In many areas of the world, soil acidity limits agricultural yield.
The low content of base cations, especially calcium, and aluminum toxicity affect root growth and the absorption of water and nutrients by plants, usually causing a reduction in crop yields on acid soils (Sumner et al., 1986, Marsh and Grove, 1992 and Tang et al., 2003).
In tropical and subtropical regions, a no-till system, with diversified crop rotation, is one of the most effective strategies to improve the sustainability of agriculture, and to minimize soil and nutrient losses by erosion.
No-till management has rapidly increased the cultivated area in Brazil—currently estimated at some 20 million hectares.
Most of the soils in Brazil on which a no-till system has been practiced fall into the Oxisol and Ultisol Orders in soil taxonomy.
These soils contain mainly kaolinite and sesquioxides, both of which are essentially variable charge minerals.
Soil acidity problems are commonly corrected by applying limestone.
To control soil acidity in no-till systems, lime is broadcast on the surface without incorporation. Surface liming ameliorates topsoil acidity in the relatively short term, but is generally slow in ameliorating subsoil acidity, particularly in variable charge soils (Ernani et al., 2004).
The movement of lime to greater depths varies according to the timing and rate of liming, soil type, surface soil pH, weather conditions, management of acidic fertilizers, and cropping systems (Moschler et al., 1973, Blevins et al., 1978, Oliveira and Pavan, 1996, Gascho and Parker, 2001, Conyers et al., 2003, Ernani et al., 2004, Caires et al., 2005 and Caires et al., 2006a).
Subsoil acidity is an important yield-limiting factor (Marsh and Grove, 1992 and Sumner, 1995), especially in regions that suffer from water stress (Tang et al., 2002 and Tang et al., 2003).
No-till systems affect some chemical characteristics related to soil acidity, which may influence plant development.
The vegetable materials that are left on the soil surface to serve as a mulch (Miyazawa et al., 1993 and Franchini et al., 1999) and the higher organic matter content at the soil surface (Blevins et al., 1978, Bayer et al., 2000 and Rhoton, 2000) may reduce aluminum toxicity.
The rise in soil cation exchange capacity, due to the higher content of organic matter, can provide sufficient concentrations of exchangeable Ca2+, even in highly acidic soils (Caires et al., 1998).
Calcium ameliorates the toxic effects of aluminum on root growth (Alva et al., 1986 and Brady et al., 1993).
In addition, soil cover reduces water loss by evaporation and provides more available moisture in the surface layers, which may promote nutrient uptake under adverse acidic soil conditions (Caires and Fonseca, 2000).
Field studies have attested high crop yield in acid soils under no-till (Tissi et al., 2004, Caires et al., 2005 and Caires et al., 2006a), but the causes still remain unclear.
Long-term field verification of the effects of amelioration of topsoil and subsoil acidity by surface liming on root growth and grain yields of crops under the no-till system in Brazilian acidic soils is limited.
This study reports a field trial that examined the effect of amelioration of topsoil and subsoil acidity on the root growth and crop grain yield of corn, soybean, and wheat on an acid loamy soil.
