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J-GLOBAL ID:202102220887695865   整理番号:21A0521946

2つの対照的な降水年で栽培された有機春コムギ(Triticum aestivum L.spp.vulgare)栽培品種へのケイ素施用法【JST・京大機械翻訳】

Methods of Silicon Application on Organic Spring Wheat (Triticum aestivum L. spp. vulgare) Cultivars Grown across Two Contrasting Precipitation Years
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  号: 11  ページ: 1655  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7129A  ISSN: 2073-4395  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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2つの形態,2つの方法,および有機農業条件下で栽培された春コムギの3つの栽培品種で使用されたシリコンのポテンシャルは,植物が非生物的ストレスを軽減するのを助けるので,高い。論文の研究仮説は,シリコンの有効性がシリコンの形とその応用の方法だけでなく,成長季節の間の土壌における一般的コムギと種々の水条件によっても異なるという前提であった。これらの仮説を確認した。本研究の目的は,水ストレス対無ストレス条件で,特定の野外実験下で有機栽培された春播コムギの3品種(Harenda,SerenadaおよびRusalka)における液体および粉末シリコン型および種々の適用方法の有効性を決定することであった。植物の水分ストレスを,各年の冬春と植生季節における降水の合計に基づいて評価した。実験年の植物に対する水利用性の違いを確認した。シリコン(Si)を種子ドレッシングおよび/または葉散布に使用した。第1のケースでは,Siの粉末形を0.5kg/100kgの種子の用量で使用した。それを0.5L/100kgの種子の用量で液体形態と共に用い,第2に,Siの液体形を1ヘクタールあたり200Lの水当たり0.5Lの線量で使用した。散布は次の植物発育段階で行った:三つの分げつ,第1節および止葉。Siの適用は,Si施用,コムギ品種および水分ストレスの重症度に依存して,コムギ収量に正に影響した。品種Harendaは,栽培品種RusalkaおよびSerenadaより土壌においてより低い含水量に対してより感受性であった。水分ストレスの条件下では,Siの使用は,若いHarenda植物の発達を遅らせたが,最終的に,品種は,他の2つの品種より,その子実収量をより大きな程度に増加させた。千粒(TGW)の最低重量はHarenda品種で見られた。しかし,Si処理はこのパラメータを改善した。Siは3つのコムギ品種の収量を増加させ,最高はSi処理の組合せでプロットで収穫した。これらのプロット上のRusalkaとSerenada栽培品種の収率は対照に比べて14~28%高かった。Harendaは最小稔性品種であったが,他の2品種より収量を増加させた。この品種は,2018年(平均降雨の年)で,ヘクタール当たり2.92から3.94トンまで,そして,ヘクタール当たり1.66から2.87トンまで42%の2019(干ばつの年)で,その収量を増加させた。Siはコムギ収量を改善し,その効率は水分ストレスの規模,適用方法および多様性に依存すると結論できる。Si応用の最も簡単で最も適応性のある方法は,種子ドレッシングであり,特に有機農業において,より広い応用の展望を持つ。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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麦 
引用文献 (38件):
  • El-Beltagi, H.S.; Mohamed, H.I.; Sofy, M.R. Role of ascorbic acid, glutathione and proline applied as singly or in sequence combination in improving chickpea plant through physiological change and antioxidant defense under different levels of irrigation intervals. Molecules 2020, 25, 1702.
  • Chun, S.C.; Paramasivan, M.; Chandrasekaran, M. Proline accumulation influenced by osmotic stress in arbuscular mycorrhizal symbiotic plants. Front. Microbiol. 2018, 9, 2525.
  • Epstein, E. Silicon: Its manifold roles in plants. Ann. Appl. Biol. 2009, 155, 155-160.
  • Tubana, B.S.; Babu, T.; Datnoff, L.E.A. Review of Silicon in Soils and Plants and Its Role in US Agriculture History and Future Perspectives. Soil Sci. 2016, 181, 393-411.
  • Haynes, R.A. Contemporary overview of silicon availability in agricultural soils. J. Soil Sci. Plant Nutr. 2014, 177, 831-844.
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