
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 622 |
تعداد مقالات | 6,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,616,775 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,206,559 |
مدلسازی برهمکنش دزهای علفکش و کود نیتروژن بر تولید زیستتوده گیاه زراعی و علفهای هرز در تداخل چندگانه گندم- گونههای علفهرز | ||
مجله تولید گیاهان زراعی | ||
مقاله 11، دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 169-184 اصل مقاله (1.64 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/ejcp.2018.14405.2091 | ||
نویسندگان | ||
ابوالفضل درخشان* 1؛ سید عطااله سیادت2؛ عبدالمهدی بخشنده2 | ||
1دانشجو | ||
2دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین-دانشکده کشاورزی. گروه گروه زراعت و اصلاح نباتات | ||
چکیده | ||
چکیده سابقه و هدف: درک برهمکنش بین رقابت گیاه زراعی- علفهای هرز و دز علفکش در بسیاری موارد ممکن است به توصیه کاهش مصرف یک علفکش منتج شود که هم از نظر زیستمحیطی و هم از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. کود نیتروژن نیز هم از طریق تغییر تراکم و زیستتوده علفهای هرز بر تعادل رقابتی بین گیاهان مؤثر است و هم از نهادههایی است که خود باعث آلودگی محیطزیست میشود. ازاینرو، ارزیابی برهمکنش دز علفکش و مصرف کود نیتروژن جهت مدیریت مناسب علفهای هرز و دستیابی به عملکرد اقتصادی قابلقبول همراه با کاهش اثرات منفی زیستمحیطی ضروری به نظر میرسد. مواد و روشها: آزمایش مزرعهای بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. کود نیتروژن شامل پنج سطح صفر، 50، 100، 200 و 350 کیلوگرم اوره در هکتار بهعنوان کرت اصلی و دز علفکش "یدوسولفورون سدیم + مزوسولفورون + مفنپایر دیاتیل" در شش سطح صفر، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 1 برابر دز توصیهشده (5/1 لیتر در هکتار) بهعنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نیمی از کود نیتروژن بهصورت پیشکاشت و نیم دیگر در اواسط مرحله پنجهزنی گندم توزیع شد. چهار هفته پس از سمپاشی (اواخر مرحله پنجهزنی گندم)، نمونهبرداری تخریبی با استفاده از کادری با مساحت 25/0 متر مربع از چهار نقطه از هر کرت آزمایشی انجام شد. مجموع زیستتوده علفهای هرز و گندم در هر کرت پس از سه روز قرار دادن در آونی با دمای 80 درجه سانتیگراد توزین شد. یافتهها: پاسخ زیستتوده علفهای هرز و گندم به دز علفکش به ترتیب با مدلهای دز-پاسخ و سیگموئید توصیف شد و در واکنش به افزایش مصرف کود نیتروژن توسعه یافت. بر مبنای مدل ترکیبی، دز مورد نیاز برای کاهش زیستتوده علفهای هرز به کمتر از 50 گرم در متر مربع با مصرف 140، 210 و 300 کیلوگرم در هکتار کود اوره به ترتیب 100، 85 و 60 درصد دز توصیه شده پیشبینی شد. همچنین، دستیابی به حدود 700 گرم زیستتوده گندم در متر مربع با کاربرد 230 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به همراه 100 درصد دز توصیه شده علفکش یا کاربرد 270 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و 60 درصد دز توصیه شده علفکش و یا کاربرد 350 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با 40 درصد دز توصیه شده علفکش ممکن بود. نتیجهگیری: افزایش توان رقابتی علفهای هرز در پاسخ به افزایش مصرف نیتروژن به افت بیشتر زیستتوده گندم در سطوح بالاتر مصرف کود منتج شد. کاربرد علفکش در سطوح بالاتر مصرف کود که توان رقابتی علفهای هرز در این شرایط بسیار بیشتر از سطوح کم مصرف کود بود، با افزایش بیشتری در زیستتوده گندم همراه بود. افزایش نگرانیهای زیستمحیطی منجر به توسعه نظامهای زراعی با ورودی کم (مصرف کم کود و علفکش) شده است. بااینحال، نتایج ما نشان داد که علفهای هرزی که در سطوح کم نیتروژن رشد کردند نسبت به علفکش مورد ارزیابی بسیار متحملتر از بوتههای رشد یافته در سطوح بالاتر مصرف کود بودند. | ||
کلیدواژهها | ||
آتلانتیس اُ. دی؛ دز-پاسخ؛ مدل سیگموئید؛ مدل نمایی | ||
مراجع | ||
1. Belles, D.S., Thill, D.C., and Shafi, B. 2000. PP-604 rate and Avena fatua density effects on seed production and viability in Hordeum vulgare. Weed Sci., 48: 378–384. 2. Blackshaw, R.E., and Brandt, R.N. 2008. Nitrogen fertilizer rate effects on weed competitiveness is species dependent. Weed Sci., 56: 743-747. 3. Blackshaw, R.E., Molnar, L.J., and Janzen, H.H. 2004. Nitrogen fertilizer timing and application method affect weed growth and competition with spring wheat. Weed Sci., 52: 614–622. 4. Blackshaw, R.E., O’Donovan, J.T., Harker, K.N., and Clayton, G.W. 2006. Reduced herbicide doses in field crops: A review. Weed Biol. Manag., 6: 10–17. 5. Brain, P., Wilson, B.J., Wright, K.J., Seavers, G.P., and Caseley, J.C. 1999. Modelling the effect of crop and weed on herbicide efficacy in wheat. Weed Res., 39: 21–35. 