[Home ] [Archive]   [ فارسی ]  
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
Main Menu
Journal Information::
Home::
For Authors::
Articles archive::
For Reviewers::
Registration::
Contact us::
Site Facilities::
::
Search in website

Advanced Search
..
Receive site information
Enter your Email in the following box to receive the site news and information.
..
:: Volume 8, Issue 31 (12-2016) ::
فیزیولوژی گیاهان زراعی 2016, 8(31): 41-60 Back to browse issues page
Effect of cycocle and bio fertilizers on quantitative and qualitative yield, rate and grain filling period of wheat under water limitation conditions
Abstract:   (3331 Views)

In order to investigate the effect of cycocle and Azotobacter and Pseudomonas inoculation with seed on quantitative and qualitative yield, rate and grain filling period of wheat under water limitation conditions, this experiment as factorial based on randomized complete blocks design with three replications was conducted at the research farm of Faculty of Agricultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, during 2014-15 cropping year. The first factor included irrigation levels at three levels (full irrigation, irrigation to 50 % of heading and irrigation to 50 % of booting stage, equivalent to 45 and 59 Zadoks code, respectively), and the second factor included seed inoculation with bio fertilizers at four levels (without inoculation as control, seed inoculation with Azotobacter chrocoocum strain 5, Pseudomonas putida strain 186 and simultaneous using of both Azotobacter+ Pseudomonas) and the third factor included foliar application of cycocle at four levels ( non- consumption, 400, 800 and 1200 milligram per liter of cycocle). The results showed that the effect of water limitation, cycocle and bio fertilizers on grain filling period (at one percent probability level) and quantitative yield (at five percent probability level) and protein content (at one percent probability level) was significant. The highest grain yield (3822 kilogram per hectare) was obtained from foliar application treatment combination of 1200 milligram per liter cycocle, seed inoculation with Azotobacter and Pseudomonas under normal irrigation conditions and the least of it (1409.7 kilogram per hectare) was obtained to non-application of cycocle and  non-inoculated seed at irrigation cut  conditions at booting stage. Applying irrigation cut at booting stage resulted in the maximum reduction in most traits related to yield and yield components and maximum photochemical efficiency of II in wheat.

Keywords: Growth regulator, Irrigation limitation and Yield
Full-Text [PDF 959 kb]   (2596 Downloads)    
Type of Study: Applicable | Subject: Crop Physiology
Received: 2017/02/25 | Accepted: 2017/02/25 | Published: 2017/02/25

اثر سایکوسل و کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرایط محدودیت ‌آب

راضیه خلیل­زاده1، رئوف سید­شریفی*2و جلال جلیلیان3

1) دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2) استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3) دانشیار گروه زراعت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

* نویسنده­ مسئول: raouf_ssharifi@yahoo.com

این مقاله برگرفته از رساله دکتری می باشد.

تاریخ دریافت: 15/01/95                                                         تاریخ پذیرش: 06/04/95

چکیده                                                       

به­منظور بررسی اثر سایکوسل و تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس بر عملکرد کمی و کیفی، سرعت و طول دوره پر شدن دانه گندم تحت شرایط محدودیت ‌آب، این آزمایش به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، آبیاری تا 50% مرحله سنبله دهی و آبیاری تا 50% مرحله چکمه‌زنی به ترتیب معادل کد 45 و 59 زادوکس)، و فاکتور دوم شامل تلقیح بذر با کودهای زیستی در چهار سطح (عدم تلقیح به عنوان شاهد، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، سودوموناس پوتیدا استرین 186 و کاربرد همزمان ازتوباکتر و سودوموناس) و فاکتور سوم شامل محلول‌پاشی با سایکوسل در چهار سطح (عدم مصرف، 400، 800 و1200 میلی‌گرم در لیتر سایکوسل) بود. نتایج نشان داد که اثر محدودیت ‌آبی، کودهای زیستی و سایکوسل بر طول دوره پر شدن دانه (در سطح احتمال یک درصد) و عملکرد کمی (در سطح احتمال پنج درصد) و محتوای پروتئین (در سطح احتمال یک درصد) دانه معنی‌دار گردید. بیش­ترین عملکرد دانه (3822 کیلوگرم در هکتار) از ترکیب تیماری محلول‌پاشی 1200 میلی‌گرم در لیتر سایکوسل، تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس در شرایط آبیاری کامل و کم­ترین آن (7/1409 کیلوگرم بر هکتار) در شرایط قطع آبیاری در مرحله چکمه‌زنی مربوط به عدم محلول­‌پاشی سایکوسل و عدم تلقیح بذر بود. اعمال قطع آبیاری در مرحله چکمه‌زنی موجب بیش­ترین کاهش در اکثر صفات مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد و حداکثر کارایی فتوشیمیایی II در گندم شد.

