تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,098,838 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,407 |
اثر فاصله ردیف و مصرف عناصر غذایی بر برخی واکنشهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی سه رقم پنبه | ||
به زراعی کشاورزی | ||
مقاله 2، دوره 22، شماره 3، مهر 1399، صفحه 345-359 اصل مقاله (942.8 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jci.2020.284857.2241 | ||
نویسندگان | ||
ریحانه ربانی محمدیه* 1؛ فرشید قادری فر2؛ ابراهیم زینلی2؛ افشین سلطانی3 | ||
1دانشآموخته دکتری، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. | ||
2دانشیار، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. | ||
3استاد، گروه زراعت، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. | ||
چکیده | ||
به منظور بررسی اثر فاصله بین ردیفهای کاشت بر عملکرد و رشد ارقام پنبه در دو شرایط مصرف و عدم مصرف کود، مطالعهای در گرگان در سال زراعی 1396 بهصورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم پنبه (ساجدی، کاشمر و گلستان)، فاصله ردیف کشت در دو سطح (20 و 80 سانتیمتر) و مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب با مقادیر 350، 300 و 225 کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد (عدم مصرف کود) بود. براساس نتایج تجزیه واریانس اثر رقم بر تعدا شاخه زایشی، ارتفاع اولین قوزه از سطح زمین و تعداد قوزه معنیدار بود در حالی که اثر فاصله ردیف بر تعداد شاخه رویشی، ارتفاع اولین قوزه از سطح زمین، تعداد قوزه، وزن قوزه و عملکرد وش معنیدار بود. درهر سه رقم مورد مطالعه کاهش فاصله ردیف باعث کاهش ارتفاع بوته و افزایش شاخص سطح برگ، ماده خشک و عملکرد وش شد. کوددهی نیز باعث افزایش معنیدار ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه زایشی، تعداد قوزه، وزن قوزه و عملکرد وش شد. در مورد اثرات متقابل نیز تنها اثر متقابل رقم × فاصله ردیف بر تعداد شاخه زایشی و اثر متقابل فاصله ردیف × کوددهی بر تعداد قوزه، وزن قوزه و عملکرد وش معنیدار بود. بنابراین، اثر متقابل معنیداری بین فاصله ردیف و مصرف عناصر غذایی از لحاظ خصوصیات رشدی و عملکرد ارقام پنبه وجود دارد و کاهش فاصله ردیف در پنبه میتواند باعث افزایش قابل توجهی در عملکرد وش شود. | ||
کلیدواژهها | ||
تراکم بوته؛ شاخص سطح برگ؛ عملکرد وش؛ فاصله ردیف کم؛ وزن قوزه | ||
مراجع | ||
Alitabar, R.A., Salimbeck, R., Alishah, O., & Andarkhor, S.A.A. (2012). Interactive effects of nitrogen and row spacing on growth and yield of cotton varieties. International Journal of Biology, 4(3), 124-129. DOI: 10.5539/ijb.v4n3p124. Arunvenkatesh, S., & Rajendran, K. (2015). Evaluation of Plant Density and Cotton Genotypes (Gossypium hirsutum L.) on Yield and Fibre Quality. Madras Agricultural Journal, 40(1), 1-5. Brodrick, R., Bange, M., Milroy, S., & Hammer, G. (2012). Physiological determinants of high yielding ultra-narrow row cotton: Biomass accumulation and partitioning. Field Crops Research, 134, 122-129. DOI: 10.1016/j.fcr.2012.05.007. Clawson, E.L., Cothren, J.T., & Blouin, D.C. (2006). Nitrogen fertilization and yield of cotton in ultra-narrow and conventional row spacings. Agronomy Journal, 98(1), 72-79. DOI: 10.2134/agronj2005.0033. Dong, H., Kong, X., Li, W., Tang, W., & Zhang, D. (2010). Effects of plant density and nitrogen and potassium fertilization on cotton yield and uptake of major nutrients in two fields with varying fertility. Field Crops Research, 119(1), 106-113. DOI: 10.1016/j.fcr.2010.06.019. Feng, L., Mathis, G., Ritchie, G., Han, Y., Li, Y., Wang, G., Zhi, X., & Bednarz, C.W. (2014). Optimizing irrigation and plant density for improved