
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 407 |
تعداد مقالات | 3,560 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,535,899 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,782,197 |
تأثیر آب مغناطیسی و بیوچار باگاس نیشکر بر رشد و ترکیب شیمیایی اسفناج رشدیافته تحت تنش خشکی (آبیاری محدود) در شرایط گلخانه | ||
مدل سازی و مدیریت آب و خاک | ||
مقاله 9، دوره 5، شماره 2، تیر 1404، صفحه 138-159 اصل مقاله (1.59 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/mmws.2025.16405.1530 | ||
نویسندگان | ||
زینب سعیداوی1؛ سید علی اکبر موسوی* 2؛ رضا قاسمی فسایی3؛ فاطمه رزاقی4 | ||
1، بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
2بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران. | ||
3بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
4بخش مهندسی آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
چکیده | ||
آب مغناطیسی و بیوچار میتوانند از روشهای امیدوارکننده دوستدار محیطزیست برای غلبه بر تنش خشکی و بهبود تولید محصولات کشاورزی باشد. در یک آزمایش فاکتوریل کاملاتصادفی با سه تکرار اثر توأم سطوح بدون تنش خشکی (FC)، تنش 75 درصد (0.75FC) و تنش 50 درصد (0.5FC)؛ سطوح صفر، 1، 2 و 3 درصد وزنی بیوچار باگاس نیشکر و دو نوع آب ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و معمولی بر رشد و ترکیب شیمیایی اندامهوایی اسفناج در شرایط گلخانه (72 گلدان) بررسی شد. کاربرد 1، 2 و 3 درصد بیوچار همراه با آب مغناطیسی بهترتیب سبب افزایش 9/3، 8/7 و 3/8 درصدی وزن خشک اندامهوایی نسبت به شاهد شدند (P < 0.05). تنشهای خشکی 75 و 50 درصد، بهترتیب سبب کاهش 7/3 و 7/15 درصدی و 3/8 و 24 درصدی وزن خشک با کاربرد آبهای مغناطیسی و معمولی شدند. کاربرد 1، 2 و 3 درصد بیوچار بهترتیب سبب کاهش 2/19، 5/32 و 6/30 درصدی غلظت مس شد. درحالیکه 2 و 3 درصد بیوچار سبب افزایش 2/6 و 9/11درصدی منگنز شدند. تنشهای خشکی 75 و 50 درصد نیز بهترتیب سبب کاهشهای معنیدار 5/19 و 7/29 درصدی مس، 2/21 و 1/21 درصدی آهن و 18 و 20 درصدی پتاسیم شدند. درحالیکه تنشها سبب افزایش 7/24 و 47 درصدی منگنز شدند. بهطورکلی آب مغناطیسی در مقایسه با آب معمولی بهترتیب سبب افزایش معنیدار وزن خشک، روی و منگنز بهمیزان 8/10 و 4/40 درصد و 3 برابر شد. بنابراین آب مغناطیسی میتواند بهعنوان راهکار مناسبی برای افزایش برخی عناصرغذایی، بهبود وضعیت تغذیهای و برخی ویژگیهای رشد اسفناج استفاده شود. | ||
کلیدواژهها | ||
آب مغناطیسی؛ تنش خشکی؛ رطوبت ظرفیت مزرعه؛ زغال زیستی؛ عملکرد گیاه؛ عناصر غذایی | ||
مراجع | ||
