
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 623 |
تعداد مقالات | 6,502 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,649,917 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,255,938 |
بررسی برخی عوارض میکروسکوپی در کشتهای طولانی مدت کلزا و چغندرقند | ||
مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک | ||
مقاله 17، دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 283-290 اصل مقاله (559.58 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jwsc.2017.13280.2793 | ||
نویسنده | ||
سهیلاسادات هاشمی* | ||
گروه علوم خاک. دانشگاه ملایر | ||
چکیده | ||
سابقه تحقیق و هدف: تغییر پوشش گیاهی و نوع پوشش اراضی میتواند اندازه، شکل و اتصال حفرهها را تغییر دهد و بر ساختمانهای میکروسکوپی اثر بگذارد. کشت کلزا و چغندرقند به دلیل سازگاری در شرایط متنوع اقلیمی، در حال افزایش میباشد. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی خاکهای تحت کشت بیست ساله کلزا و چغندرقند با رژیم رطوبتی زریک در محل مطالعه بود. مواد و روشها: منطقه مورد مطالعه در جنوب غربی شهرستان نهاوند، استان همدان واقع شده است. هشت خاکرخ در منطقه مورد مطالعه حفر و نمونهها، به صورت دستخورده و دستنخورده جمعآوری شد. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آنها اندازهگیری شد. 17 مقطع از کلوخههای دست نخورده، از 12 افق مختلف آماده شد. تشریح میکروسکوپی براساس راهنمای استوپس (2003) صورت گرفت. نتایج: خاکهای مذکور بر اساس ویژگیهای ماکرو/میکرومورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی، در راسته اینسپتیسولز و انتیسولز طبقهبندی شدند. خاکهای زیر کشت چغندرقند، دارای میانگین ظرفیت تبادل کاتیونی حدود 18، و کشت کلزا با میانگین ظرفیت تبادل کاتیونی حدود 35 سانتیمول (+) بر کیلوگرم اندازهگیری شد. بازگشت مواد آلی بر میزان CEC خاک اثرگذار است. محتوی مواد آلی برآورد شده در کشت کلزا نیز نسبت به چغندرقند بیشتر بدست آمد. نتایج میکرومورفولوژی نشان داد که ساختمانهای میکروسکوپی در افقهای سطحی کشت چغندرقند، تودهای و صفحهای و در افق زیرین بلوکی نیمهزاویهدار و در کشت کلزا به بلوکی زاویهدار و حتی اسفنجی تبدیل میشود. ساختمانهای میکروسکوپی در کشت کلزا نسبت به چغندرقند از تکامل بالاتری برخوردار است. نتایج مطالعات نشان داد که عمده حفرات در مقاطع کشت کلزا شامل کانال و حجرهای بوده و مقدار حفرههای کانالی آن نسبت به کشت چغندرقند ببیشتر است. حفرات در کشت چغندرقند از نوع صفحه ای، وزیکول و وگ بود. الگوی توزیع در تمام مقاطع پورفیریک است. بیفابریک عمده در تمامی مقاطع به صورت کریستالیتیک و برخی موارد نامشخص مشاهده شد. از پدیدههای خاکساخت در این مقاطع میتوان به پرشدگی حفرات توسط ترکیبات آهن، منگنز، کربناتهای ثانویه و بقایای ریشه گیاه و وجود نودولهای آهن، منگنز و کربناتها در گراندمس خاک، هایپوکوتینگ و کوتینگهای آنها اشاره کرد. بقایای ریشه در کشت کلزا نسبت به کشت چغندرقند بیشتر و تا عمق بیشتری مشاهده شد. نتیجهگیری کلی: نتایج بررسیهای خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژی نشان داد که به طور کل هر دو گیاه در تغییرات عوارض میکروسکوپی خاک نقش عمدهای داشته، اما نقش گیاه کلزا نسبت به چغندرقند برجستهتر است. نتایج میکرومورفولوژی به عنوان یک تکنیک مطمئن در بررسی دقیق نوع عوامل خاکسازی توسط گیاه، این مورد را تایید میکند. | ||
کلیدواژهها | ||
پدیده خاکساز؛ حفرهها؛ گیان | ||
مراجع | ||
