تأثير الري التكميلي على أداء القمح المزروع في البيئة شبه الجافة

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.35516/jjas.v19i2.1425

الكلمات المفتاحية:

الجفاف، الغلة، الري التكميلي، القمح

الملخص

أجريت هذه الدراسة لتحديد تأثير معاملات الري التكميلي المختلفة على الغلة ومكوناتها، وبعض الصفات المرتبطة بالجفاف في ثمانية أصناف من القمح المزروعة في بيئة شبه الجافة في الأردن. تم أستخدام معاملتي ري تكميلي بالإضافة إلى الشاهد (الزراعة بالاعتماد على الأمطار والمقدرة ب 262.8 ملم من الأمطار المتراكمة خلال الموسم): معاملة الري التكميلي الجزئي (PSI) والمكونة من (262.8 ملم من الأمطار+ 220 ملم من الري خلال مرحلة الأزهار) ومعاملة الري المستمر (CSI) والمكونة من (262.8 ملم من الأمطار + 377.5 ملم تم أضافتها كل 2-3 أسابيع خلال مراحل نمو القمح المختلفة). تم استخدام سبعة أصناف من القمح الصلب (شام 1، أم قيس، أكساد 65، بني سويف 6، بني سويف 4، حوراني نووي، ديرعلا6)، بالإضافة إلى صنف واحد من قمح الخبز (عمون). كان هناك زيادة معنوية في مكونات الغلة وبشكل كبير وتأخر في الوقت اللازم للتسبيل والنضج تحت الري التكميلي. أدت معاملة الري التكميلي الجزئي إلى زيادة معنوية في الغلة من الحبوب بنسبة 50.2٪، بينما أدت معاملة الري المستمر إلى زيادة الغلة بنسبة 121٪، مقارنة بالشاهد. لوحظ أن هناك اختلافات كبيرة بين الأصناف تحت معاملات الري المختلفة. أظهرت الأصناف شام 1 (2266.7 كغم هكتار-1)، أم قيس (2253.3 كغم هكتار-1)، أكساد 65 (1963.3 كجم هكتار-1) أعلى غلة للحبوب في معاملة الشاهد مع مؤشرات حساسية منخفضة للجفاف، مما يدل على مستوى منخفض في النقص في الغلة في معاملة الشاهد مقارنة بمعاملات الري التكميلي والقدرة الوراثية العالية لتحمل الجفاف في هذه الأصناف. أعطت الأصناف أكساد 65 (4716.7 كغم هكتار-1) ودير علا 6 (4586.7 كغم هكتار-1) وبني سويف 6 (4460 كغم هكتار-1) وأم قيس (4460 كغم هكتار-1) أعلى غلة باستخدام الري المستمر، كما أعطى الصنف شام1 (3303 كجم هكتار-1) أعلى غلة باستخدام الري الجزئي. ساهمت جميع مكونات المحصول (عدد الحبات في السنبلة وعدد الأشطاء وحجم الحبوب) معنوياً في زيادة الغلة تحت الري التكميلي. في الختام، أدى الري التكميلي الى تحسين مكونات المحصول، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الغلة، من الممكن زيادة الغلة لأكثر من 3000 و4000 كغم هكتار-1 باستخدام الري التكميلي الجزئي والري التكميلي المستمر، على التوالي.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

السير الشخصية للمؤلفين

Raeda Al-Mayta ،  وزارة الزراعة، عمان، الأردن

كلية الزراعة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن.

 وزارة الزراعة، عمان، الأردن

Adel H. Abdel-Ghani ، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن

كلية الزراعة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن

Saddam Aref Al-Dalain ، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، الأردن

كلية الشوبك الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، الأردن

Mahmud Ayed Duwayri ، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

كلية الزراعة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

المراجع

Abbasi, M. K., Kazmi, R., & Khan, M. Q. (2003). Growth performance and stability analysis of some wheat genotypes subjected to water stress at Rawalakot Azad Jammu and Kashmir. Archives of Agronomy and Soil Science, 49(4), 415–426. doi: 10.1080/0365034031000155040

Abdel-Ghani, A. H. (2008). Genetic variation, heritability and interrelationships of agro-morphological and phenological traits in Jordanian durum wheat landraces. Jordan Journal of Agricultural Sciences, 4, 350–366.