منابع باقری، علیرضا، و حیدری شریفآباد، حسین (1386). بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی یونها در گیاه جو بدون پوشینه .(Hordeum sativum L.) دانش نوین کشاورزی، 3(7)، 1- 15. حبیبی، هادی، موحدی نایینی، سید علیرضا، خوشرو، مجتبی، و صابری، علیرضا (1398). تأثیر آب مغناطیسی بر عملکرد و جذب برخی از عناصر در ذرت در شرایط مزرعه. مهندسی زراعی (کشاورزی)، 42(2)، 131-142.doi:10.22055/agen.2019.27239.1454 ساجدی، نورعلی، و رجالی، فرهاد (1390). تأثیر تنش خشکی، کاربرد روی و تلقیح میکوریز بر جذب عناصرکم مصرف در ذرت. پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 25(2)، 9- 83. doi:10.22092/ijsr.2011.126473 صمدیار، حسن، رهی، علیرضا، شیرمحمدی، کیانوش، تقیزاده، فرید، و کدخدا، زهره (1394). تأثیر پالایش الکترونیکی آب (آب مغناطیسی) بر آلکالوئید هیوسین دانه و برخی صفات مورفولوژیکی دو گونه تاتوره. گیاه و زیست بوم،10(40)، 59- 72. عالینژادیان بیدآبادی، افسانه، حسنی، مریم، و ملکی، عباس (1397). تأثیر مقدار و شوری آب بر شوری خاک و رشد و غلظت عناصر غذایی اسفناج در گلدان. پژوهشهای آب و خاک ایران، 49(3)، 641-651.doi:10.22059/ijswr.2017.236843.667714 عظیمزاده، یاسر، و نجفی، نصرتاله (1395). اثر بیوچار بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک. مدیریت اراضی، 4(2)، 173-161. doi:10.22092/lmj.2017.109488 کافی، محمد، برزویی، اعظم، صالحی، معصومه، کمندی، علی، معصومی، علی، و نباتی، جعفر (1388). فیزیولوژی تنشهای محیطی در گیاهان. جهاد دانشگاهی، مشهد، 502. کرمی، شهرزاد، زارعی، مهدی، یثربی، جعفری، و موسوی، سید علی اکبر (1395). اثر باکتری محرک رشد گیاه بر جذب برخی عناصر کممصرف بهوسیلة ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم تحت تنش کمآبی. دانش آب و خاک، 25(2/3)، 105 -117.doi:10.22067/jsw.v30i4.44237 گویلی، ادریس، موسوی، سید علیاکبر، و کامگارحقیقی، علیاکبر (1396). اثر بیوچار کود گاوی بر ترکیب شیمیایی اسفناج رشد یافته در وضعیتهای رطوبتی مختلف در یک خاک آهکی. پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب)، 31(4)، 525-544.doi:10.22092/ijsr.2018.115854
References Alattar, E., Radwan, E., & Elwasife, K. (2022). Improvement in growth of plants under the effect of magnetized water. Aims Biophysics, 9(4), 346-387. doi:10.3934/biophy.2022029 Alinejadian Bidabadi, A., Hasani, M., & Maleki, A. (2018). The effect of amount and salinity of water on soil salinity and growth and nutrients concentration of spinach in a pot experiment. Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(3), 641-651. doi:10.22059/ijswr.2017.236843.667714 [In Persian] Alpsoy, H.C., & Unal, H. (2019). Effect of stationary magnetic field on seed germination and crop yield in spinach (Spinacia oleracea L.). Comptes Rendus del’Académie Bulgare des Sciences, 72(5), 678- 698.
