) affected plant height, tuber number, tuber yield, and tuber size and average tuber weight. Maximum marketable tuber number per plant (11.627), total tuber number per plant (13.020), average tuber weight per plant (83.493 g), the proportion of large-sized tuber number per plant (41.893%), marketable tuber yield (48.056 t/ha), and total tuber yield (51.145 t/ha) were obtained from 200 kg/ha of NPS fertilizer which was statistically at par with 150 kg/ha and 250 kg/ha NPS, while the lowest result for those parameters was recorded from unfertilized plots. Results regarding inter-row spacing revealed that the highest marketable tuber number per plant (11.744), total tuber number per plant (13.144), and average tuber weight per plant (85.559 g) were recorded at 75 cm, while the lowest result for these parameters was recorded at 45 cm. Moreover, the highest marketable tuber yield (45.084 t/ha) and total tuber yield (48.462 t/ha) were obtained from the inter-row spacing of 65 cm which was statistically at par with 55 cm inter-row spacing, while the lowest result for these parameters was recorded at 85 cm. The partial budget analysis further revealed that 200 kg/ha NPS fertilizer gave the maximum net benefit. However, 150 kg/ha NPS resulted in the highest marginal rate of return (4303.91%). Thus, 150 kg/ha NPS fertilizer and inter-row spacing of 55 cm or 65 cm are suggested for attaining higher potato yield."> 土豆的响应(茄属植物tuberosum l .) NPS施肥量和行间间距Kechi区,南西方埃塞俄比亚 - raybet雷竞app,雷竞技官网下载,雷电竞下载苹果

应用和环境土壤学

PDF
应用和环境土壤学/2021年/文章

研究文章|开放获取

体积 2021年 |文章的ID 5582066 | https://doi.org/10.1155/2021/5582066

Lakew Getaneh, Fanuel Laekemariam, 土豆的响应(茄属植物tuberosuml .) NPS施肥量和行间间距Kechi区,南西方埃塞俄比亚”,应用和环境土壤学, 卷。2021年, 文章的ID5582066, 11 页面, 2021年 https://doi.org/10.1155/2021/5582066

土豆的响应(茄属植物tuberosuml .) NPS施肥量和行间间距Kechi区,南西方埃塞俄比亚

学术编辑器:克劳迪奥·Cocozza
收到了 2021年2月06
修改后的 2021年8月26日
接受 09年9月2021年
发表 2021年10月05

文摘

需肥量和间距不同位置由于土壤类型上的差异,养分和水分可用性、经济因素和其它环境条件。因此,田间试验进行调查的影响不同利率的NPS化肥和行间距离增长,产量、产量构成、马铃薯的经济表现Kechi研究农场,Dawro西南区埃塞俄比亚。实验安排在阶乘的组合六NPS (19 n-38p2o5-7s)肥料利率(0公斤/公顷,50公斤/公顷,100公斤/公顷,150公斤/公顷,200公斤/公顷,和250公斤/公顷)和五个行间间距(45、55、65、75、和85厘米)是在RCBD使用Gudene品种有三个复制。产量组件,与产量的增长,数据收集和分析。此外,部分预算分析。结果表明,NPS肥料和行间间距的主要效应显著( )株高的影响,块茎数,块茎产量和块茎大小和平均块茎重量。最大的植物块茎数(11.627),单株总块茎数(13.020),平均单株块茎重量(83.493 g),大型植物块茎数的比例(41.893%),有价块茎产量(48.056吨/公顷),和总块茎产量(51.145吨/公顷)获得的200公斤/公顷NPS肥料是统计按面值150公斤/公顷和250公斤/公顷NPS,而这些参数的最低的结果记录于未孕的情节。结果关于行间间距透露,最高的有价每植物块茎数(11.744),单株总块茎数(13.144),和平均单株块茎重量(85.559 g)记录在75厘米,而这些参数的最低的结果记录在45厘米。此外,市场块茎产量最高(45.084吨/公顷)和总块茎产量(48.462吨/公顷)获得从65厘米的行间间距统计在行间间距与55厘米,而这些参数的最低结果被记录在85厘米。部分预算分析进一步表明,200公斤/公顷NPS肥料给最大净效益。然而,150公斤/公顷NPS导致边际回报率最高(4303.91%)。因此,150公斤/公顷NPS肥料和行间55厘米或65厘米的间距提出了实现马铃薯产量更高。

1。介绍

土豆(茄属植物tuberosuml .)是世界上最重要的后根和块茎作物水稻,小麦,玉米,历来是世界上粮食和营养安全(1,2]。马铃薯块茎不仅富含碳水化合物,而且是矿产资源消费;同时,世界上有十亿人的粮食需求(1,2]。世界的年产量和非洲在2018年是368.2和2600万吨,分别为(3]。

土豆(茄属植物tuberosuml .)是第三世界上最重要的粮食作物水稻和小麦之后的人类食用。全球超过十亿人吃土豆,和全球总产量超过3亿吨。有超过4000种本地马铃薯也超过180个野生物种,主要发现在安第斯山脉4]。在埃塞俄比亚中部高地,土豆的适应试验是确定马铃薯品种进行更好的适应、收益率等农艺性状和疾病的宽容。在埃塞俄比亚全国平均马铃薯产量为13.9公顷−1(5),低于世界平均产量20公顷−1(6]。在埃塞俄比亚土豆年产量从1993年的349000吨增加到743年153吨(2018年3),可以种植在大约70%的耕地。

土豆生产商在埃塞俄比亚使用不良农艺实践包括土地准备不足,植株密度不佳,施肥(7,8]。在农艺实践,间距值得特别关注。最佳间距随土壤肥力状况、土壤水分、作物的性质和程度的杂草丛生9,10]。层间距推荐在埃塞俄比亚器皿马铃薯生产75厘米之间行和植物之间的30厘米。然而,来自不同地区的研究证据显示50厘米的行间间距,在埃塞俄比亚东部[60厘米11北埃塞俄比亚),65厘米(12]。植物间距的变化在不同的位置根据学者与土壤类型、土壤肥力状况、植物架构或生长的习惯,土壤湿度、降雨量、营养的可用性,和其它环境条件。这回忆需要开发因地制宜。

