .  2. . pp. 33-50 

(十)^ M. J. Canny; M. E. McCully (October 1988). Pathways and processes of water and nutrient movement in roots. Plant and Soil 111 (2): 159-70. doi:10.1007/BF02139932. https://doi.org/10.1007/BF02139932. 

(11)^ Toshiyuki Ohshima; Hiroaki Hayashi; Mitsuo Chino (May 11 1990). Collection and Chemical Composition of Pure Phloem Sap from Zea mays L.. Plant and Cell Physiology 31 (5): 735-7. doi:10.1093/oxfordjournals.pcp.a077972. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a077972. 

(12)^ M. J. P., Canny. Mass transfer. In Pirson, A.; Zimmermann, M. H.; Milburn, J. A.. Encyclopedia of plant physiology, new series. New York: Springer. pp. 13953. ISBN 3-540-07314-0. http://www.cabdirect.org/abstracts/19770354066.html 

(13)^  (1986). . 24 (2): 91-100. doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.24.91. https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu1962.24.91. 

(14)^ ab (2010). 2  4. .  2. . pp. 50-6 

(15)^ abcLincoln Taiz; Eduardo Zeiger (2004). 5. .   3.  

(16)^  (1995). . 43: 1934. NAID 40002727491. https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010550172. 

(17)^ ; ; (1987). Cl-. 42: 2133. 

(18)^ , ,  NO
3 1997501 p.17-24,doi:10.20710/dojo.50.1_17, NAID 110001750342, 

(19)^  (1989). . 60: 30712. 

(20)^ abcdefghij (2010). 3 ,  4. .  2. . pp. 123-33 

(21)^ Thomas B. Kinraide; Judith F. Pedler; David R. Parker (February 2004). Relative effectiveness of calcium and magnesium in the alleviation of rhizotoxicity in wheat induced by copper, zinc, aluminum, sodium, and low pH. Plant and Soil 259 (1): 201-8. doi:10.1023/B:PLSO.0000020972.18777.99. http://link.springer.com/article/10.1023/B:PLSO.0000020972.18777.99. 

(22)^ P. A. Lahaye; Emanuel Epstein (1969). Salt toleration by plants: enhancement with calcium. Science 166 (3903): 395-6. PMID 17796555. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17796555. 

(23)^ Maurice Demarty; Claudine Morvan; Michel Thellier (August 1984). Calcium and the cell wall. Plant, Cell & Environment 7 (6): 441-8. doi:10.1111/j.1365-3040.1984.tb01434.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3040.1984.tb01434.x/full. 

(24)^ Michael C. Jarvis (April 1984). Structure and properties of pectin gels in plant cell walls. Plant, Cell & Environment 7 (3): 153-64. doi:10.1111/1365-3040.ep11614586. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-3040.ep11614586/full. 

(25)^ University of Zurich (2011). Blossom end rot: Transport protein identified. http://phys.org/news/2011-11-blossom-protein.html

(26)^ ab(2012). New Light Shined on Photosynthesis. http://www.newswise.com/articles/new-light-shined-on-photosynthesis University of Arizona

(27)^ Alison J Karley; Philip J White (June 2009). Moving cationic minerals to edible tissues: potassium, magnesium, calcium. Current Opinion in Plant Biology 12 (3): 291-8. doi:10.1016/j.pbi.2009.04.013. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136952660900034X. 

(28)^ Legong Li; Ana F. Tutone; Revel S. M. Drummond; Richard C. Gardner; Sheng Luan (Dec 2001). A Novel Family of Magnesium Transport Genes in Arabidopsis. The Plant Cell 13 (12): 2761-75. doi:10.1105/tpc.010352. http://www.plantcell.org/content/13/12/2761.full. 

(29)^ N. Ikeue; T. M. Nakanishi; H. Hayashi (2001). Chemical movements in the above-ground part of Japanese morning-glory (Ipomoea nil) during flowering. Plant Nutrition 92: 236-7. doi:10.1007/0-306-47624-X_114. http://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47624-X_114. 

(30)^ abcOrit Shaul (Sep 2002). Magnesium transport and function in plants: the tip of the iceberg. Biometals 15 (3): 307-21. doi:10.1023/A:1016091118585. http://link.springer.com/article/10.1023/A:1016091118585. 

(31)^ S. Klapheck; W. Grosse; L. Bergmann (Nov 1982). Effect of Sulfur Deficiency on Protein Synthesis and Amino Acid Accumulation in Cell Suspension Cultures of Nicotiana tabacum. Zeitschrift für Pflanzenphysiologie 108 (3): 23545. doi:10.1016/S0044-328X(82)80123-2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044328X82801232. 

(32)^ Toru Fujiwara; Masami Yokota Hirai; Mitsuo Chino; Yoshibumi Komeda; Satoshi Naito (May 1992). Effects of Sulfur Nutrition on Expression of the Soybean Seed Storage Protein Genes in Transgenic Petunia. Plant Physiology 99 (1): 263-268. http://www.plantphysiol.org/content/99/1/263.short. 

(33)^ Kazuki Saito (2000). Regulation of sulfate transport and synthesis of sulfur-containing amino acids. Current Opinion in Plant Biology 3 (3): 18895. doi:10.1016/S1369-5266(00)80064-3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369526600800643. 

(34)^ 195580doi:10.20710/dohikouen.1.0_80_4NAID 110001775434 

(35)^ Marguerite S. Koch; Irving A. Mendelssohn; Karen L. McKee (March 1990). Mechanism for the hydrogen sulfide-induced growth limitation in wetland macrophytes. Limnology and Oceanography 35 (2): 399408. doi:10.4319/lo.1990.35.2.0399. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/lo.1990.35.2.0399/full. 

