
تعداد نشریات | 31 |
تعداد شمارهها | 1,030 |
تعداد مقالات | 9,108 |
تعداد مشاهده مقاله | 10,321,057 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,550,658 |
بررسی شکل های شیمیایی فسفر برای مدیریت فسفر خاک در اراضی تحت کشت پسته | ||
مهندسی زراعی | ||
مقاله 4، دوره 45، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 167-181 اصل مقاله (1.14 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22055/agen.2022.41502.1640 | ||
نویسنده | ||
رقیه شهریاری پور* | ||
گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
داشتن اطلاعات کافی و دقیق در مورد فسفر معدنی خاک برای توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک بسیار مهم است. همچنین آگاهی از تغییر شکل فسفر در خاکهای مختلف برای توصیه کود فسفره بسیار مهم است. هدف از این مطالعه یافتن اثرات استفاده طولانی مدت از مقادیر مختلف فسفر بر میزان فسفر قابل استفاده برای گیاهان و تعیین شکلهای معدنی فسفر موجود در خاک بود. برای این منظور 84 نقطه نمونه برداری با فاصله منظم 2 کیلومتر از یکدیگر به کمک نرم افزار ایلویس تعیین گردید و 168 نمونه خاک از دو عمق 40-0 و 80-40 سانتیمتری از اراضی زیر کشت پسته شهرستان سیرجان جمع آوری شد. به منظور جداسازی و تعیین شکلهای معدنی فسفر در خاک از روش جیانگ و گو (عصاره گیری دنباله دار) استفاده شد. این روش، فسفر را به شکلهای دی-کلسیم فسفات ، اکتاکلسیم فسفات، فسفاتهای آلومینیوم ، فسفاتهای آهن، فسفاتهای محبوس و آپاتیت جدا میکند. نتایج نشان داد که مقدار فسفر کل در این نمونه های خاک به طور میانگین بالای 460 میلیگرم در کیلوگرم خاک بود و فراوانی اشکال شیمیایی فسفر به ترتیب آپاتیتApatite> فسفات آلومینیومAl-P> دیکلسیم فسفاتCa2-P> فسفر محبوسOc-P≥ فسفات آهنFe-P > اکتا کلسیم فسفاتCa8-P بود. این نتایج نشان داد که مصرف مداوم فسفر منجر به تبدیل فسفر موجود در خاک به شکلهای غیرقابل دسترس مانند آپاتیت میشود. مقادیر بالای فسفر کل نشان میدهد که با مدیریت بهینه مصرف کودهای فسفره و تغییر شرایط خاکی تا حد امکان مانند افزودن مواد آلی، می توان فسفر مورد نیاز را بدون منابع جدید تأمین کرد. | ||
کلیدواژهها | ||
فسفر؛ شکلهای معدنی؛ عصاره گیری دنباله دار؛ محصول استراتژیک | ||
مراجع | ||
3-Behera, B. C., S. K. Singdevsachan, R. R. Mishra, S. K. Dutta, and H. N. Thatoi. 2014. Diversity, mechanism and biotechnology of phosphate solubilising microorganism in mangrove—A review. Biocatalysis and Agricultural. Biotechnology. 3: 97–110. 4-Brar, B., S. Singh, N. S. Dhillon and S. S. Benipal. 2004. Soil quality, crop productivity and sustainability experience under long-term maize-wheat-cowpea cropping in inceptisol. Research Bulletin. Pp. 41, All India coordinated research project of long-term fertilizer experiment, Indian Institute of soil science, Bhopal. 5-Chang, S. C. and S. R. Juo. 1963. Available phosphorus in relation to forms of phosphates in soils. Soil Science. 95: 91-96. 6-Condron LM, and S. Newman. 2011. Revisiting the fundamentals of phosphorus fractionation of sediments and soils. Journal of Soils & Sediments. 11(5):830–40. 7-Cross A.F, and W.H. Schlesinger. 1995. A literature review and evaluation of the Hedley fractionation: Applications to the biogeochemical cycle of soil phosphorus in natural ecosystems. Geoderma. 64(3–4):197– 214. 8-Franke, R.1982. Scattered data interpolation: tests of some methods. Math Computing. 38: 181-200. 9-Heydari, N., Reyhani-Tabar, A., Najafi, N. and Ustan, Sh. 2012. Distribution of different forms of phosphorus in some soils of East Azarbaijan province and its relationship with some soil characteristics. Journal of water and soil research in Iran. 44 (3): 279-271. (In persian). 