Abdel-Ghani, A. H. (2013). Selection high yielding lines from heterogenous Jordanian barley landraces under well watered and drought stress conditions. Egyptian Journal of Agricultural Sciences, 64(1), 13–29. doi: 10.21608/EJARC.2013.213631

Abdel-Ghani, A. H., Neumann, K., Wabila, C., Sharma, R., Dhanagond, S., Owais, S. J., Börner, A., Graner, A., & Kilian, B. (2015). Diversity of germination and seedling traits in a spring barley (Hordeum vulgare L.) collection under drought simulated conditions. Genetic Resources and Crop Evolution, 62(2), 275–292. doi: 10.1007/S10722-014-0152-Z

Ahmed, H. G. M. D., Sajjad, M., Li, M., Azmat, M. A., Rizwan, M., Maqsood, R. H., & Khan, S. H. (2019). Selection criteria for drought-tolerant bread wheat genotypes at seedling stage. Sustainability, 11(9), 2584. doi: 10.3390/SU11092584

Al-Rjoub, F. A., & Al-Samarrai, M. A. (2006). Growth and yield responses of three durum wheat cultivars subjected to four levels of available soil moisture. Dirasat, Agricultural Sciences, 33(3), 2006–2153.

Ali, G., Guessoum, S., Maamari, K., & Hafsi, M. (2012). The effect of supplementary irrigation on grain yield, yield components and some morphological traits of durum wheat (Triticum durum Desf.) cultivars. Advances in Environmental Biology, 6(2), 564–572.

Annicchiarico, P., & Pecetti, L. (1995). Morpho-physiological trait to complement grain yield selection under semi-arid Mediterranean conditions in each of durum wheat types Mediterraneum tipycum and syricum. Euphytica, 86, 191–198.

Araus, J. L., Bort, J., Ceccarelli, S., & Grando, S. (1997). Relationship between leaf structure and carbon isotope discrimination in field grown barley. Plant Physiology and Biochemistry, 35(7), 533–541.

Ashraf, M. Y. (1998). Yield and yield components response of wheat (Triticum aestivum L.) genotypes grown under different soil water deficit conditions. Acta Agronomica Hungarica, 46 (1), 45–51.

Blum, A., & Pnuel, Y. (1990). Physiological attributes associated with drought resistance of wheat cultivars in a Mediterranean environment. Australian Journal of Agricultural Research, 41(5), 799–810. doi: 10.1071/AR9900799

Botha, A. M., Lacock, L., Van Niekerk, C., Matsioloko, M. T., Du Preez, F. B., Loots, S., Venter, E., Kunert, K. J., & Cullis, C. A. (2006). Is photosynthetic transcriptional regulation in Triticum aestivum L. cv. “TugelaDN” a contributing factor for tolerance to Diuraphis noxia (Homoptera: Aphididae)? Plant Cell Reports, 25(1), 41–54. doi: 10.1007/S00299-005-0001-9

Briggs, K. G., Kiplagat, O. K., & Johnson-Flanagan, A. M. (1999). Effects of pre-anthesis moisture stress on floret sterility in some semi-dwarf and conventional height spring wheat cultivars. Canadian Journal of Plant Science, 79, 515–520.

Bruckner, P. L., & Frohberg, R. C. (1987). Yield and yield components of faba bean (Vicia faba L.) as influenced by supplemental irrigation under the semi-arid region of Tunisia. Crop Science, 27, 31–36.

Clarke, J. M., Townley-Smith, F., McCaig, T. N., & Green, D. G. (1984). Growth analysis of spring wheat cultivars of varying drought resistance. Crop Science, 24, 537–541.

Duwayri, M. (1984). Effect of flag leaf and awn removal on grain yield and yield components of wheat grown under dryland conditions. Field Crops Research, 8(C), 307–313. doi: 10.1016/0378-4290(84)90077-7

Edwards, L. H., Ketata, H., & Smith, E. L. (1976). Gene action of heading date, plant height, and other characters in two winter wheat crosses. Crop Science, 16(2), 275–277. doi: 10.2135/CROPSCI1976.0011183X001600020029X

Erekul, O., Gotz, K.-P., & Gurbuz, T. (2012). Effect of supplemental irrigation on yield and bread-making quality of wheat (Triticum aestivum L.) varieties under The Mediterranean climatical conditions. Turkish Journal of Field Crops, 17(1), 78–86.

Evans, L. T., & Fisher, R. A. (1999). Yield potential: Its definition, measurement, and significance. Crop Science, 39(6), 1544–1551. doi: 10.2135/CROPSCI1999.3961544X

Evans, L. T., & Rawson, H. M. (1970). Photosynthesis and respiration by the flag leaf and components of the ear during grain development in wheat. Australian Journal of Biological Sciences, 23, 245–254.

Fan, T., Stewart, B. A., Payne, W. A., Yong, W., Luo, J., & Gao, Y. (2005). Long-term fertilizer and water availability effects on cereal yield and soil chemical properties in Northwest China. Soil Science Society of America Journal, 69(3), 842–855. doi: 10.2136/SSSAJ2004.0150

Farquhar, G. D., Wong, S. C., Evans, J. R., & Hubic, K. T. (1989). Photosynthesis and gas exchange. In H. G. Jones, T. J. Flowers, & M. B. Jones (Eds.), Plant under stress (pp. 47–69). Cambridge eUniversity Press, Cambridge.