(36)^ Thomas Leustek; Kazuki Saito (1 July 1999). Sulfate Transport and Assimilation in Plants. Plant physiology 120 (3): 637-44. doi:10.1104/pp.120.3.637. http://www.plantphysiol.org/content/120/3/637.full?sid=69e6a124-c4e9-4eed-a1da-c598f702c078. 

(37)^ Arthur R. Grossman; Hideki Takahashi (June 2001). Macronutrient utilization by photosynthetic eukaryotes and the fabric of interactions. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 52: 163-21-. doi:10.1146/annurev.arplant.52.1.163. http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.arplant.52.1.163. 

(38)^ Alok K. Sharma; Alan C. Rigby; Seth L. Alper (Nov 2011). STAS domain structure and function. Cellular Physiology and Biochemistry 28 (3): 407-22. doi:10.1159/000335104. PMC 3709189. PMID 22116355. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709189/. 

(39)^ L. Aravind; Eugene V. Koonin (15 Jan 2000). The STAS domain  a link between anion transporters and antisigma-factor antagonists. Current Biology 10 (2): R53-5. doi:10.1016/S0960-9822(00)00335-3. https://doi.org/10.1016/S0960-9822(00)00335-3. 

(40)^ Aminata Touré; Laurence Morin; Charles Pineau; Frédéric Becq; Olivier Dorseuil; Gérard Gacon (8 June 2001). Tat1, a novel sulfate transporter specifically expressed in human male germ cells and potentially linked to rhogtpase signaling. The Journal of Biological Chemistry 276: 20309-15. doi:10.1074/jbc.M011740200. http://www.jbc.org/content/276/23/20309.full. 

(41)^  (10 Apr 2003). 1 5 . In ; ; et al..  18. . pp. 65-9 

(42)^ Ross Howden; Christopher S. Cobbett (1992). Cadmium-sensitive mutants of Arabidopsis thaliana. Plant Physiology 100 (1): 100-7. doi:10.1104/pp.100.1.100. http://www.plantphysiol.org/content/100/1/100.short. 

(43)^ Ross Howden; Christopher S. Cobbett; P. B. Goldsbrough; C. R. Andersen (1 Apr 1995). Cadmium-Sensitive, cad1 Mutants of Arabidopsis thaliana Are Phytochelatin Deficient. Plant Physiology 107 (4): 1059-66. doi:10.1104/pp.107.4.1059. http://www.plantphysiol.org/content/107/4/1059.short. 

(44)^ Christopher S. Cobbett; Mike J. May; Ross Howden; Barbara Rolls (Oct 1998). The glutathione-deficient, cadmium-sensitive mutant,cad21, of Arabidopsis thalianais deficient in γ-glutamylcysteine synthetase. The Plant Journal 16 (1): 738. doi:10.1046/j.1365-313x.1998.00262.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-313x.1998.00262.x/full. 

(45)^ A.-C. M. Arisi; B. Mocquot; A. Lagriffoul; M. Mench; C. H. Foyer; L. Jouanin (June 2000). Responses to cadmium in leaves of transformed poplars overexpressing Γ-glutamylcysteine synthetase. Physiologia Plantarum 109 (2): 143-9. doi:10.1034/j.1399-3054.2000.100206.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1034/j.1399-3054.2000.100206.x/full. 

(46)^ R. E. Engel; L. Bruebaker; T. J. Emborg (2001). A Chloride Deficient Leaf Spot of Durum Wheat. Soil Science Society 65 (5): 1448-54. doi:10.2136/sssaj2001.6551448x. https://dl.sciencesocieties.org/publications/sssaj/abstracts/65/5/1448. 

(47)^  (2010).  4).  2. . pp. 181-5 

(48)^ abKjeld C. Engvild (1986). Chlorine-containing natural compounds in higher plants. Phytochemistry 25 (4): 781-91. doi:10.1016/0031-9422(86)80002-4. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0031942286800024. 

(49)^ Albert Guskov; Jan Kern; Azat Gabdulkhakov; Matthias Broser; Athina Zouni; Wolfram Saenger (2009). Cyanobacterial photosystem II at 2.9-Å resolution and the role of quinones, lipids, channels and chloride. Nature Structural & Molecular Biology 16: 334-42. doi:10.1038/nsmb.1559. http://www.nature.com/nsmb/journal/v16/n3/full/nsmb.1559.html. 

(50)^ Tanja Pless; Michael Böttger; Peter Hedden; Jan Graebe (1984). Occurrence of 4-Cl-indoleacetic acid in broad beans and correlation of its levels with seed development. Plant Physiol. 74 (2): 3203. doi:10.1104/pp.74.2.320. http://www.plantphysiol.org/content/74/2/320.short. 

(51)^ Arild Ernstsen; Göran Sandberg (1986). Identification of 4-chloroindole-3-acetic acid and indole-3-aldehyde in seeds of Pinus sylvestris. Physiol. Plant. 68 (3): 5118. doi:10.1111/j.1399-3054.1986.tb03390.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3054.1986.tb03390.x/abstract?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage=. 

(52)^ Masato Katayama; Singanallore V. Thiruvikraman; Shingo Marumo (1987). Identification of 4-chloroindole-3-acetic acid and its methyl ester in immature seeds of Vicia amurensis (the tribe Vicieae), and their absence from three species of Phaseoleae. Plant Cell Physiol. 28 (2): 3836. http://pcp.oxfordjournals.org/content/28/2/383.short. 

(53)^ Volker Magnus; Jocelyn A. Ozga; Dennis M. Reinecke; Gerald L. Pierson; Thomas A. Larue; Jerry D. Cohen; Mark L. Brenner (1997). 4-chloroindole-3-acetic and indole-3-acetic acids in Pisum sativum. Phytochemistry 46 (4): 67581. doi:10.1016/S0031-9422(97)00229-X. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003194229700229X. 

