
تعداد نشریات | 163 |
تعداد شمارهها | 6,761 |
تعداد مقالات | 72,826 |
تعداد مشاهده مقاله | 131,642,231 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 103,419,266 |
بررسی اثر کمپوست بر گیاه پالایی شوری و نیترات توسط گیاه ماش | ||
نشریه محیط زیست طبیعی | ||
دوره 78، ویژهنامه پایش و مدیریت آلایندههای محیطزیست طبیعی، تیر 1404، صفحه 51-61 اصل مقاله (809.57 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jne.2024.382354.2711 | ||
نویسندگان | ||
معصومه فراستی* 1؛ Tanveer Saeed Ferdous2؛ رضا نظرپور1؛ علی نخزری مقدم3 | ||
1گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران. | ||
2گروه مهندسی عمران، دانشگاه آسیا و اقیانوسیه. | ||
3گروه تولیدات گیاهی، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران. | ||
چکیده | ||
در استفادة بلندمدت از کودهای شیمیایی، امکان افزایش سطح برخی عناصر در خاک وجود دارد که در آینده با انتقال به اندام های مختلف گیاهان، موجب افزایش خطر برای سلامت انسان خواهند شد. بنابراین، استفاده از گیاهانی که موجب کاهش سطح این عناصر در خاک می شوند از اهمیت بالایی برخودار است. از جمله فرآیندهای مؤثر در افزایش کارآیی گیاهپالایی، استفاده از کودهای زیستی و آلی میباشد. ازجمله کودهای آلی می توان به کمپوست اشاره کرد که مواد آلی ساختمان خاک را بهبود بخشیده و شرایط را برای گیاهپالایی و تولید زی توده افزایش می دهند. تحقیق حاضر با هدف استفاده از گیاهپالایی و مطالعة اثر کمپوست بر توانایی گیاهپالایی نیترات توسط گیاه ماش انجام شد. عاملهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ترکیب نیترات+کمپوست در 7 سطح شامل نیترات با غلظتهای 10، 30 و 50 میلی گرم بر لیتر، نیترات با غلظت های 10، 30 و 50 میلیگرم بر لیتر همراه با کمپوست و تیمار شاهد و عمق خاک در سه سطح شامل 10-0، 20-10 و 30-20 سانتیمتر بود. نتایج نشان داد که در مرحلة غلافدهی بیشترین غلظت نیترات با 30/32میلیگرم بر لیتر مربوط به ریشة گیاه در تیمار SCn3 (کمپوست+نیترات با غلظت 50 میلیگرم بر لیتر) و کمترین غلظت نیترات با 3/14 میلیگرم بر لیتر مربوط به ساقة گیاه در تیمار شاهد بود. در مرحلة رسیدگی، بیشترین غلظت نیترات با 10/33میلیگرم بر لیتر مربوط به ریشة گیاه در تیمار Sn3 (نیترات با غلظت 50 میلیگرم بر لیتر) و کمترین غلظت نیترات با 5/1 میلیگرم بر لیتر مربوط به برگ گیاه در تیمار شاهد بود. بیشترین وزن تر گیاه در مرحلة غلافدهی و رسیدگی مربوط به ریشة گیاه در تیمار Scn3 (کمپوست و غلظت 50 میلیگرم بر لیتر نیترات) بهترتیب برابر 36/97و 17/69گرم بود. کمترین وزنتر گیاه در مرحلة غلافدهی مربوط به ساقة گیاه برابر 4/87 گرم و در مرحلة رسیدگی مربوط به برگ در تیمار Scn2 (استفاده از کمپوست+آبیاری با غلظت 30 میلیگرم بر لیتر نیترات) برابر 41/6 گرم بود. بیشترین وزن خشک گیاه با 2/103 گرم مربوط به ریشة گیاه و تیمار Sn3 ( آبیاری با 50 میلیگرم بر لیتر نیترات) و کمترین وزن خشک گیاه با 26/7گرم مربوط به تیمار برگ گیاه و شاهد بود. | ||
کلیدواژهها | ||
شوری؛ کمپوست؛ ماش؛ نیترات؛ وزن تر | ||
مراجع | ||
Agricultural Statistics. 2016., General Directorate of Statistics and Information, Deputy for Planning and Budget, Ministry of Agricultural Jahad. Adriano, D.C., 2001. Trace elements in terrestrial environments; Biochemistry, bioavailability and risks of metals. 2nd Edition, Springer, New York, 867 p. Amirinejad, A., Bahrami, M., Ghobadi, M., 2018. The effect of Alkalinity Stress, Salicylic Acid and Soil Type on Mung Bean Growth Parameters (Vigna radiata Wilczek). Water and Soil Research 49(5), 1083-1093. Beesley, L., Marmiroli, M., 2011. The Immobilization and Retention of Soluble Arsenic, Cadmium and Zinc by Biochar. Environmental Pollution 159(2), 474-480. Bohn, H.L., McNeal, B.L., OConnor, G.A., 1985. Soil Chemistry. 2nd edition. Wiley, New York. Clemente, R., Walker, D.J., Pardo, T., Martínez-Fernández, D., Bernal, M.P., 2012. The use of a halophytic plant species and organic amendments for the remediation of a trace elementscontaminated soil under semi-arid conditions. Hazardous Materials 223, 63-71. Cunningham, S.D., Berti, W. R., Huang, J. W., 1995. Phytoremediation of contaminated soils. Trends in Biotechnology 13(9), 393-397. Doan, T.T., Thierry, H.D.T., Rumpel, C., Janeau, J.L., Jouquet, P., 2015. Impact of compost, vermicompost and biochar on soil fertility, maize yield and soil erosion in northern Vietnam: a three-year mesocosm experiment. Science Total Environment 514, 147-154. Ghavami, F., Rezaei, A., 2007. Study of the diversity and correlation