تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,098,522 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,147 |
اثر روشهای آبیاری قطرهای زیرسطحی و جویچهای روی شاخصهای رشد و عملکرد نیشکر | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
مقاله 14، دوره 51، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1515-1527 اصل مقاله (1010.39 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2020.293762.668421 | ||
نویسندگان | ||
درسا نامداریان1؛ عبدعلی ناصری* 2؛ سعید برومندنسب3؛ مسعود پرویزی آلمانی4 | ||
1دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
2هیئت علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
3استاد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران | ||
4مدیریت به نژادی موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر | ||
چکیده | ||
در این مطالعه اثر مدیریت آبیاری قطرهای زیرسطحی و جویچهای روی شاخص سطح برگ (LAI)، توزیع ریشه، کیفیت و عملکرد گیاه نیشکر، برای بازرویی اول مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور دو مزرعه یکی با مدیریت آبیاری قطرهای زیرسطحی و دیگری با مدیریت آبیاری جویچهای انتهابسته بهعنوان شاهد مطالعه شدند. در هر مزرعه سه ایستگاه اندازهگیری پارامترهای رشد انتخاب شد و نتایج بهدست آمده تجزیه و تحلیل آماری شدند. تعداد ساقهها، تعداد برگهای سبز، طول و عرض برگ در طول یک متر، در شش نوبت بهترتیب 91، 99، 105، 112، 119 و 128 روز پس از برداشت پلنت شمارش و اندازهگیری شد. نتایج نشان داد تعداد و طول و عرض برگ در هر دو روش آبیاری اختلاف معنیداری با هم نداشت. تعداد، طول و عرض برگها در آبیاری جویچهای بهصورت میانگین و بهترتیب 6/7، 100 و 2/3 و در آبیاری قطرهای زیرسطحی 2/7، 101 و 9/2 سانتیمتر بودند. تعداد ساقهها و LAI در آبیاری قطرهای زیرسطحی، بهترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد اختلاف معنیداری با آبیاری جویچهای داشت. تعداد ساقهها و مقدار LAI در آبیاری قطرهای زیرسطحی 06/2 و 77/1 برابر بیشتر از آبیاری جویچهای بود. LAI تحت تأثیر تعداد ساقهها قرار گرفته است. مقدار تمام پارامترهای کیفی در دو نوع آبیاری با هم اختلاف معنیداری نداشتند. وزن 20 ساقه، بریکس، پل، درصد خلوص شربت، عملکرد شکر زرد و عملکرد شکر سفید در آبیاری قطرهای زیرسطحی بهترتیب 7/9، 3/1، 2، 08/0، 8/2 و 4/45 درصد بیشتر از آبیاری جویچهای اندازهگیری شد. وزن، طول، سطح و حجم ریشه در آبیاری قطرهای زیرسطحی بهترتیب 9/32، 4/42، 4/42 و 5/42 درصد بیشتر از آبیاری جویچهای تعیین شدند. قطر ریشه در آبیاری جویچهای 9/1 برابر بیشتر از آبیاری قطرهای زیرسطحی بود. بنابراین ریشهها در آبیاری قطرهای زیرسطحی ظریف، افشان و عمیقتر از آبیاری جویچهای بودند. همچنین ریشهها در آبیاری قطرهای زیرسطحی 20 درصد عمیقتر از آبیاری جویچهای مشاهده شدند. راندمان آبیاری قطرهای زیرسطحی و آبیاری جویچهای در مزارع مورد مطالعه بهترتیب 2/88 و 3/62 درصد محاسبه شد. بهرهوری مصرف آب در آبیاری قطرهای زیرسطحی و جویچهای بهترتیب 43/9 و 01/8 کیلوگرم بر میلیمتر بر هکتار اندازهگیری شد. | ||
کلیدواژهها | ||
"بریکس"؛ "پل"؛ "درصد خلوص شربت"؛ "نسبت شاخه به ریشه" | ||
مراجع | ||
Abbasi, F. and Sheini Dashtgol, A. (2016). Evaluation and improvement of furrow irrigation management in Khuzestan sugarcane cultivated lands. Journal of Soil and Water Science. 2(4): 109-121. Alizadeh, A. (2010). Designing Pressure Irrigation Systems, Volume II. 4th Edition. Mashhad Ferdowsi University. 367 p Alizadeh, A. (2010). Water-soil-plant relationship. Mashhad Ferdowsi University. 