واژه‌های کلیدی: تنظیم کننده‌ رشد، محدودیت آبی و عملکرد.

مقدمه

تنش‌های زیستی و غیر­زیستی از عوامل اصلی کاهش عملکرد محسوب می‌شوند. در میان تنش‌های غیر­زنده، تنش خشکی عامل اصلی محدود کننده رشد گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک است. بخش عمده‌ای از مناطق تحت کشت گندم در چنین شرایط آب و هوایی قرار دارد. در همچون مناطقی کاهش نزولات و توزیع نامناسب آن موجب محدودیت عملکرد دانه گندم می‌شود (Garcia Del Moral et al., 2003). پر شدن دانه معمولاً 15 روز بعد از گرده‌افشانی شروع می‌شود که اندازه و وزن نهایی دانه، در نهایت عملکرد دانه را در مرحله رسیدگی کامل تعیین می‌کند (Sangtarash, 2010). وزن نهایی دانه به­عنوان یکی از اجزای تعیین کننده‌ عملکرد گندم است که به وسیله سرعت و دوره پر شدن دانه مشخص می‌شود. طولانی بودن این دوره امکان انتقال مواد فتوسنتزی بیش­تر از مبداء به مقصد و در نتیجه افزایش عملکرد دانه را فراهم می‌سازد. نظر بر این است که تعداد و وزن دانه در طول گرده‌افشانی یا مدت کوتاهی بعد از مرحله گرده‌افشانی تنظیم می‌شوند و تغییر در توانایی جذب آب در در این دوره رشدی، می‌تواند تأثیر عمده در عملکرد گندم داشته باشد (Hammer et al., 2009; Shakiba et al., 1996). امروزه روش‌های مختلفی برای مقابله با اثر ناشی از تنش در نظر گرفته شده است. در میان روش‌های مدیریتی، برخی هورمون‌ها و ریزوباکترهای محرک رشد گیاه، تحمل گیاه را در برابر شرایط تنش‌زای محیط افزایش می‌دهند (Hoque and Haque, 2002). برخی از سازوکار‌های مرتبط با اثر مفید این باکتری‌ها به توانایی ‌آن‌ها در تولید ترکیبات مختلف (مثل فیتوهورمون‌ها، ویتامین‌ها و سیدروفورها)، تثبیت نیتروژن اتمسفری و انحلال فسفات معدنی و آلی را شامل می‌شود (Kader et al., 2002; Rudresha et al., 2002). با این حال برخی از سازوکار‌های ناشناخته نیز ممکن است وجود داشته باشند، و یکی از محتمل‌ترین سازوکار‌های عمل در بهبود رشد گیاه می‌تواند تغییرات در سطوح درونی مواد تنظیم کننده رشد گیاه ناشی از [1]PGPR ‌باشد (Dommelen et al., 2009; Singh et al., 2004). در سال‌های اخیر، یک روش جدید برای کاهش و یا تعدیل اثر تنش خشکی در گیاهان، تیمار بذر با ریزوباکترهای محرک رشد گیاه  حاوی (ACC)- دی آمیناز می‌باشد که ACC (پیش ساز سنتز اتیلن) را به آمونیوم و کتوبوتیرات هیدرولیز می‌کند (Yang et al., 2003). گیاهانی که با PGPR های حاوی ACC- دی آمیناز تلقیح می‌شوند به طور چشم­گیری متحمل به اثرات اتیلن تنشی هستند که در نتیجه شرایط محدودیت آبی ساخته می‌شوند (Zahir et al., 2007; Vessey, 2003). از این