تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,098,914 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,481 |
ارزیابی اثرات کاربرد 6-بنزیل آمینوپورین برتولید ارقام گلرنگ در شرایط تنش خشکی | ||
به زراعی کشاورزی | ||
مقاله 9، دوره 23، شماره 2، تیر 1400، صفحه 321-334 اصل مقاله (536.23 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jci.2020.300707.2381 | ||
نویسندگان | ||
لیلی گلچین1؛ افشین توکلی* 2؛ احسان محسنی فرد3 | ||
1دانشجوی دکتری، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. | ||
2دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. | ||
3استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. | ||
چکیده | ||
بهمنظور بررسی امکان افزایش عملکرد دانه و درصد روغن گلرنگ با کاربرد سیتوکنین، پژوهشی بهصورت طرح اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سالهای زراعی 1397-1396 و 1398-1397 اجرا شد. در این پژوهش سطوح آبیاری شامل آبیاری مطلوب و تنش خشکی در کرتهای اصلی و ارقام گلرنگ شامل سینا، فرامان، پرنیان، گلدشت و محلی اصفهان و سه سطح سیتوکنین (6-بنزیل آمینوپورین)، شامل عدم مصرف (شاهد)، 50 و 75 میکرومولار بهصورت فاکتوریل در کرتهای فرعی قرار گرفتند. در مرحله گلدهی، همزمان با اعمال تنش خشکی بوتههای گلرنگ با سیتوکنین محلولپاشی شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش اجزای عملکرد، عملکرد دانه، عملکرد زیستتوده، شاخص برداشت، درصد روغن و عملکرد روغن شد و کاربرد سیتوکینین باعث به حداقلرساندن اثرات منفی تنش خشکی و افزایش در صفات فوق گردید. بالاترین عملکرد دانه با کاربرد 75 میکرومولار با افزایش 7/30 درصدی نسبت به شاهد بهدست آمد. رقم محلی اصفهان در شرایط آبیاری مطلوب با میانگین 09/36 درصد نسبت به ارقام دیگر دارای بیشترین درصد روغن بود. بنابراین کاربرد سیتوکنین را میتوان بهعنوان راهکاری جهت کاهش اثرات تنش خشکی و افزایش عملکرد دانه و درصد روغن گلرنگ در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی پیشنهاد کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
اجزای عملکرد؛ درصد روغن؛ زیستتوده؛ سیتوکنین؛ شاخص برداشت | ||
مراجع | ||
Ahmed, F.E., & Suliman, A.S.H. (2010). Effect of water stress applied at different stages of growth on seed yield and water use efficiency of cowpea. Agriculture and Biology Journal of North America, 1(4), 534-540. Ashrafi, E., & Razmjoo, K. (2010). Effect of irrigation regimes on oil content and composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 87, 499-506. doi.org/10.17221/591/2019-PSE Beyyavas, V., Haliloglus, H., Copur, O., & Yilmaz, A. (2011). Determination of seed yield and yield components of some safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars; lines and populations under the semi-arid Conditions. South African Journal of Biotechnology, 10(4), 527-534. Contour-Ansel, D., Torres-Franklin, M.L., Zuily-Fodil, Y., & Cruz de Carvalho, M.H. (2010). An aspartic acid protease From common bean is expressed 'on call' during water stress and early recovery. Journal of Plant Physiology, 167, 1606-1612. Doras, C.A., & Sioulas, C. (2008) Safflower yield, chlorophyll content, photosynthesis, and water use efficiency response to nitrogen fertilization under rain fed conditions. Industrial Crops and Products 27(9), 75-85. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2007.07.020 Emongor, V. (2010). Safflower (Carthamus tinctorius L.) the underutilized and neglected crop: a review. Asian Journal of Plant Sciences, 9, 299-306. Eshghizade, H. R., & Ehsanzadeh, P. (2009). Maize hybrids performance under differing irrigationregimes: 1-chlorophyll fluorescence, growth and grain yield. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 40, 144-135. Ghamarnia, H. & Sooehri, S. (2010). Different irrigation regimes effect water use, yield, and yield component of Safflower crop in a semi-arid region of Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 590-593. Hu, Y.Y., Zhang, Y.L., Yi, X.P., Zhan, D.X., Luo, H.H., Chow, W.S., & Zhang, W.F. (2014). The relative contribution of non-foliar organs of cotton to yield and related physiological characteristics under water deficit. Journal of Integrative Agriculture, 13(5), 975-989. DOI: 10.1016/S2095-3119(13)60568-7. Hussein, Y., Amin, G., Azab, A., & Gahin, H. (2015). Induction of Drought Stress Resistance in Sesame (Sesamum indicum L.) Plant by Salicylic Acid and Kinetin. Journal of Plant Sciences, 10(4), 128-141. DOI: 10.3923/jps.2015.128.141. Koutroubas, S.D., Papakosta, D.K., & Doitsinis, A. (2009). Cultivar and seasonal effects on the contribution of pre-anthesis assimilates to safflower yield. Field Crops Reserch, 90, 263-274. https:// doi.org/10.1016/j.fcr.2004.03.009. Mahrokh, A., Nabipour, M., Roshanfekr, H.A., & Choukan, R. (2019). Response of some grain maize physiological parameters to drought stress and application of auxin and cytokinin hormones. Environmental Stresses in Crop Sciences, 12(1),1-15. (In Persian). Mazid, M., Khan, T.A., & Mohamad, F. (2011). Cytokinin, A classical multifaceted hormone in plant system. Journal of Stress Physiology & Biochemistry, 7, 347-368. Mohammadi, M., Tavakoli, A., & Saba, J. (2014). Effects of foliar application of 6-benzlaminopurne on yield and oil content in two spring Safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars. Plant Growth Regual, 73, 219-226. Nagar, S., Ramakrishnan, S., Singh, V. P., Singh, G. P., Dhakar, R., Umesh, D. K., & Arora, A. (2015). Cytokinin enhanced biomass and yield in wheat by improving N-metabolism under water limited environment. Indian Journal of Plant Physiology, 20(1), 31-38. Omidi, F., & Sepehri, A. (2014). Effect of Sodium Nitroprusside on growth, yield and components of bean (Phaseolus vulgaris L.) under water deficit stress. Iranian Journal of Field Crop Science, 45(2), 243-254. DOI: 10.22059/IJFCS.2014.51903 (in Persian). Pan, B.Z., & Xu, Z.F. (2011). Benzyladenine treatment significantly increases the seed yield of the biofuel plant Jatropha curcas. Journal Plant Growth Regulation, 30, 166-174. DOI 10.1007/s00344-010-9179-3 Reiahisamani, N., Esmaeili, M., Khoshkholgh Sima, N.A., Zaefarian, F., & Zeinalabedini, M. (2018). Assessment of the oil content of the seed produced by Salicornia L., along with its ability to produce forage in saline soils. Genetic Resources and Crop Evolution, 65, 1879-1891. Smol, J.P. (2012). Climate Change: A planet in flux. Nature, 483, S12-15. DOI: 10.1038/483S12a Telahigue, D.C., Yahia, L.B., Aljane, F., Belhouchett, K., & Toumi, L. (2017). Grain yield, biomass productivity and water use efficiency in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under drought stress. Journal of Scientific Agriculture, 222-232. Ullah, F., Bano, A., & Nosheen, A. (2010). Role of Plant growth regulators on oil yield and biodiesel production of Linseed (Linum usitatissimum L.). Journal of the Chemical Society of Pakistan, 32, 668-671. Ullah, F., & Bano, A. (2011) Effect of plant growth regulators on oil yield and biodiesel production of safflower (Carthamus tinctorius L.). Brazilian Journal Plant of Physiology, 23, 27-3. doi.org/10.1590/S1677-04202011000100005 Wani, S. H., Kumar, V., Shriram, V., & Sah, S. K. (2016). Phytohormones and their metabolic engineering for abiotic stress tolerance in crop plants. The Crop Journal, 4(3), 162-176. https://doi.org/10.1016/j.cj.2016.01.010 Zaheer, M. S., Raza, M. A. S., Saleem, M. F., Erinle, K.O., Iqbal, R., & Ahmad, S. (2019). Effect of rhizobacteria and cytokinins application on wheat growth and yield under normal vs drought conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 50(20), 2521-2533. https://doi.org/10.1080 /00103624.2019.1667376 Zwack, P.J., & Rashotte, A.M. (2015). Interactions between cytokinin signalling and abiotic stress responses. Journal of Experimental Botany, 66(16), 4863-4871. https://doi.org/10.1093/jxb/erv172 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 512 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 345 |