Azimzadeh, Y., & Najafi, N. (2017). Effects of biochar on soil physical, chemical, and biological properties. Land Management Journal, 4(2), 161-173. doi:10.22092/lmj.2017.109488 [In Persian] Bagheri, A.R., & Heydari Sharifabad, H. (2007). effect of drought and salt stresses on yield, yield components, and ion content, of hull-less barley (Hordeum sativum L.). Agroecology Journal (Journal of New Agricultural Science), 3(7), 1-15. https://sid.ir/paper/166845/en [In Persian] Berek, A.K., Hue, N., & Ahmad, A. (2011). Beneficial use of biochar to correct soil acidity. Biketi, S. (2018). Investigation of the effect of long-term exposure of magnetic field on the elemental composition and chlorophyll concentration in spinach beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris) (Doctoral Dissertation, Egerton University). http://41.89.96.81:8080/xmlui/handle/123456789/1743. Cong, M., Hu, Y., Sun, X., Yan, H., Yu, G., Tang, G., Chen, Sh., Xu, W., & Jia, H. (2023). Long-term effects of biochar application on the growth and physiological characteristics of maize. Frontiers in Plant Science, 14, 1172425. doi:10.3389/fpls.2023.1172425 Teixeira da Silva, J. A., & Dobránszki, J. (2016). Magnetic fields: how is plant growth and development impacted? Protoplasma, 253(2), 231-248. doi:10.1007/s00709-015-0820-7 El Sayed, H.E.S.A., & El Sayed, A. (2014). Impact of magnetic water irrigation for improving the growth, chemical composition and yield production of Broad Bean (Vicia faba L.) plant. American Journal of Experimental Agriculture, 4(4), 476-496. Esitken, A., & Turan, M. (2007). Alternating magnetic field effects on yield and plant nutrient element composition of strawberry (Fragaria X ananassa cv. Camarosa). Acta Agriculturae Scandinavica, Section B- Soil and Plant Science, 54, 135–139. Gartler, J., Robinson, B., Burton, K., & L. Clucas. (2013). Carbonaceous soil amendments to biofortify crop plants with zinc. Science of the Total Environment, 465, 308–313. doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.10.027 Gavili, E., Moosavi, A.A., & Moradi-Choghamarani, F. (2018a). Cattle manure biochar potential for ameliorating soil physical characteristics and spinach response under drought. Archives of Agronomy and Soil Science, 64, 1714-1727. doi:10.1080/03650340.2018.1453925 Gavili, E., Moosavi, A.A., & Zahedifar, M. (2019). Integrated effects of cattle manure-derived biochar and soil moisture conditions on soil chemical characteristics and soybean yield. Archives of Agronomy and Soil Science, 65, 1758-1774. doi:10.1080/03650340.2019.1576864 Gavili, E., Moosavi, A.A., & Kamgar Haghighi, A.A. (2018b). Effect of cattle manure biochar on the chemical composition of spinach grown at different water conditions in a calcareous soil. Iranian Journal of Soil Research, 31(4), 525-544. doi:10.22092/ijsr.2018.115854 [In Persian] Grewal, S.H., & Maheshwari, B.L. (2011). Magnetic treatment of irrigation water and snow pea and chickpea seeds enhances early growth and nutrient contents of seedlings. Bioelectromagnetics, 32, 58–65. Habiby, H., Movahedi, A.R., Khoshravesh, M., & Saberi, A.R. (2019). The effect of magnetic water on the yield of corn and the adsorption of potassium, zinc and iron. Agricultural Engineering (Scientific Journal of Agriculture), 42(2), 131-142. doi:10.22055/agen.2019.27239.1454 [In Persian] Hardy, B., Sleutel, S., Dufey, J. E., & Cornelis, J. T. (2019). The long-term effect of biochar on soil microbial abundance, activity and community structure is overwritten by land management. Frontiers in Environmental Science, 7, 110. doi:10.3389/fenvs.2019.00110 Hasan, M.M., Alharby, H.F., Hajar, A.S., Hakeem, K.R., & Alzahrani, Y. (2019). The effect of magnetized water on the growth and physiological conditions of Moringa