رو تلقیح بذر با باکتری‌های تلقیح کننده می‌تواند ساخت اتیلن داخلی را کاهش داده و تحمل گیاه به تنش به دلیل کاهش تولید اتیلن ممکن است افزایش یابد. این باکتری‌ها به طور طبیعی در خاک‌ها وجود دارند ولی تعداد و تراکم آن‌ها در خاک پایین است، بنابراین تلقیح بذر با این باکتری‌ها می‌تواند جمعیت آن‌ها را به حد مطلوب رسانده و در نتیجه منجر به بروز اثر مفید آن‌ها در خاک گردند (Cakmakci et al., 2007). سایکوسل از مهم­ترین کاهش دهنده‌های رشد گیاهی بوده و مانع از تبدیل چرخه‌ای ژرانیل پیرو فسفات به کوپالیل پیرو فسفات شده و به تدریج بازدارنده سنتز جیبرلین می‌شود (Wang et al., 2009). این ماده موجب بهبود توازن آب و جلوگیری از پژمردگی شده و ظرفیت فتوسنتزی و تخصیص مواد فتوسنتزی را به دانه‌ها افزایش می‌دهد (Wang et al., 2009; Saini et al., 1987). سایکوسل احتمالاً با بستن روزنه‌ها بر میزان فتوسنتز اثر می‌گذارد، طوری‌که پس از مصرف این مواد سرعت فتوسنتز تاحدودی کاهش می‌یابد (کوچکی و سرمدنیا، 13941). به بیانی دیگر این ماده اگر چه موجب کاهش تعرق و فتوسنتز می‌شود. ولی می‌تواند نقش مهمی را در بهبود رشد گیاه از طریق به حداکثر رسیدن پتانسیل آبی ایفا کند. بررسیها نشان میدهد محلولپاشی سایکوسل انتقال سیتوکینین را از ریشه به ساقه افزایش میدهد که منجر به افزایش طول دوره رشد، فتوسنتز و افزایش عملکرد میگردد (Omidi et al., 2005). Singh و همکاران (2002) نشان دادند که استفاده از سایکوسل ارتفاع گیاه را تا 23 درصد کاهش و عملکرد دانه را به طور معنی­داری افزایش داد. نتایج مشابهی نیز در مورد کاربرد خارجی سایکوسل بر افزایش عملکرد دانه در جو (Ma and Smith, 1991) و برنج (Akinrinde,2006) گزارش شده است. گزارش شده که کاربرد سایکوسل تا حدی کاهش رشد، عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی را تعدیل می‌کند. اثرات تعدیلی سایکوسل می‌تواند به دلایل مختلفی مانند بسته شدن روزنه، افزایش محتوای کلروفیل، افزایش غلظت CO2 و تغییرات تحریک کنندگی در سایر ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی باشد (Pirasteh-Anosheh et al., 2012). سایکوسل همچنین می‌تواند موجب تحریک رشد ریشه، کاهش تعرق، افزایش کارایی مصرف آب، جلوگیری از تخریب کلروفیل و در نتیجه موجب بهبود تحمل گیاه به تنش گردد (Wang et al., 2010). به دلیل اهمیت تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشدی و نقش سایکوسل در بهبود عملکرد گندم تحت شرایط محدودیت آبی، این بررسی به منظور ارزیابی اثر توام این دو عامل بر عملکرد کمی و کیفی رشد دانه گندم تحت محدودیت آبی انجام گرفت.