1.Banaei, M.H. 1998. Soil moisture and temperature regimes map of Iran. Soil and water research institute of Iran. (In Persian) 2.Bower, C.A. 1952. Exchangable cation analysis of saline and alkali soils. Soil Science. 12: 251-261. 3.Bower, C.A., and Wilcox, L.V. 1965. Soluble salts. Methods of soil analysis. American Society of Agronomy, Madison, WI, USA. Pp: 933-940. 4.Gargiulo, L., Mele, G., and Terribile, F. 2013. Image analysis and soil micromorphology applied to study physical mechanisms of soil pore development: An experiment using iron oxides and calcium carbonate. Geoderma. 197-198: 151-160. 5.Gee, G.W., and Bauder, J.W.1986. Method of soil analysis. Part-1, physical and mineralogical methods, 2th Edition. American Society of Agronomy, Madison, WI, USA. Pp: 383-411. 4.Glab, T., and Kulig, B. 2008. Effect of mulch and tillage system on soil porosity under wheat. Soil and Tillage Research. 99: 169-178. 5.Gregorich, E.G., Carter, M.R., Doran, J.W., Pankhurst, C.E., and Dwger, L.M. 1997. Biological attributes of soil quality. P 81-114. In: E.G. Gregorich and M.R. Carter (Eds.), soil quality for crop production and Ecosystem Health. Elsevier science, Amesterdam, the Netherlands. 6.Huang, L., Hong, J., Tan, W.F., Hu, H.Q., Liu, F., and Wang, M.K. 2008. Characteristics of micromorphology and element distribution of iron-manganese cutans in typical soils of subtropical China. Geoderma. 146: 40-47. 7.Kaviani, N., Khormali, F., Masihabadi, H., and Tazikeh, H. 2014. Micromorphology and clay mineralogy of loess-derived soils of natural and cultivated land uses along a climosequence in Golestan Province. J. Water Soil Conv. 21: 2. 31-58. (In Persian) 8.Kemp, R.A., Toms, P.S., Sayago, J.M., Derbyshire, E., King, M., and Wagoner, L. 2003. Micromorphology and OSL dating of the basal part of the loess- paleosol sequence at La Mesada in Tucuman province, Northwest Argentina. J. Quarter. Inter. 106: 111-117. 9.Kodesova, R., Kodes, V., Zigovam, A., and Simunek, J. 2006. Impact of plants roots and soil organisms on soil micromorphology and hydraulic properties. Soil Sci. Soc. Amer. J. 48: 125-132. 10.Mc-Lean, E.O. 1982. Soil pH and Lime requirement. In: D.L. Sparks, (Ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2, Chemical and Microbiological Properties. American Society of Agronomy, Madison, WI, Pp: 199-224. 11.Nelson, D.W., and Sommers, L.E. 1982. Total Carbon, Organic Carbon and Organic Matter. In: D.L. Sparks, (Ed.) Methods of soil Analysis, Part 2, American Society of Agronomy. Madison, WI, Pp: 539-579. 12.Painter, K., Young, D., and Mulla, D. 1995. Combining alternative and conventional systems for environmental gains. Alternative Agriculture. 10: 88-96. 13.Soil Conservation Service. 1992. Soil Survey Laboratory. Methods and Procedures for Collecting Soil Sample. USDA-SCS. Soil Survey. Invest. Ret. No. 2. U.S. Gov. Print. Office, Washington, DC. 14.Soil Survey Staff. 2014. Keys to soil taxonomy (No. Ed. 12). Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service. Washington DC, United States. 15.Stoops, G. 2003. Guidelines for analysis and description of soil and regolith thin section. Soil Science Society of America. Madison. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 519 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 389 |