تعداد نشریات | 27 |
تعداد شمارهها | 366 |
تعداد مقالات | 3,243 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,753,816 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,244,730 |
بهینهسازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب در کشت گیاه نعناع فلفلی با استفاده از مدلسازی سطح-پاسخ | ||
مدل سازی و مدیریت آب و خاک | ||
مقاله 1، دوره 4، شماره 4، آذر 1403، صفحه 1-14 اصل مقاله (1.26 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/mmws.2023.12672.1260 | ||
نویسندگان | ||
اصلان اگدرنژاد* 1؛ سالومه سپهری صادقیان2؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم2 | ||
1استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
2استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران | ||
چکیده | ||
واکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی به مقادیر پایین و بالای آب سبب میشود تا حساسیت زیادی نسبت به تأمین رطوبت آن معطوف شود. با توجه به اینکه مقدار رطوبت بر خصوصیات ریشه، اندامهای هوایی و کیفیت این گیاه مؤثر است، تعیین حدود بهینة عوامل مؤثر بر تأمین رطوبت ناحیة توسعة ریشه از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا، در این تحقیق با استفاده از روش سطح-پاسخ به بهینهسازی دور آبیاری و مقدار سوپرجاذب برای دستیابی به حداکثر عملکرد کمی و کیفی در این گیاه پرداخته شد. بدینمنظور سطوح پایین (منفی یک) و بالای (مثبت یک) هر دو عامل بهترتیب در محدودههای دو تا شش روز و صفر تا دو درصد در محل گلخانة تحقیقاتی مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان کرج در سال 1398 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی مورد استفاده برای پیشبینی کلیة صفات دچار خطای کمبرآوردی (0/0≥MBE) شد. دقت این مدل برای پیشبینی کلیة صفات مورد مطالعه در محدودة عالی (1/0≥NRMSE≥0/0) قرار داشت. افزایش دور آبیاری سبب کاهش صفات وزن و طول ریشه و وزن اندام هوایی شد. کاهش دور آبیاری تا محدودة 8/0+ (پنج و شش روز) سبب افزایش درصد اسانس و تا محدودة 5/0+ (پنج روز) سبب افزایش بهرهوری آب شد. پس از آن، هر دو پارامتر کاهش یافتند. افزایش مقدار سوپرجاذب سبب کاهش کلیة صفات به جز بهرهوری آب شد. این پارامتر تا محدودة 3/0- (3/0 درصد) مصرف سوپرجاذب از بهرهوری آب بالایی برخوردار بود ولی با افزایش مقادیر سوپرجاذب از مقدار آن کاسته شد. در مجموع، بهینهسازی کلیة پارامترهای مستقل نشان داد که مصرف 3/0 درصد سوپرجاذب و رعایت دور آبیاری سه روز سبب دستیابی به بیشترین مقدار برای وزن ریشه (1/1 کیلوگرم بر مترمربع)، طول ریشه (4/32 سانتیمتر)، وزن اندام هوایی (02/1 کیلوگرم بر مترمربع)، اسانس (2/1 درصد) و بهرهوری آب (8/2 کیلوگرم بر مترمربع) میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
طرح مربع مرکزی؛ میزان اسانس؛ وزن ریشه؛ هیدروژل | ||
مراجع | ||
Ahmadee, M., Khashei-Siuki, A. & Sayyari, M.H. (2016). Comparison of Efficiency of Different Equations to Estimate the Water Requirement in Saffron (Crocus sativus L.( (Case Study: Birjand Plain, Iran). Journal of Agroecology, 8(4), 505-520. Aslan, N. (2007). Application of response surface methodology and central composite rotatable design for modeling the influence of some operating variables of a multi-gravity separator for chromite concentration. Powder Technology, 86, 769–776. doi:10.1016/j.powtec.2007.10.002 Box, G.E.P., & Hunter, J.S. (1957). Multi-factor experimental designs for exploring response surfaces. The Annals of Mathematical Statistics, 28(1), 195-241. doi:10.1214/aoms/1177707047 Box, G.E.P., & Wilson, K.B. (1951). On the experimental attainment of optimum conditions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 13, 1–45. doi:10.1111/j.2517-6161.1951.tb00067.x. Capuzzo, A., & Maffei, M. (2016). Molecular fingerprinting of peppermint (Mentha piperita) and some Mentha hybrids by sequencing and RFLP analysis of the 5S rRNA non-transcribed spacer (NTS) region. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 150(2), 236-243. doi:10.1080/11263504.2014.969355 Ebrahimipak, N., Egdernezhad, A., Tafteh, A., & Ahmadee, M. (2019). Evaluation of AquaCrop, WOFOST, and CropSyst to simulate rapeseed yield. Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 13(3), 715-726. dor:20.1001.1.20087942.1398.13.3.14.4. [In Persian] Goodarzi, F., Delshad, M., Mansouri, H., & Soltani, F. (2021). Optimization of nitrogen fertilizer and plant spacing on the row parameters in spinach cv. “Harrier” using response surface methodology. Iranian Journal of Horticultural Science, 52(1), 139-151. doi:10.22059/ijhs.2019.283357.1663. [In Persian] Jahan, M., Nasiri mahalati, M., Khalilzadeh, H., Bigonah, R., & Razavi, S.A.R. (2015). Optimizing of nitrogen, phosphorus and cattle manure fertilizers application in winter wheat production using response-surface methodology (RSM). Iranian Journal of Field Crops Research, 13(4), 823-839. doi:10.22067/gsc.v13i4.39788. [In Persian] Jahan, M., Amiri, M.B., & Nourbakhsh, F. (2016). Evaluation of the increased rates of water super absorbent and humic acid application under deficit irrigation conidition on some agroecological characteristics of zea mays using response surface methodology. Iranian Journal of Field Crops Research, 14(4), 746-764. doi:10.22067/gsc.v14i4.48347. [In Persian] Kalavathy, H.M., Regupathib, I., Pillai, M.G. & Miranda, L.R. (2009). Modelling, analysis and optimization of adsorption parameters for H3PO4 activated rubber wood sawdust using response surface methodology (RSM). Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 70, 35–45. doi:10.1016/j.colsurfb.2008.12.007 KhasheiSiuki, A., Hashemi, S.R., & Ahmadee, M. (2017). Application of the Taguchi approach in the evaluation of saffron (Crocus sativus L.) emergence affected by zeolite and irrigation scheduling. Journal of Saffron Research, 4(2), 266-278. doi:10.22077/jsr.2017.524. [In Persian] Koocheki, A., Nassiri, M., Moradi, R., & Mansouri, H., (2014). Optimizing water, nitrogen, and crop density in canola cultivation using response surface methodology and central composite design. Soil Science and Plant Nutrition, 1, 1-13. doi:10.1080/00380768.2014.893535 Kwak, J.S. (2005). Application of Taguchi and response surface methodologies for geometric error in surface grinding process. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 45, 327–34. doi:10.1016/j.ijmachtools.2004.08.007 Mansouri, H., Banayan Aval, M., Rezvani Moghaddam, P., Lakzian, A. (2015). Management of nitrogen, irrigation and planting density In Persian shallot (Allium hirtifolium) by using central composite optimizing method. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 24(4.1), 41-60. doi:10.22055/jise.2021.34154.1922. [In Persian] Mansouri, H., Noshad, H., & Hassani, M. (2021). optimization of nitrogen fertilizer and water consumption in sugar beet by using response-surface method. Journal of Agroecology, 13(1), 57-72. doi:10.22067/jag.v13i1.79767. [In Persian] Montgomery, D.C. (2001). Design and Analysis of Experiments, Fifth Edition, John Wiley & Sons, New York. 734 p. Nassiri, M., Koocheki, A., Kamali, G. A., & Shahandeh, H. (2006). Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran: (Potentieller Einfluss des Klimawandels auf die Weizenproduktion unter Rainfed-Bedingungen in Iran). Archives of Agronomy and Soil Science, 52(1), 113-124. Sepehri Sadeghian, S., Abbassi, N., & Nakhjavanimoghaddam, M.M. (2021a). Effect of aquasource polymer on the hydro-physical properties of different soils. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 22(82), 23-42. doi:10.22092/idser.2021.124053. [In Persian] Sepehri Sadeghian, S., Abbasi, N., & Nakhjavanimoghaddam, M.M. (2021b). The role of aquasource moisture absorbent in water productivity of peppermint (mentha piperita). Irrigation Sciences and Engineering, 44(4), 29-44. doi:10.22055/jise.2021.34154.1922. [In Persian] Zulkali, M.M.D., Ahmad, A.L., & Norulakmal, N. H., 2006. Oryza sativa L husk as heavy metal adsorbent: optimization with lead as model solution. Bioresource Technology, 97, 21-25. doi:10.1016/j.biortech.2005.02.007 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 525 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 64 |