مواد و روش ها

این تحقیق در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی با مختصات جغرافیایی 38 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 20 دقیقه طول شرقی با ارتفاع 1350 متر از سطح دریا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل محدودیت آبی در سه سطح (آبیاری کامل به عنوان شاهد، آبیاری تا 50% مرحله سنبله دهی[2] و آبیاری تا 50% مرحله چکمه‌زنی[3] به­ترتیب معادل کد 45 و 59 زادوکس)، فاکتور دوم شامل تلقیح بذر با کودهای زیستی در چهار سطح (عدم تلقیح به عنوان شاهد، تلقیح با ازتوباکتر­کروکوکوم­ استرین 5، سودوموناس پوتیدا استرین  186و کاربر توأم این دو باکتری) و فاکتور سوم شامل محلول‌پاشی با سایکوسل در چهار سطح (عدم مصرف، 400، 800 و1200 میلی‌گرم در لیتر سایکوسل) بود. متوسط دما و بارندگی ماهانه منطقه مورد آزمایش در طول فصل رشد در جدول 1 آورده شده است. عملیات تهیه زمین شامل شخم، دیسک و تسطیح بود. خاک مزرعه دارای بافت لومی رسی با pH برابر 2/8، شوری 59/1 دسی زیمنس بر ‌متر و با درصد نیتروژن 12/0 و میزان فسفر 3/8 میلی‌گرم در کیلوگرم بود.

جدول 1: متوسط دما و بارندگی ماهانه منطقه مورد آزمایش طی فصل رشد در سال 1393

ماه‌های سال

میانگین حداکثر دما

(C ه)

میانگین حداقل دما

(C ه)

میانگین ماهانه

دما (C ه)

میانگین بارندگی ماهانه (میلی­متر)

اردیبهشت

4/22

4/22

3/15

4/35

خرداد

0/25

0/25

8/17

5/24

تیر

5/25

5/25

4/19

2/12

مرداد

4/26

4/26

8/19

4/0

رقم مورد استفاده رقم بهاره آتیلا 4 بود که از شرکت کشت و صنعت مغان تهیه شد و در کرت‌هایی به مساحت دو متر مربع (شامل پنج خط کاشت به طول 2 متر و با فاصله بین ردیفی 20 سانتی‌متر) و تراکم 400 بذر در متر مربع کاشته شد. زمان کاشت 20 شهریور ماه بود. کاشت بذر در عمق 3 تا 4 سانتی­متری و به صورت هیرم­کاری و با دست انجام شد. برای تلقیح بذر میزان هفت گرم مایه تلقیح که هر گرم آن حاوی107عدد باکتری زنده و فعال در هر گرم بود، استفاده گردید. همچنین از محلول صمغ عربی برای چسبندگی بهتر مایه تلقیح به بذرها استفاده شد (Seyed Sharifi and Khavazi, 2011). تمامی عملیات در محیط سایه و دور از نور آفتاب انجام شد. باکتری­ها از موسسه تحقیقات آب و خاک تهیه شد. محلول‌پاشی سایکوسل در دو مرحله از دوره رشد رویشی (مرحله 4 تا 6 برگی و مرحله ساقه دهی) انجام شد (Mosali et al., 2006). کنترل علف‌های هرز در طول دوره رشد به روش دستی انجام گرفت. زمان برداشت 20 شهریور ماه بود. به­منظور بررسی ویژگی‌های مربوط به پر شدن دانه نظیر سرعت، طول دوره و دوره موثر پر شدن دانه، از 14 روز بعد از گلدهی در فواصل زمانی هر چهار روز یک­‌بار از خطوط اصلی هر کرت سه بوته به تصادف انتخاب و دانه­ها از خوشه جدا شدند. در مرحله بعدی وزن خشک تک بذر از محاسبه وزن خشک کل به تعداد بذر برآورد گردید (Ronanini et al., 2004). به­منظور برآورد، تجزیه و تحلیل و تفسیر ویژگی‌های مربوط به پر شدن دانه از یک مدل رگرسیون خطی (دو تکه­ای) با استفاده از رویه DUD و دستور العمل Proc NLIN استفاده گردید. رویه DUD تنها روش ارائه شده در نرم افزار SAS است که امکان برآورد مدل دو تکه­ای پر شدن دانه را در تمامی گیاهان زراعی فراهم می سازد (سلطانی 1377). در AWT IMAGE این روش دوره پر شدن دانه با استفاده از رابطه زیر قابل براورد می باشد.  