(54)^ H. Marschne; V. Römheld; M. Kissel (21 Nov 2008). Different strategies in higher plants in mobilization and uptake of iron. Journal of Plant Nutrition 9 (3-7): 695713. doi:10.1080/01904168609363475. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01904168609363475. 

(55)^  (2010). 3 ,  5. , , , 1) .  2. . pp. 123-133 

(56)^ Hong-Qing Ling; Gudrun Koch; Helmut Bäumlein; Martin W. Ganal (1999). Map-based cloning of chloronerva, a gene involved in iron uptake of higher plants encoding nicotianamine synthase. PNAS 96 (12): 70987103. doi:10.1073/pnas.96.12.7098. http://www.pnas.org/content/96/12/7098.short. 

(57)^ A. Rombolá; M. Tagliavini (2006). Iron nutrition of fruit tree crops. In L. L. Barton; J. Abadia. Iron Nutrition in Plants and Rhizospheric Microorganisms. pp. 61-83. ISBN 978-1-4020-4743-5 

(58)^ A. Álvarez-Fernández; J. Abadía; A. Abadía (2006). Iron deficiency, fruit yield and quality. pp. 85-101. ISBN 978-1-4020-4743-5. 

(59)^ (2012). "Nutrient and toxin all at once: How plants absorb the perfect quantity of minerals". http://esciencenews.com/articles/2012/04/13/nutrient.and.toxin.all.once.how.plants.absorb.perfect.quantity.minerals Ruhr-Universität

(60)^ T. Kobayashi; Y. Nakayama; R. N. Itai; H. Nakanishi et. al. (2003). Identification of novel cis-acting elements, IDE1 and IDE2, of the barley IDS2 gene promoter conferring iron-deficiency-inducible, root-specific expression in heterogeneous tobacco plants. Plant journal 36: 780793. https://doi.org/10.1046/j.1365-313X.2003.01920.x. 

(61)^ Toru Matoh; Masaru Kobayashi (March 1998). Boron and calcium, essential inorganic constituents of pectic polysaccharides in higher plant cell walls. Journal of Plant Research 111 (1): 179-90. doi:10.1007/BF02507164. http://link.springer.com/article/10.1007/BF02507164. 

(62)^ II4932003153-160ISSN 00214795NAID 80015964892 

(63)^ Malcolm A. O'Neill; Tadashi Ishii; Peter Albersheim; Alan G. Darvill (2004). Rhamnogalacturonan II: structure and function of a borate cross-linked cell wall pectic polysaccharide. Annual Review of Plant Biology 55: 109-39. doi:10.1146/annurev.arplant.55.031903.141750. PMID 15377216. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.55.031903.141750. (Paid subscription required)

(64)^ D. A. Hart; P. Kindel (Feb 1970). Isolation and partial characterization of Apiogalacturonans from the cell wall of Lemna minor. The Biochemical journal 116 (4): 56979. PMID 4314131. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4314131. 

(65)^ P. J. Quillon (1966). les incidences du bore sur l'état sanitaire des vérgers. 97 97th Session of the Pomological Congress of the Pomological Society of France, Bourges: 135. 

(66)^ Vittal K. Yachandra; R.D. Guiles; Ann McDermott; R.David Britt; S.L. Dexheimer et. al. (2 July 1986). The state of manganese in the photosynthetic apparatus: 4. Structure of the manganese complex in Photosystem II studied using EXAFS spectroscopy. The S1 state of the O2-evolving Photosystem II complex from spinach. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 850 (2): 32432. doi:10.1016/0005-2728(86)90188-X. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/000527288690188X. 

(67)^ C. Bowler; L. Slooten; S. Vandenbranden; R. De Rycke; J. Botterman et. al. (Jul 1991). Manganese superoxide dismutase can reduce cellular damage mediated by oxygen radicals in transgenic plants. The EMBO Journal 10 (7): 172332. PMID 2050109. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC452843/. 

(68)^ Page W. Morgan; Howard E. Joham; J. V. Amin (April 1966). Effect of Manganese Toxicity on the Indoleacetic Acid Oxidase System of Cotton. American Society of Plant Biologists 41 (4): 718-24. doi:10.1104/pp.41.4.718. http://www.plantphysiol.org/content/41/4/718.short. 

(69)^ abL. Ja. Levanidov (1957). MnMn. 3 (1): 267. 

(70)^ L. Ja. Levanidov (1961). Mn. Mn: 4. 

(71)^ Yulia O. Korshunova; David Eide; W. Gregg Clark; Mary Lou Guerinot; Himadri B. Pakrasi (May 1999). The IRT1 protein from Arabidopsis thaliana is a metal transporter with a broad substrate range. Plant Molecular Biology 40 (1): 37-44. doi:10.1023/A:1026438615520. http://link.springer.com/article/10.1023/A:1026438615520. 

(72)^ Rémy Cailliatte; Adam Schikora; Jean-François Briat; Stéphane Mari; Catherine Curie (March 2010). High-Affinity Manganese Uptake by the Metal Transporter NRAMP1 Is Essential for Arabidopsis Growth in Low Manganese Conditions. American Society of Plant Biologists 22 (3): 904-17. doi:10.1105/tpc.109.073023. http://www.plantcell.org/content/22/3/904.short. 

(73)^ Viviane Lanquar; Magali Schnell Ramos; Françoise Lelièvre; Hélène Barbier-Brygoo; Anja Krieger-Liszkay (February 24, 2010). Export of Vacuolar Manganese by AtNRAMP3 and AtNRAMP4 Is Required for Optimal Photosynthesis and Growth under Manganese Deficiency. American Society of Plant Biologists 152 (4): 1986-99. doi:10.1104/pp.109.150946. http://www.plantphysiol.org/content/152/4/1986.short. 

(74)^ Kendal D. Hirschi; Victor D. Korenkov; Nathaniel L. Wilganowski; George J. Wagner (1 Sep 2000). Expression of Arabidopsis CAX2 in Tobacco. Altered Metal Accumulation and Increased Manganese Tolerance. American Society of Plant Physiologists 124 (1): 125-34. doi:10.1104/pp.124.1.125. http://www.plantphysiol.org/content/124/1/125.short. 

