养分综合管理,这主要包括有机和无机的结合应用营养来源,是一个最简单的方法来处理土壤肥力下降的挑战和提高作物生产力和产量。保持视图这个事实,进行盆栽试验来评估堆肥和无机氮肥的影响及其混合物对土壤性质,发展,和氮吸收的玉米在壤土和粘土变形土壤Awada农业研究分中心。治疗由阶乘的组合五堆肥率(0、5、10、15和20 t·哈
土壤是最突出的自然资源为人类提供了重要的生态服务,如营养和水的循环,调节固碳和生物多样性的保护 在埃塞俄比亚,超过80%的人口依靠土地为生,营养 氮(N)是一个普遍缺乏元素在几乎所有世界的农业土壤和种植制度( 在现代农业中,精耕细作,通过极端的使用化肥被认为是作为一种手段来提高农作物产量,从而证明是一个方便的比使用有机土壤管理的选择输入。然而,极端的使用化肥带来了许多土壤肥力的问题,包括土壤酸度( 然而,使用有机单独输入代替无机肥料不足以增加作物产量和满足人类的粮食需求由于有机肥料缓释性质的,不会完全交付所需的大量营养物质通过植物( 尽管研究不同有机和合成肥料投入对作物生长的影响,产量、和土壤特征,结合后果的事实堆肥和无机氮肥对土壤特征,增长,产量和氮吸收研究的领域通常是不够的。除了这些,玉米是精耕细作禾谷类作物Hawassa Zuria Meskan区;然而,特定场地土壤和作物响应集成有机和无机化肥输入研究还没有正确执行。因此,一锅研究评估堆肥和无机氮肥的影响及其混合物对玉米生长,产量和氮吸收和土壤属性和确定最优集成有机和无机N率为每个区域的土壤类型。我们假设的应用集成有机和无机氮肥将改善土壤性质、生长、产量和产量构成。
大部分表面Anchamo玉米农场的土壤收集Hawassa Zuria区(70 1′0.83 N, 380 22′26“E)和纳斯里玉米农场Meskan区(08年33°05′“北纬38°26′75 E经度)在埃塞俄比亚南部0-20 cm的深度。实验土壤壤土和粘土变形Hawassa Zuria Meskan,分别。种植前,三个次级样本取自各土壤类型土壤理化分析。收集土壤样本风干和已筛筛约2毫米;然而,一个0.5毫米筛用于有机碳和总氮的分析。 堆肥是准备在Wondo麝猫农业研究中心植物后院使用本地可用堆肥材料,如绿叶,堆肥,新鲜和干奶牛粪,从奶牛和动物饲料,木灰。堆肥材料的均质混合堆肥的坑2 m×1.5米宽,1.5米深。这些堆肥材料位于交表,用玉米秸秆材料从底层开始。建议管理实践都要求操作,直到材料可以使用了。三个代表堆肥次级样本被送往分析pH值,EC, OC, TN, Avail-P,和C: N比率。收集到的样本被风干,2毫米筛,筛分而0.5 mm筛用于OC和TN。选定的化学性质在这项研究中使用的堆肥展示在表 比例的淤泥、砂和粘土是由液体比重计法使用百分之一钠六步格磷酸作为分散剂,并使用美国农业部确定结构类结构三角形(
温室试验是在Sidama Awada农业研究分中心进行区,埃塞俄比亚南部,从10月1日到11月22/2019。这个试验有一个使用的塑料罐上部和较低的19.2厘米直径23厘米,深度19.5厘米,差不多6833.5厘米的总量 锅内的土壤水分保持接近田间持水量,直到种子播种,种植前,剩下了10天,允许一个有机修正案把正确和土壤。四个玉米(<我talic>
玉米
实验后,收集土壤样本从每个锅和土壤类型,然后收集到的样本按治疗相结合,大块样品,手工均质化后,代表每治疗和复合次级样本网站准备选择的化学分析。
播种后株高测量在五十二天的援助计杆从土壤表面的植物,和他们的意思是用于计算。每个植物的叶子数(NLPP)播种后数52天。归一化植被指数(NDVI)值测量使用绿色导引头™手持光学传感器单元(NTech产业,Inc .)、美国)在周4、5和6播种后,和他们的手段被用于计算。茎周长测量52天播种后,使用数字卡尺。植物的地上部分是收获播种在土壤级别52天后,和他们的新鲜的重量平衡重使用电子敏感。同样,根部分仔细分离,清洁用水和体重。风干芽和根的部分植物被烘干的独立在65°C常数平衡重量和测量使用电子敏感。烘干后,拍摄样本研磨绕过通过0.5 mm筛和凯氏氮浓度是确定的组织过程后湿消化使用H
