应用和环境土壤学

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应用和环境土壤学/2012年/文章

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体积 2012年 |文章的ID 259175年 | https://doi.org/10.1155/2012/259175

雷纳托•德•梅洛普拉多,Ancelio里卡多·奥利维拉Gondim,马库斯安德烈·里贝罗专题, 与磷施肥荔枝植物种植在巴西”,应用和环境土壤学, 卷。2012年, 文章的ID259175年, 7 页面, 2012年 https://doi.org/10.1155/2012/259175

与磷施肥荔枝植物种植在巴西

学术编辑器:保罗Voroney
收到了 2011年6月27日
修改后的 2011年10月22日
接受 2011年10月25日
发表 2012年1月19日

文摘

本研究的目的是研究P的影响肥料应用时种植荔枝的营养状况和植物生长。治疗包括五个剂量的P: 0, 50岁,100年、200年和300年g P2O5每个工厂,由三重过磷酸钙。植物直径是评估在两年,第二年的植物的营养状况。第二年叶面宏观和微量营养素水平(除锌)增加了P化肥。果园的初步发展,特别是在第二年,也是影响肥料。P剂量的164和158 g (P2O5每个工厂导致最大的植物直径在第一和第二年,分别。这些剂量被发现与叶面P < 1.4 g公斤的水平−1

1。介绍

对水果的需求增长在世界各地近年来,由于越来越多的人意识到均衡饮食的重要性对人类健康的目的。因此,增加果实产量已成为农民的议程的一个重要项目。荔枝(荔枝比如说)是一种水果的消费近年来一直稳步增长。荔枝,一种水果树起源于中国,介绍了1810年在巴西(1]。

巴西的土壤,通常情况下,低生育率。门泽尔和辛普森2]调查几个因素导致荔枝生产能力差和得出结论,植物的营养状况是最重要的之一。Ghosh [3)也被认为是植物营养不良较差的荔枝生产性能的最重要的原因。

磷是最重要的一个productivity-limiting营养物质由于其在植物代谢中的作用。报告由柯恩et al。4]和Vilela Anghinoni [5),表明P荔枝植物生产力的重要性。Rai et al。6),在淋溶土(3.2 g公顷−1P,使用布雷器)在中国,表明220 g的P /荔枝植物导致植物生长和产生更多。他们也观察到一个水果生产和P之间显著相关水平。在澳大利亚的一项研究,门泽尔et al。7]建议的适当水平P在树叶之间的良好生产1.4和2.2 g公斤−1衡量在分支叶子圆锥花序出现在5月和8月之间的时期。马丁斯et al。1)推荐0.11到0.22公斤肥料含有2 - 4%的P荔枝种植植物在第一年。在夏威夷,推荐78 g P2O5每荔枝植物是由门泽尔和辛普森2]。

上面的数据显示一个明显的缺乏对荔枝植物的受精的出版资料在巴西,特别是对于P化肥(8]。低P在土壤中移动性和P对植物生长的影响是更重要的植物的发展强调的重要性调查如何应用P化肥荔枝植物发病的增长,后幼苗marcottage方法获得的。

2。材料和方法

实验进行的“植物”农场Uberlandia,米纳斯吉拉斯,巴西的红黄砖红壤含粘土的质地,位于18°23 55′′′南纬度和48°17′19′′的经度。根据Koppen的分类、公告的气候是亚热带类型短,冬天温和,干燥和炎热和多雨的夏天。

推荐的方法后的土壤化学分析,Raij et al。9),是基于20土壤样本(0到20厘米),并取得了以下结果:pH值(CaCl2):5.2;有机质(OM): 17 g dm−3;P(树脂):6毫克dm−3;凯西:0.5更易cdm−3Ca: 19;更易cdm−3;Mg: 9更易cdm−3;H +艾尔:20更易cdm−3;基地的总和(某人):28.5更易cdm−3;更易与阳离子交换量(CTC): 48.5cdm−3;基地饱和(V): 59%。

在这个实验中使用的果园种植的2004年1月,“孟加拉”品种的荔枝植物。植物之间的间距 m。用于形成的岩屑果园被称为marcottage植物产生的方法,因为这个过程减少植物幼年期的持续时间除了保证植物遗传同一性(10]。

实验是根据随机完全区组设计4复制。剂P应用于植物被认为是治疗和他们(0),50岁,100年、200年和300年g P2O5每个工厂,在沟种植1月2日,2004年。100克的剂量P2O5每个工厂表示适合荔枝(8]。三重过磷酸钙44%的P2O5被用来提供所需的P2O5。在实验的第二年,这些剂量和应用于植物翻了一番。五树被认为形成一个实验单位使用的三个核心树的程序测量。

除了P剂量所提到的,每个工厂也收到20 L的牛粪(N: 7.4 g公斤−1;g P = 1.6公斤−1;K = 23.1 g公斤−1),5 g的锌的硫酸锌,1 g B,所提供的硼酸,沟种植。领域发展成植株浇水每2 - 3天取决于天气状况。

在第一年,植物被侧施施肥方法和40 g N和60 g的K2O /工厂。第二年,N的剂量是80克和100克的K2o .肥料被放置在土壤表面,在幼苗,在0.3到0.5米的距离。肥料剂量被分为三个部分,应用在雨季(2月、3月和4月)。N剂量的一半是由尿素和硫酸铵的另一半,而钾提供了氯化钾。