(75)^ Meng Yang; Wan Zhang; Yuanyuan Zhang; Kai Lv; Dujun Wang; Huaxia Dong et. al. (31 Des 2013). OsNRAMP3 Is a Vascular Bundles-Specific Manganese Transporter That Is Responsible for Manganese Distribution in Rice. PLoS One 8 (12). doi:10.1371/journal.pone.0083990. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3877151/. 

(76)^ abcdefghiR. D. Reeves; J. M. Baker (2000). Metal Accumulating Plants. In I. Raskin; B. D. Ensley. Phytoremediation of Toxic Metals : Using Plants to Clean Up the Environment. USA: John Wiley & Sons, Inc., NJ. pp. 193-229 

(77)^ Abdul Razaque Memon; Michihiko Yatazawa (1982). Chemical nature of manganese in the leaves of manganese accumulator plants. Soil Science and Plant Nutrition 28: 401-12. doi:10.1080/00380768.1982.10433655. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00380768.1982.10433655. 

(78)^ J. Proctor et. al. (1989). Ecological Studies on Gunung Silam, a Small Ultrabasic Mountain in Sabah, Malaysia. II. Some Forest Processes. Journal of Ecology 77 (2): 317-31. doi:10.2307/2260752. http://www.jstor.org/stable/2260752. 

(79)^ Sjaan D. Bidwell; Ian E. Woodrow; George N. Batianoff; Jens Sommer-Knudsen (29 July 2002). Hyperaccumulation of manganese in the rainforest tree Austromyrtus bidwillii (Myrtaceae) from Queensland, Australia. Functional Plant Biology 29 (7): 899-905. doi:10.1071/PP01192. http://www.publish.csiro.au/paper/PP01192. 

(80)^ S. G. Xue; Y. X. Chen; Roger D. Reeves; Alan J. M. Baker; Q. Lin; Denise R. Fernando (Oct 2004). Manganese uptake and accumulation by the hyperaccumulator plant Phytolacca acinosa Roxb. (Phytolaccaceae). Environmental Pollution 131 (3): 3939. doi:10.1016/j.envpol.2004.03.011. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749104001186. 

(81)^  (2008). 

(82)^ ab (2010). 3 ,  6. 1).  2. . pp. 160-164 

(83)^ Nicole S. Pence; Paul B. Larsen; Stephen D. Ebbs; Mitch M. Lasat; Deborah L. D. Letham et. al. (November 29, 1999). The molecular physiology of heavy metal transport in the Zn/Cd hyperaccumulator Thlaspi caerulescens. PNAS 97 (9): 495660. doi:10.1073/pnas.97.9.4956. http://www.pnas.org/content/97/9/4956.short. 

(84)^ Ye-Tao Tang; Rong-Liang Qiu; Xiao-Wen Zeng; Rong-Rong Ying; Fang-Ming Yu; Xiao-Yong Zhou (April 2009). Lead, zinc, cadmium hyperaccumulation and growth stimulation in Arabis paniculata Franch. Environmental and Experimental Botany 66 (1): 12634. doi:10.1016/j.envexpbot.2008.12.016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847209000070. 

(85)^ R. J. DiDonato Jr.; L. A. Roberts; T. Sanderson; R. B. Eisley; E. L. Walker (2004). Arabidopsis Yellow Stripe-Like2 (YSL2): a metal-regulated gene encoding a plasma membrane transporter of nicotianamine-metal complexes. The Plant journal 39 (3): 403-14. PMID 15255869. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15255869. 

(86)^ M. D. Harrison; C. E. Jones; C. T. Dameron (1999). Copper chaperones: function, structure and copper-binding properties. Journal of biological inorganic chemistry 4 (2): 145-53. PMID 10499084. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10499084. 

(87)^ K. A. Markossian; B. I. Kurganov (2003). Copper chaperones, intracellular copper trafficking proteins. Function, structure, and mechanism of action. Biochemistry (Mosc) 68 (8): 827-37. PMID 12948382. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12948382. 

(88)^ Bruce W. Wood; Charles C. Reilly; Andrew P. Nyczepir (Oct 2004). Mouse-ear of Pecan: A Nickel Deficiency. HortScience 39 (6): 123842. http://hortsci.ashspublications.org/content/39/6/1238.full.pdf. 

(89)^ W. M. Crooke (Apr 1956). EFFECT OF SOIL REACTION ON UPTAKE OF NICKEL FROM A SERPENTINE SOIL. Soil Science 81 (4): 269-76. http://journals.lww.com/soilsci/Citation/1956/04000/EFFECT_OF_SOIL_REACTION_ON_UPTAKE_OF_NICKEL_FROM_A.3.aspx. 

(90)^ E. Gajewska; M. Skłodowska (March 2008). Differential biochemical responses of wheat shoots and roots to nickel stress: antioxidative reactions and proline accumulation. Plant Growth Regulation 54 (2): 17988. doi:10.1007/s10725-007-9240-9. http://link.springer.com/article/10.1007/s10725-007-9240-9. 

(91)^ Allen V. Barker; D. J. Pilbeam (2007). Handbook of plant nutrition. CRC Press. pp. 399. ISBN 978-0-8247-5904-9. https://books.google.co.jp/books?id=5k0afN5UZ4IC&pg=PA399&redir_esc=y&hl=ja 2010817 

(92)^ D. I. Arnon (1954). Some recent advances in the study of essential micronutrients for green plants. VIII. Congr. Int. Bot., Paris Sekt 11: 73-80. 