方差分析前(方差分析),正常的假设是检查使用Shapiro-Wilk正常测试,然后收集到的数据被暴露于一般线性模型后的方差分析程序(SAS 9.3软件包的PROC GLM) (
最初的土壤理化性质在Hawassa Zuria表明砂分离主导实验土壤(41.3%),其次是淤泥(33.4%)和粘土(25.3%)被评为高和中等根据Hazelton和墨菲[
在两种土壤类型、收获后土壤反应在水里(pH),土壤有机碳、总氮,avail-P明显对治疗的反应(表 无机氮和堆肥的影响率对土壤总氮(a)和有机碳(b)在Meskan作物收获后土壤。不同的字母代表的意义区别治疗<我nline-formula>
同样,综合使用堆肥和无机氮肥对土壤有机碳有显著影响(数据 在两种土壤类型,添加堆肥和氮肥显著提高总氮含量(数据 在这两种土壤类型,分离和混合堆肥和无机氮有显著影响土壤中磷含量。在Hawassa Zuria土壤,可用磷很低,范围从2.57到5.23 mg·公斤
结果分析表明,主要和无机氮肥和堆肥的交互作用显著影响玉米株高(表 交互作用不同的无机氮和堆肥利率每植物株高和叶的数量。 在列,意味着紧随其后的是相同的字母没有显著的不同<我nline-formula>
在两种土壤类型,氮水平堆肥交互每个植物的叶子数量明显增加。每个植物叶子的最大数量为记录合并使用的138公斤·哈 这项研究的结果表明,氮和堆肥的应用程序以不同的速率有显著的影响(<我nline-formula>
交互作用不同的无机氮和堆肥率归一化植被指数和茎周长。 在列,意味着紧随其后的是相同的字母没有显著的不同<我nline-formula>
方差分析显示,茎周长是显著不同施肥处理的土壤类型。的最大茎周长1.61厘米是获得138公斤·公顷的组合应用程序 氮的主要和交互影响和堆肥率有显著影响拍摄和根干重(表 不同氮水平的影响和堆肥率射干重,根干重、相对干物质。 RDW =根干重;ASDW =绝对拍干重;RSDM =相对干物质。在列,意味着紧随其后的是相同的字母没有显著的不同<我nline-formula>
同样,应用不同的施肥处理显著影响根干重、根干重最大的值从138公斤·哈
N(公斤·哈 Hawassa Zuria土壤 Meskan土壤
堆肥率(t·哈
0 5 10 15 20. 0 5 10 15 20.
0 50.8
59.5
67.7
68.3
69.5
50.3
60.7
61.5
50.8
56.0
46 68.3
61.4
71.8
64.0
69.5
59.0
62.8
73.7
63.7
68.7
92年 67.5
70.5
71.7
75.2
69.2
68.3
69.5
71.8
66.8
68.0
138年 67.7
76.7
76.8
66.7
63.0
68.7
59.0
59.5
58.1
61.3
LSD (0.05) 4.39 3.59
简历(%) 3.92 3.45
0 7.17
7.5
7.17
7.67
7.67
7.67
8.33
8.00
8.17
8.33
46 7.83
7.50
7.50
7.17
7.50
8.50
7.83
8.33
8.33
7.83
92年 7.33
7.83
7.67
8.00
7.83
8.50
8.67
8.33
8.33
8.17
138年 7.83
8.67
8.83
8.17
7.67
8.50
8.50
8.33
7.67
8.17
LSD (0.05) 1.03 0.59
简历(%) 8.10 4.39
N(公斤·哈 Hawassa Zuria土壤 Meskan土壤
堆肥率(t·哈
0 5 10 15 20. 0 5 10 15 20.