GW =  رابطه 1:                                                                                     

در این رابطه GW وزن دانه، t زمان، b شیب خط تا مرحله رسیدگی وزنی که بیان­گر سرعت پر شدن دانه است، t0 پایان دوره پر شدن دانه و a عرض از مبدا است. این مدل تغییرات وزن دانه نسبت به زمان را به دو مرحله تفکیک می کند: مرحله اول که در حقیقت مرحله خطی پر شدن دانه است، وزن دانه تا رسیدن به حداکثر مقادیر خود در زمان t0 که در حقیقت زمان رسیدگی وزنی است، به صورت خطی افزایش پیدا می کند. شیب خط رگرسیون در این مرحله (t ‹ t0) سرعت پر شدن دانه را نشان می‌دهد (Ellis and Pieta-Filho, 1992). با برازش این مدل بر تمامی داده‌ها ابتدا دو پارامتر مهم پر شدن دانه یعنی سرعت پر شدن دانه (b) و زمان رسیدگی وزنی (t0) به­دست آمده و سپس مقدار عددی t0 در قسمت دوم رابطه قرار داده شد و GW که وزن دانه است محاسبه گردید.

برای تعیین دوره موثر پرشدن دانه از رابطه EFP=MGW/GFR استفاده شد (Ellis and Pieta-Filho, 1992). در این رابطهEFP  دوره موثر پرشدن دانه،MGW حداکثر وزن دانه و GFR سرعت پر شدن دانه یا شیب خط برازش شده است. میزان فلورسانس کلروفیل برگ پرچم در تیمارهای مختلف از 46 روز بعد کاشت هر چهار روز یک بار توسط دستگاه فلورومتر (OS-30p) اندازه گیری شد. در هر مرحله از هر تیمار به­طور تصادفی شش برگ پرچم توسعه یافته (در فاصله زمانی ساعت 10-8 صبح) انتخاب و بعد از 15 دقیقه تاریکی توسط کلیپس‌های مخصوص، شاخص‌های F0 (حداقل فلورسانس از برگ سازگار شده با تاریکی)، Fm (حداکثر فلورسانس در برگ سازگار شده با تاریکی) و Fv/Fm (حداکثر عملکرد کوآنتومی فتوسیستم دو در شرایط سازگار شده با تاریکی) اندازه‌گیری شدند.

در این بررسی اجزای عملکرد و برخی صفات مرتبط با آن نظیر ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله از 12 بوته انتخابی که به تصادف و از خطوط اصلی هرکرت برداشت شده بود، اندازه‌گیری شد و میانگین داده‌های حاصل به­عنوان ارزش آن صفت در تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. عملکرد دانه از خطوط اصلی هر کرت و از بین بوته‌های رقابت کننده از سطحی معادل 4/0 متر­مربع به­دست آمد. برای تجزیه داده‌ها و رسم نمودارها از نرم افزارهای SAS و EXCEL استفاده شد.