除了间距,土壤养分状况也最重要的参数,限制各种作物的收益潜力包括土豆。很明显,埃塞俄比亚的农业植物营养来源过去五年一直局限于尿素n(46)和磷酸氢二铵(DAP)肥料(18 n-46p2O5),只包含氮(N)和磷(P),提供基于覆盖的方法没有考虑到特定站点可变性。这些可能会导致其他重要的基本要素的损耗13),因此不能满足作物的营养需求,包括土豆。土壤肥力调查了超过150个地区在埃塞俄比亚表明土壤缺乏大约7养分(氮、磷、钾(K)、硫(S)、铜(铜)、锌(锌),和(B)硼)(14]。Shiferaw [15)也报告说,埃塞俄比亚土壤缺乏大部分的宏观和所需微量元素维持最佳的作物的生长和发育。文献[16在埃塞俄比亚南部的土壤也报道的限制N, P, K,年代,B,铜。填补这些空白,埃塞俄比亚的农业部提出了一个新的复合肥料NPS (19% N, P的38%2O5,7%)而不是衣冠楚楚。

不过,特定站点信息NPS肥料不多,但新兴证据显示不同的NPS肥料。例如,Melkamu和Minwyelet [17从埃塞俄比亚西北部报道数量范围从136.20公斤/公顷到283.75公斤/公顷NPS是归因于土壤养分状况、种类和位置。文献[18)推荐55.5:89.7:16.52爱科技/公顷N: P2O5:S肥料率最佳申请生产的马铃薯Dessie Zuria区,埃塞俄比亚。因此,生成特定站点NPS率是建议。

尽管许多农民在埃塞俄比亚一直种植马铃薯,有限的信息关于intrarow间距,NPS施肥量及其交互作用对马铃薯作物记录。因此,本研究调查了假设土豆回应NPS化肥和行间间距的变化速率。因此,这项研究的目的是探讨影响不同的NPS化肥和行间间距的增长速度,马铃薯的产量、产量构成、经济性能和确定适当的行间间距和NPS化肥率为经济产量生产。

2。材料和方法

2.1。研究区域的描述

这项研究是进行研究的农场Kechi (Dawro区),埃塞俄比亚西南部(图1)。Kechi农场位于7°之间5′37.98 N - 7°1′4.11 N纬度和36°57′5.45“E 37°0′26.56”E经度平均海拔2090 m.a.s.l。农场有多样的地形占地面积131.26公顷,月平均温度从14°C到24°C。该地区的年降雨量变化从1443年到2535毫米(图2)。该地区是淋溶土的土壤类型。现场试验的土壤结构类进行了粉砂质粘土质壤土。

2.2。样品制备和土壤分析

收集土壤样本的深度0-20厘米10次级样本合成土壤样本。处理(脱水、地面,经过2和0.5毫米筛子)和分析后选定的化学和物理性质的标准程序。粒度分布分析结构类由Bouyoucos比重计测定方法与马歇尔的三角坐标系(20.,21]。土壤pH值测量使用玻璃电极酸度计的比率1:2.5土壤水(21]。土壤有机碳(OC)内容是由湿氧化法(Walkley和黑色,1934)和总氮(TN)内容的凯氏法(22];可用P、K和S测定使用Mehlich 3方法(23]。土壤的物理和化学性质实验场展示在表1


土壤特性 评级 参考

颗粒大小
砂(%) 20. - - - - - -
淤泥(%) 44 - - - - - -
粘土(%) 36 - - - - - -
结构类 淤泥粘壤土
土壤pH值 5.6 中度酸性(5.6 - -6.5) (24]
有机碳(%) 2.79 低(2 - 4%) (25]
总,N(%) 0.28 介质(0.21 - -0.5%) (25]
可用的P(毫克/公斤) 19.12 低(15 - 30) (24]
可用的K(毫克/公斤) 365.51 最优(190 - 600) (24]
可用的年代(毫克/公斤) 4.82 很低(< 10) (24]

2.3。实验材料,治疗,和实验设计

马铃薯品种“Gudanie (cip - 386423.13)”是用作测试作物。Gudene Holetta农业研究中心于2006年被释放。从1600年到2800年m.a.s.l它有特定的适应。,降雨范围为1000 - 1500毫米。NPS (19 n-38p2O57 S)和尿素(46% N)肥料使用的N, P和S营养。

这个实验有两个因素,即NPS利率和行间间距。治疗包括六级NPS(公斤/公顷)(0,100,150,200,和250)和五个行间间距(cm)(45岁,55岁,65年,75年,和85年)。实验是在随机完全区组设计(RCBD)的阶乘安排三个复制。总情节大小为4.55米×3.6米(16.38米2)容纳10、8、7、6、5行45,55岁,65年,75年和85厘米行间。块是由宽1.5米的空间,和每个情节都相隔1米空间。

2.4。现场管理

实验场播种之前曾四次了。中型和well-sprouted块茎是种植在30厘米的山脊intrarow间距和各自的行间间距。基于治疗,NPS肥料的总量是应用在种植的时候。氮肥的形式应用尿素在两个分裂后25 - 50天种植为每个治疗。除草等文化习俗,锄地,植物保护方法进行统一为所有实验EIAR[建议的情节26]。

2.5。数据收集和分析

增长——和yield-related参数收集每个情节净面积的情节,以避免边界效应使用如下描述的标准程序。增长参数被认为是株高;作物开花物候学参数包括天达到50%和90%的成熟,而收益率参数记录包括有价,滞销,和总块茎,块茎大小分布,平均块茎重量、畅销、滞销,总块茎产量。

2.5.1。天开花和成熟度(天)

天开花在每个情节被计数的天数记录运行时间的种植的时候50%的植物在情节的。同样,到期日被计数的天数记录运行时间的种植的时候90%的植物的茎干的阴谋。

2.5.2。株高(厘米)

这是通过测量收集植物从土壤表面高度的主要干的十个随机选择的植物使用尺子在作物的生理成熟,和厘米的平均值计算进行进一步分析。

2.5.3。块茎产量(t公顷−1)

块茎免费从机械、疾病和害虫损害和大中型规模视为有价。另一方面,损坏和小型块茎被认为是滞销的描述(27]。块茎的重量从每个情节的情节净面积测量在公斤使用比例平衡和表达t ha−1和视为市场收益率以及滞销块茎产量。最后,总t ha−1块茎产量获得畅销和滞销产量的总和。

2.5.4。块茎数量/山

这是收集的记录为块茎的实际数量随机选择10植物在情节净面积收获和计算平均块茎数。

块茎重量(公斤块茎−1)被记录从随机选择10植物的净图形区,由分总新鲜块茎屈服于各自的总块茎数。

收集到的数据进行方差分析使用SAS统计软件(28]。治疗手段的区别比较使用最小显著差(LSD)在5%水平的意义。此外来决定的经济可行性的治疗,部分预算分析是根据程序开发的国际玉米和小麦改良中心(1988)。