0 0.57
0.63
0.62
0.63
0.66
0.59
0.67
0.66
0.63
0.64
46 0.68
0.68
0.60
0.66
0.60
0.65
0.67
0.67
0.71
0.67
92年 0.65
0.65
0.70
0.68
0.64
0.72
0.7
0.76
0.74
0.68
138年 0.67
0.71
0.74
0.67
0.64
0.68
0.70
0.72
0.70
0.71
LSD (0.05) 0.03 0.02
简历(%) 2.64 2.07
0 1.04
1.2 def 1.13
1.28
1.44
1.11
1.21
1.30
1.21
1.14
46 1.42
1.50
1.27
1.21
1.36
1。3
1.37
1.38
1.37
1.08
92年 1.29
1.45
1.40
1.45
1。3
1。3
1.57
1.62
1.17
1.17
138年 1.31
1.42
1.61
1.44
1.41
1。3
1.37
1.32
1.51
1.44
LSD (0.05) 0.19 0.15
简历(%) 8.50 6.89
治疗 Hawassa Zuria土壤 Meskan土壤
RDW (g /罐) ASDW (g /罐) RSDM (100%) RDW (g /罐) ASDW (g /罐) RSDM (100%)
控制 6.70
14.65
100.00 5.90
10.88
One hundred.
N
7.64
15.94
108.78 7.16
16.76
154.04
N
5.99
15.02
102.50 6.69
17.38
159.77
N
7.55
16.54
112.92 7.21
19.94
183.24
N
6.79
18.06
123.30 6.05
22.61
207.81
N
5.71
18.25
124.57 7.32
25.06
230.30
N
6.37
19.77
134.97 9.25
26.10
239.92
N
6.44
18.21
124.32 6.73
29.74
273.32
N
5.62
17.46
119.20 8.28
28.75
264.25
N
5.20
22.35
152.56 6.31
24.14
221.90
N
7.06
21.09
143.98 8.74
28.83
264.98
N
7.15
22.65
154.61 7.87
30.61
281.34
N
6.68
26.29
179.48 9.78
30.95
284.47
N
7.79
24.21
165.28 6.69
28.08
258.12
N
6.09
20.76
141.73 9.02
24.14
221.88
N
7.03
24.25
165.51 8.82
22.69
208.52
N
8.02
24.46
166.99 9.36
28.52
262.13
N
8.08
27.15
185.32 8.78
24.18
222.22
N
8.38
25.81
176.18 7.70
23.65
217.40
N
5.53
22.64
154.54 7.62
22.59
207.63
LSD (0.05) 1.21 4.44 - - - - - - 0.92 3.07 - - - - - -
简历(%) 10.79 12.93 - - - - - - 7.15 7.65 - - - - - -
在两种土壤类型,氮肥的主要和交互影响和堆肥(数字 氮和堆肥率对氮浓度的影响(a)和吸氮(b)的玉米增长Hawassa Zuria土壤。不同字母表示治疗之间的意义<我nline-formula>
氮和堆肥率对氮浓度的影响(a)和吸氮(b) Meskan玉米生长的土壤。不同字母表示治疗之间的意义<我nline-formula>
同样,玉米植株吸氮量,显著影响无机氮的主要和交互影响和堆肥率在两种土壤类型(数据 分析数据的描述,前两个主成分(PC1和PC2)占80和69%的总差异的治疗Hawassa Zuria和Meskan土壤,分别,其中PC1贡献68% Hawassa Zuria Meskan站点和52%(表 特征值、百分比、累积方差,前四个主成分的特征向量(PC1-4) 9个字符二十治疗。 变量如茎周长、射干重,植物和土壤氮量有积极的载荷在第二特征向量,而株高、单株叶数、归一化植被指数和根干重表现出负载荷Hawassa土壤(表 在两种土壤类型,在植物生长参数,发现了重大关联和植物和土壤氮内容(<我nline-formula>
土壤和植物参数之间的相关系数这两种土壤上生长的玉米Hawassa Zuria和Meskan埃塞俄比亚南部的地区。右侧上方Meskan土壤和左下侧Hawassa Zuria土壤。 PHT =株高;LNPP =单株叶数;归一化植被指数=归一化植被指数;SDW =射干重;SG =茎周长;RDW =根干重;数控=氮浓度;土壤TN =土壤总氮;吸氮=氮吸收。<我nline-formula>
射干重的皮尔森相关系数在不同施肥处理下玉米株高呈正显著相关,单株叶数、平均NDVI,茎周长,植物氮浓度、土壤氮含量和氮吸收(<我talic>
r
参数 Hawassa Zuria土壤 Meskan土壤
PC1 PC2 生物 PC4 PC1 PC2 生物 PC4
