Аннотация
Zanthoxylum bungeanum Maxim, известный как "Хуадзяо", — это растение, родом из Китая, ценящееся за свой ароматный вкус и лечебные свойства. Одним из главных факторов, ограничивающих его рост, является дефицит питательных веществ, и удобрение является основным способом решения этой проблемы. Однако эффекты от удобрения могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как концентрация удобрений, время с момента применения и общие условия питания почвы. В этом исследовании был проанализирован эффект различных почвенных удобрений — азота (N), фосфора (P), калия (K), кальция (Ca) и специального комплексного удобрения для перца (HZ) — на морфологические параметры Z. Bungeanum в период с мая по август 2024 года. Результаты показали, что высота и диаметр растений значительно улучшились при использовании удобрений, при этом низкие концентрации удобрений оказали наиболее положительное влияние на ростовые параметры. Эти результаты подчеркивают важность оптимизации применения удобрений для улучшения роста и развития Z. bungeanum. Исследование создает основу для дальнейших работ, направленных на улучшение управления лесами и максимизацию потенциала этого ценного вида.
01 Введение
Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.
02 Список литературы
- 1. Wang, X., Processed Methods of Traditional Chinese Medicine. Science and Technology Press of Jiangxi: Nanchang, China, 1989: p. 227-228.
- 2. Ågren, G.I., J.Å.M. Wetterstedt, and M.F.K. Billberger, Nutrient limitation on terrestrial plant growth – modeling the interaction between nitrogen and phosphorus. New Phytologist, 2012. 194(4): p. 953-960.
- 3. Francis, B., et al., Plant nutrient stress adaptation: A prospect for fertilizer limited agriculture. Environmental and Experimental Botany, 2023. 213: p. 105431.
- 4. Neina, D., The Role of Soil pH in Plant Nutrition and Soil Remediation. Applied and Environmental Soil Science, 2019. 2019(1): p. 5794869.
- 5. Narayan, O.P., et al., Sulfur nutrition and its role in plant growth and development. Plant Signal Behav, 2023. 18(1): p. 2030082.
- 6. Zhang, Y., et al., Quantifying the relationships of soil properties and crop growth with yield in a NPK fertilizer application maize field. Computers and Electronics in Agriculture, 2022. 198: p. 107011.
- 7. Liu, Q., et al., The Growth Promotion of Peppers (Capsicum annuum L.) by Trichoderma guizhouense NJAU4742-Based Biological Organic Fertilizer: Possible Role of Increasing Nutrient Availabilities. Microorganisms, 2020. 8(9): p. 1296.
- 8. Elazazi, A.M.E., et al., Comprehensive evaluation of using mineral and bio phosphorus fertilization on orange tree (Citrus sinensis) productivity. Heliyon, 2024. 10(21): p. e39603.
- 9. Guo, J., et al., The Effects of Fertilization on the Growth and Physiological Characteristics of Ginkgo biloba L. Forests, 2016. 7(12): p. 293.
- 10. Niu, J., et al., Effects of Foliar Fertilization: a Review of Current Status and Future Perspectives. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2021. 21(1): p. 104-118.
- 11. Moilanen, M. and H. Hökkä, The growth response of Scots pine to PK fertilization depends on the nutrient status of the stand on drained peatlands. Suo, 2009. 60(3/4): p. 111-119.
- 12. Liu, J., et al., Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization management on soil properties and leaf traits and yield of Sapindus mukorossi. Frontiers in Plant Science, 2024. 15.
- 13. Taiz, L., et al., Plant physiology and development. 2015: Sinauer Associates Incorporated.
- 14. Mitra, G.N., Regulation of nutrient uptake by plants. New Delhi: Springer, 2015. 10: p. 978-981.
- 15. Abelson, P.H., A potential phosphate crisis. 1999, American Association for the Advancement of Science. p. 2015-2015.
- 16. Vance, C.P., C. Uhde‐Stone, and D.L. Allan, Phosphorus acquisition and use: critical adaptations by plants for securing a nonrenewable resource. New phytologist, 2003. 157(3): p. 423-447.
- 17. Leigh, R.A. and R. Wyn Jones, A hypothesis relating critical potassium concentrations for growth to the distribution and functions of this ion in the plant cell. New Phytologist, 1984. 97(1): p. 1-13.
- 18. Wang, Y., et al., Impacts of Nitrogen Deficiency on Wheat (Triticum aestivum L.) Grain During the Medium Filling Stage: Transcriptomic and Metabolomic Comparisons. Frontiers in Plant Science, 2021. 12.
- 19. Xia, Z., et al., Effects of Root Zone Warming on Maize Seedling Growth and Photosynthetic Characteristics Under Different Phosphorus Levels. Frontiers in Plant Science, 2021. 12.
- 20. de Bang, T.C., et al., The molecular-physiological functions of mineral macronutrients and their consequences for deficiency symptoms in plants. New Phytol, 2021. 229(5): p. 2446-2469.
- 21. Riboldi, L.B., et al., Fruit shape regulates susceptibility of tomato to blossom-end rot. Acta Scientiarum. Agronomy, 2020. 42: p. e42487.