ارزیابی شاخص های رقابتی و عملکرد کشت مخلوط تریتیکاله(× Triticosecale Wittmack) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تاثیر کود زیستی- آلی در شرایط تنش آبی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGRY-15-2_011

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

به­­منظور ارزیابی تاثیر منابع مختلف کودی بر عملکرد و شاخص­های رقابتی تریتیکاله (× Triticosecale Wittmack) و نخود (Cicer arietinum L.) در کشت مخلوط تریتیکاله و نخود تحت شرایط تنش ­آبی، آزمایشی به ­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب- دانشگاه شیراز در سال زراعی ۱۳۹۹ ۱۳۹۸ انجام شد. تیمارها در دو سطح آبیاری [۱ مطلوب: آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاه و ۲ تنش­ آبی: آبیاری تا مرحله شیری] به­عنوان عامل ­اصلی و سه منبع کودی [شیمیایی: (۵۰ کیلوگرم فسفر بر هکتار + ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بر هکتار)، زیستی- آلی: (۴۰ تن کود گوسفندی بر هکتار + تلقیح با سودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) و آزوسپیریلوم براسیلنس (Azospirillum brasilense)] و تلفیقی: (۲۵ کیلوگرم فسفر بر هکتار + ۷۵ کیلوگرم نیتروژن بر هکتار + ۲۰ تن کود گوسفندی بر هکتار + تلقیح با باکتری­های سودوموناس فلورسنس و آزوسپیریلوم براسیلنس)، و سه الگوی کشت [کشت خالص تریتیکاله، کشت خالص نخود و کشت مخلوط تریتیکاله و نخود (۱:۱)] به­­عنوان عوامل فرعی بودند. نتایج نشان­ داد، تنش ­آبی  شاخص نسبت برابری زمین هر دو گیاه وکل را افزایش داد. همچنین، بیشترین نسبت برابری کل در تیمار تلفیقی مشاهده شد. شاخص بهره­­وری سیستم به واسطه تنش آبی کاهش یافت که کمترین کاهش (۱۷ درصد) در تیمار کود زیستی رخ داد. همچنین، شاخص نسبت رقابتی برای تریتیکاله در تیمار کود شیمیایی و برای نخود در کود زیستی بیشترین مقدار (به­ترتیب ۳۷/۱ و ۰۲/۱) را داشت. برهم کنش تیمار آبیاری × سامانه کودی برای تریتیکاله و نخود نشان داد که بیشترین عملکرد دانه نخود و تریتیکاله در تیمار آبیاری مطلوب و کود تلفیقی به­ترتیب (۳۵۴۴ و۷۴۵۰ کیلوگرم بر هکتار) به­دست آمد. همچنین، باتوجه به اینکه کمترین کاهش عملکرد دانه نخود و تریتیکاله به واسطه تنش آبی در تیمار کود زیستی (به­ترتیب ۲۷ و ۳۱ درصد) مشاهده شد، کشت تریتیکاله و نخود با کاربرد کود زیستی جهت تعدیل اثرات منفی تنش آبی توصیه می­شود.

