تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,572 |
تعداد مقالات | 71,031 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,500,778 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,763,816 |
بهینه سازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی | ||
به زراعی کشاورزی | ||
مقاله 10، دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 673-682 اصل مقاله (780.84 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jci.2016.56628 | ||
نویسندگان | ||
حجت صالح زاده1؛ منوچهر قلی پور* 2؛ حمید عباسدخت3؛ مهدی برادران2 | ||
1دانشجوی دکتری اکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود - ایران | ||
2دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود - ایران | ||
3استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، شاهرود - ایران | ||
چکیده | ||
نیتروژن با افزایش عملکرد برگ، محتوای کلر و نیکوتین برگ و در مقابل، با کاهش محتوای پتاسیم برگ، تأثیر متضادی بر کمیت و کیفیت برگ توتون بهجای میگذارد. بهمنظور بهینهسازی غلظت (پیدا کردن غلظت تعادلی) نیتروژن در برگ، ساقه و ریشه توتون در جهت افزایش همزمان کمیت و کیفیت برگ توتون (محتوای پتاسیم بالا و نیکوتین متعادل و کلر کم) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دو آزمایش مزرعهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات توتون تیرتاش و ارومیه بهاجرا در آمد. تیمارها شامل دو منبع کود نیتروژن (اوره و نیترات آمونیوم) و چهار زمان مصرف (مصرف کل، دو سوم ، یک دوم و یک سوم نیتروژن قبل از نشاءکاری و مابقی در مرحله رشد سریع بوته) بود. در پنج مرحله شامل30، 50، 70، 85 و 100 روز بعد از نشاءکاری غلظت نیتروژن در برگ، ساقه و ریشه (ورودی مدل) بهطور جداگانه اندازهگیری شد. پس از برداشت، عملکرد برگ فرآوری شده و محتوای پتاسیم، نیکوتین و کلر (خروجی مدل) سنجیده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنیداری در منابع کودی وجود ندارد. بهترین الگو، مصرف دو سوم کود اوره و یک سوم کود نیترات آمونیوم قبل از نشاءکاری بود. مدل شبکه عصبی با یک لایه پنهان و ساختار 4-15-15 مناسب بود. متوسط مقادیر بهینه غلظت نیتروژن در برگ، ساقه و ریشه به ترتیب 06/3، 42/2 و 51/1 درصد بهدست آمد که در این غلظتها، افزایش همزمان پتانسیل عملکرد کمی و کیفی برگ وجود دارد که باید مورد توجه متخصصین بهزراعی قرار گیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
برگ؛ پتاسیم؛ کلر؛ نیکوتین؛ مدل | ||
مراجع | ||
1 . Akehurst BC (1981) Tropical Agriculture Series. Longman. New York. Pp. 630- 635. 2 . Allen S and Raven JA (1987) Intracellular PH regulation in Ricinus communis grown with ammonium or nitrate as N source: the role of long distance transport. Journal of Experimental Botany. 38: 580-596. 4 . Chang DH and Islam S (2000) Estimation of soil physical properties using remote sensing and artificial neural network. International Journal Remote Sensing of Environment. 74: 534-544. 5 . Drummond ST, Sudduth KA, Joshi A, Birrell SJ and Kitchen NR (2003) Statistical and neural methods for site specific yield prediction. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE). 46: 5-14. 6 . Farrokh AR and Farrokh A (2012) Effect of nitrogen and potassium on yield, agronomy efficiency, physiological efficiency and recovery efficiency of nitrogen and potassium in flue-cured tobacco. International Journal Agriculture Crop Science. 4: 770-778. 7 . Gholipoor M, Emamgholizadeh S, Hassanpour H, Shahsavani D, Shahoseini H, Baghi M and Karimi A (2012) The optimization of root nutrient content for increased sugar beet productivity using an artificial neural network. International Journal Plant Production. 6: 429-442. 8 . Gholipoor M, Rohani A and Torani S (2013) Optimization of traits to increasing barley grain yield using an artificial neural network. International Journal Plant Production.7: 1-17. 9 .Jin YQ and Liu C (1997) Biomass retrieval from high-dimensional active/passive remote sensing data by using artificial neural networks. International Journal Remote Sensing of Environment. 18: 971-979. 10 . Kena K (1990) Effect of N.P.K. fertilizer on the yield and quality of flue-cured leaf tobacco. Ethiopian Journal of Agricultural Science. 12: 77-82. 11 . Liu YX, Li CJ and Zhang FS (2005) Transpiration, potassium uptake and flow in tobacco as affected by nitrogen forms and nutrient levels. Annals of Botany. 95: 991-998. 12 . Long RC and Weybrew JA (1981) Major chemical changes during senescence and curing. Tobacco Science. 7: 40-74. 13 . Marchetti R, Castelli F and Contillo R (2006) Nitrogen requirements for flue-cured tobacco. Agronomy Journal. 98: 666-674. 14 . Marschne H (1995) Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London. Pp. 229-312. 15 . Mohsenzadeh R (2015) Study of quality and chemical characteristics of tobacco cultivars Nicotiana tabaccum (EJAS) [Online]. Available online at http://www.ejasj.com. Extensive Journal of Applied Sciences. 3: 11-14. 16 . Mumba P and Banda HL (1990) Nicotine content of flue tobacco (Nicotiana tabacum L.) at different stages of growth. Tobacco Science. 30: 179-183. 17 . Rohani A, Abbaspour-Fard MH and Abdolahpour S (2011) Prediction of tractor repair and maintenance costs using artificial neural network. Expert Systems with Applications. 38: 8999-9007. 18 . Sabeti MA and Jabbarzadeh A (2004) Effect of different potassium fertilizer on quantity and quality yield of flue-cured tobacco.Tobacco Research Institute Publishers, Rasht, Iran. Code Number 6: 103-182. 19 . ShamelRostami MT (1996) Effect of different nitrogen resources on quality and quantity of flue- cured tobacco cv. coker 347. Tirtash Tobacco Research Institute Publishers, Mazandaran, Iran. Code Number. 2-101-74. 20 . Skogley EO and McCanns CB (1963) Ammonium and chloride influences on growth characteristics of flue-cured tobacco. Soil Science Society of America, Proceedings. 27: 391-394. 21 . Williams LM and Miner GS (1982) Effect of urea on yield and quality of flue-cured tobacco Nicotiana tabaccum. Agronomy Journal. 74: 457-62. 22 . Zhang WJ and Barrion AT (2006) Function approximation and documentation of sampling data using artificial neural networks. Environ Monit Assessment. 122: 185-201. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,669 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 616 |