3所示。结果的对比

3.1。作物物候学和生长参数

行间间距的主要影响和NPS肥料的交互速度和行间间距显著影响的天数成熟度50%开花和天90%。然而,语音参数高度显著( )NPS肥料率的影响。达到所需的最大时期天开花(60天)和50%天成熟度90%(104.87天)从应用程序记录统计的250公斤/公顷NPS与200公斤/公顷NPS的应用。最短的时间到50%开花成熟(55.33天)和90%(96.47天)从土地不肥沃的土地(表记录2)。


治疗 50%开花 90%的成熟 株高(厘米)

行间间距(cm)
45 58.11 99.94 83.056ab
55 58.00 99.94 83.500一个
65年 58.00 99.89 82.667b
75年 57.94 99.00 81.611c
85年的意义 57.89 NS 100.22 NS 81.500c
LSD (0.05) NS NS 0.6249

NPS肥料率(公斤/公顷)
0 55.33c 96.47e 76.533e
50 55.47c 97.07d 78.267d
One hundred. 56.87b 98.67c 80.800c
150年 60.00一个 98.87b 85.400b
200年 60.27一个 103.80一个 87.067一个
250年的意义 60.00一个 104.87一个 86.733一个
LSD (0.05) 0.54 0.567 0.6845
简历(%) 1.28 0.78 1.10

=重要,重要性水平的1%;NS =无意义的。LSD(0.05) =至少在5%水平显著差异;简历=变异系数;意味着在列相同的字母没有显著的不同在5%水平的意义。

增加利率NPS肥料可以促进马铃薯植物的营养阶段,可能会延长马铃薯植物的开花和成熟。这可能是由于从应用NPS肥料N的吸收增加,导致过度茎发展,进而延长天成熟开花需要达到50%和90%。目前的结果符合的17,29日)报道,应用N, P和S肥料显示显著的影响在延长的时间成熟。Bewuketu [30.)也报道,应用混合NPSZnB肥料推迟几天达到生理成熟。其他研究者也报道,增加施肥量,包括NPS长期天开花和成熟的土豆和其他蔬菜作物在不同农业(31日,32]。马约et al。33]和Biruk [34)还表示,增加氮和磷施肥水平显著延迟几天需要达到在土豆开花和成熟。

株高的马铃薯是高度显著( )受到NPS施肥量和行间距离但不影响交互。应用NPS肥料250公斤/公顷的速度和200公斤/公顷显示最高的马铃薯株高(86.73厘米和87.07厘米),分别在最短的株高(76.53厘米)观察到的植物没有NPS肥料(表3)。此外,行间距离55厘米给显著较高的植物(83.5厘米)宽行间间距(表75厘米和85厘米3)。株高持续下降,行间间距从55厘米增加到75厘米。


治疗 MTN UTN TTN AWT (g)

行间间距(cm)
45 7.650d 2.411一个 10.061c 72.342b
55 8.789cd 2.489一个 11.278公元前 72.663b
65年 9.711公元前 1.539b 11.250公元前 82.061一个
75年 11.744一个 1.400b 13.144一个 85.559一个
85年显著性水平 11.378ab 1.567b 12.944ab 83.456一个
LSD (0.05) 1.8498 0.5328 1.7347 8.1357

NPS肥料率(公斤/公顷)
0 7.680d 2.460一个 10.140b 72.288b
50 8.893cd 2.234一个 11.127ab 73.399b
One hundred. 9.073bcd 2.333一个 11.307ab 77.597ab
150年 10.853美国广播公司 1.593b 12.447一个 83.215一个
200年 11.627一个 1.393b 13.020一个 83.493一个
250年的意义 11.00ab 1.373b 12.373一个 85.304一个
LSD (0.05) 2.0264 0.5836 1.9003 8.9122
简历(%) 28.13 32.45 22.15 15.39

UMTN =滞销块茎数量;MTN =市场块茎数量;TTN =总块茎的数目。AWT =平均体重的块茎; =重要,重要性水平的5%; =重要,重要性水平的1%;LSD(0.05) =至少在5%水平显著差异;简历=变异系数;意味着在列相同的字母没有显著的不同在5%水平的意义。

相对低的作物林冠截留的太阳能和窄行间间距的光竞争可能导致更长节间和株高增加。显著增加植物的高度观察到植物治疗NPS肥料以更高的利率也可能是由于这样的事实,P是需要大量在射击和根提示代谢高,细胞分裂是快速的。同样,硫促进叶绿素的形成,提高光合活动,有力的营养生长,和较高的植物35]。相符,Gezahegn [36)报道,株高增加反应速率增加N和P化肥,这可能与N的角色在促进营养生长和磷酸盐在扩张有利于叶和茎伸长。它也符合其他研究人员的发现,他们发现一个高度增加马铃薯植物S-containing肥料的应用程序(17,18,37]。联合的作用因此,N, P, S NPS肥料马铃薯植物的株高增加。

3.2。马铃薯的产量和产量构成
3.2.1之上。平均块茎重量和块茎数量/山

方差分析表明,NPS肥料的主要影响率和行间间距非常重要( )影响市场块茎数量和滞销块茎数。然而,没有显著的交互效应。总块茎数和块茎平均体重显著受到行间间距和NPS肥料率,分别。显著降低的有价块茎(7.65)数量和总块茎数(10.061)被发现从45厘米行间间距,而最高的块茎数(11.744)和总块茎数从75厘米(13.144)记录行间间距。有价块茎数和块茎数量总额统计相同的行间间距75厘米和85厘米。

生产更高的市场和总块茎数/希尔在回应“播种”块茎在更广泛的和/或中间间隔可能是由于低的植物之间的竞争生长因子如水分、养分,光与光合作用的最适生长因子的利用率和块茎同化的碳水化合物。同意的结果行间间距,38,39)报道,种植马铃薯的宽间距导致更高的生产数量的市场比窄间距块茎/山。

此外,观察总块茎数量显著差异由于NPS施肥。最高的块茎数(11.627)和总块茎数(13.020)从应用程序获得200公斤/公顷的NPS肥料率统计的250公斤/公顷和NPS率的150公斤/公顷。另一方面,市场最低的块茎数(7.680)和总块茎数(10.140)记录(表从控制治疗4)。增加NPS应用程序从0到200公斤/公顷有价和总块茎数增加,但增加是很有意义的150公斤的速度NPS上面统计观察无意义的增量。