ในหลายพื้นที่ของโลก ดินมีจำกัดผลผลิตทางการเกษตร เนื้อหาของฐานเป็นของหายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียม และอลูมิเนียมความเป็นพิษต่ำส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของรากและดูดซึมน้ำและสารอาหารจากพืช มักจะก่อให้เกิดการลดลงในผลผลิตพืชในดินเนื้อปูนกรด (ซัมเนอร์ et al., 1986 มาร์ช และ โกรฟ 1992 และถังและ al., 2003)ในภูมิภาค ร้อน ระบบไม่มีลิ้นชักเก็บเงิน มีหลากหลายปลูกพืชหมุนเวียน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปรับปรุงความยั่งยืนของการเกษตร และ เพื่อลดดินและธาตุอาหารสูญเสีย โดยการพังทลาย จัดการไม่มีลิ้นชักเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเพิ่มพื้นที่ปลูกในประเทศบราซิลโดยประมาณอยู่ที่ 20 ล้านไร่บาง ส่วนใหญ่ในบราซิลซึ่งระบบลิ้นชักเก็บเงินไม่ได้รับการฝึกฝนอยู่ใน Oxisol และสั่ง Ultisol ในระบบดิน ดินเนื้อปูนเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนใหญ่ kaolinite และ sesquioxides ซึ่งทั้งสองจะเป็นค่าตัวแปรแร่ธาตุโดยทั่วไปมีแก้ไขดินที่มีปัญหา โดยการใช้หินปูน การควบคุมว่าดินในระบบไม่มีลิ้นชักเก็บเงิน มะนาวจะออกอากาศบนพื้นผิวโดยไม่ต้องจดทะเบียน พื้นผิวปูน ameliorates มี topsoil ในค่อนข้างสั้น ได้ช้าโดยทั่วไปใน ameliorating มี subsoil โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินเนื้อปูนค่าตัวแปร (Ernani et al., 2004)การเคลื่อนไหวของมะนาวจะลึกมากขึ้นแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและอัตราของปูน ชนิดดิน ค่า pH ของผิวดิน สภาพอากาศ จัดการปุ๋ยกรด และระบบการปลูกพืช (Moschler et al., 1973, Blevins et al., 1978, Oliveira และ Pavan, 1996, Gascho และพาร์คเกอร์ 2001, Conyers et al., 2003, Ernani et al., 2004, Caires et al., 2005 และ Caires et al , 2006a) มี subsoil ได้จำกัดผลตอบแทนปัจจัยสำคัญ (มาร์ช และ โกรฟ 1992 และซัม เนอร์ 1995), โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความเครียดน้ำ (ถังและ al., 2002 และถังและ al., 2003)ระบบไม่มีลิ้นชักเก็บเงินมีผลต่อลักษณะสารเคมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับดินมี ซึ่งอาจมีผลต่อการพัฒนาพืช วัสดุผักที่เหลืออยู่บนผิวดินเป็น mulch (Miyazawa et al., 1993 และ Franchini et al., 1999) และเนื้อหาอินทรีย์สูงที่ผิวดิน (Blevins et al., 1978 ไบเออร์และ al., 2000 และ Rhoton, 2000) อาจลดความเป็นพิษของอะลูมิเนียม เพิ่มขึ้นในดิน cation exchange กำลัง เนื่องจากเนื้อหาสูงของอินทรีย์ สามารถให้ความเข้มข้นเพียงพอของกำนัล Ca2 + แม้ในดินเนื้อปูนกรดสูง (Caires et al., 1998) แคลเซียม ameliorates ผลพิษของอะลูมิเนียมในรากการเจริญเติบโต (al. Alva ร้อยเอ็ด 1986 และเบรดี้ et al., 1993) นอกจากนี้ ครอบคลุมดินลดการสูญเสียน้ำ โดยระเหย และให้มีความชื้นในชั้นผิว ซึ่งอาจส่งเสริมการดูดซับธาตุอาหารภายใต้สภาพดินเปรี้ยวร้าย (Caires และ Fonseca, 2000) ฟิลด์การศึกษาได้รับรองผลผลิตพืชสูงในดินเนื้อปูนกรดภายใต้ไม่มีลิ้นชักเก็บเงิน (Tissi et al., 2004, Caires et al., 2005 และ Caires et al., 2006a), แต่สาเหตุยังคงไม่ชัดเจน ตรวจสอบฟิลด์ระยะยาวของผลของ amelioration มี topsoil และ subsoil โดยพื้นผิวปูนบนรากเจริญเติบโตและเมล็ดผลผลิตของพืชภายใต้ระบบไม่มีลิ้นชักในดินเนื้อปูนกรดบราซิลถูกจำกัดการศึกษานี้รายงานทดลองใช้เขตข้อมูลที่ตรวจสอบผลของ amelioration มี topsoil และ subsoil รากเจริญเติบโตและพืชเมล็ดพืชผลผลิต ของข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลีบนดิน loamy กรด
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในหลายพื้นที่ของโลกความเป็นกรดของดิน จำกัด ผลผลิตทางการเกษตร.
เนื้อหาต่ำของไพเพอร์ฐานโดยเฉพาะแคลเซียมและความเป็นพิษของอลูมิเนียมมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากและการดูดซึมของน้ำและสารอาหารจากพืชที่มักจะก่อให้เกิดการลดลงของผลผลิตพืชในดินที่เป็นกรด ( Sumner et al., 1986, มาร์ชและโกรฟ, ปี 1992 และ Tang et al., 2003).
ในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน, ไม่มีจนถึงระบบที่มีการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีความหลากหลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับปรุงพัฒนาอย่างยั่งยืนของ การเกษตรและเพื่อลดดินและการสูญเสียสารอาหารจากการกัดเซาะ.
ไม่มีจนการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่เพาะปลูกในบราซิลขณะที่ประมาณ 20 ล้านไร่.
ส่วนใหญ่ของดินในบราซิลที่ไม่มีจนระบบได้รับการฝึกในฤดูใบไม้ร่วง เข้าไปในดินออกซิโซลและ Ultisol สั่งซื้อในอนุกรมวิธานดิน.
ดินเหล่านี้มีส่วนใหญ่ kaolinite และ sesquioxides ซึ่งทั้งสองเป็นตัวแปรหลักแร่ธาตุที่เสียค่าใช้จ่าย.
ปัญหาความเป็นกรดของดินได้รับการแก้ไขโดยทั่วไปใช้หินปูน.
ในการควบคุมความเป็นกรดในดินไม่มีการไถระบบมะนาวมีการออกอากาศ บนพื้นผิวโดยไม่ต้องรวมตัวกัน ปูนพื้นผิว ameliorates ความเป็นกรดดินในระยะสั้น ๆ แต่โดยทั่วไปจะช้าในขบเขี้ยวเคี้ยวฟันความเป็นกรดชั้นใต้ผิวดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินค่าใช้จ่ายตัวแปร (Ernani et al., 2004).
การเคลื่อนไหวของมะนาวลึกมากขึ้นแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและอัตราการใส่ปูน , ชนิดของดินพื้นผิวค่า pH ของดิน, สภาพอากาศ, การจัดการปุ๋ยที่เป็นกรดและระบบการปลูกพืช (Moschler et al., 1973 Blevins et al., 1978 Oliveira และ Pavan 1996 Gascho และปาร์กเกอร์, ปี 2001 คอนเยอร์ตอัล 2003 Ernani et al., 2004 Caires et al., 2005 และ Caires et al., 2006a).
ความเป็นกรดชั้นใต้ผิวดินเป็นปัจจัยผลผลิต จำกัด ที่สำคัญ (มาร์ชและโกรฟ, ปี 1992 และ Sumner, 1995) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ ทุกข์ทรมานจากการขาดน้ำ (Tang et al., 2002 และ Tang et al., 2003).
ไม่มีจนระบบการส่งผลกระทบต่อลักษณะทางเคมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกรดของดินซึ่งอาจมีผลต่อการพัฒนาพืช.
วัสดุผักที่เหลืออยู่บนพื้นผิวดินเพื่อ ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน (มิยาซา et al., 1993 และ Franchini et al., 1999) และปริมาณสารอินทรีย์สูงที่ผิวดิน (Blevins et al., 1978 ไบเออร์ et al., 2000 และ Rhoton, 2000) อาจจะลด ความเป็นพิษของอลูมิเนียม.
เพิ่มขึ้นความสามารถในการแลกเปลี่ยนดินไอออนบวกเนื่องจากเนื้อหาที่สูงขึ้นของสารอินทรีย์ที่สามารถให้ความเข้มข้นที่เพียงพอของ Ca2 แลกเปลี่ยน + แม้ในดินที่เป็นกรดสูง (Caires et al., 1998).
แคลเซียม ameliorates ความเป็นพิษของอลูมิเนียม เจริญเติบโตของราก (อัลวา et al., 1986 และเบรดี้ et al., 1993).
นอกจากนี้ดินจะช่วยลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยและให้ความชุ่มชื้นมีมากขึ้นในชั้นผิวซึ่งอาจส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารภายใต้สภาพดินที่เป็นกรดที่ไม่พึงประสงค์ (Caires และ Fonseca, 2000).