360. Almeida Silva, M.D., Rhein, A.F.D.L. and Barbosa, A.D.M., (2017). Physiology and Productivity of Sugarcane as Affected by Nitrogen Applied Via Subsurface Drip Irrigation. Journal of Environmental and Agricultural Sciences, (11), 15-28. Amer, K.H., (2011). Effect of irrigation method and quantity on squash yield and quality. Agricultural Water Management (98), 1197–1206. Barbosa, E.A.A., Matsura, E.E., Santos, L.N.S.D., Gonçalves, I.Z., Nazário, A.A. and Feitosa, D.R.C., (2017). Water footprint of sugarcane irrigated with treated sewage and freshwater under subsurface drip irrigation, in Southeast Brazil. J. Cleaner Prod. (153), 448-456. Bhingardeve S.D., Pawar, D.D., Dinger, S.K. and Hasure R.R. (2017). Water productivity in Sugarcane under subsurface drip irrigation. International Journal of Agriculture Sciences, 9( 29), pp.-4377-4381. Bush, A., Elamin, A.M., Ali, A.B. and Hong, L., (2016). Effect of different operating pressures on the hydraulic performance of drip irrigation system in Khartoum State conditions. J. Environ. Agric. Sci. (6), 64-68. Da Silva, V.S.G., Oliveira, M.W.D., Oliveira, T.B.A., Mantovanelli, B.C., Da Silva, A.C., Soares, A.N.R. and Clemente, P.R.A., (2017). Leaf area of sugarcane varieties and their correlation with biomass productivity in three cycles. African Journal of Agricultural Research, 12(7), 459-466. Gilbert, R.A., Morris, D.R., Rainbolt, C.R., McCray, J.M., Perdomo, Eiland, B., Powell, G. and Montes, G., (2008). Sugarcane Response to Mill Mud, Fertilizer, and Soybean Nutrient Sources on a Sandy Soil. Agronomy Journal, 100(3), 845-854. Goncalves, I.Z., Barbosa, E.A.A., Santos, L.N.S. Nazário, A.A. Feitosa, D.R.C., Tuta, N.F. and Matsura E.E., (2017). Water relations and productivity of sugarcane irrigated with domestic wastewater by subsurface drip. Agricultural Water Management, (185), 105–115. Gutierrez-Miceli, F.A., Morales-Torres, R., Espinosa-Castaneda, Y.D.J., Ricon-Rosales, R., Montes-Molina, J., Oliva-Llaven, M.A. and Dendooven, L., (2004). Effects of partial defoliation on sucrose accumulation, enzyme activity and agronomic parameters in sugarcane (Saccharum spp.). J. Agron. Crop Sci. (10), 256-261. Hermann, E.R. and Câmara, G.M.S., (1999). Um método simples para estimar a área foliar de cana-de-açúcar. Stab. (17), 32-34. Hussain, K., Majeed, A., Nawaz, K., Afghan, S., Ali, K., Lin, F., Zafar, Z. and Raza, G., (2010). Comparative study of subsurface drip irrigation and flood irrigation systems for quality and yield of sugarcane. African Journal of Agricultural Research 5(22), 3026-3034. ICUMSA (International Commission for Uniform Methods in Sugar Analysis). (2009). ICUMSA Methods book and ICUMSA supplement. Edt, Whalley, H.C.S. Elsevier publishing company, Amsterdam, London, New York. 420pp. Jangpromma, N., Thammasirirak, S., Jaisil, P. and Songsri, P., (2012). Effects of drought and recovery from drought stress on above ground and root growth, and water use efficiency in sugarcane (Saccharum officinarum L.). Australian Journal of Crop Science (AJCS) 6(8), 1298-1304. Laclau, P.B. and Laclau, J.P., (2009). Growth of the whole root system for a plant crop of sugarcane under rainfed and irrigated environments in Brazil. Field Crops Research (114), 351–360. Lin, H., Pei, J.C.Z., Zhang, S. and Hu, X., (2009). Monitoring Sugarcane Growth Using ENVISAT ASAR Data. IEEE Transactions on geoscience and remote sensing, 47(8), 2572-2580. Lv, Z., Diao, M., Li, W., Cai, J., Zhou, Q., Wang, X. and Dai, T., (2019). Impacts of lateral spacing on the spatial variations in water use and grain yield of spring wheat plants within different rows in the drip irrigation system. Agricultural Water Management (212), 252–261. Machado, R.S., Ribeiro, R.V., Marchiori, P.E.R., Machado, D.F.S.P., Machado, E.C., Landell, M.G.D.A., (2009). A Biometric and physiological responses to water deficit in sugarcane at different phenological stages. Pesqui. Agropecu. Bras, (44), 1575-1582. Mahesh, R., Raja, N.A. and Archana, H.A. (2016). Performance of surface and subsurface drip fertigation on yield and water use efficiency of sugarcane. 