治疗 SCP MTY(吨/公顷) UTY(吨/公顷) TTY(吨/公顷)

行间间距(cm)
45 90.833 38.575b 4.113一个 42.689b
55 94.722 42.684一个 3.842一个 46.526一个
65年 93.333 45.084一个 3.3767b 48.462一个
75年 93.611 37.492b 3.242b 40.734b
85年显著性水平 94.722 NS 31.717 3.235b 34.952c
LSD (0.05) NS 3.7003 0.2897 3.7182

NPS肥料率(公斤/公顷)
0 92.000 26.442c 4.767一个 31.209c
50 91.667 30.025c 3.693b 33.719c
One hundred. 94.667 36.908b 3.332c 40.239b
150年 95.00 46.303一个 3.289c 49.594一个
200年 95.667 48.056一个 3.089c 51.145一个
250年的意义 91.667 NS 46.929一个 3.201 50.131一个
LSD (0.05) NS 4.0535 0.3174 4.0731
简历(%) 7.16 14.94 12.19 13.70

SCP =站数百分比;UMTY =滞销块茎产量;MTY =市场块茎产量;TTY =总块茎产量; =重要,重要性水平的1%;LSD(0.05) =至少在5%水平显著差异;简历=变异系数;意味着在列相同的字母没有显著的不同在5%水平的意义。

有价和总增加块茎数量每希尔NPS率的增加可能是由于这样的事实:N可以触发更photo-assimilate生产的营养生长,而P增强发展的根的营养吸收。产量的提高属性与应用程序的年代可以归因于其关键作用在调节植物生理和代谢系统。硫能提高细胞增殖、伸长和扩张;叶绿素合成导致更高的干物质积累,因此更高的收益率属性(40]。

同意目前的发现,作者的41]和[29日)公布重大市场和总块茎数量增加N和P施肥。根据(35)、硫产生重大影响马铃薯产量参数和产量。他们报告说,最高的每个植物的块茎数量记录在45公斤/公顷硫,明显优于控制和15公斤/公顷硫磺。同样,辛格et al。42)报道,应用180公斤N随着50公斤块茎的数目增加了43%。根据所罗门et al (43]。增加NPS率从0-0-0到110年——N-S-P 19.74 - 50.8公斤/公顷2O5有价块茎的数量增加了127%。

滞销块茎数量/山随行间距离增加而降低。滞销块茎数量最高(2.411)被记录在窄行间间距(45厘米)和最低(1.567)被记录在宽行间间距(85厘米)统计按面值65厘米和75厘米。生产大量的滞销块茎在窄间距可能是由于这样的事实:窄种植可能会导致大量的生产单位面积茎,这可能会导致激烈的竞争中植物和块茎生长因子,呈现块茎小型和不发达。然而,更大的间距可能会导致生产小数量的单位面积茎,从而减少生长因子在植物的竞争和块茎,导致大型块茎的生产。这个建议是按照(44]描述窄间距导致许多茎和许多小型块茎的产量,而宽间距导致更少的生产单位面积茎导致更少的生产大型块茎。根据吉尔马et al。38,39在窄间距),种植马铃薯导致生产的滞销块茎数量高于更广泛的空间。

滞销块茎(2.46)的最大数量是记录未孕治疗统计按面值50公斤/公顷的应用和100公斤/公顷NPS肥料,而最低数量的滞销块茎数量记录从200公斤/公顷NPS肥料。此外,作者的29日]和[42)报道,应用N - P -, S-containing化肥增加生产的块茎和减少滞销块茎。

最高的马铃薯块茎重量(85.56 g)被记录在75厘米行间间距和块茎重量最低(72.34 g)被记录在45厘米行间间距。平均块茎重量统计类似行间间距65厘米,75厘米,85厘米(表4)。块茎的产量与最大块茎重量记录中间值和更广泛的间距可能是因为生产最优数量的茎和小植物之间对资源的竞争比植物间距。这意味着密度的增加可能会导致增加和内植物之间的竞争,因此导致减少每个植物和可用性的营养,因此,导致下降意味着块茎重量。排在这项研究中,Arega [38)报道,最大平均块茎重量记录的植物种植在中间和更广泛的植物间距,和最低的结果是获得近核电站间距。

此外,观察平均块茎重量显著差异由于NPS施肥。最高平均块茎重量(83.49 g)是200年从应用程序获得NPS肥料。然而,这个结果是统计与应用程序类似的150公斤/公顷,250公斤/公顷NPS肥料。另一方面,最低平均块茎重量(72.29 g)记录(表从控制治疗4)。平均块茎重量增加而增加肥料利率提高至最优也是由不同的作者。Nigusie [45]报道的重要反应平均生产马铃薯块茎重量增加的氮和磷营养水平。NPS肥料的应用产生最大的马铃薯块茎比控制治疗(17]。根据所罗门et al ., (439.87公斤/公顷的年代)应用程序255 - 25.4公斤/公顷N2/ P2O5两倍大小的平均块茎重量比未孕。

3.2.2。块茎产量

畅销、滞销和块茎产量在行间间距和NPS肥料总利率是非常重要的(p< 0.01)。然而,他们的交互是无意义的。获得最大市场和总块茎产量在中等或中间行间间距比广泛的植物空间。市场块茎产量最高(45.084吨/公顷)和总块茎产量(48.462吨/公顷)从中间获得或中等(65厘米)行间间距,而最低的市场收益率(31.717吨/公顷)和总块茎产量(34.952吨/公顷)记录在更广泛的行间间距(85厘米)。有价和总块茎产量统计类似行间间距(表65厘米,55厘米5)。


治疗 VSST (%) 海温(%) MST (%) LST (%)

行间间距(cm)
45 12.632一个 21.393一个 42.294 23.681c
55 10.692一个 17.796ab 39.776 31.736b
65年 6.440b 15.312公元前 43.436 34.868ab
75年 6.773b 12.981c 39.663 40.583一个
85年显著性水平 6.936b 13.546公元前 42.339 NS 37.179ab
LSD (0.05) 3.9867 4.5827 NS 7.0599

NPS肥料率(公斤/公顷)
0 17.421一个 21.102一个 37.396 24.081d
50 13.427一个 20.927一个 40.000 25.646摄氏度d
One hundred. 8.089b 16.717ab 42.169 33.026公元前
150年 6.844b 14.087b 40.506 38.563ab
200年 5.803b 12.360b 39.944 41.893一个
250年的意义 5.984b 12.041b 43.595 NS 38.447ab
LSD (0.05) 4.3672 5.0201 NS 7.7337
简历(%) 38.49 35.42 21.54 31.48

