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奥洛沃克·阿德巴约·阿巴约,奥乔·詹姆斯·阿德巴约, "施肥类型对水稻生长和产量的影响苋属caudatus在伊洛林,南几内亚,尼日利亚大草原区",农业的发展, 卷。2014, 文章的ID947062, 5 页面, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/947062
施肥类型对水稻生长和产量的影响苋属caudatus在伊洛林,南几内亚,尼日利亚大草原区
抽象的
在伊洛林市马列特市夸拉州立大学教学研究农场进行了田间试验,研究了堆肥、有机无机肥料和无机肥料对水稻生长和产量的影响苋属caudatus以及它的残余影响。苋菜采用B级堆肥(未改良堆肥)、A级有机矿物肥(改良矿物肥)、NPK 15-15-15和不施肥(对照)栽培。除对照外,其余处理均以100 kg N/ hm2施量。结果表明,该方法具有较好的应用前景苋菜A级产量为18.9 t/公顷,),高于NPK肥17.6 t/ha。残留的影响苋菜植物高度,叶片数量等生长参数也显着获得()高于NPK,堆肥和控制值。因此,有机碱肥料可用于培养苋属caudatus在伊洛林和类似农业生态的土壤中的伊洛林和含有类似类型的土壤。
1.介绍
非洲的蔬菜生产与农民耕作一样古老,但其耕作仍然是在家庭水平上,只有很少的农民在商业水平上进行生产。这可能是因为人们对谷物、块根、块茎类作物以及豆类等健身作物给予了过多关注。在热带地区,谷类和块茎类食物占大部分,但与保证健康生活的身体需要相比,它们缺乏矿物质和维生素[1].
苋属植物物种是世界上热带地区的叶形蔬菜。它形成了叶茂蔬菜的每日摄入量的高比例[2].苋属caudatus由于其高营养和商业价值,尼日利亚的叶类蔬菜是最受欢迎的。
叶状蔬菜的价值越来越意识到促进均衡的饮食,特别是在动物蛋白缺乏的区域。叶茂蔬菜对胡萝卜素,维生素C,蛋白质和矿物质的量显着贡献[3.].为了种植蔬菜苋菜,需要了解氮肥来源对其产量的影响,因为发现氮是主要限制因素苋属植物生产 [4].大多数尼日利亚土壤具有低氮,低氮状态通常用氮肥补充,这一来源的重要性逐年增加。然而,使用化肥的问题是,虽然它可以导致作物高产,但它会在作物收获后污染地下水[5].使用化肥的另一个主要限制是由于它们对植物质量和病害易感性的不利影响。对化肥的持续依赖可能伴随着有机质含量的下降,土壤酸度的增加,土壤物理性质的退化,以及由于土壤团聚体的不稳定而增加的侵蚀速率[6,7].保持或提高土壤肥力的方法之一是保持其有机质。通过使用有机肥料,这是可能的。
研究表明,有机肥料比化学肥料更少渗入地下水[8].因此,有机肥料的使用在促进尼日利亚的作物产量方面得到了青睐,因为它便宜,而且不像化学肥料那样污染地下水。它改善了土壤肥力状况,并通过增加产量增加农民的收入。
苋菜和许多其他蔬菜一样,它需要有机含量高的土壤和充足的养分储备,以获得最佳产量。因此,有机矿物肥似乎是可靠的有机氮来源,因为生长所需的氮量相对较大苋属植物.许多研究人员报告说,免费使用有机肥料比单独使用无机肥料能够获得更高的作物产量[1,9,10].因此,本研究的目的是确定无机、有机和有机矿质肥料对作物生长和产量的影响苋属caudatus以及它的残余效应。
2.材料和方法
实验场地位于尼日利亚伊洛林市马列特Kwara州立大学实验田(08°42′48.5”N和004°26′17.9”E),位于尼日利亚几内亚热带草原南部。该地区的年降雨量约为1200毫米,全年气温在33°C至34°C之间变化,12月至3月是一个明显的旱季。夸拉州立大学陆地区域是尼日利亚基底杂岩西南段的一部分,泛非造山运动期间基底再活化和深成作用带[11].用于试验的土壤在前几年已经耕种过了;没有使用化肥的记录。这土壤排水良好,坡度平缓。用土钻彻底混合,在场地0 ~ 15 cm深度随机采集20个岩心土样,取大样本到实验室,风干,筛过2mm筛网进行土壤理化分析。分析了土壤质地、pH、有机碳、全氮、可提取磷、Ca、Mg、Na、K交换水平和阳离子交换能力。土壤质地采用布尤科斯比重计法测定[12].在1:2 .5的土壤-水悬浮液中测定土壤pH值[13].有机碳的walkkey - black法[12].通过微kjeldahl方法测定总氮[14],而通过Bray 1法测定可提取的p [15].通过原子吸收分光光度计根据Wilde等人概述的程序来确定Ca,Mg,K和Na的可交换水平。[16].微量元素用0.1 EDTA提取,原子吸收分光光度法测定。
2.1。实验布局