2nd World Irrigation Forum, Chiang Mai, Thailand. Malash, N., Flowers, T.J. and Ragab, R., (2005). Effect of irrigation systems and water management practices using saline and non-saline water on tomato production. Agric. Water Manage. (78), 25–38. Mohammadian, M., Ghaysari, M., Fazel, F. and Etemadi, N.A. (2016). Comparison of clogging of several in-line emitter due to root infiltration under subsurface drip irrigation. Iranian Soil and Water Research. 74 (3), 529-537. Ohashi, A.Y.P., Pires, R.C.D.M., Ribeiro, R.V. and Silva, A.L.B.D.O., (2015). Root growth and distribution in sugarcane cultivars fertigated by a subsurface drip system. Bragantia, Campinas, 74(2), 131-138. Otto, R., Silva., A.P., Franco, H.C.J., Oliveira, E.C.A. and Trivelin, P.C.O., (2011). High soil penetration resistance reduces sugarcane root system development. Soil and Tillage Research (117), 201–210. Sajjad, A., Bhutto, A.R., Imran, A. and Makhdum, A.H., (2016). Impact of better management practices on farmland biodiversity associated with sugarcane crop. J. Environ. Agric. Sci. (7), 48-54. Sandhu, H.S., Gilbert, R.A., McCray, J.M., Perdomo, R., Eiland, B., Powell, G. and Montes, G., (2012). Relationships among Leaf Area Index, Visual Growth Rating, and Sugarcane Yield. Journal American Society of Sugar Cane Technologists, (32), 1-14. Senyigit, U., Dagdelen, N., Aşkin, M.A., Kadayifci, A. and Ucar, Y., (2013). Variation of leaf area index and leaf water potential of young DWARF Apple trees under different irrigation methods. Polska academia NAUK, Oddział w Krakowie, (1). 85–98. Shokouhfar, A. R. and Hajisharafi, GH. H. (2009). Effect of salt stress on yield and growth parameter of sugarcane, Journal of Agronomy and Plant Breeding, 5(1): 19-30. (In Farsi). Shokri, S., Hooshmand, A.R. and Ghorbani, M. (2015). The estimation evaporation pan coefficient for calculating reference evapotranspiration in Ahvaz. Science Irrigation Engineering Journal. 40(1). (In Farsi). Simões, M.D.S., Rocha; J.V. and Lamparelli, R.A.C., (2005). Growth indices and productivity in Sugarcane. Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), 62(1), 23-30. Smith, D.M., Inman-Bamber, N.G. and Thorburn, P.J., (2005). Growth and function of the sugarcane root system. Field Crops Research. (92), 169–183. Suarez-Rey EM. (2002). Subsurface drip irrigation of bermudagrass turf in Arizona: benefits and limitations. PhD dissertation, the University of Arizona. Suarez- Rey, E.M., Choi, C.Y., Mc Closkey, W.B. and Kopec, D.M. (2006). Effects of chemicals on root intrusion into subsurface drip emitters. Irrigation and Drainage. (55), 501- 509. Zhang; D., Song; X. Mansaray; L.R., Zhou; Z., Zhang; K., Han; J., Liu; W. and Huang, J., (2016). Estimating leaf area index of sugarcane based on multi-temporal digital images. Conference: IEEE fifth international conference on agro- geoinformatics, at Tianjin, China.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 715 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 500 |