Fischer, R. A., & Maurer, R. (1978). Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. Australian Journal of Agricultural Research, 29(5), 897–912. doi: 10.1071/AR9780897

Fokar, M., Blum, A., & Nguyen, H. T. (1998). Heat tolerance in spring wheat. II. Grain filling. Euphytica, 104, 9–15.

Frank, A. B., Bauer, A., & Black, A. L. (1987). Effects of air temperature and water stress on apex development in spring wheat. Crop Science, 27(1), 113–116. doi: 10.2135/CROPSCI1987.0011183X002700010028X

Freeze, D. M., & Bacon, R. K. (1990). Row-spacing and seeding-rate effects on wheat yields in the mid-south. Journal of Production Agriculture, 3(3), 345–348. doi: 10.2134/JPA1990.0345

Gardner, F. P., Pearce, R. B., & Mitchell, R. L. (1985). Physiology of Crop Plants. Iowa State University Press Ames, IA.

Giunta, F., Motzo, R., & Deidda, M. (1993). Effect of drought on yield and yield components of durum wheat and triticale in a Mediterranean environment. Field Crops Research, 33(4), 399–409. doi: 10.1016/0378-4290(93)90161-F

González Guzmán, M., Cellini, F., Fotopoulos, V., Balestrini, R., & Arbona, V. (2022). New approaches to improve crop tolerance to biotic and abiotic stresses. Physiologia Plantarum, 174(1), e13547. doi: 10.1111/PPL.13547

Hu, Q., Weiss, A., Feng, S., & Baenziger, P. S. (2005). Earlier winter wheat heading dates and warmer spring in the U.S. Great Plains. Agricultural and Forest Meteorology, 135(1–4), 284–290. doi: 10.1016/J.AGRFORMET.2006.01.001

Inoue, T., Inanaga, S., Sugimoto, Y., & Siddig, K. El. (2004). Contribution of preanthesis assimilates and current photosynthesis to grain Yield, and their relationship to drought resistance in wheat cultivars grown under different soil moisture. Photosynthetica, 99–104, 99–104.

Iqbal, N., Tabasum, A., Hameed, A., & Akram, M. (2012). Evaluation of stem reserve utilization in Pakistani wheat genotypes under post-anthesis chemical desiccation stress. Pakistan Journal of Botany, 44(4), 1363–1367.

Joshi, A. K., Sharma, G. S., & Dhari, R. (1982). Variability and association of flag leaf area and other traits in wheat. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 52(6), 351–355.

Keyvan, S. (2010). The effects of drought stress on yield, relative water content, proline, soluble carbohydrates and chlorophyll of bread wheat cultivars. Journal of Animal and Plant Sciences, 8(3), 1051–1060.

Kilic, H., & Yagbasanlar, T. (2010). The effect of drought stress on grain yield, yield components and some quality traits of durum wheat (Triticum turgidum ssp. durum) cultivars. Botanicae Horti Agrobotanici, Notulae, 38, 164–170.

Kumar, S., Purkyastha, S., Roy, C., Ranjan, T., & Ranjan, R. D. (2020). Plant Stress Physiology [Internet] (A. Hossain (Ed.)). London: IntechOpen; 2020 [cited 2022 Apr 25]. Retrieved from https://www.intechopen.com/chapters/73115 doi: 10.5772/intechopen.93452

Lupton, F. G. H., & Ali, M. A. M. (1966). Studies on photosynthesis in the ear of wheat. Annals of Applied Biology, 57(2), 281–286. doi: 10.1111/J.1744-7348.1966.TB03822.X

Miller, T. D. (1999). Growth Stages of Wheat: Identification and Understanding Improve Crop Management. Small Grains and Soybeans, Dept. of Soil and Crop Sciences, Texas A&M University, College Station, Texas, USA. Retrieved from http://varietytesting.tamu.edu/files/wheat/docs/mime-5.pdf

Molden, D., Oweis, T., Steduto, P., Bindraban, P., Hanjra, M. A., & Kijne, J. (2010). Improving agricultural water productivity: Between optimism and caution. Agricultural Water Management, 97(4), 528–535. doi 10.1016/J.AGWAT.2009.03.023

Montazar, A., & Mohseni, M. (2011). Influence of supplemental irrigation and applied nitrogen on wheat water productivity and yields. Journal of Agricultural Science, 3(1), 78–90. doi: 10.5539/JAS.V3N1P78

Oweis, T. (1997). Supplemental Irrigation: A Highly Efficient Water-Use Practice. Aleppo, Syria: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas.

Parchin, R. A., Najaphy, A., Farshadfar, E., & Hokmalipour, S. (2013). Assessment of drought tolerance in genotypes of wheat by multivariate analysis. World Applied Sciences Journal, 22(4), 594–600.