10-Hue, N. V. and R. L. Fox. 2010. Predicting plant phosphorus requirements for Hawaii soils using a combination of phosphorus sorption isotherms and chemical extraction methods. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 41: 133–143. 11-Jiang B, and Y. Gu. 1989. A suggested fractionation scheme of inorganic phosphorus in calcareous soils. Fertilizer Research. 20, 159–165. doi:10.1007/BF01054551. 12-Khan, K.S., and R.G. Joergensen. 2009. Changes in microbial biomass and P fractions in biogenic household waste compost amended with inorganic P fertilizers. Bioresource technology. 100(1):303–309. 13-Ku, S. 1996. Phosphorus. PP. 869-920. In: Sparks, D.L., (Eds), Methods of soil analysis, Part3, Chemical Methods. Soil Science Society of America Journal, Madison, WI. 14-Mostashari, M., M., Muazardalan, N., Karimian, H., Rezai and Hosseini, H. M. 2009. Phosphorus fractions of selected calcareous soils of Qazvin province and their relationships with soil characteristics. Iranian Journal of Soil Research, 23: 11-23. 15-Murphy, J., and J.P., Riley. 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. Analytica Chimica Acta. 27, 31-36. 16-Najafi, N. and Tawfighi, H. 2015. Investigating the effect of rice plant rhizosphere on the forms of inorganic phosphorus in the paddy soils of northern Iran: forms of native soil phosphorus. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37 (5): 919-933. (In persian). 17-Naghizadeh Asl, Z., Dordipour, A., Qolizadeh, A., Kiani, F. and Emami, h. 2018. Investigating the relationship between phosphorus extracted by multiple extractors and the forms of inorganic phosphorus in the soils of Golestan province. Water and soil (agricultural sciences and industries) magazine. 25(3):509-517. (In persian). 18-Nwoke, O. C., B. Vanlauwe, J. Diels, N. Sanginga, and O., Osonubi. 2004. The distribution of phosphorus fractions and desorption characteristics of some soils in the moist savanna zone of west Africa. Nutrient. Cycling.in Agroecosystems. 69: 127-41. 19-Samadi, A. and R. J. Gilkes. 1998. Forms of phosphorus in virgin and fertilized calcareous soils of Western Australia. Australian Journal of Soil Research, 36:585-601. 20-Shariatmadari, H., Shirvani, M., and Dehghan, R.A. 2007. Availability of organic and inorganic phosphorus fractions to wheat in four toposequence of calcareous soils. Communication in Soil Science and Plant Analysis, 38: 2601-2617. 21-Sharma, S. B., R. Z. Sayyed, M. H. Trivedi, and T. A Gobi. 2013. Phosphate solubilizing microbes: sustainable approach for managing phosphorus deficiency in agricultural soils. SpringerPlus. 2:587- 601. 22-Tiessen, H., J.W.B. Stewart and C.V. Cole. 1984. Transformation of phosphates varying in citrate and water solubility in a calcareous soil after incubation with cattle dung. Journal of Indian Society of Soil Science, 32: 421-426. 23-Wang, Y. P., R.M. Law and B. Pak. 2010. A global model of carbon, nitrogen and phosphorus cycles for the terrestrial biosphere. Biogeosciences. 7: 2261–2282 24-Williams A, G. Borjesson and K. Hedlund. 2013. The effects of 55 years of different inorganic fertiliser regimes on soil properties and microbial community composition. Soil Biology and Biochemistry. 67:41–46. 25-Yang, X., W. M. Post, P. E. Thorntonand and A. Jain. 2013. The distribution of soil phosphorus for global biogeochemical modeling. Biogeosciences. 10: 2525–2537. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 635 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 517 |