(93)^ R. J. Fido; C. S. Gundry; E. J. Hewitt; B. A. Notton (1977). Ultrastructural Features of Molybdenum Deficiency and Whiptail of Cauliflower Leaves: Effects of Nitrogen Source and Tungsten Substitution for Molybdenum. Australian Journal of Plant Physiology 4 (4): 675-89. doi:10.1071/PP9770675. http://www.publish.csiro.au/?paper=PP9770675. 

(94)^  (2010). 3  7. .  2. . pp. 185-97 

(95)^ AgriPower. A Review of Silicon and Its Benefits for Plants. pp. 3841. http://agripower.com.au/doc/A_review_of_Silicon_and_its_benefits_for_plants.pdf 2011719. 

(96)^ E. Epstein (1999). Silicon. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 50: 641-64. 

(97)^ abcdPrakash, Dr. N. B. (2007). Evaluation of the calcium silicate as a source of silicon in aerobic and wet rice. University of Agricultural Science Bangalore. pp. 1. 

(98)^ Wanchun Sun; Jie Zhang; Qionghua Fan; Gaofeng Xue; Zhaojun Li; Yongchao Liang (16 May 2010). Silicon-enhanced resistance to rice blast is attributed to silicon-mediated defence resistance and its role as physical barrier. European Journal of Plant Pathology 128 (1): 39-49. doi:10.1007/s10658-010-9625-x. http://link.springer.com/article/10.1007/s10658-010-9625-x. 

(99)^ Wilfried Rémus-Borel; James G. Menzies; Richard R. Bélanger (March 2005). Silicon induces antifungal compounds in powdery mildew-infected wheat. Physiological and Molecular Plant Pathology 66 (3): 10815. doi:10.1016/j.pmpp.2005.05.006. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885576505001128. 

(100)^ Tsuyoshi Horiguchi (1988). Mechanism of manganese toxicity and tolerance of plants IV. Effects of silicon on alleviation of manganese toxicity of rice plants. Soil Science and Plant Nutrition 34 (1): 65-73. doi:10.1080/00380768.1988.10415580. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00380768.1988.10415580. 

(101)^ Tsuyoshi Horiguchi; S. Morita (1987). Mechanism of manganese toxicity and tolerance of plants VI. Effect of silicon on alleviation of manganese toxicity of barley. Soil Science and Plant Nutrition 10 (17): 2299-310. doi:10.1080/01904168709363778. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01904168709363778. 

(102)^ Kōzō Iwasakia; Akinori Matsumura (1999). Effect of silicon on alleviation of manganese toxicity in pumpkin (Cucurbita moschata Duch cv. Shintosa). Soil Science and Plant Nutrition 45 (4): 909-20. doi:10.1080/00380768.1999.10414340. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00380768.1999.10414340. 

(103)^ Silicon nutrition in plants. Plant Health Care,Inc.: 1. (12 December 2000). http://excellerator.files.wordpress.com/2011/02/phc_silicon.pdf 201171. 

(104)^ Feng Ma, Jian; Yamaji, Naoki (12 July 2006). Silicon uptake and accumulation in higher plants. Trend in Plant Science. Abiotic stress series 11 (8): 1. http://www.aseanbiotechnology.info/Abstract/21019928.pdf 201171. 

(105)^ Feng Ma, Jian; Yamaji, Naoki (12 July 2006). Silicon uptake and accumulation in higher plants. Trend in Plant Science. Abiotic stress series 11 (8): 45. http://www.aseanbiotechnology.info/Abstract/21019928.pdf 201171. 

(106)^ AAPFCO Board of Directors 2006 Mid-Year Meeting.  Association of American Plant Food Control Officials. 2011718

(107)^ Miranda, Stephen R. (200984). Silicon: Summary of Extraction Methods.  Harsco Minerals. 2011718

(108)^ , (Plant opal)(<>)  195822 p.78-80, doi:10.18920/pedologist.2.2_78, NAID 110009427032

(109)^   24:61-70(2002)

(110)^ P. F. Brownell; C. J. Crossland (May 1972). The Requirement for Sodium as a Micronutrient by Species Having the C4 Dicarboxylic Photosynthetic Pathway. Plant Physiology 49 (5): 794-7. doi:10.1104/pp.49.5.794. http://www.plantphysiol.org/content/49/5/794.short. 

(111)^ Daisaku Ohta; Junji Matsui; Töru Matoh; Eiichi Takahashi (1988). Sodium Requirement of Monocotyledonous C4 Plants for Growth and Nitrate Reductase Activity. Plant & Cell Physiology 29 (8): 1429-32. http://pcp.oxfordjournals.org/content/29/8/1429.short. 

(112)^ ; (1982410). 8  (Al) §1Al. . . pp. 346-9 

(113)^ abDr. Julius Stocklasa; Verlag von Gustav Fischer (1922). Über die Verbreitung des Aluminiums in der Natur und seine Bedeutung beim Bau- und Betriebsstoffwechsel der Pflanzen. Angewandte chemie 35 (53): 352. doi:10.1002/ange.19220355309. 

(114)^ Ernst Kretzmann (1913). Der Mikrochemische Nachweis und die Verbreitung des Aluminiums im Pflanzenreich. Sitzber. K. Akad. Wiss. (Vienna) Nath-Naturwiss K1. 122 (2): 311. http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/botanik/periodical/pageview/4436021. 

(115)^ K. Taubock (1942). Über die Lebensnotwendigkeit des Aluminiums für Pterido-phyten. Bot. Arch. 43: 291-295. 

(116)^ E. M. Chenery (1948). Aluminum in plants and its relation to plant pigments. Ann. Bot. 12 (2): 121-136. http://aob.oxfordjournals.org/content/12/2/121.extract. 

(117)^ Anna Louise Sommer (1926). Studies concerning the essential nature of aluminium and silicon for plant growth. University of California publications in agricultural sciences 5 (2). doi:10.5962/bhl.title.61309. 

(118)^ I. E. Znamenskij (1927). Al. 26 (6): 631. 