species under drought stress. Polish Journal of Environmental Studies, 28(3), 1145-1155. doi: 10.15244/pjoes/85879 Hozayn, M., & Abdul Qados, A.M.S. (2010). Irrigation with magnetized water enhances growth, chemical constituent and yield of chickpea (Cicer arietinum L.). Agriculture and Biology Journal of North America, 1, 671–676. http://scihub.org/ABJNA/PDF/2010/4/1-4-671-676.pdf Jin, F., Piao, J., Miao, S., Che, W., Li, X., Li, X., Shiraiwa, T., Tanaka, T., Taniyoshi, K., Hua, S., & Lan, Y. (2024). Long-term effects of biochar one-off application on soil physicochemical properties, salt concentration, nutrient availability, enzyme activity, and rice yield of highly saline-alkali paddy soils: based on a 6-year field experiment. Biochar, 6(1), 1-22. doi:10.1007/s42773-024-00332-3 Jones, J.B. (2001). Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. CRC Press, USA. 382 P. Kafi, M., Borzouei, A., Salehi, M., Kamandi, A., Maasoomi, A., & Nabati, J. (2010). Physiology of Environmental Stresses in Plants. Jihad University Press, Mashhad, Branch, 502 P. [In Persian] Karami, S., Zarei, M., Yasrebi, J., & Moosavi, A. A. (2016). Effect of plant growth promoting rhizobacterium on uptake of some micronutrients by corn in a cd-contaminated soil under water deficit stress conditions. Water and Soil Science, 26(3-2), 105-117. doi:10.22067/jsw. v30i4.44237 [In Persian] Lee, Y.N., Kim, S.S., Lee, D.W., Shim, J.H., Jeon, S.H., Roh, A.S., Kwon, S.A., Seo, D.C.H, & Kim, S.H. (2024). Characterization and application of biochar derived from greenhouse crop by-products for soil improvement and crop productivity in South Korea. Applied Biological Chemistry, 67(1), 112. doi:10.1186/s13765-024-00968-6 Lin, Y., Cai, Q., Chen, B., & Garg, A. (2024). A review of the negative effects of biochar on soil in green infrastructure with consideration of soil properties. Indian Geotechnical Journal, 1-15. doi:10.1007/s40098-024-00875-z Maheshwari, B.L., & Grewal, H.S. (2009). Magnetic treatment of irrigation water: its effects on vegetable crop yield and water productivity. Agricultural Water Management, 96, 1229–1236. doi: 10.1016/j.agwat.2009.03.016 Moon, J.D., & Chung, H.S. (2000). Acceleration of germination of tomato seed by applying AC electric and magnetic fields. Journal of Electrostatics, 48, 103–114. doi:10.1016/S0304-3886(99)00054-6 Moradi-Choghamarani, F., Moosavi, A.A., & Baghernejad, M. (2019a). Determining organo-chemical composition of sugarcane bagasse-derived biochar as a function of pyrolysis temperature using proximate and Fourier transform infrared analyses. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138, 331-342. doi:10.1007/s10973-019-08186-9 Moradi-Choghamarani, F., Moosavi, A.A., Sepaskhah, A.R., & Baghernejad, M. (2019b). Physico-hydraulic properties of sugarcane bagasse-derived biochar: the role of pyrolysis temperature. Cellulose, 26, 7125-7143. doi:10.1007/s10570-019-02607-6 Nahar, K., & Gretzmacher, R. (2002). Effect of water stress on nutrient uptake, yield and quality of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) under subtropical conditions. Die Bodenkultur, 53(1), 45-51. https://www.researchgate.net/publication/24232289 Pang, X.F., & Deng, B. (2008). Investigation of changes in properties of water under the action of a magnetic field. Science China Physics, Mechanics and Astronomy, 51, 1621–1632. Ponce, R.G., & Salas, M.L. (2008). Improvement of the growth, grain yield, and nitrogen, phosphorus, and potassium nutrition of grain corn through weed control. Journal of Plant Nutrition, 18(11), 2313–2324. doi: 10.1080/01904169509365067 Putti, F.F., Vicente, E.F., Chaves, P.P.N., Mantoan, L.P.B., Cremasco, C.P., Arruda, B., Forti, G.C., Junior, G.F.S., Reis, A.R., & Filho, L.R.A.G. (2023). Effect of