تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,094,141 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,199,299 |
تأثیر کود نیتروژن و بقایای گیاهی بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کممصرف گیاه جو تحت شرایط کم آبیاری | ||
به زراعی کشاورزی | ||
مقاله 1، دوره 23، شماره 3، مهر 1400، صفحه 470-453 اصل مقاله (1.19 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jci.2021.298377.2354 | ||
نویسندگان | ||
مریم نیازی اردکانی1؛ وحید براتی* 2؛ حمیدرضا بوستانی3؛ احسان بیژن زاده4 | ||
1دانشجوی کارشناسیارشد، بخش اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران. | ||
2استادیار، بخش اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران. | ||
3دانشیار، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران. | ||
4دانشیار، بخش اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران. | ||
چکیده | ||
این پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب – دانشگاه شیراز در سال زراعی 97-1396 انجام شد. آزمایش بهصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها در این پژوهش شامل: دو سطح آبیاری بهعنوان عامل اصلی [1- مطلوب: آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک و 2- تنش آبی: آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه تا انتهای مرحلهی گلدهی (قطع آبیاری پس از مرحله گلدهی)] بود. همچنین، عاملهای فرعی شامل دو سطح بقایای گیاهی [1- حذف بقایا و 2- برگرداندن 30 درصد بقایای گیاهی (کاه گندم) به خاک] و چهار منبع کودی [1- شاهد: صفر کیلوگرم نیتروژن بر هکتار، 2- کود نیتروژن: کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار 3- کود تلفیقی: استفاده از باکتری آزوسپیریلوم (Azospirillum brasilense) و نیتروژن به مقدار 50 کیلوگرم نیتروژن بر هکتار و 4- کود زیستی: تلقیح بذرها با باکتری آزوسپیریلوم] بود. نتایج نشان داد که قطع آبیاری پس از گلدهی سبب کاهش معنیدار میزان جذب عناصر توسط اندام هوایی و دانه جو شد. همه منابع کودی سبب افزایش جذب عناصر کممصرف بهویژه در شرایط مطلوب رطوبتی شدند. در بین تیمارهای کاربردی، تیمار تلفیقی در جذب عناصر کممصرف مؤثرتر بود. همچنین، بیشترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری مطلوب و تنش آبی بهواسطهی استفاده تلفیقی از کود نیتروژن و باکتری به دست آمد. | ||
کلیدواژهها | ||
آزوسپیریلوم؛ آهن؛ روی؛ مس؛ منگنز | ||
مراجع | ||
Amoo-Aghaie, R., Mostajeran, A., & Emtiazi, G. (2003). Effect of Azospirillum inoculation on some growth parameters and yield of three wheat cultivars. Journal of Water and Soil Science, 7(2), 127-139. http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-469-en.html (In Persian) Arzanesh, M.H., Alikhani, H., Khavazi, K., Rahimian, H., & Miransari, M. (2010). Wheat (Triticum aestivum L.) growth enhancement by Azospirillum sp. under drought stress. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27, 197-205. https://doi.org/10.1007/s11274-010-0444-1 Arzanesh, M.H, Benny Aghil, N., Ghorbanly M.L., & Shahbazi, M. (2013). Effect of plant growth promoting rhizobacteria on growth parameters and levels of micronutrient on rapeseed cultivars under salinity stress. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 2(2), 153-163. (In Persian) Barati, V., & Ghadiri, H. (2017). Assimilate and nitrogen remobilization of six-rowed and two-rowed winter barley under drought stress at different nitrogen fertilization. Archives of Agronomy and Soil Science, 63(6), 841-855. https://doi.org/10.1080/03650340.2016.1238075 Biari, A., Gholami, A., & Rahmani, H. A. (2008). Growth promotion and enhanced nutrient uptake of maize (Zea mays L.) by application of plant growth promoting rhizobacteria in arid region of Iran. Journal of Biological Sciences, 8(6), 1015-1020. Goteti, P. K., Emmanuel, L. D. A., Desai, S., & Shaik, M. H. A. (2013). Prospective zinc solubilising bacteria for enhanced nutrient uptake and growth promotion in maize (Zea mays L.). International journal of microbiology, http://dx.doi.org/10.1155/2013/869697 Hadi, H., Babaei, N., Daneshian, J., Arzanesh, M., & Hamidi, A. (2012). Effects of Azospirillum lipoferum on seedling characteristics derived from sunflower (Helianthus annus L.) seed water deficit conditions. Agroecology, 3(3), 320-327. https://doi.org/10.22067/jag.v3i3.13557 (In Persian) Hajeeboland, R., Asgharzadeh, N., & Mehrfar, Z. (2004). Ecological study of azotobacter in two pasture lands of the north-west iran and its inoculation effect on growth and mineral nutrition of wheat (Triticum aestivum L. cv. omid) plants. Journal of Water and Soil Science, 8(2), 75-90. URL: http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-426-fa.html (In persian) Heidari, M., & Jahantighi, H. (2014). Evaluate effect of water stress and different amounts of nitrogen fertilizer on seed quality of black cumin (Nigella