Issn: e 2347-226x, p 2319-9857
1政府走读中学,穆查拉,PMB 29,穆比,阿达马瓦州,尼日利亚
2部门作物科学阿达马瓦州立大学农学院B尼日利亚阿达马瓦州Mubi 25号
收到日期:31/08/2013;修订日期:22/10/2013接受日期:16/11/2013
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蔷薇(芙蓉)对播期和播期的响应氮肥在2011年和2012年的种植季节,在农业科学学院的研究和教学农场进行了实验作物科学阿达马瓦州立大学,Mubi。试验分为4个施肥水平,即OkgN/ha、50kgN/ha、100kgN/ha和150kgN/ha,作为副田,3个播期,即SD1(21/7/2011/2012)、SD2(31/7/2011/2012)和SD3(10/8/2011/2012)作为主田,采用分田设计,重复3次。资料以株高(cm)、单株分枝数、开花天数至50%鲜重为主花萼,花萼干重1000干种子重量.结果表明,SD1和150kgw/ha具有显著的株高、单株分枝数、花萼鲜重、干重和千粒干重优势。2011年和2012年,在SD1处理下,50%开花天数显著低于其他处理。结果还表明,部分处理播期与氮肥水平之间存在显著交互作用。上述结果表明,SD1和150kgN/ha处理表现较好,从而对玫瑰茄的生长发育和产量产生影响。
玫瑰,播期,施氮量,性能
播期及肥料施肥是影响作物生产的重要因素,对作物生产性能和产量有积极或消极的影响。玫瑰属热带一年生灌木,果实状结构含有可食用色素。schipper [16在尼日利亚,玫瑰果现在被认为是世界上最具竞争力的饮料之一;在尼日利亚北部,玫瑰红已成为一种名为“Zoborodo”的饮料的重要原料来源。这种饮料是一种热水提取的玫瑰花萼,在当地加工甜味剂,香料和香料,如生姜,香草,草莓和菠萝(Arowosoge, 2008)。据报道,这种种子含有约17%的油,其性质与棉籽油相似。在尼日利亚,主要生产在该国的几内亚和苏丹热带草原地区,红萼基因型普遍存在,绿萼基因型主要分布在该国西南部[1].玫瑰果尽管具有食用和药用价值,但被列为一种次要作物,尼日利亚的农民在种植它时没有适当考虑适当的播种日期和化肥需求,这影响了花萼的产量和质量[5].在尼日利亚限制玫瑰果生产的各种限制因素中,氮肥似乎是最重要的限制因素之一,因为它会导致产量下降[12].玫瑰红对广泛的环境条件具有耐受性,特别适合在热、干燥地区的广泛土壤上活化。在尼日利亚的几内亚北部热带草原农业生态区,缺乏关于玫瑰茄生产的播期和氮肥需求的信息。在几内亚北部热带草原Mubi条件下,研究了不同播期和施氮量对玫瑰茄生长和产量的影响。
该实验是在2011年和2012年的种植季节在阿达马瓦州立大学Mubi分校农业学院的粮农组织/TCP作物科学系进行的。木壁位于纬度(10o, 15’n)和经度(13016’e),海拔896米。试验设计为分割田,每隔10天播期3个(SD1、SD2、SD3)为主田,4个氮水平为No (0kgN/ha)、N1 (50kgN/ha)、N2(100kgN/ha)、N3(150kgN/ha),重复3次。单位地块面积为5m x 5m (25m2),总用地面积为50 x 21.5(1075m2),复制与地块之间的路径分别为1m和0.5m。三个中心行被用作净图,并被考虑用于数据收集。氮肥分两次施。其他文化实践遵循推荐的玫瑰作物生产.
数据收集及流程
采集了4、8、12WAS时的株高、8、12WAS时的单株分枝数、开花天数至50%、花萼鲜重、花萼干重和干种子产量。
株高(厘米):在4、8和12 was时,在净小区内随机选择5株植物,通过测量主茎从地面到茎尖顶端的高度来测量其高度。使用米尺并取平均值得到平均高度。
分支机构数量:这是通过在净小区内随机采样的五株植物上计算8和12 was的分支数量来完成的。平均值记录为分支的平均数量。
开花天数至50%:当一块土地上50%的植物开花时,记录开花天数至50%。花萼鲜重(kg/ha):净小区的花萼产量在收获时取下,在实验室用电秤称重。
花萼干重(kg/ha):花萼产量在实验室用烘箱干燥,用电秤测定。通过外推换算成公斤/公顷。种子产量(公斤/公顷):将净地种子产量晒干,取重量,通过计算换算成公斤/公顷外推法.