威仕特=非常小型块茎数(%);海温=小型块茎数(%);MST =中型块茎数(%);LST =大型块茎数(%); =重要,重要性水平的1%;LSD(0.05) =至少在5%水平显著差异;简历=变异系数;意味着在列相同的字母没有显著的不同在5%水平的意义。

总块茎产量的增加在中间行间间距可能归因于有效利用可用的土壤养分和其他生长因子,使每公顷生产更多的人口在高等植物块茎植物生长在最佳植物间距比越来越广泛的植物空间。增加植物人口增加单位面积产量由于更多的块茎收获的土地(46]。这个结果是同意的结果哈内et al。12)报道,最高的有价和总块茎产量被记录在65厘米行间间距和最低的记录在80厘米行间间距。的作者(11]和[47)也报告说,近50厘米×25厘米和中间间距和60厘米×25厘米产生更高的市场和块茎产量,而更广泛的间距80厘米×30厘米×30厘米、75厘米导致较低的生产市场块茎产量。此外,Zabihi et al。48)报道,马铃薯植物密度影响的一些重要植物总收率等特征,块茎大小分布和块茎质量。增加种植密度导致的减少意味着块茎重量,但块茎数和单位面积产量增加。

相反这一发现,先后拜会了Birahanu和报道,75厘米×30厘米宽间距是适合马铃薯高产。此外,作者的39)表示,市场块茎植物栽培的产量在85厘米的间距行和30厘米之间植物总数超过了块茎产量和市场块茎植物种植的产量在65厘米的间距之间行和植物之间的30厘米。一般来说,这些矛盾从目前的研究结果表明,最优间距随品种、土壤、气候和其他环境因素同样的作物。

应用NPS肥料200公斤/公顷的速度产生的块茎产量最高(48.056吨/公顷)和总块茎产量(51.145吨/公顷),而市场块茎产量最低(26.442吨/公顷)和总块茎产量(31.209吨/公顷)是获得non-NPS-treated阴谋(表4)。增量收益率由于NPS施肥是重大150公斤/公顷以上观察无意义的增量。市场的差异和总块茎产量之间的应用程序150公斤/公顷,200公斤/公顷,250公斤/公顷NPS肥料是无意义的(表5)。

不同的学者表示,应用P [29日,49- - - - - -51];年代(52,53];NP (38,54];和NS (42)表现出显著的增量市场和总马铃薯块茎产量。此外,增加了马铃薯块茎产量水平增加的NPS在埃塞俄比亚被报道的不同区域(15,17,18,32,55,56]。文献[38)表明,N和P肥水平的增加从0到110 N290公斤/公顷P2O5增加了市场的收益率增加131%,20公斤/公顷/ NP的产量提高了153%。

NPS P养分可能提高根的发展特别是横向和纤维延伸进而导致营养吸收、光合作用、一般的生理过程。马铃薯块茎产量也受到P化肥对块茎产量的数量,通过其影响块茎的大小,获得最高产量的时间(50,51]。他们表明收益率反应增加P肥水平总体上是积极的一个特定的水平,上面的反应变得消极。参考文献(29日,49P)也报道,增加应用程序总块茎产量增加。

块茎产量增加硫水平的增加可能是由于它的角色在合成含硫氨基酸,蛋白质,能量转换和激活酶进而提高碳水化合物代谢和光合活性的植物叶绿素合成增加(57拍摄)和分区的光合作用的产物和块茎58]。NPS等含硫肥料的应用提高了可用性的植物营养素如P、铁、锰、锌,通过修改土壤pH值,进而提高产量的蔬菜作物,包括马铃薯(59]。根据(53),应用S肥料对产量造成显著差异和提高0级到45公斤/公顷总每植物块茎产量增加了32.55%。文献[52]报道的化肥导致显著增加马铃薯块茎产量通过扩大块茎重量。

增加行间间距,nonmarketable块茎产量下降,最高的滞销块茎产量(4.113吨/公顷)被记录在45厘米,而最低(3.235吨/公顷)被记录从85厘米。这可能是由于这样的事实,近间隔的植物可能有高的竞争生长因子由于植物数量单位面积比更广泛的植物间距导致产生大量的弱小块茎和滞销块茎产量。同样地,作者的38,39)发现,植物生长在近间距比植物生长产生滞销块茎产量高更广泛的植物空间。

对NPS肥料,滞销块茎产量下降和增加NPS肥料,在最低的滞销块茎产量(3.089吨/公顷)被记录在200公斤/公顷NPS肥料率和滞销块茎产量最高(4.767吨/公顷)被记录在控制治疗(表4)。符合这个结果,Minwuyelet [17)报道,土豆植物没有NPS肥料产生滞销块茎产量最高的2.4吨/公顷,而提供的最高的NPS肥料产生率最低的滞销块茎产量为0.50吨/公顷。

3.2.3。块茎大小分布

主要影响NPS肥料率和行间间距显示非常重要( )影响块茎大小分布(非常小型的块茎、小型块茎和大型块茎数量)除了中型块茎。然而,他们的交互效应不显著(表6)。最大数量的小型块茎(12.632%)和小型块茎(21.393%)获得了从45厘米,虽然非常小型的最低数字块茎(6.440%)和小型块茎数量(12.981%)记录从65厘米到75厘米,分别。然而,没有显著差异非常小——和小型块茎数量在85,75,65厘米行间间距。


NPS率(公斤/公顷) AMTY(吨/公顷) AMTY(吨/公顷) GFB (ETB /公顷) TVC (ETB /公顷) NB (ETB /公顷) MRR

0 26.442 23.7978 118989年 0 118989年
50 30.025 27.0225 135112.5 1460年 133652.5 1004.35
One hundred. 35.908 33.2172 166086年 2420年 163666年 3126.41
150年 45.303 41.6727 208363.5 3380年 204983.5 4303.91
200年 48.056 43.2504 216252年 4340年 211912年 721.72
250年 46.929 42.2361 211180.5 5300年 205880.5