在第一和第二年的实验中,总是(2005和2006)1月,植物的茎直径测量。第二年,树叶被评价植物的营养状况。中央两双叶样本包括传单来自第二复合叶,根据指令中发现卡瓦略和Salomao [8]。接下来的方法来确定的宏量和微量元素在植物组织中所描述的是,Bataglia et al。11]。

基于结果的方差分析了几个参数,必要时,也进行了回归分析,认为建立治疗关系和价值发现阀杆直径和植物的营养状况。统计分析,SAS程序(12)是就业。

3所示。结果与讨论

磷增加植物茎直径二次方式最大值是16.99和23.95 cm(9和25%比那些观察检查处理厂,从而证明了P影响植物茎直径发生缓慢)在第一和第二年,分别。这些值与P有关2O5剂量分别为164和158克/植物,(数字1(一)1 (b))。在文献中,没有论文表明P的影响荔枝植物茎直径被发现。普拉多(13),使用芒果,也增加了茎直径由于施肥植物和P。

荔枝植物叶片宏观(图的浓度2)和微量元素(图3),在第二年的观察,应用P化肥种植的影响。

观察到叶内容N, K, Ca、Mg,年代,硼、铜、锰被佛朗哥(高于报道14)在一个果园的研究被认为是富有成效的,而P,铁,锌也小。这些差异可以归因于气候和土壤的差异之间存在两个实验进行的地方。

这个实验中使用的P剂量导致P叶内容增量的最大值为1.5 g公斤−1导致的剂量的300 g P2O5每个植物(图2 (b))。这个增量P叶内容是由土壤中P水平的增加。

剂应用于种植导致最高茎直径的164和158 g P2O5(数据1(一)1 (b)分别为第一和第二年)。这些剂量被发现与P叶的< 1.4 g公斤−1(图2 (b))。这个值是不同于由Rai表示et al。61.8到2.9 g的公斤−1范围内的,但由门泽尔表示et al。71.4到2.2 g的公斤−1。这些差异是由于土壤和气候条件的试验以及果园的年龄使用的研究。

P剂量引起的增量水平的N, K,钙、镁、和S,最高的值是20.1,8.3,8.7,2.9,和1.6 g公斤−1,分别。这些值被发现与剂量的142年,198年,55岁和183 g P2O5每个工厂,分别(数据2(一个),2 (c),2 (d),2 (e),2 (f))。微量元素B的水平、铜、铁、和Mn 88年达到最大值,56岁,85年,264毫克公斤−1与剂量相关/ P的植物2O566年56岁,118年,39个g,分别(数字3(一个),3 (b),3 (c),3 (d))。另一方面,锌水平与植物叶片减少剂量的P(图应用于土壤3 (e))。这些植物叶片中营养水平归因于P原因对根系生长的影响。Vilela和Anghinoni5报告有观察到P导致根系的伸长,再和薄的根,因此能更好地利用大卷的土壤。表1表明,叶面P水平相关的积极与其他营养物质的水平如N, K,毫克。


直径(1) 直径(2) N P K Ca 毫克 年代 B

直径(1) - - - - - - 0,7181 * * 0,3961 * 0,3149 * * 0,6141 * * 0,0664ns −0,0095ns 0,1362ns −0,0481ns 0,2002ns 0,0971ns 0,1448ns −0,2033ns
直径(2) - - - - - - - - - - - - 0,6463 * * 0,5965 * * 0,6811 * * 0,1686ns 0,2028ns 0,0858ns 0,1055ns 0,2775ns 0,0036ns 0,1657ns −0,3217 * * *
N - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5998 * * 0,4790 * 0,3309 * * 0,5127 * 0,1152ns 0,2371ns 0,3613 * * * −0,1516ns 0,1269ns −0,2211ns
P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,5033 * 0,0997ns 0,3789 * 0,0563ns 0,0425ns 0,0857ns −0,2809ns −0,1085ns −0,3708 *
K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,1034ns 0,1716ns −0,0189ns −0,0667ns 0,3380 * * * 0,1317ns −0,1623ns −0,4073 *
Ca - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,6098 * 0,0940ns 0,9164 * * 0,8854 * * 0,3755 * * * 0,7595 * * 0,1502ns
毫克 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3644 * * * 0,5494 * * 0,6368 * * 0,3441 * * * 0,4853 * 0,1077ns
年代 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0694ns 0,1997ns 0,3786 * 0,2268ns 0,2036ns
B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,7985 * * 0,2840ns 0,8033 * * 0,0831ns
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,6084 * * 0,7540 * * 0,1591ns
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,6009 * * 0,5070 *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,4388 *
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,ns:结果显著水平的概率为1,5、10%和不重要的根据 分别测试。(1),(2)荔枝植物的茎直径的第一和第二年,分别。

是观察荔枝植物的茎直径一开始的发展是非常依赖于植物的营养状况的N、P和K的相关系数表示的两个生长季节(表1)。也见过,在第二年,锌水平之间的相关性在树叶和植物茎直径是负面的。叶子P和锌含量也呈负相关根据Safaya提出的解释15],P是能够抑制锌的吸收,因为它减少了易位的微量营养物质通过根内皮层和表皮。这种情况下可能会阻碍荔枝植物营养状况的锌、做出必要的补充锌的家具工厂为了避免营养失调。

4所示。结论

(1)施肥荔枝植物种植时间和P增加叶片的宏观和微量营养素水平,除锌、根据测量第二年。果园初始开发,特别是种植后的第二年,也提升了P肥应用于种植。(2)164和158 g P的剂量2O5每个工厂的,在第一和第二年,分别允许植物茎直径的最高价值。这些剂量被发现与P叶的< 1.4 g公斤−1

引用

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