نتایج و بحث

تعداد دانه در سنبله

نتایج نشان داد که تعداد دانه در سنبله تحت تأثیر باکتری محرک رشد در سطح احتمال یک درصد و بر همکنش سایکوسل و باکتری محرک رشد در سطح احتمال پنج درصد قرار گرفت (جدول 2). بالاترین تعداد دانه در سنبله به محلول‌پاشی 1200 میلی‌گرم در لیتر سایکوسل و تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس حاصل شد (جدول 6) و کم­ترین آن از عدم محلول­پاشی سایکوسل و عدم تلقیح بذر به‌دست آمد (جدول 6) که از اختلاف 44 درصدی با یکدیگر برخوردار بودند. Wang و همکاران (2009) اظهار داشتند که محلول‌پاشی با غلظت بالای سایکوسل گرچه موجب رشد آهسته گیاه می‌گردد، ولی میزان گلچه‌های بارور و عملکرد دانه را افزایش داده است. ضمن آنکه تیمار سایکوسل ظرفیت فتوسنتزی و تخصیص مواد فتوسنتزی را به مخازن افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه سنبله‌های بلندتر دارای تعداد دانه بیش­تری هستند، لذا تعداد دانه در سنبله به‌طور غیر مستقیم در عملکرد دانه نقش مهمی دارد. بنابراین محلول‌پاشی سایکوسل ممکن است یک عمل امیدبخش برای بهبود عملکرد محصول تحت شرایط رشد نا‌مطلوب باشد (Saini et al., 1987). برخی معتقدند تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد موجب تثبیت بیولوژیکی نیتروژن می‌گردد که به نوبه خود در افزایش تعداد دانه در سنبله موثر است (Dommelen et al., 2009). Kader و همکاران (2002) و خیری زاده و همکاران (1394) در بررسی اثر تلقیح ازتوباکتر بر صفاتی مانند ارتفاع نهایی بوته، تعداد و طول سنبله‌ها، وزن خشک ریشه، عملکرد دانه گندم گزارش نمودند که هر یک از این صفات مورد بررسی به­واسطه تلقیح بذر افزایش یافت. تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد، به دلیل اثر مثبتی که طی فرآیندهای مختلفی از قبیل تثبیت نیتروژن، تولید هورمون‌های محرک رشد و ترشح آنزیم‌های فسفاتاز و اسیدهای آلی دارند موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد در گیاهان می‌شوند (Vessey, 2003؛ Yang et al., 2003). Rai و Caur (1998) در بررسی اثر تلقیح منفرد و دوگانه ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم در گندم گزارش کردند که تلقیح دوگانه سویه‌های کارامد ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم در ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش اثرات مثبتی بر ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی در گونه‌های گندم دارد. هورمون‌هایی مثل اکسین، جیبرلین و سیتوکینین توسط بسیاری از گونه‌های ازتوباکتر سنتز می‌شوند (Singh et al., 2004)، و احتمال دارد کودهای زیستی به­دلیل فراهمی مواد غذایی و بهبود کارایی فتوسنتز (شکل 2) موجب افزایش تعداد دانه در سنبله شده است. تانوار و همکاران (Tanwar et al., 2002) اظهار داشتند ازتوباکتر و سودوموناس با اثر مثبت بر جذب عناصر ماکرو و ضروری نظیر N، P و K، بهبود توزیع آب در گیاه و افزایش فعالیت نیترات ردوکتاز و تولید برخی هورمونها، موجب افزایش اجزای عملکرد میشود.

جدول2: تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اجزای عملکرد و برخی از صفات گندم در واکنش از محلول‌پاشی سایکوسل، باکتری‌های محرک رشد و محدودیت آبی

میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییرات

درصد

پروتئین

عملکرد

 دانه

حداکثر وزن

 دانه

دوره موثر پرشدن دانه

طول دوره پرشدن دانه

سرعت پرشدن دانه

وزن صد دانه

دانه در سنبله

**19/75

88/20610

**00219/0

**08197/3

**88/87

**00001152/0

**08/0

**04/1129

2

R

**95/26

**89/12434941

**000569/0

**71150/2

**35/16

**00000068/0

**73/26

04/198

2

I

**12/2

**74/2426185

**000839/0

**58498/4

**38/26

**00000137/0

**69/0

**84/626

3

P

**60/3

**13/3574330

**001784/0

**03752/2

**97/45

**00000336/0

**93/3

52/29

3

C

ns38/0

ns72/138896

**00052/0

**4630/4

**71/15

**000000086/0

**29/0

03/89

6

P ×  I

ns23/0

ns24/69557

**000020/0

**82123/1

**95/1

00000003/0

**59/0

02/40

6

 C × I

*30/0

*16/224923

**000024/0

**8326/2

**77/1

00000002/0

ns17/0

*02/152

9

C × P

**34/0

*20/170728

**0000098/0

ns951581/5

**75/2

00000002/0

**30/0

49/118

18

C ×P  × I

13/0

89/95164

0000042/0

00000001/0

22/0

00000001/0

098/0

31/69

E

57/3

08/13

70/3

147/4

34/1

92/4

74/7

3/16

CV (%)

ns، * و ** به ترتیب غیر معنی‌دار، معنی‌دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.