数据分析:根据Gomez和Gomez的报告,对数据进行适合分裂图的方差分析[6].在5%的概率水平上计算最小显著性差异(lsd)来描述治疗手段之间的显著性差异。
4、8、12 WAS株高显著影响播期与氮肥水平的主效应(表1)在2011年和2012年种植季。2011年和2012年,在4 WAS和8 WAS时,SD1的株高显著高于其他处理。同样,在2011年,12 WAS的最高植株高度为59.72厘米,是由SD1记录的。氮肥处理4、8、12 WAS株高均以150kgN/ha最高;0kgN/ha在4、8和12 WAS处理下植株数量显著减少。播期与施氮量互作效应不受显著影响。本研究的植物高度结果与Pfeiffer和Harris先前的报告完全一致[13,植物高度测量被用作一种指标营养生长.总体而言,本研究结果清楚地表明,延迟种植和低施肥或不施肥导致株高降低,但其程度和趋势因种植日期和施氮水平而异。这样的结果是不寻常的,已经有几个工人报告了[8,14].每株分枝数和开花天数达到50%表2.2012年8WAS时,SD1和150kgN/ha处理的枝条数量显著多于SD2、SD3和OkgN/ha处理,其枝条数量最少。在12WAS时,SD1和150kgN/ha仍然记录了最高的分支数,而0kgN/ha产生的分支数最少,为9.60。这一结果与Akanbi等人的发现一致[2],与对照处理相比,施用化肥在玫瑰茄植株中每株分枝数量显著增加。本研究也与Ojokoh的研究结果一致,Ojokoh指出,玫瑰红植株对不同施用水平的氮肥反应良好。2011年SD1开花天数最少,为99.59天,2012年SD2开花天数最高,为115.12天。这些作物早熟性指标表明,150kgN/ha的SD1玫瑰茄作物早于SD2和SD3开始抽穗。这可能会影响到生产资源的使用,也可能会影响到作物生产力.播期与施氮量呈显著互作关系。相反的观点由Selim等人报道[15]和Udoh等[17,氮已被观察到延长植物的幼年期,从而推迟作物成熟。表3,表示播期和施氮量对玫瑰茄鲜重、干重和种子干重的影响。花萼鲜重和干重受播期和氮肥水平的影响显著(p=0.05)。SD1在2011年和2012年的花萼鲜重最高,分别为125.60kg/ha和142.76kg/ha。同样,2011年和2012年,150kgN/ha的花萼鲜重最高,分别为182.40kg/ha和162.01kg/ha。0kgN/ha最小。花萼干重在2011年和2012年分别为SD1和150kgN/ha。干粒重在两年内也有相似的变化趋势。这些结果与Akanbi等人的研究结果一致[2他观察到玫瑰茄植株对氮肥的施用有积极的反应,适当的播期可以提高产量。其他研究人员[3.,9,10他认为,施用氮肥导致花萼产量的增加可以归因于作物产量的增加光合作用能力,由于良好的营养生长诱导的治疗。SD1的产量优势可能是由于其花萼较其他播期长。从这一结果可以观察到,每增加氮肥水平,产量参数都有明显的显著差异。这表明,增加氮肥的施用可以进一步改善这些参数,并取得理想的改善。这项研究证实了Bake和Futuless的研究[4他建议需要施肥来补充枯竭的土壤养分。然而,IITA [7]以类似的方式报道,作物的生产力在雨水的滋养下农业在种植和营养发育阶段,氮肥的利用率低,或在这两个阶段通常与产量增加有关。一般而言,150kgN/ha和SD1的产量和产量决定参数显著较高。这一发现得到了Olufokunbi [11他发现,提高农业生产力可以通过使用化肥来实现。
2011年和2012年播期和氮素水平对株高影响不显著。SD1和150kgN/ha产生了更多的分支。开花到50%时,情况就不一样了。播期和施氮量对花萼鲜重和种子干重有显著影响,且二者互作对花萼干重有显著影响。随着施氮量的增加,玫瑰茄的生产性能有所提高。因此,根据这些研究结果,建议采用SD1和150kgN/ha来获得Mubi的最大产量。