特征值 6.14 1.08 0.52 0.50 4.68 1.51 1.07 0.64
%方差 68年 12 6 6 52 17 12 07年
累积 68年 80年 86年 92年 52 69年 81年 88年
字符 特征向量
PHT 0.306 0.096 0.016 0.850 0.364 −0.144 0.219 0.170
LNPP 0.366 0.181 −0.171 0.009 0.207 0.370 0.673 0.258
归一化植被指数 0.352 0.168 0.194 −0.254 0.404 0.134 −0.088 0.132
SG 0.333 −0.004 −0.429 −0.416 0.281 0.329 −0.195 −0.757
SDW 0.359 −0.327 0.078 −0.079 0.427 0.027 0.183 −0.065
RDW 0.158 0.860 0.145 −0.091 0.281 0.472 −0.223 0.045
植物氮量 0.376 −0.120 −0.254 0.106 0.304 −0.581 −0.041 −0.097
土壤氮量 0.312 −0.207 0.790 −0.118 0.273 0.054 −0.602 0.528
植物氮素吸收 0.381 −0.163 −0.181 0.009 0.393 −0.390 0.083 −0.141
字符 PHT LNPP 归一化植被指数 SG SDW RDW 数控(%) 土壤TN (%) 氮素吸收
PHT 1 0.38
0.61<我nline-formula>
0.32
0.69<我nline-formula>
0.34
0.56<我nline-formula>
0.34
0.69<我nline-formula>
LNPP 0.67<我nline-formula>
1 0.42
0.22
0.54<我nline-formula>
0.33
-0.04
0.01
0.21
归一化植被指数 0.60<我nline-formula>
0.74<我nline-formula>
1 0.55<我nline-formula>
0.74<我nline-formula>
0.58<我nline-formula>
0.45<我nline-formula>
0.59<我nline-formula>
0.63<我nline-formula>
SG 0.53<我nline-formula>
0.73<我nline-formula>
0.73<我nline-formula>
1 0.55<我nline-formula>
0.53<我nline-formula>
0.15
0.31
0.35
SDW 0.61<我nline-formula>
0.73<我nline-formula>
0.69<我nline-formula>
0.74<我nline-formula>
1 0.53<我nline-formula>
0.55<我nline-formula>
0.43
0.82<我nline-formula>
RDW 0.33
0.51<我nline-formula>
0.47<我nline-formula>
0.29
0.09
1 0.04
0.45<我nline-formula>
0.25
数控(%) 0.69<我nline-formula>
0.85<我nline-formula>
0.76<我nline-formula>
0.73<我nline-formula>
0.82<我nline-formula>
0.24
1 0.32
0.92<我nline-formula>
土壤TN (%) 0.52<我nline-formula>
0.61<我nline-formula>
0.69<我nline-formula>
0.51<我nline-formula>
0.78<我nline-formula>
0.18
0.63<我nline-formula>
1 0.36
氮素吸收 0.69<我nline-formula>
0.85<我nline-formula>
0.76<我nline-formula>
0.73<我nline-formula>
0.82<我nline-formula>
0.24
0.99<我nline-formula>
0.63<我nline-formula>
1
显然我们的研究结果表明,堆肥的结合应用和无机氮肥显著提高土壤有机碳和总氮含量。此外,堆肥和矿产的综合使用氮肥显著提高植物生长和氮吸收,比未孕或单独堆肥和无机氮肥。在Hawassa Zuria土壤,治疗138公斤·哈
使用的数据来支持本研究的结果都包含在结果部分的手稿。
作者宣称没有利益冲突。
Ashenafi Nigussie计划书写作等活动,进行文献综述,数据收集和统计分析,帐面价值的手稿。Wassie海丽设计和监督的研究和数据解释和编辑。Getachew Agegnehu批判性回顾,并帮助在结果解释和cosupervised研究。马约Kiflu帮助土壤实验室分析和编辑和cosupervised研究。
作者表达自己真正的承认Wondo麝猫的农业研究中心和自然资源管理研究过程WGARC所有必要的设施提供本研究的成就。作者也感谢Bishery Abdo先生和他的同事协助分析土壤样本的分析实验室Hawassa农业大学。