(I) محدودیت آبی، (P) باکتری‌های محرک رشد،  (P × I)  محدودیت آبی×  باکتری محرک رشد، (C × I)  محدودیت آبی × سایکوسل،  (C×P × I)  محدودیت آبی ×  باکتری محرک رشد ×  سایکوسل،  (E) خطای آزمایشی،

 ( CV) ضریب تغییرات.

جدول3: مقایسه میانگین اثر متقابل سایکوسل، باکتری‌های محرک رشد و  محدودیت آبی بر برخی صفات گندم

ترکیب تیماری

وزن صد دانه (گرم)

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)

درصد پروتئین (%)

طول دوره پرشدن دانه (روز)

حداکثر وزن دانه (گرم)

معادله برازش شده

C0×  P0× I1

43/4 g-k

7/2423 i-n

73/10 e-j

bc12/37

r 050/0

y= 0.0019x-0.0262

C1×  P0× I1

66/4 d-j

4/2636 g-k

99/10 c-i

f-g79/35

o 056/0

y= 0.002x-0.0226

C2×  P0×  I1

58/4 e-j

3/2799 d-i

99/10 c-i

e-i 92/35

j 061/0

y= 0.0023x-0.0287

C3×  P0× I1

71/4 c-i

4/2942 c-h

04/11 c-i

j-n 06/35

f 066/0

y= 0.0024x-0.0256

C0×  P1×   I1

50/4 f-k

4/2485 h-m

11/11 c-g

p-t 91/33

b 071/0

y= 0.0021x-0.0107

C1×  P1×   I1

30/4 h-l

2/2079 l-q

64/11 f-l

bc 03/37

j 061/0

y= 0.0023x-0.0283

C2×  P1×   I1

20/5 ab

4/2776 e-j

50/11 bc

b 37/37

m 058/0

y= 0.0022x-0.0297

C3×  P1×   I1

16/5 a-d

4/3167 c-f

12/11 b-g

efd 19/36

a 076/0

y= 0.0026x-0.0332

C0×  P0×I2

27/3 pqr

2/1813 o-u

29/9 st

a 05/39

p053/0

y= 0.0019x-0.0241

C1×  P0×   I2

55/3 m-q

4/1833 o-u

48/9 q-t

f-l 52/35

m 058/0

y= 0.0021x-0.0229

C2×  P0×   I2

02/4 klm

3/2345 i-n

06/10 l-q

d-g 16/36

h 063/0

y= 0.0024x-0.0295

C3×  P0×   I2

51/4 f-k

1/2477 h-m

44/10 i-n

 f-k62/35

d 069/0

y= 0.0025x-0.0266

C0×  P1×   I2

52/3 m-r

3/1574 r-u

52/9 q-t

i-l 22/35

k 060/0

y= 0.0022x-0.0234

C1×  P1×   I2

61/3 m-p

8/2071 l-r

03/10 m-q

xy 10/32

g 064/0

y= 0.0021x-0.0145

C2×  P1×   I2

40/3 o-r

9/1756 p-u

53/9 q-t

o-r 17/34

c 070/0

y= 0.0024x-0.0227

C3×  P1×   I2

54/4 e-j

2519 h-m

87/10 d-i

g-l 42/35

e 067/0

y= 0.0028x-0.031

C0×  P0×   I3

01/3 r

7/1409 u

20/9 t

d-h 08/36

v043/0

y= 0.0015x-0.0153

C1×  P0×   I3

38/3 pqr

5/1468 ut

46/9 q-t

xy 23/32

t 048/0

Add your comments about this article
Your username or Email:

CAPTCHA


XML   Persian Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Effect of cycocle and bio fertilizers on quantitative and qualitative yield, rate and grain filling period of wheat under water limitation conditions. فیزیولوژی گیاهان زراعی 2016; 8 (31) :41-60
URL: http://cpj.ahvaz.iau.ir/article-1-726-en.html


Rights and permissions
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Volume 8, Issue 31 (12-2016) Back to browse issues page
مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی crop physiology journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4710