(119)^ M. Dixon; E. Webb (1961). Enzymes. IIL, Moscow. 

(120)^ W. D. McElroy; A. Nason (1954). Mechanism of action of micronutrient elements in enzyme systems. Annual Review of Plant Physiology 5: 1-30. doi:10.1146/annurev.pp.05.060154.000245. https://doi.org/10.1146/annurev.pp.05.060154.000245. 

(121)^ David E. Metzler; Esmond E. Snell (Feb 1952). Some Transamination Reactions Involving Vitamin B61. Journal of the American Chemical Society 74 (4): 979-83. doi:10.1021/ja01124a033. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01124a033. 

(122)^ David T. Clarkson (Jan 1966). Effect of Aluminum on the Uptake and Metabolism of Phosphorus by Barley Seedlings. Plant Physiology January 41 (1): 165-72. doi:10.1104/pp.41.1.165. http://www.plantphysiol.org/content/41/1/165.short. 

(123)^ Wong You Cheong; P. Y. Chan (Feb 1973). Incorporation of P32 in phosphate esters of the sugar cane plant and the effect of Si and Al on the distribution of these esters. Plant and Soil 38 (1): 113-23. doi:10.1007/BF00011221. http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00011221?LI=true. 

(124)^ A. T. Sestakov (1940). B, Mn, FAl. 5 (1): 22. 

(125)^ M. Ja. Skolnik (1939). . 5-7: 218. 

(126)^ abM. Ja. Skolnik; V. P. Bozenko (1959). Al, MoCo.  : 151. 

(127)^ M. Ja. Skolnik; S. A. Abdurasitov; V. P. Boznko (1960). . 7 (5): 571. 

(128)^ A. N. Gjulahmedov (1961). 綿綿. 

(129)^ В. П. Боженко(V. P. Bozenko) (1968). Действие алюминия и кобальта на содержание нуклеиновых кислот и активность рибонуклеазы в точках роста подсолнечника при водном дефицитеAlCo. Физиол. Раст() 15 (1): 116. 

(130)^ В. П. Боженко(V. P. Bozenko); М. Я. Школьник(M. Ja. Skolnik) (1963). Влияние алюминия, молибдена и кобальта на засухоустойчивость и азотистый обмен в условиях нормального и недостаточного водоснабжения(Al, CoMoN). : 175. 

(131)^ abSam F. Trelease; Helen M. Trelease (May 1938). Selenium as a Stimulating and Possibly Essential Element for Indicator Plants. American Journal of Botany 25 (5): 372-80. http://www.jstor.org/stable/2436763. 

(132)^ Irene Rosenfeld; O. A. Beath (1964). Selenium Geobotany. Biochemistry. 

(133)^ T. C. Broyer; C. M. Johnson; R. P. Huston (Feb 1972). Selenium and nutrition of Astragalus II. Ionic sorption interactions among selenium, phosphate, and the macro-and micronutrient cations. Plant and Soil 36 (1): 651-69. doi:10.1007/BF01373514. http://www.jstor.org/stable/42932239. 

(134)^ K. T. Williams (1938). Selenium in Soils. Yearbook of agriculture: 830-4. http://naldc.nal.usda.gov/naldc/download.xhtml?id=IND43893630&content=PDF. 

(135)^ E. V. Bobko; N. P. Sendrenkova (1945). . 46 (3): 122. 

(136)^ J. T. Miller; H. G. Byers (1937). Selenium in plants in relation to its occurrence in soils. Journal of Agricultural Research 55: 59-68. http://www.cabdirect.org/abstracts/19371402935.html;jsessionid=C5244DECE2B4BBBA65CFAFE75156A0E8. 

(137)^ Sam F. Trelease; August A. Di Somma (Nov 1944). Selenium accumulation by corn as influenced by plant extracts. American Journal of Botany 31 (9): 544-50. http://www.jstor.org/stable/2437376. 

(138)^ Edgar Page Painter (1941). The Chemistry and Toxicity of Selenium Compounds, with Special Reference to the Selenium Problem. Chemical Reviews 28 (2): 179213. doi:10.1021/cr60090a001. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr60090a001. 

(139)^ Fulvio Ursini; Alberto Bindoli (Jul-Sep 1987). The role of selenium peroxidases in the protection against oxidative damage of membranes. Chemistry and Physics of Lipids 44 (2-4): 255-76. doi:10.1016/0009-3084(87)90053-3. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0009308487900533. 

(140)^ abA. P. Vinogradov (1953). The elementary chemical composition of marine organisms. Memoir / Sears Foundation for Marine Research 11: 647. http://library.wur.nl/WebQuery/clc/926763. 

(141)^ abJ. L. Mero (1965). The mineral resources of the sea. Elsevier. ASIN B0000CMHJ1 

(142)^ abcdT. F. Borovik-Romanova (1969). The content of lithium in plants(Lithium distribution in soils and plants). pp. 675-82. 

(143)^ abА. П. Виноградов (1957). Геохимия редких и рассеянных элементов в почвах. АН СССР. 

(144)^ L. A. Ezdakova (1964). Lithium in plants. Botanicheskii Zhurnal 49: 1798800. 

(145)^ abcdeЛ. А. Геохимическая (1973). Геохимическая экология растений бассейна реки Зеравшан в связи с различным содержанием лития в среде. Автореф. pp. 48. 

(146)^ abM. A. Ris; L. A. Ezdakova (1960). Lycium ruthenicum. 11: 246. 

(147)^ William Orrin Robinson; Louis Adrian Steinkoenig; Carl Frederick Miller (1917). The relation of some of the rarer elements in soils and plants. US Department of Agriculture 600. 

(148)^ D. Bertrand (1949). Bulletin de la Société de Chimie Biologique 31: 1. 

(149)^ D. Bertrand (1952). Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 234: 21. 