magnetic water treatment on the growth, nutritional status, and yield of lettuce plants with irrigation rate. Horticulturae, 9(4), 504. doi:10.3390/horticulturae9040504 Rawabdeh, H., Safwan, S., & Rida, S. (2014). The effect of irrigation bymagnetically water on chlorophyll and macroelements uptake of pepper (Capsicum annuum L.). Jordan Journal of Agricultural Sciences, 10(2), 503-526 Richard, A.J., & Wichern, D.W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis. 6th Ed. Prentice Hall, USA. 395 P. Sajedi, N.A., & Rejali, F. (2011). Effects of drought stress, zinc application, and mycorrhiza inoculation on uptake of micronutrients in maize. Journal of Soil Research, 25(2), 83-92. doi:10.22092/ijsr.2011.126473 [In Persian] Saliha, B.B. (2005). Bio efficacy testing of GMX online magnetic water conditioner in grapes var. ‘Muscat’. Tamil Nadu Agricultural University. Project Completion Project. Samadyar, H., Rahi, A., Shermohammadi, K., Taghizadfarid, R., & Kadkhoda, Z. (2014). The impact of electronic purification of water (magnetic irrigation) on seed hyoscine and some morphological traits of two datura species. Journal of Ecology and Plant, 10(40), 59-72. https://www.magiran.com/p1344882 [In Persian] Selim, D.A.F.H., Nassar, R.M.A., Boghdady, M.S., & Bonfill, M. (2019). Physiological and anatomical studies of two wheat cultivars irrigated with magnetic water under drought stress conditions. Plant Physiology and Biochemistry, 135, 480-488. doi: 10.1016/j.plaphy.2018.11.012 Sposito, N.C. (2013). Soil nutrient availability properties of biochar. A Thesis presented to the Faculty of Cal Poly State University, San Luis Obispo. doi:10.15368/theses.2013.175 Tahir, N.A.R., & Karim, H.F.H. (2010). Impact of magnetic application on the parameters related to growth of chickpea (Cicer arietinum L.). Jordan Journal of Biological Sciences, 3(4), 175-184. Wolfgang, K.H., & Simar, L. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis. 2nd Ed. Springer- Verlag Berlin Heidelberg, Germany. 455 P. Yokatani, K.T., Hashimoto, H., Yanagisawa, M., Nakamura, T., Hasegawa, K., & Yamashita, M. (2001). Growth of Avena seedlings under a low magnetic field. Biological Sciences in Space, 15, 258-259. Zahedifar, M. (2017). Sequential extraction of zinc in the soils of different land use types as influenced by wheat straw-derived biochar. Journal of Geochemical Exploration, 182, 22-31. doi: 10.1016/j.gexplo.2017.08.007 Zahedifar, M. (2020). Iron fractionation in the calcareous soils of different land uses as influenced by biochar. Waste and Biomass Valorization, 11, 2321-2330. Zahedifar, M., & Moosavi, A.A. (2017). Modeling desorption kinetics of the native and applied zinc in biochar-amended calcareous soils of different land uses. Environmental Earth Science, 76, 567. doi: 10.1007/s12665-017-6895-z Zhang, J., Sha, Z., Zhang, Y., Bei, Z., & Cao, L. (2015). The effects of different water and nitrogen levels on yield, water, and nitrogen utilization efficiencies of spinach (Spinacia oleracea L.). Canadian Journal of Plant Science, 95(4), 671-679. Zhang, J., Ge, L. A., Yang, Y., Zhang, X., Wang, C., Sun, H., Chen, H., Huang, J., & Zhou, S. (2024). Production and subsequent application of different biochar-based organic fertilizers to enhance vegetable quality and soil carbon stability. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 1-13. doi:10.1007/s42729-024-02123-y Zlotopolski, V. (2017). Magnetic treatment reduces water usage irrigation without negatively impacting yield, photosynthesis and nutrient uptake in lettuce. International Journal of Applied Agricultural Sciences, 3(5), 117-122. doi: 10.11648/j.ijaas.20170305.13 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 182 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 74 |