تاثیر محلول پاشی نانوکودها و تنش شوری بر غلظت عناصر غذایی برگ و بذر و صفات فیزیولوژیک در کینوا (Chenopodium quinoa)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 218

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOPP-28-3_006

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1400

Abstract:

چکیدهسابقه و هدف: کینوا (Chenopodium quinoa) یک گیاه شبه غله ای با ارزش غذایی بالا و متحمل به تنش های غیر زنده می باشد. گیاه کینوا به تازگی از طرف وزارت جهاد کشاورزی برای کشت در مناطق شور و با محدودیت تامین آب کافی توصیه شده است، اما مطالعات زیادی در مورد ویژگی های رشد و نموی و نیاز تغذیه ای (کودی) این گیاه در کشور در دسترس نیست. فناوری نانو امکان استفاده از عناصر غذایی و کاهش هزینه های حفاظت از محیط زیست را فراهم کرده است. تنش شوری یکی از مهمترین محدودیت های رشد گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک است. با توجه به اهمیت تنش شوری و گیاه کینوا و نانوکود، این آزمایش با هدف بررسی تاثیر محلول پاشی نانوکودها بر غلظت عناصر غذایی برگ و بذر و برخی صفات فیزیولوژیک در شرایط تنش شوری روی گیاه کینوا انجام گرفت.مواد و روش ها: این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۹۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه به صورت گلدانی اجرا شد. عامل اول تنش شوری با آب دریاچه ارومیه در سه سطح (۰، ۱۶ و ۳۲ دسی زیمنس بر متر) و عامل دوم نانوکود در پنج سطح (کلسیم، سیلیس، روی، پتاسیم و شاهد (عدم محلول پاشی) بود. برای تعیین میزان پتاسیم و سدیم ابتدا محلول های استاندارد هرکدام از این عناصر تهیه شده و غلظت عناصر توسط دستگاه فیلم فوتومتر (مدل Clinical pfp۷) به روش نشر شعله ای ابتدا استاندارها و سپس نمونه ها اصلی قرائت شدند. اندازه گیری کلسیم و روی نیز توسط دستگاه جذب اتمی (مدل AA-۶۳۰۰) قرائت گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SAS Ver. ۹.۱ و MATATC انجام و مقایسه میانگین ها نیز توسط آزمون LSD در سطح پنج درصد انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تنش شوری ۳۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر در مقایسه با شاهد به ترتیب کلسیم برگ (۵۶ و ۵۳ درصد)، کلسیم بذر (۵۲ و ۴۸ درصد)، کلروفیل a (۳۲ و ۱۴ درصد) و کلروفیل b (۲۸ و ۱۲ درصد) را کاهش داد، ولی به ترتیب مقدار روی بذر (۴۵ و ۳۶ درصد)، کاروتنوئید (۳۰ و ۱۸ درصد)، پرولین (۳۳ و ۱۵ درصد) و قندهای محلول (۲۴ و ۸ درصد) را افزایش داد. محلول پاشی با نانوکودها در مقایسه با شاهد، مقدار کلسیم بذر، روی بذر، محتوای کلروفیل aو b و پرولین را افزایش داد. بیشترین مقدار روی برگ (۶۶/۶۷ میلی گرم بر کیلوگرم)، وزن خشک کل (۳۱/۳۳ گرم) و عملکرد دانه (۶۴/۱۱ گرم) از تیمار بدون تنش شوری و محلول پاشی با نانوکود روی حاصل شد. همچنین بیشترین مقدار پتاسیم بذر (۹۵/۱ درصد) و برگ (۸۶/۳ درصد) به ترتیب از محلول پاشی کلسیم و پتاسیم در شرایط تنش شوری ۱۶ دسی زیمنس بر متر بدست آمد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد، سطوح مختلف تنش شوری باعث ایجاد آثار منفی بر کلیه صفات موثر بر رشد کینوا شد. بیشترین میزان کاهش صفات در تنش شوری ۳۲ دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. محلول پاشی با نانوکودها با افزایش محتوای کلروفیل، پرولین، کلسیم و روی بذر سبب افزایش وزن خشک کل و عملکرد دانه کینوا گردید. لذا جهت بهبود عملکرد گیاه کینوا بویژه در شرایط تنش شوری، محلول پاشی نانوکودها پیشنهاد می گردد.