sativa L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 11(4), 640-647. https://doi.org/10.22067/gsc.v11i4.32892 (In Persian) Institute S. (2004). SAS/GRAPH 9.1 Reference. SAS Institute. Khamadi, F., Mesgarbashi, M., Hosaibi, P., Enaiat, N., & Farzaneh, M. (2015). The effect of crop residue and nitrogen fertilizer levels on soil biological properties and nitrogen indices and redistribution of dry matter in wheat (Triticum aestivum). Applied Field Crops Research, 28(4), 149-157. doi: 10.22092/aj.2016.106752 (In Persian) Khosravi, H. (2015). Azotobacter and its role in soil fertility management. Land Management Journal, 2(2), 79-94. doi: 10.22092/lmj.2015.101241 (In Persian) Maleki Farahani, S., Chaichi, M.R., Mazaheri, D., Tavakkol Afshari, R., & Savaghebi, G. (2010). Chemical analysis of barley under different irrigation and fertilizing systems. Asian Journal of Chemistry, 22(3), 2397- 1406. Marulanda, A., Barea, A. J. M., & Azcón, R. (2009). Stimulation of plant growth and drought tolerance by native microorganisms (AM fungi and bacteria) from dry environments: mechanisms related to bacterial effectiveness. Journal of Plant Growth Regulation, 28, 115-124. https://doi.org/10.1007/s00344-009-9079-6 Molina, R., Rivera, D., Mora, V., López, G., Rosas, S., Spaepen, S., Vanderleyden, J., & Cassán, F., (2018). Regulation of IAA biosynthesis in Azospirillum brasilense under environmental stress conditions. Current microbiology, 75(10), 1408-1418. https://doi.org/10.1007/s00284-018-1537-6 Nezarat, S., & Gholami, A. (2010). The effects of co-inoculation of Azospirillum and Pseudomonas rhizobacteria on nutrient uptake of maize (Zea mays L.). Agroecology, 1(1), 25-32. https://doi.org/10.22067/jag.v1i1.2651.(In Persian) Niaziardakani, M., Barati, V., Bijanzadeh, E., & Behpoori, A. (2019). Effects of different nitrogen fertilizer sources and crop residues on yield and yield components of barley (Hordeum vulgare L.) under late season water stress conditions. Agroecology. 12(1), 107-126. https://doi.org/10.22067/jag.v12i1.79989 (In Persian) Pazoki, A. (2016). Effects of humic acid and plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs) on yield and yield components of durum wheat under drought stress condition in Shahr-e-Rey region. Cereal Research, 6(1), 105-117. (In Persian) Rafiee, M., Nadian, H. A., Nour-Mohammadi, G., & Karimi, M. (2004). Effects of drought stress, phosphorous and zinc application on concentration and total nutrient uptake by corn (Zea mays L.). Iranian Journal of Agriculture Science, 35(1), 235- 243. (In Persian) Rajaee, S., Alikhani, H. A., & Raiesi, F. (2007). Effect of plant growth promoting potentials of Azotobacter chroococcum native strains on growth, yield and uptake of nutrients in wheat. Journal of Water and Soil Science, 11 (41), 285-297. http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-760-fa.html. (In Persian) Rejali, F., Alizadeh, A., Malakouti. M.J., & Saleh Rastin, N. (2007). The effect of arbuscular mycorrhizal symbiosis in growth, yield and nutrient uptake in wheat under drought stress. Iranian Journal of Soil Research, 21(2), 241-259. (In persian) Sadeghi, H. (2007). Effects of crop residue and nitrogen rate on morpho-physiological traits, yield and yield components of two dry land wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Ph.D. dissertation, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Iran. (In Persian) Sarig, S., Blum, A., & Okon, Y. (1988). Improvement of the water status and yield of field-grown grain sorghum (Sorghum bicolor) by inoculation with Azospirillum brasilense. The Journal of Agricultural Science, 110, 271-277. https://doi.org/10.1017/S0021859600081296 Shahpari, Z., Fateh, E., & Aineband, A. (2016). Different residue type and management and nitrogen on yield and quality of durum wheat (Triticum durum L.). Journal of Crop Production, 9(3), 87-104. doi: 10.22069/ejcp.2016.9713.1756. (In persian) Sheng, X. F. (2005). Growth promotion and increased potassium uptake of cotton and rape by a potassium releasing strain of Bacillus edaphicus. Soil Biology and Biochemistry, 37(10), 1918-1922. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2005.02.026 Van Herwaarden, A., Farquhar, G., Angus, J., Richards, R., & Howe, G. (1998). 'Haying-off', the negative grain yield response of dryland wheat to nitrogen fertilizer. I. Biomass, grain yield, and water use. Australian Journal of Agricultural Research, 4, 1067-1082. https://doi.org/10.1071/A97039 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 190 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 284 |