نویسندگان

آیدا رشیدی پور

گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

وحید براتی

گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

احسان بیژن زاده

گروه اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Abalos, D., Jeffery, S., Sanz-Cobena, A., Guardia, G., & Vallejo, ...
  • Banik, P., Midya, A., Sarkar, B.K., & Ghose, S.S. (۲۰۰۶). ...
  • Barati, S., Basiri, M., Vahabi, M.R., & Mosadeghi, M.R. (۲۰۲۰). ...
  • Barati, V., & Ghadiri, H. (۲۰۱۶). Effects of drought stress ...
  • Barker, A.V. (۲۰۱۶). Science and Technology of Organic Farming. Emam ...
  • Bedoussac, L., & Justes, E. (۲۰۱۱). A comparison of commonly ...
  • Carranca, C., De Varennes, A., & Rolston, D. (۱۹۹۹). Biological ...
  • Cui, Z., Zhang, F., Chen, X., Dou, Z., & Li, ...
  • Dhima, K.V., Lithourgidis, A.S., Vasilakoglou, I.B., & Dordas, C.A. (۲۰۰۷). ...
  • Di Salvo, L.P., Ferrando, L., Fernandez-Scavino, A., & De Salamone, ...
  • Dolkhani, F., Bijanzadeh, E., Boostani, H.R., & Behpouri, A. (۲۰۲۱). ...
  • Ercoli, L., Lulli, L., Mariotti, M., Masoni, A., & Arduini, ...
  • Fallah, S.A., Baharlooii, S., & Sooraki, A.A. (۲۰۱۴). Evaluation of ...
  • Foster, R.D., & Gilchrist, M.C. (۱۹۶۵). First single cluster corrosion ...
  • Gliessman, S.R., (۲۰۰۱). Agroecology. Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. ...
  • Hauggaard-Nielsen, H., & Jensen, E.S. (۲۰۰۱). Evaluating pea and barley ...
  • Hauggaard-Nielsen, H., & Jensen, E.S. (۲۰۰۵). Facilitative root interactions in ...
  • Hauggaard-Nielsen, H., Ambus, P., & Jensen, E.S. (۲۰۰۱). Interspecific competition, ...
  • Haynes, R.J., (۱۹۸۰). Competitive aspects of the grass-legume association. Advances ...
  • Herridge, D.F., Marcellos, H., Felton, W.L., Turner, G.L., & Peoples, ...
  • Herwaarden, A.F.V. (۱۹۹۵). Carbon, Nitrogen and Water dynamics in dryland ...
  • Herwaarden, A.F.V., Farquhar, G.D., Angus, J.F., Richards, R.A., & Howe, ...
  • Huntington, T.G. (۲۰۰۶). Available water capacity and soil organic matter. ...
  • Jalilian, J., Najafabadi, A., & Zardashti, M.R. (۲۰۱۶). The effect ...
  • Layek, J., Anup, D., Ramkrushna, G.I., Venkatesh, A., Verma, B.C., ...
  • Linquist, B.A., Liu, L., van Kessel, C., & van Groenigen, ...
  • Majidian, M., Ghalavand, A., Karimian, N., & Kamkar haghighi, A.A. ...
  • Mariotti, M., Masoni, A., Ercoli, L., & Arduini, I. (۲۰۰۶). ...
  • Mazaheri, D. (۱۹۹۸). Intercropping. Tehran University, Tehran, Iran. (In Persian)Mead, ...
  • Mohavieh Asadi, N., Bijanzadeh, E., & Behpouri, A. (۲۰۱۹). Evaluation ...
  • Nakhzari Moghaddam, A. (۲۰۱۶). Effect of nitrogen and different intercropping ...
  • Pelzer, E., Hombert, N., Jeuffroy, M.H., & Makowski, D. (۲۰۱۴). ...
  • Pilbeam, C.J., Wood, M., Harris, C., & Tuladhar, J. (۱۹۹۸). ...
  • Prasad, A.A., & Babu, S. (۲۰۱۷). Compatibility of Azospirillum brasilense ...
  • Raei, Y., Sayyadi Ahmadabad, M., Ghassemi-Golezani, K., & Ghassemi, S. ...
  • Reynders, L., & Vlassak, K. (۱۹۸۲). Use of Azospirillum brasilense ...
  • Rezaei-Chiyaneh, E., Rasouli, Y., Jalilian, J., & Ghodsi, M. (۲۰۱۹). ...
  • Rosataei, M., Fallah, S., & Abbasi Surki, A. (۲۰۱۹). Effect ...
  • Saeidi, M.R, Raei, Y., Amini, R., Pasban Eslam, B., & ...
  • Ullah, S., Ashraf, M., Asghar, H.N., Iqbal, Z., & Ali, ...
  • Willey, R.W., & Rao, M.R. (۱۹۸۰). A competitive ratio for ...
  • نمایش کامل مراجع