请注意。AMTY =市场平均块茎产量;ATY = 10%调整块茎产量;GFB =总领域受益;TVC =总可变成本;MRR =边际回报率;NB =净收益,

可能原因减少的小型块茎数量在增加行间间距可能是因为在高种植密度高的种间竞争。密度的增加会增加和在植物之间的竞争,因此导致减少的可用性为每个植物营养素。因此,会有一个下降意味着块茎重量(60]。这个结果与发现是在协议的维尔斯马61年)报道,在更高的干密度,产生的块茎仍将比以较低的干密度小。文献[62年)也报道,增加植物密度减少意味着块茎大小可能是因为植物营养元素的减少提高种间竞争和大量的块茎由大量的茎。文献[12)也公布了高比例的小型块茎从狭窄的间距比更大的间距。根据(11),最高产量非常小型的块茎为高种植密度记录,记录和低收益率低种植密度。

NPS肥料率,最低的数字非常小型的块茎(5.803%)和小型块茎数量(12.041%)从应用程序获得200公斤/公顷和250公斤/公顷NPS肥料,分别,而最高的数字非常小型的块茎(17.421%)和小型(21.102%)块茎记录在控制治疗。NPS肥料增加率从0到200公斤/公顷显示线性和一致的衰减很小,小型块茎数量虽然没有显著区别250公斤/公顷,200公斤/公顷,150公斤/公顷(表6)。小型的比例递减块茎由于施肥量增加也报道了49]。NPS肥料的主要影响率和行间间距中型块茎分布没有显著差异。虽然不重要的区别是,最高百分比的中型块茎被记录在65厘米的行间间距。

大型块茎的平均百分比最高(40.583%)获得了75厘米,但没有统计学上不同于65厘米到85厘米行间间距(表6)。此外,大型块茎的最低百分比(23.681%)被记录在最窄行间45厘米的间距。此外,NPS肥料率从0公斤/公顷增加到200公斤/公顷,大型块茎的数目不断增加,小型块茎的最高百分比(41.893%)被记录在250公斤/公顷NPS肥料,而最低的比例(24.081%))从控制获得治疗。NPS利率从150 - 250公斤/公顷统计对大型块茎的比例相同的影响。

3.3。经济分析

根据(63年),部分预算分析包括总可变成本和净收益的治疗。在这项研究中,肥料的成本和运输成本和应用各不相同,而其他每个治疗成本是常数。因此,肥料和labor-related成本,收入总值,净效益,提出了纯收益表相关联6。整体应用NPS肥料在土豆的好处超过nonapplication收益率和净收益。200和250公斤/公顷NPS肥料的应用记录了1和2nd净收益最高,而应用程序的150公斤/公顷NPS肥料记录了3理查德·道金斯土豆的净效益最高。总体而言,最高边际回报率从150公斤/公顷的应用获得NPS肥料率(表6)。

4所示。结论

马铃薯生产信息最佳间距和营养率值得种植者的注意力是影响土壤肥力状况、作物品种、土壤水分状况,和他们互动。因此,农业和经济行间不同间距下的马铃薯和NPS肥料的反应率调查Kechi研究农场,Dawro西南区埃塞俄比亚。结果表明,生长和产量参数显著影响只有通过NPS利率和行间间距的主要影响。应用200公斤/公顷NPS造成最大的块茎产量(48.056吨/公顷)和总块茎产量(51.145吨/公顷),导致约82%和64%的优势未孕情节,分别。此外,市场块茎产量最高(45.084吨/公顷)和总块茎产量(48.462吨/公顷)获得从65厘米的行间间距统计平价与55厘米,而这些参数的最低的结果记录在85厘米。在经济效益方面,150公斤/公顷NPS发现显示最高边际回报率(4303.91%)。因此,建议马铃薯种植农民应用NPS 150公斤/公顷的行间间距55厘米或65厘米。进一步研究考虑其他潜在的品种、季节和位置建议。