Authors

فائزه حیدری

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

جلال جلیلیان

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

اسماعیل قلی نژاد

گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • ۱.Abbasi, N., Cheraghi, J. and Hajinia, S. ۲۰۱۹. Effect of ...
  • ۲.Achorro, P., Ortiz, A. and Cerda, A. ۱۹۹۴. Implications of ...
  • ۳.Arnon, D.I. ۱۹۷۵. Copper enzymes increased isolated chloroplast polyphenoxidase increased ...
  • ۴.Asch, F., Dingkuhn, M. and Droffling, K. ۲۰۰۰. Salinity increases ...
  • ۵.Attarzadeh, M., Rahimi, A. and Torabi, B. ۲۰۱۶. Response of ...
  • ۸.Boling, L., Soundararajan, P. and Manivannan, A. ۲۰۱۹. Mechanisms of ...
  • ۱۰.Ehdaie, B. and Shakiba, M.R. ۱۹۹۶. Relationship of internode-specific weight ...
  • ۱۱.Fing, D.H., Wang, G.Z., Si, W.T.,Zhou, Y., Liu, Z. and ...
  • ۱۲.Hasebi, B. ۲۰۰۷. Physical study of the effect of cold ...
  • ۱۳.Heidari, M. and Jamshidi, P. ۲۰۱۱. Effects of salinity and ...
  • ۱۴.Jacobsen, S.E., Liu, F. and Jensen, C.R. ۲۰۰۹. Does root-sourced ...
  • ۱۵.Jacobsen, S.E., Mujica, A. andJensen, C.R. ۲۰۰۳. The resistance of ...
  • ۱۶.Jamali, S. and Sharifan, H. ۲۰۱۸. Investigation the effect of ...
  • ۱۷.Kafi, M., Salehi, M. and Eshghizadeh, H.R. ۲۰۱۱. Biosaline Agriculture- ...
  • ۲۰.Lichtenthaler, H.K. ۱۹۸۷. Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic bio ...
  • ۲۱.Lobato, A.K.S., Luz, L.M., Costa Santos, R.C.L., Filho, B.G., Meirelles, ...
  • ۲۲.Lutts, S., Majerus, V. and Kinet,J.M. ۱۹۹۹. NaCl effect on ...
  • ۲۳.Manivannan, A., Soundararajan, P., Muneer, S., KO, C.H. and Jeong, ...
  • ۲۴.Marschner, P. ۲۰۱۲. Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. ۳rd ...
  • ۲۵.Mohamed-Shater Abdallah, M., El Sebai, T.N., Abd El-Mohsen Ramadan, A. ...
  • ۲۶.Muhammad, S., Akbar, M. and Neue, H.U. ۱۹۸۷. Effect of ...
  • ۲۷.Munns, R. ۲۰۰۲. Comparative physiology of salt and water stress. ...
  • ۲۸.Munns, R. and Schachtam, D.P. ۱۹۹۳. Plant responses to salinity: ...
  • ۱: ۷۴۱-۷۴۵ ...
  • ۲۹.Munns, R. and Termaat, A. ۱۹۸۶. Whole-plant responses to salinity. ...
  • ۳۰.Nair, R., Varghese, S.H., Nair, B.G., Maekawa, T., Yoshida, Y. ...
  • ۳۱.Omidbeighi, R. ۲۰۰۹. Production and Processing of Medicinal Plants ...
  • First volume. Fifth Edition. Razavi Province Publications. Mashhad, ۳۹۷p. (In ...
  • ۳۳.Papakosta, D.K. and Gagianas, A.A. ۱۹۹۱. Nitrogen and dry matter ...
  • ۳۴.Peyvandi, M. and Mirza, M. ۲۰۱۱. Comparison of the effect ...
  • ۳۵.Pisals, D.S. and Lelc, S.S. ۲۰۰۵. Carotenoid production from microalga, ...
  • ۴: ۴۷۶-۴۸۳ ...
  • ۳۶.Rajabi Dehnavi, A. and Zahedi, M. ۲۰۲۰. Effects of foliar ...
  • ۳۷.Redouane, E. and Mohamed, N.۲۰۱۵. Adaptive response to salt stressin ...
  • ۳۸.Rezaei, R.A., Hosseini, S.M., Shaaban, Ali Fami, H. and Safa, ...
  • ۴۰.Sharpley, A.N., Meisinger, J.J., Power, J.F. and Suarez, D.L. ۱۹۹۲. ...
  • ۴۱.Singh, L. and Pal, B. ۲۰۰۰. Effect for water salinity ...
  • ۴۲.Soliman, A.S., El-Feky, S.A. and Darvish, E. ۲۰۱۵. Alleviation of ...
  • ۴۳.Sudhakar, C., Reddy, P.S. and Veerajaneyula, K. ۱۹۹۳. Effect of ...
  • ۴۴.Vojodi Mehrabani, L., Hassanpouraghdam, M.B. and Valizadeh Kamran, R. ۲۰۱۸. ...
  • ۴۵.Weisany, W., Sohrabi, Y., Heidari, G., Siosemardeh, A. and Golzani, ...
  • ۴۶.William, H. ۲۰۰۰. Official methods of analysis of AOAC international. ...
  • ۴۷.Zheng, Z., Jia, A., Ning, T., Xu, J., Li, Z. ...
  • نمایش کامل مراجع