cotton yield and fiber quality. Agronomy Journal, 106(4), 1111-1118. DOI: 10.2134/agronj13.0503. Francisco, E., & Hoogerheide, H. (2013). Nutrient management for high yield cotton in Brazil. Better Crops with Plant Food, 97(2), 15-17. Hu, W., Lv, X., Yang, J., Chen, B., Zhao, W., Meng, Y., Wang, Y., Zhou, Z., & Oosterhuis, D.M. (2016). Effects of potassium deficiency on antioxidant metabolism related to leaf senescence in cotton (Gossypium hirsutum L.). Field Crops Research, 191, 139-149. DOI: 10.1016/j.fcr.2016.02.025. Jost, P.H., & Cothren, J.T. (2001). Phenotypic alterations and crop maturity differences in ultra-narrow row and conventionally spaced cotton. Crop Science, 41(4), 1150-1159. DOI: 10.2135/cropsci2001.4141150x. Kaggwa-Asiimwe, R., Andrade-Sanchez, P., & Wang, G. (2013). Plant architecture influences growth and yield response of upland cotton to population density. Field Crops Research, 145, 52-59. DOI: 10.1016/j.fcr.2013.02.005. Kappes, C., Zancanaro, L., & Francisco, E.A.B. (2016). Nitrogen and potassium in narrow-row cotton. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 40. DOI: 10.1590/18069657rbcs20150103 . Lawson, A.N., Van Acker, R.C., & Friesen, L.F. (2006). Emergence timing of volunteer canola in spring wheat fields in Manitoba. Weed science, 54(5), 873-882. DOI: 10.1614/WS-05-169.I.1. Liaqat, W., Jan, M.F., Ahmadzai, M.D., Ahamd, H., & Rehan, W. (2018). Plant spacing and nitrogen affects growth and yield of cotton. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(2), 2107-2110. Luo, Z., Liu, H., Li, W., Zhao, Q., Dai, J., Tian, L., & Dong, H. (2018). Effects of reduced nitrogen rate on cotton yield and nitrogen use efficiency as mediated by application mode or plant density. Field Crops Research, 218, 150-157. DOI: 10.1016/j.fcr.2018.01.003. Mounian Ardestani, M., Ghaderi-Far, F., Zeinali, E., Ghorbani, M. H., & Gorzin, M. (2018). The Effect of Row Spacing on Plant Architecture, Yield and Seed Quality of Cotton (Gossypium hirsutum L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 16(2), 435-446. (In Persian). DOI: 10.22067/gsc.v16i2.64400. Nawaz, H., Hussain, N., Rehmani, M.I.A., Yasmeen, A., & Arif, M. (2015). Comparative performance of cotton cultivars under conventional and ultra-narrow row (UNR) spacing. Pure and Applied Biology, 5(1), 15-25. DOI: 10.19045/bspab.2016.50003. Panhwar, R.B., Akbar, A., Panhwar, B.U., Panhwar, G.A., & Bai-li, F. (2018). Effects of plant spacing and nitrogen fertilizer levels on cotton yield and growth. International Journal of Science, Environment and Technology, 7(1), 313-324. Saleem, M., Cheema, M., Rasul, F., Bilal, M., Anjum, S., & Wahid, M. (2010). Effect of phosphorus on growth and yield of cotton. Crop and Environment, 1(1), 39-43. USDA, F. (2014). Oilseeds: world markets and trade. Available at: (accessed 10 December 2014). Wang, Y., & Wu, W.H. (2010). Plant sensing and signaling in response to K+-deficiency. Molecular plant, 3(2), 280-287. DOI: 10.1093/mp/ssq006. Zakaria, M., Sawan, M., & Amal, H. (2006). Response of yield, yield component and fiber properties of Egyptian cotton (Gssypium barbadense L.) to nitrogen fertilization and foliar applied potassium and mepiquat chloride. The Journal of Cotton Science, 10, 224-234. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 513 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 485 |