数据可用性

使用的数据来支持本研究的发现可以从相应的作者。

的利益冲突

作者宣称没有利益冲突。

确认

作者要感谢Wolaita合情大学提供资金和设施进行研究。作者也感激Kechi区农业办公室,专家和农民参与合作项目。

引用

  1. FAOSTAT(粮食及农业组织统计数据),世界粮食和农业组织的数据统计粮农组织,罗马,意大利,2015年。
  2. 粮农组织粮食农业组织,土豆的世界:生产和消费粮农组织粮食农业组织,罗马,意大利,2015年。
  3. FAOSTAT,统计数据库联合国粮食和农业组织,罗马,意大利,2020年。
  4. 国际马铃薯中心CIP,“土豆事实和数字,”2020年,https://cipotato.org/potato/视图:谷歌学术搜索
  5. 中央统计机构CSA,农业抽样调查:区域和主要农作物的生产中央统计机构尔达瓦,埃塞俄比亚,2018。
  6. FAOSTAT(粮食及农业组织统计数据),世界粮食和农业组织的数据统计粮农组织,罗马,意大利,2019年。
  7. m·马约f . Tessafa s Bizuayehu, b . AyeleAmhara地区园艺发展战略(2015 - 2019)(工作文档)农业统计局,Bahir Dar,埃塞俄比亚,2015。
  8. t . Tekalign”,土豆的反应证明和操纵的生殖生长在热带条件下,“Bahir Dar大学Bahir Dar,埃塞俄比亚,2005,博士论文。视图:谷歌学术搜索
  9. p·w·马修斯·e·l·阿姆斯特朗,c·j·莱尔。d . Menz p·l·谢泼德和公元前阿姆斯特朗,“蚕豆植株密度对产量的影响,种子质量和植物架构在新南威尔士州南部的灌溉下,“澳大利亚农作物农学期刊,卷2,不。20、30 - 40,2001页。视图:谷歌学术搜索
  10. 比比辛格、o . l . Chamblis和b·夏尔马提前在豇豆的研究公司出版的国际热带农业研究所和日本国际农业科学研究中心1997年尼日利亚伊巴丹。
  11. b . Tesfa d Nigussie, t . Tamado“植物间距对种子的影响和制品生产马铃薯块茎(茄属植物tuberosum L)品种生长在埃塞俄比亚东部。”科学、技术和艺术研究》杂志上,4卷,不。3,17岁,2015页。视图:谷歌学术搜索
  12. a·哈内b Derbew w . Gebremedhin,“国米和intra-row间距对种子的影响马铃薯的块茎产量和产量构成(茄属植物tuberosum l .)在Ofla斯吉尔特区,埃塞俄比亚北部,“非洲植物科学杂志》上,8卷,不。6,285 - 290年,2014页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  13. l . Fanuel K Kibebew,美国海驴,“钾镁(毫克)比(K),它的空间变异性和潜在影响Mg-Induced K Defciency Nitisols埃塞俄比亚南部,”农业和粮食安全,7卷,p。13日,2018年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  14. EthioSIS埃塞俄比亚土壤信息系统,土壤分析报告、农业转换机构,亚的斯亚贝巴,埃塞俄比亚,2013。
  15. s .博客”效应的有机和无机肥料应用程序对马铃薯产量和土壤属性chencha alisols,”非洲科学杂志》,卷2,不。8,123 - 132年,2014页。视图:谷歌学术搜索
  16. l . Fanuel“碳股票、封存和土壤属性字段中小农农场在埃塞俄比亚南部,”环境科学研究,9卷,p。2020。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  17. a . Melkamu和Minwyelet NPS施肥的最佳利率在经济上有利可图的生产马铃薯品种四郎灌溉计划,埃塞俄比亚西北部有说服力的,”食品与农业4卷,14-39,2018页。视图:谷歌学术搜索
  18. m . Mekides a . Melkamu s Getachew h .阿玛雷,“混合NPS施肥量对产量的影响和马铃薯产量构成(茄属植物tuberosuml .)品种Dessie Zuria区,埃塞俄比亚东北部。”有说服力的粮食和农业》第六卷,没有。1,文章ID 1779478, 2020。视图:谷歌学术搜索
  19. PDAV电力数据访问查看器,2020年“美国国家航空航天局(NASA)”,https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/视图:谷歌学术搜索
  20. j·g . Bouyoucos“比重计法改善使土壤的粒度分析,“农学期刊,54卷,不。5,464 - 465年,1962页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  21. l . p . Van Reeuwijk”程序土壤analysisp国际参考和信息中心(ISRIC),瓦赫宁根,荷兰,walkley j . A,和黑色的我,1934。“估计土壤有机碳铬酸滴定方法,”土壤科学,37卷,不。1,第29,1992页。视图:谷歌学术搜索
  22. “j . m . Bremner决心凯氏氮在土壤的方法,”《农业科学》杂志上,55卷,不。1,11-33,1960页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  23. a . Mehlich“Mehlich 3土壤测试萃取剂:Mehlich 2萃取剂的改性,”通信在土壤科学和植物分析,12卷,不。15日,第1416 - 1409页,1984年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  24. EthioSIS埃塞俄比亚土壤信息系统”,土壤肥力状况和肥料推荐atlas提格雷区域状态,亚的斯亚贝巴,埃塞俄比亚,”农业转换机构,76卷,2014年。视图:谷歌学术搜索
  25. j·r·兰登布克热带土壤手册:手册土壤调查,在热带和亚热带农业土地评估朗文科技,埃塞克斯,英格兰,1991。
  26. 埃塞俄比亚农业研究EIAR研究所作物技术指南埃塞俄比亚的农业研究所,亚的斯亚贝巴,埃塞俄比亚,2007。
  27. a . Tesfaye w . Shermari, t .就是“评价马铃薯品种的比重在埃塞俄比亚作为确定加工质量标准,“Kasetsart杂志卷,47号1,30-41,2013页。视图:谷歌学术搜索
  28. SAS统计分析研究所SAS用户指南9.1版SAS公司卡里。数控、美国、2004。
  29. z以色列,m·阿里和t·所罗门”不同的氮和磷的影响产量和产量构成的土豆(茄属植物tuberosum l .)在玛莎区,西南埃塞俄比亚,”国际土壤科学杂志》上,7卷,不。4、146 - 156年,2012页。视图:谷歌学术搜索
  30. b·g·贝克勒”效应的混合NPSZnB肥料和牛粪的利率增长,马铃薯的产量和品质(茄属植物Tuberosum l .)在巴地区,Awi区,西北埃塞俄比亚,”国际农业科学研究杂志》上(IJRSAS),5卷,不。5,27-36,2019页。视图:谷歌学术搜索
  31. d . k . Gebremeskel“n的生产实践和效果评估:p2 o5:年代利率结球甘蓝产量和产量构成(芸苔属植物oleracea var。性在躺armachio区)在灌溉条件下,阿姆哈拉地区,埃塞俄比亚,“Bahir Dar Bahir Dar大学埃塞俄比亚,2016年,硕士论文。视图:谷歌学术搜索
  32. m . Mekashaw”,农民的生产实践和效果评估不同利率的NPS肥料对马铃薯产量和产量构成(茄属植物tuberosumL)灌溉农业系统下各种Dessie Zuria区,阿姆哈拉地区,埃塞俄比亚,“Bahir Dar Bahir Dar大学埃塞俄比亚,2016年,硕士论文。视图:谷歌学术搜索
  33. t·g·马约,d . Nigussie和t . Tamado土豆”反应(茄属植物tuberosuml .)产量和产量构成在Haramaya氮肥料和种植密度,埃塞俄比亚东部。”植物科学期刊,3卷,不。6,320 - 328年,2015页。视图:谷歌学术搜索
  34. m . Biruk d . Nigussie t . Tamado a . Yibekal和a·贝克勒结合应用的影响牛的粪便和NP肥料对产量和养分吸收的土豆在埃塞俄比亚东部北部、植物科学、农业和环境科学学院Haramaya大学尔达瓦,埃塞俄比亚,2015。
  35. s . p . Sharma a . s . Sandhu r·d·同事和s . c . Khurana认为,“种植日期和肥料用量对植物生长的影响属性和马铃薯的营养吸收(茄属植物tuberosuml .),“国际农业科学杂志》上,4卷,不。5,196 - 202年,2014页。视图:谷歌学术搜索