的种子苋属caudatus在2012年1月23日播种,在一张准备准备的幼儿园,定期使用浇水浇水,并检查幼苗出苗。在2012年2月6日播种后,将苋菜幼苗移植到田地中的各自地块中。该网站被手动清理,并制定了12张凸起的床以保存土壤及其营养可用性。实验图分为三个块,每个块包含四张床。每个床尺寸为2米×1米,在地块和块之间有1米的巷子。在将间隔50cm×20cm的床上移植后2周移植幼苗。该治疗包括三种肥料类型:A级(堆肥修正矿物肥料),B级(未修正堆肥),NPK 15-15-15和对照(无土壤添加剂)。A和B等级是Aleshinloye肥料厂,尼日利亚伊巴丹,牡蛎州的商业产品。肥料分析结果总结在表中1.采用环施法,施径5 cm,施深约2 cm苋菜植物以100公斤的速度[6].移栽前1周施A、B级肥,移栽后1天施无机肥。每个蔬菜床有30株植物,其中5株随机标记以便收集数据。收集数据从移植后2周开始,每周收集一次,直到第4周。第一次收获于2012年3月5日进行。在收获后立即重复试验,在第二次种植时不施任何肥料,以评估肥料的残余效应。2012年4月16日(种植后6周),在未经处理的盆栽中收获蔬菜。
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| 资料来源:Aleshinloye肥料公司,Ibadan,尼日利亚。 |
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采集的数据包括株高、茎围、单株叶片数、鲜根重和产量。收集的资料进行方差分析(ANOVA),处理方法采用Duncan多重极差检验(DMRT)进行分离。
3.结果与讨论
表格2结果表明,所研究的土壤的理化分析结果。土壤是粘土,呈微酸性。试验土壤全氮、速效磷和钾均低于几内亚热带草原土壤的临界值[17,18];这可能是由于土壤有机质含量低。土壤中主要养分含量较低,说明需要改良苋属caudatus的性能。
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受有机改良剂和氮磷钾影响的株高见图1.有显著差异()在第一生长期和剩余生长期,B级处理和氮磷钾处理的株高值。结果表明,4月底,WAT A级、B级和NPK株高值差异显著()来自控制。在第一和残留种植的有机碱级A中,从有机型级A中获得最高植物高度46.9cm和38.5cm。
A级肥料获得的最高株高可能是由于这种肥料有利的养分矿化,这是由于矿物成分对堆肥中有机含量的影响[10,19].对照植株长得最短,因为它们必须依靠化学分析结果显示的土壤肥力不足。数字2表明,A级显着增强了叶片的生产,并在第一和剩余种植方面保持了植物高度观察到的趋势。叶片数量的变化必然会影响整体性能苋菜因为叶子是植物的光合器官[20.].
没有显著差异()用B级和NPK处理的情节的叶子数。在整个生长期间,在NPK中产生的叶片较多的叶子可能是由于后者从前者的营养素释放[1].因此,经修正,未加工和NPK肥料的叶片数量的增加重新了解了肥料在促进叶茂蔬菜营养生长方面的作用[21].
表格3.显示茎长和产量参数的响应苋属caudatus有机肥和氮磷钾的施用。各施肥处理均能增加茎围、根重和产量苋属植物与对照组相比。移栽后4周(WAT)茎周长苋属植物A级和B级,NPK显著()在第一和剩余种植中高于对控制的茎长。然而,A级产生的最高茎长为7.5厘米,5.9厘米,比对照约17%和25%。
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| 在5%的概率水平下,使用Duncan的多重极差检验,表示没有显著性差异。 |
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不同肥料对初播及残茬鲜根、鲜梢产量的影响,各处理差异显著()从控制。初植和残植鲜根质量依次为A级>级> NPK >对照。根系质量的增加表明不同施肥类型对根系生长参数的影响存在差异。
然而,茎叶产量的变化趋势苋菜顺序为A级> NPK > B级> control。不施肥时苋菜产量最低。这证实了[22],报告了有机、矿物和有机矿物肥的应用苋属cruentus产量。没有显著差异()的产量苋菜在两种种植条件下,分别用NPK和B级处理。表格3.与其他肥料处理相比,A级有机矿物产量最高,为18.9 t/ha。残留的影响苋菜从有机碱级A获得的产量值也显着()高于NPK,堆肥和控制值。这类似于Akanni等人的作品。[23], Ayeni [24和Ogunlade等人[1据督人据报道,有机和矿物肥料的组合对番茄,玉米和玉米的产量更好地表现更好茄属植物macrocarpon而不是单独使用它们。
4。结论
结果表明,100 kg N/ hm2的A级肥在所有品种中表现最佳苋属caudatus生长参数。有机矿物A级肥料具有优良的反应性,是一种非常有吸引力的肥料替代品,特别是对生长周期短的一年生作物苋菜.因此,推荐在栽培中使用有机矿质A级肥料是合理的苋属caudatus在伊洛林和类似类型的土壤在类似的农业生态。
利益冲突
作者声明本论文的发表不存在利益冲突。
承认
作者感谢社区发展部门(CCD),Kwara州立大学,马尔特,Ilorin,尼日利亚,为进行这项研究提供基金。
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