Passioura, J. (1976). Physiology of grain yield in wheat growing on stored water. Functional Plant Biology, 3(5), 559–565. doi: 10.1071/PP9760559

Richards, R. (2000). Selectable traits to increase crop photosynthesis and yield of grain crops. Journal of Experimental Botany, 51, 447–458.

Richards, R. A. (2006). Physiological traits used in the breeding of new cultivars for water-scarce environments. Agricultural Water Management, 80(1–3), 197–211. doi: 10.1016/J.AGWAT.2005.07.013

Samarah, N. H. (2005). Effects of drought stress on growth and yield of barley. Agronomy for Sustainable Development, 25(1), 145–149. doi: 10.1051/agro:2004064

Semcheddine, N., & Hafsi, M. (2014). Effect of supplementary irrigation on agronomical and physiological traits in durum wheat (Triticum durum Desf.) Genotypes. Journal of Agricultural Science, 6(9). doi: 10.5539/JAS.V6N9P184

Shakhatreh, Y., Kafawin, O., Ceccarelli, S., & Saoub, H. (2001). Selection of barley lines for drought tolerance in low-rainfall areas. Journal of Agronomy and Crop Science, 186(2), 119–127. doi: 10.1046/J.1439-037X.2001.00459.X

Shang, Y., Lin, X., Li, P., Gu, S., Lei, K., Wang, S., Hu, X., Zhao, P., & Wang, D. (2020). Effects of supplemental irrigation at the jointing stage on population dynamics, grain yield, and water-use efficiency of two different spike-type wheat cultivars. PLOS ONE, 15(4), e0230484. doi 10.1371/JOURNAL.PONE.0230484

Silva, E. C. d, de Albuquerque, M. B., de Azevedo Neto, A. D., & Junior, C. D. d S. (2013). Drought and Its Consequences to Plants – From Individual to Ecosystem (S. Akıncı (Ed.)). London: IntechOpen. Retrieved from https://www.intechopen.com/chapters/41849 doi: 10.5772/53833

Slafer, G. A., & Rawson, H. M. (1994). Sensitivity of wheat phasic development to major environmental factors: A re-examination of some assumptions made by physiologists and modelers. Australian Journal of Plant Physiology, 21(4), 393–426. doi: 10.1071/PP9940393

Statistics | Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010-2020. (n.d.). Retrieved from https://www.fao.org/statistics/en/

Subba Rao, -a, & Sammi Reddy, K. (2013). Methods of analysis of soils, plants, waters, fertilisers & organic manures (H. L. S. Tandon (Ed.). Fertiliser Development and Consultation Organisation 204-204A Bhanot Corner, 1-2 Pamposh Enclave New Delhi-110048, India.

Verslues, P. E., Agarwal, M., Katiyar-Agarwal, S., Zhu, J., & Zhu, J. K. (2006). Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, abiotic stresses that affect plant water status. The Plant Journal : For Cell and Molecular Biology, 45(4), 523–539. doi: 10.1111/J.1365-313X.2005.02593.X

Waines, J. (1994). High-temperature stress in wild wheat and spring wheat. Functional Plant Biology, 21(6), 705–715. doi: 10.1071/PP9940705

Wang, D. (2017). Water use efficiency and optimal supplemental irrigation in a high-yield wheat field. Field Crops Research, 213, 213–220. doi 10.1016/J.FCR.2017.08.012

Wani, S. P., Rockström, J., & Oweis, T. (2009). Supplemental irrigation for improved rainfed agriculture in the WANA region. In Rainfed agriculture: Unlocking the potential. UK: CABI Publishing. doi: 10.1079/9781845933890.0182

Xue, Q., Weiss, A., & Baenziger, P. (2004). Predicting phenological development in winter wheat. Agronomy & Horticulture - Faculty Publications. Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub/1106

Yani, S. C., & Rashidi, V. (2012). Selection indices in the improvement of wheat grain yield on drought stress conditions. African Journal of Agricultural Research, 7(7), 1177–1183.

Zhang, H., & Oweis, T. (1999). Water–yield relations and optimal irrigation scheduling of wheat in the Mediterranean region. Agricultural Water Management, 38(3), 195–211. doi: 10.1016/S0378-3774(98)00069-9

التنزيلات

منشور

2023-07-16

كيفية الاقتباس

Al-Mayta , R. ., Abdel-Ghani , A. H., Al-Dalain , S. A. ., & Duwayri , M. A. . (2023). تأثير الري التكميلي على أداء القمح المزروع في البيئة شبه الجافة. المجلة الأردنية في العلوم الزراعية, 19(2), 105–124. https://doi.org/10.35516/jjas.v19i2.1425

إصدار

القسم

Articles