(150)^ Mark Yakolevich Shkol'nik (1974). Shkolnik, M. Ya. "Mikroelementy v zhizni rastenii (Microelements in Plant Life). http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300580723. 

(151)^ M. Ya. Lovkova; S. M. Sokolova; G. N. Buzuk (Feb 2007). Lithium-concentrating plant species and their pharmaceutical usage. Doklady Biological Sciences 412 (1): 64-6. doi:10.1134/S0012496607010218. https://link.springer.com/article/10.1134%2FS0012496607010218. 

(152)^ Herbert Mayer (1930). Untersuchungen über die chlorophyllase. Zeitschrift für wissenschaftliche Biologie. Abteilung E. Planta 11 (2): 294-330. http://www.jstor.org/stable/23840923. 

(153)^ Л П Головина (1964). Содержание лития в почвах Украины и влияние его как микроэлемента на урожай и сахаристость сахарной свеклы. Автореф. Автореф. дисканд с -х. наук. Киев: 24. 

(154)^ L. A. Ezdakova (1963). Li. 2: 137. 

(155)^ P. A. Vlasjuk; I. A. Gaava; V. A. Černyšenko (1968). Mn, B, Mo, Li. 5: 484. 

(156)^ L. A. Ezdakova; N. K. Osmolovskaja (1964). LiN. ,  3: 135. 

(157)^ A. M. Grinčenko; L. P. Golovina (1962). Li. . 

(158)^ L. A. Ezdakova (1961). Li. A,  103: 73. 

(159)^ N. I. Vavilov (1918). IMMUNITY OF PLANTS TO INFECTIOUS DISEASES. Ann. Acad. Agron. Petrov.: 221-239. 

(160)^ Barbara Haccius (1956). Über die Beeinflussung der Morphogenese pflanzlicher Embryonen durch Lithium-Ionen. 

(161)^ Giuliano Puccini (1957). Stimulant action of lithium salts on the flower production of the perpetual carnation of the Riviera. Annali della Sperimentatione Agrarta 11 (1): 41-63. 

(162)^ Roger W. Turkington (Mar 1968). Cation inhibition of DNA synthesis in mammary epithelial cells in vitro. Experientia 24 (3): 226-8. doi:10.1007/BF02152783. http://link.springer.com/article/10.1007/BF02152783. 

(163)^ M. Volm; V. Schwartz; K. Wayss (May 1970). Effect of lithium and thiocyanate on the nucleic acid-synthesis of tetrahymena. Naturwissenschaften 57 (5): 250. doi:10.1007/BF01010282. http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01010282?LI=true. 

(164)^ V. M. Korovina; N. N. Dampel (1945). Li. 5 (1): 1. 

(165)^ Benjamin Wolf; S. J. Cesare (30 May 1952). Response of Field-grown Peaches to Strontium Sprays. Science 115 (2996): 606-7. doi:10.1126/science.115.2996.606. http://science.sciencemag.org/content/115/2996/606. 

(166)^ Walter Mevius (1927). Kalzium ion und Wurzelwachstum. Wiss Bott 66: 183. 

(167)^ Thomas Walsh (1944/1945). The Effect on Plant Growth of Substituting Strontium for Calcium in Acid Soils. Proceedings of the Royal Irish Academy 50: 287-94. http://www.jstor.org/stable/20490840. 

(168)^ William H. Queen; Harvey W. Fleming; Joseph C. O'Kelley (July 1963). Effects on Zea mays Seedlings of a Strontium Replacement for Calcium in Nutrient Media. Plant Physiology 38 (4): 410-3. http://www.jstor.org/stable/4260090. 

(169)^ Beverley A. Humphrey; J. M. Vincent (8 Oct 1966). Strontium as a Substituted Structural Element in Cell Walls of Rhizobium. Nature 212: 212-3. doi:10.1038/212212a0. http://www.nature.com/nature/journal/v212/n5058/abs/212212a0.html. 

(170)^ F. Borovik-Romanova (1946). Rubidium in the biosphere. Trudy Biogeokhim. Lab. Akad. Nauk SSSR 8: 145-80. 

(171)^ abAdel M. El-Sheikh1; Albert Ulrich (Nov 1970). Interactions of rubidium, sodium, and potassium on the nutrition of sugar beet plants. Plant Physiology 46 (5): 645-9. doi:10.1104/pp.46.5.645. http://www.plantphysiol.org/content/46/5/645.short. 

(172)^ F. J. Richards (Apr 1941). Physiological Studies in Plant Nutrition: XI. The Effect on Growth of Rubidium with low Potassium Supply, and Modification of this Effect by other Nutrients: Part I. The Effect on Total Dry Weight. Annals of Botany 5 (18): 263-96. http://www.jstor.org/stable/42906829. 

(173)^ F. J. Richards (Oct 1944). Physiological Studies in Plant Nutrition: XI. The Effect on Growth of Rubidium with low Potassium Supply, and Modification of this Effect by other Nutrients: Part II. The Effect on Dry-Weight Distribution, Net Assimilation Rate, Tillering, Fertility, etc.. Annals of Botany 8 (32): 323-56. http://www.jstor.org/stable/42906939. 

(174)^ Keith R. West; Michael G. Pitman (17 June 1967). Rubidium as a Tracer for Potassium in the Marine Algae Ulva lactuca L. and Chaetomorpha darwinii (Hooker) Kuetzing. Nature 214: 1262-3. doi:10.1038/2141262a0. http://www.nature.com/nature/journal/v214/n5094/abs/2141262a0.html. 

(175)^ F. J. Richards; E. Berner Jr. (1954). Physiological Studies in Plant Nutrition XVII. A General Survey of the Free Amino-acids of Barley Leaves as affected by Mineral Nutrition, with Special Reference to Potassium Supply. Annals of Botany 18 (1): 15-33. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a083379.  (Paid subscription required)

(176)^ Gene Miller; Harold J. Evans (Jul 1957). The influence of salts on pyruvate kinase from tissues of higher plants. Plant Physiology 32 (4): 34654. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC540932/. 