6. Derakhshan, A., and Gherekhloo, J. 2012. Tribenuron-methyl resistant turnipweed (Rapistrum rugosum) from Iran, p. 72 In Proceeding of the 6th International Weed Science Congress, 17-22 June, Hangzhou. 7. Gherekhloo, J., and Derakhshan, A. 2012. Investigating cross-resistance of resistant-Phalaris minor to ACCase herbicides. Weed Res. J., 4: 15–25. (In Persian with English abstract). 8. Hamill, A.S., Weaver, S.E., Sikkema, P.H., Swanton, C.J., Tardif, F.J., and Ferguson, G.M. 2004. Benefits and risks of economic vs. efficacious approaches to weed management in corn and soybean. Weed Technol., 18: 723–732. 9. Hans, S.R., and Johnson, W.G. 2002. Influence of shattercane [Sorghum bicolor (L.) Moench.] interference on corn (Zea mays L.) yield and nitrogen accumulation. Weed Technol., 16: 787– 791. 10. Heap, I. 2017. International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Available at: http://weedscience.org/summary/MOA.a spx. 11. Holloway, P.J., Bowdler, D., and Caseley, J.C. 1980. Effect of Environment on the Physicochemical Properties of Couch grass (Agropyron repens). p. 100–102. In Abbot A.J: (Ed.) Long Ashton Report 1979. Long Ashton Research Station, Bristol, UK. 12. Kim, D.S., Marshall, E.J.P., Brain, P., and Caseley, J.C. 2002. Modelling herbicide dose and weed density effects on crop: weed competition. Weed Res., 42: 1–13. 13. Kim, D.S., Marshall, E.J.P., Brain, P., and Caseley, J.C. 2006a. Modelling the effects of sub-lethal doses of herbicide and nitrogen fertilizer on crop–weed competition. Weed Res., 46: 492–502. 14. Kim, D.S., Marshall, E.J.P., Caseley, J.C., and Brain, P. 2006b. Modelling interactions between herbicide and nitrogen in terms of weed response. Weed Res., 46: 480–491. 15. Lintell-Smith, G, Watkinson, A.R., and Firbank, L.G. 1991. The effects of reduced nitrogen and weed-weed competition on the populations of three common cereal weeds. Pp: 135–140. In Proceedings 1991 British Crop Protection Conference-Weeds, Brighton, UK. 16. Mohammaddoust-e-Chamanadad, H.R., Tulikor, A.M., and Baghestani, M.A. 2006. Effect of long term fertilizer application and crop rotation on the infestation of fields weeds. Pak. J. Weed Sci. Res., 12: 221–234. 17. Moon, B.C., Kim, J.W., Cho, S.H., Park, J.E., Song, J.S., and Kim, D.S. 2014. Modelling the effects of herbicide dose and weed density on rice-weed competition. Weed Res., 54: 484–491. 18. Ryan, M.R., Smith, R.G., Mortensen, D.A., Teasdale, G.R., Curran, W.S., Seidel, R., and Shumway, D.L. 2009. Weed–crop competition relationships differ between organic and conventional cropping systems. Weed Res., 49: 572– 580. 19. Roggenkamp, G.J., Mason, S.C., and Martin, A.R. 2000. Velvetleaf (Abutilon theophrasti) and green foxtail (Setaria viridis) response to corn (Zea mays) hybrid. Weed Technol., 14: 304–311. 20. Sterling, T.M., Balke, N.E., and Silverman, D.S. 1990. Uptake and accumulation of the herbicide bentazon by cultured plant cells. Plant Physiol., 92: 1121-1127. 21. Streibig, J.C. 1980. Models for curve fitting herbicide dose response data. Acta Agric. Scand., 30: 59–64. 22. Vance, R.R., and Nevai, A.L. 2007. Plant population growth and competition in a light gradient a mathematical model of canopy partitioning. J. Theor. Biol., 245: 210–219. 23. Waggoner, J.K., Henneberger, O.K., Kullman, G.J., Umbach, D.M., Kamel, F., Beane Freeman, L.E., Alavanja, M.C.R., Sandler, D.P. and Hoppin, J.A. 2012. Pesticide use and fatal injury among farmers in the agricultural health study. Int. Arch. Occup. Environ. Health., 86: 177–187. 24. Wright, K.J., and Wilson, B.J. 1992. Effects of nitrogen on competition and seed production of Avena fatua and Galium aparine in winter wheat. Asp. Appl. Biol., 30: 1051–1058. 25. Zabalza, A., Gaston, S., Ribas-Carbó, M., Orcaray, L., Igal, M., and Royuela, M. 2006. Nitrogen assimilation studies using 15N in soybean plants treated with imazethapyr, an inhibitor of branchedchain amino acid biosynthesis. J. Agric. Food Chem., 54: 18-23. 26. Zhang, J., Weaver, S.E., and Hamill, A.S. 2000. Risks and reliability of using herbicides at below-labeled rates. Weed Technol., 14: 106–115. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 749 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 581 |