of morphological and phenological characteristics in mung bean at different planting dates. Iranian Agricultural Sciences 31(1), 147-158. (In Persian) Gee, G.W., Bauder, J.W. 1994. Particle-size analysis. In Klute A (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods. 3rd Ed. SSSA and ASA, Madison, 377-382. Ibrahim, R., Al-Wable, M.L., Nadeem, M., Ok, Y.S., Al-omran A., 2017. Effects of conocarpas biochar on hydranlic properties of calcacous sandy soil.influence of particle size and application depth. Archives of Agronomy and Soil Science 63(2),185-197. Lasat, M.M., 2002. Phytoextraction of toxic metals: A review of biological mechanisms. Environmental Quality 31, 109-120. Mackie, K.A., Marhan, S., Ditterich, F., Schmidt, H.P., Kandeler, E., 2015. The effects of biochar and compost amendments on copper immobilization and soil microorganisms in a temperate vineyard. Agriculture Ecosystem Environment 201, 58-69. Marschner, H., Kirkby, E.A., Cakmak, I., 1996. Effect of mineral nutritional status on shoot—root partitioning of photoassimilates and cycling of mineral nutrients. Experimental Botany 47, 1255-1263Maynard, D.N, Barker, A.V., Minolti, P.L., 1976. Nitrate Accumulation in Vegetables. Advancement Agronomy 28, 71-118. Moameri, M., Jafaree, M., Taveelee, A., Motashare Zadeh, B., Zarechahookee, M.A., 2015. Assessing the potential of rangeland plants for plant and soil treatment of lead and zinc contaminated soils (Case study: rangeland lands around Zanjan lead and zinc company. Rangeland 9(1), 29-42. Mobaser, H. R., and Mousavi Nick, M., 2010. Legumes Crops. 1st Edition, Islamic Azad University of Zahedan Publishers, pp. 65-67. Peyvast Gh., Abbassi, M. 2006. Effect of commercial compost on yield and nitrate content of Chinese cabbage. Hort. Environ. Biotech 47(3), 123-125. Peyvast, GH., Olfati, J.A., Ramezani-Kharazi, P., Tahernia, S., Shabani, H., 2008. Effect of organic fertilizers on nitrate accumulation by vegetable. Korean Soc. for Horticulture Science 1, 58-62. Rees, F., Simonnot, M.O., Morel, J.L., 2014. Short‐term effects of biochar on soil heavy metal mobility are controlled by intra‐particle diffusion and soil pH increase. European Soil Science, 65(1), 149-161. Roohi, R., Jafari, M., Jahantab, E., Saffari Amand, M., Moamerie, M., Zare, S., 2019. Application of artificial neural network model for the identification the effect of municipal waste compost and biochar on phytoremediation of contaminated soils Geochemical Exploration. Saba, G., Parizanganeh, A.H., Zamani, A., Saba, J., 2015. PhytoremeDiation of heavy metals in contaminated environments: Screening for native accumulator plants in Zanjan-Iran. Environmental Research 9(1), 309-16. Samih, M.A., Taleb, R.A., Alzu`bi, Y.A., Ammari, T., Tahboub, A.B., 2010. Nitrate accumulation in spinach (Spinacia oleracea L.) tissues under different fertilization regimes. Food Agriculture Environment 8(2), 778-780. Shuman, L.M., Dudka, S., and Das, K., 2002. Cadmium forms and plant availability in compostamended soil. Commun Soil Science Plant Analyzis 33(5-6), 737-748. Thomas, S.C., Frye, S., Gale, N., Garmon, M., Launchbury, R., Machado, N., Melamed, S., Murray, J., Petroff, A., Winsborough, C., 2013. Biochar mitigates negative effects of salt additions on two herbaceous plant species. Environmental Management 129, 62-68. Vimala, P., Melor, R., Ahmad Shokri, O., Balasubramaniam, P., 2007. Effect of organic and inorganic fertilizers on growth, yield and nutrient content of bird chilli (Capsicum frutescence). Tropical Agriculture Food Science 35(1), 29-40. Vimala, P., Mohamad Roff, M.N., Ahmad Shokri, O., and Lim, A.H., 2010. Effect of organic fertilizer on the yield and nutrient content of leaf-mustard (Brassica juncea) organically grown under shelter. Tropical Agriculture and Food Science 38(2), 153-160. Xu, G., Zhang, Y., Sun, J., Shao, H., 2016. Negative interactive effects between biochar and phosphorus fertilization on phosphorus availability and plant yield in saline sodic soil. Science Total Environment 568, 910-915. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 152 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3 |