  36. w·Gezahegn土豆”反应(茄属植物tuberosuml。)应用氮,磷,和堆肥在登陆,埃塞俄比亚西北部,“Haramaya大学,尽管阿兰玛雅,埃塞俄比亚,2011年,硕士论文。视图:谷歌学术搜索
  37. d·k·沙玛,s . s . Kushwah和k . s . Verma“硫对经济增长的影响,产量和经济的马铃薯品种,”年报的植物和土壤的研究,17卷,不。1,45-49,2015页。视图:谷歌学术搜索
  38. a . Arega a . Tekalign t·所罗门,b . Tekile”效应的国际米兰和内部行距对马铃薯块茎产量和产量构成(茄属植物tuberosuml .) guji区,埃塞俄比亚南部。”在植物科学进展》杂志上,卷1,p。102年,2018年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  39. c·吉尔马、c . Abebe和c . Abebe“应用磷肥料的响应率和植物马铃薯间距(茄属植物tuberosuml .)生产nitisols在埃塞俄比亚高原中部,“绿色农业科学杂志》上,7卷,不。9日,第262 - 255页,2017年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  40. s·k·辛格和s . s . Lal”效应的钾营养对马铃薯产量、品质和养分利用效率在不同氮肥水平下,“土豆杂志,39卷,不。2、155 - 165年,2012页。视图:谷歌学术搜索
  41. m·f·Zamil m·m·拉赫曼·m·g·拉巴尼和t . Khatun”共同作用的氮和植物间距对马铃薯的生长发育和产量与经济性能,”孟加拉农业研究杂志》上,3卷,第1070 - 1062页,2010年。视图:谷歌学术搜索
  42. h·辛格,s . Madhu g .该b .莫妮卡,“氮和硫对生长发育和产量的影响马铃薯的属性(茄属植物tuberosuml .),“国际物理和社会科学杂志》上,9卷,不。5,页1 - 8,2016。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  43. f·所罗门,a . Derajew和t . Aleminew”效应的混合化肥(硫、氮和磷)产量和产量构成的土豆(茄属植物tuberosum l .)在雨季,”园艺和林业杂志》上,11卷,不。3,54 - 61年,2019页。视图:谷歌学术搜索
  44. c .肺'aho b . Lemaga m . Nyongesa et al。在东部和中部非洲商业种子马铃薯生产肯尼亚内罗毕,肯尼亚农业研究所,2007。
  45. n . Abebe”效应的磷和钾施肥量对产量和产量组件的土豆(茄属植物tubersumL) K / awlaelo、提格雷提格雷农业研究所,mekelle,埃塞俄比亚,”食品科学和质量管理48卷,第2060 - 2016页,2016年。视图:谷歌学术搜索
  46. 惠普Beukema和d·e·范德Zaag介绍了马铃薯的生产Pudoc瓦赫宁根,阿姆斯特丹,荷兰,1990年。
  47. d . Zebenay d . Nigussie和m . Wassu种子植物块茎大小和间距对马铃薯产量和品质(茄属植物tuberosuml .)在埃塞俄比亚中部holeta”Haramaya大学、达瓦、埃塞俄比亚,2015,硕士论文。视图:谷歌学术搜索
  48. r . Zabihi-e-Mahmoodabad s Jamaati-e-Somarin m . Khayatnezhad, r . Gholamin”土豆号灯等中低器块茎产量与产量的相关性元器件受氮肥率在不同种植密度,”环境生物学的进步,5卷,不。1,第135 - 131页,2011。视图:谷歌学术搜索
  49. h . Mulubrhan”的影响氮、磷、钾施肥对马铃薯的产量和产量构成(茄属植物tuberosuml .)生长在变性土mekelle区域,埃塞俄比亚,“Alemaya大学研究生学院Alemaya,埃塞俄比亚,2004年,硕士论文提交给学院植物科学的部门。视图:谷歌学术搜索
  50. v c·沙玛,b . r . Arora的影响氮、磷、钾应用马铃薯块茎的产量(茄属植物tuberosuml .),“《农业科学杂志》上卷,108年,第329 - 321页,1987年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  51. t·g·索姆费尔德和k·w·克努森的影响氮和phosphorrus赤褐色的增长和发展的伯班克土豆生长在爱达荷州东南部,”美国马铃薯杂志,42卷,第360 - 351页,1965年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  52. b . Barczak k·诺瓦克,t . Knapowski“马铃薯产量影响硫形式和速度,”Agrochimica卷,57号4、363 - 372年,2013页。视图:谷歌学术搜索
  53. d·k·沙玛,s . s . Kushwah, p . k . Nema和s s·拉索尔教授,“硫对马铃薯的产量和品质的影响(Solanium tubersoum l .),“国际农业研究杂志》上》第六卷,没有。2、143 - 148年,2011页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  54. a . Zelalem t Takalign, d . Nigussie土豆”反应(茄属植物tuberosuml .)不同的氮和磷施肥德勃雷Birhan变性土,在埃塞俄比亚的中部高地”,非洲植物科学杂志》上,3卷,不。2 - 24,2009页。视图:谷歌学术搜索
  55. m . Jemberie”效应的NPS肥料和灌溉频率测定方法的增长率和马铃薯块茎产量(茄属植物tuberosum L)在甲贺灌溉计划,埃塞俄比亚西北部,“Bahir Dar大学Bahir Dar,埃塞俄比亚,2017年,硕士论文。视图:谷歌学术搜索
  56. a . Abewa和b . Agumas灌溉土豆”反应(茄属植物tuberosuml .)氮肥在四郎灌溉计划,在西方Gojjam。第一届研讨会论文集在阿姆哈拉地区农业水资源管理的研究和发展,艾德。d . Gizaw Bahir Dar,埃塞俄比亚,2012年4月。视图:谷歌学术搜索
  57. i m . Juszczuk和m . Ostaszewska呼吸活动,能源和氧化还原状态sulphur-deficient豆植物,”环境和实验植物学卷,74年,第254 - 245页,2011年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  58. k . c . Sud r·c·沙玛,“硫在西姆拉山下雨条件下马铃薯的需求,”土豆全球研究和发展,2卷,第899 - 889页,2002年。视图:谷歌学术搜索
  59. h·马斯纳高等植物的矿质营养、学术出版社、剑桥、马、美国、1995。
  60. d . i Karafyllidis d . n . Georgakis n . i Stavropoulos e . x Nianiou和中情局Vezyroglou,“马铃薯的种植密度和大小的影响seed-minitubers生产量,”Acta Horticulturae卷,462年,第950 - 943页,1997年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  61. 维尔斯马SG,干密度对马铃薯产量的影响。技术信息公告1国际马铃薯中心(CIP),利马,秘鲁,第3版,1987年版。
  62. a . m . Khalafalla”效应的植物密度和种子大小对增长和产量的茄属植物马铃薯在喀土穆,苏丹,”非洲农作物科学杂志,9卷,不。1,第82 - 77页,2001。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  63. 国际玉米和小麦改良中心,从农艺数据到农民的建议:一个经济学训练手册。完全修订版CIMMY Mexico-Veracruz,墨西哥,1998年。

版权©2021 Lakew Getaneh和Fanuel Laekemariam。这是一个开放的分布式下文章知识共享归属许可,它允许无限制的使用、分配和复制在任何媒介,提供最初的工作是正确引用。


更多相关文章

PDF 下载引用 引用
下载其他格式更多的
订单打印副本订单
的观点511年
下载424年
引用

相关文章

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读