(177)^ Robert E. McCollum; Richard H. Hageman; Edward H. Tyner (Dec 1958). Influence of potassium on pyruvic kinase from plant tissue. Soil Science 86 (6): 324-31. https://journals.lww.com/soilsci/Citation/1958/12000/Influence_of_Potassium_on_Pyruvic_Kinase_From.7.aspx.  (Paid subscription required)

(178)^ E. Latzko; D. Claus (Jan 1958). Aerobe Phosphorylierung unter dem Einfluß von K+, Na+, Rb+ und NH4+. Naturwissenschaften 45 (3): 59-60. doi:10.1007/BF00638613. http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00638613?LI=true. 

(179)^ A. J. Hiatt; Harold J. Evans (Sep 1960). Influence of certain cations on activity of acetic thiokinase from spinach leaves. Plant Physiology 35 (5): 6737. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC406023/. 

(180)^ P. A. Vlasjuk; E. A. Rubanjuk; M. S. Galinskaja; O. F. Cerkavskij (1970). CsNiRb. 2 (2): 160. 

(181)^ A. P. Vinogradov (1965). . 8: 20-. 

(182)^ abP. Maze (1915). Détermination des éléments minéraux rares nécessaires au développement du maïs. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de Lacadémie des Sciences 160: 211-4. 

(183)^ F. Traetta-Mosca (1913). Titanium and the rare metals in the ash of the leaves of Kentucky tobacco cultivated in Italy. Gazzetta Chimica Italiana 43: 437-40. 

(184)^ A. Itano; Matsura (1940). Versuchungen über Knöllchenbakterien Einfluss des Aschengehaltes der Knöllchen auf das Wachstum der Knöllchenbakterien mit besonderer Beziehung zu den Ti-tansalzen. Vgl. S. Gerieve Prakt. Blatter f. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz: 18-. 

(185)^ Th. Baum (1939). Zum Wirkung von Titanverbindungen auf Pflanzen. Disertction T- H. Mínchen. 

(186)^ abA. S. Gordienko; A. Iu. Chebotarev; I. K. Kurdish (2009). Influence of titanium dioxide on growth of Azotobacter vinelandii IMV V-7076. Mikrobiolohichnyi Zhurnal 71 (3): 19-25. PMID 19938601. http://europepmc.org/abstract/med/19938601. 

(187)^  (2010). 3. . : . PHP. ISBN 4569779611 

(188)^  (2010). 5. .  2. . pp. 3 

(189)^  (2008). .  No.102. http://www.niaes.affrc.go.jp/magazine/102/mgzn10211.html. 

(190)^ G. Bertrand; M. Rosenblatt (1921). Sur la présence générale du manganèse dans le règne végétal. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 173: 333-6. 

(191)^ G. Bertrand (1897). On the oxidizing action of manganese salts on the chemical composition of oxydases. Comptes Rendus 124: 1355-8. 

(192)^ C. F. Buchholtz (1816). Chemische Untersuchung der Vanillenschoten (Siliqua vanillae). Repertorium Pharm 2: 253. 

(193)^ A. L. Sommer (Apr 1931). Copper as an essential for plant growth. Plant Physiology 6 (2): 33945. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC440099/. 

(194)^ U. J. Raulin (1869). Chemical studies on vegetation. Annales des Sciences Naturelles; Botanique 11: 93-9. 

(195)^ Anna L. Sommer (Apr 1928). Further evidence of the essential nature of zinc for the growth of higher green plants. Plant Physiology 3 (2): 21721. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC440002/. 

(196)^ J. E. Ambler; J. C. Brown (May 11 1968). Cause of Differential Susceptibility to Zinc Deficiency in Two Varieties of Navy Beans (Phaseolus vulgaris L.). Agronomy Journal 61 (1): 41-3. doi:10.2134/agronj1969.00021962006100010013x. https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/61/1/AJ0610010041?access=0&view=pdf. 

(197)^ M. Ja.  (10 Apr 1982). . pp. 32633 

(198)^ Katherine Warington (1923). The effect of boric acid and borax on the broad bean and certain other plants. Annals of Botany 37: 629-72. http://aob.oxfordjournals.org/content/os-37/4/629.full.pdf. 

(199)^ Hening Hu; Patrick H. Brown; John M. Labavitch (1996). Species variability in boron requirement is correlated with cell wall pectin. Journal of Experimental Botany 47 (2): 227-32. doi:10.1093/jxb/47.2.227. http://jxb.oxfordjournals.org/content/47/2/227.short. 

(200)^ abF. W. Smith; P. M. Ealing; M. J. Hawkesford; D. T. Clarkson (26 Sep 1995). Plant members of a family of sulfate transporters reveal functional subtypes. Proceedings of the National Academy of Sciences 92 (20): 9373-7. http://www.pnas.org/content/92/20/9373.short. 

(201)^ Frank W. Smith; Malcolm J. Hawkesford; Ian M. Prosser; David T. Clarkson (Nov 1995). Isolation of a cDNA from Saccharomyces cerevisiae that encodes a high affinity sulphate transporter at the plasma membrane. Molecular and General Genetics 246 (7): 709-15. doi:10.1007/BF00290402. http://link.springer.com/article/10.1007/BF00290402. 

(202)^ Hideki Takahashi; Akiko Watanabe-Takahashi; Frank W. Smith; Mechteld Blake-Kalff; Malcolm J. Hawkesford; Kazuki Saito (July 2000). The roles of three functional sulphate transporters involved in uptake and translocation of sulphate in Arabidopsis thaliana. the Plant Journal 23 (2): 171-82. doi:10.1046/j.1365-313x.2000.00768.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-313x.2000.00768.x/full.