การศึกษาภาคสนามได้พิสูจน์ผลผลิตสูงในดินกรดภายใต้ไม่มีการไถ (Tissi et al., 2004 Caires et al., 2005 และ Caires et al., 2006a) แต่สาเหตุที่ยังคงยังไม่ชัดเจน
การตรวจสอบสนามระยะยาวของผลกระทบของการเยียวยาของดินและความเป็นกรดชั้นใต้ผิวดินโดยพื้นผิวปูนต่อผลผลิตเจริญเติบโตของรากและเมล็ดของพืชภายใต้ไม่มีจนระบบในดินที่เป็นกรดบราซิลถูก จำกัด .
การศึกษานี้รายงานการทดลองภาคสนามที่ตรวจสอบผลของการที่ เยียวยาของดินและความเป็นกรดชั้นใต้ผิวดินต่อการเจริญเติบโตของรากและผลผลิตพืชข้าวโพดถั่วเหลืองและข้าวสาลีในดินร่วนกรด
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในหลายพื้นที่ของโลก จำกัด ความเป็นกรด - ด่างของดิน ผลผลิตทางการเกษตร
ต่ำเนื้อหาของโลหะที่มีฐานแคลเซียมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง และอลูมิเนียมพิษมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากและการดูดซึมน้ำและสารอาหารพืช มักจะก่อให้เกิดการลดลงของผลผลิตพืชบนดินเป็นกรด ( ซัมเนอร์ et al . , 1986 , บึงและป่า พ.ศ. 2535 และ Tang et al . , 2003 ) .
ในภูมิภาคเขตร้อนและ เขตร้อน , ไม่มีจนถึงระบบด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลาย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของการเกษตร และเพื่อลดการสูญเสียดินและธาตุอาหารจากดิน
ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงการจัดการพื้นที่เพาะปลูกบราซิลในปัจจุบันประมาณ 20 ล้านไร่
ที่สุดของดินในบราซิล ซึ่งไม่มีระบบได้รับการฝึกจนตกไปอ ซิซอลและคำสั่งอุลติซอลในอนุกรมวิธานดิน
ดินเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนใหญ่คือ และเซสควิอ ไซด์ ซึ่งทั้งสองมีตัวแปรหลักค่าความเป็นกรด - ด่างของดิน แร่ธาตุ
ปัญหามักแก้ไขได้โดยการใช้หินปูน
เพื่อควบคุมความเป็นกรด - ด่างของดิน ไม่มีจนถึงระบบมะนาวเป็นออกอากาศบนพื้นผิว โดยบริษัท พื้นผิวปูน ameliorates ความเป็นกรดในดินในระยะอันสั้น แต่โดยทั่วไปจะช้าใน ameliorating ความเป็นกรดในดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวแปรค่าดิน ( ernani et al . , 2004 ) .
การเคลื่อนไหวของมะนาวจะลึกมาก จะแปรผันตามระยะเวลาและอัตราการใส่ปูนขาว , ชนิดของดิน ผิวดิน อากาศการจัดการระบบการปลูกพืชเป็นปุ๋ย และ moschler et al . , 1973 , เบลวินส์ et al . , 1978 , โอลิเวียร่า และปาวาน , 1996 , gascho และปาร์กเกอร์ , 2001 , Conyers et al . , 2003 , ernani et al . , 2004 , caires et al . , 2005 และ caires et al . , 2006a )
กรดดินสำคัญคือปัจจัยจำกัดผลผลิต ( บึงและ Grove , 1992 และซัมเนอร์ , 1995 )โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ประสบแล้งน้ำ ( Tang et al . , 2002 และ Tang et al . , 2003 ) .
ไม่จนกว่าระบบส่งผลกระทบต่อเคมีบางลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกรด - ด่างของดิน ซึ่งอาจมีผลต่อการพัฒนาของพืช
ผักวัสดุที่เหลืออยู่ในดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ย ( มิยาซาว่า et al . , 1993 และฟรานชินี et al . ,1999 ) และสูงกว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ( เบลวินส์ et al . , 1978 , ไบเออร์ et al . , 2000 และ rhoton , 2000 ) อาจลดความเป็นพิษของอลูมิเนียม .
เพิ่มขึ้นในความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน เนื่องจากเนื้อหาสูงของสารอินทรีย์ สามารถให้ปริมาณเพียงพอของแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินที่เป็นกรดสูง ( แม้ caires et al . , 1998 )
แคลเซียม ameliorates พิษของอลูมิเนียมในการเจริญเติบโตของราก ( Alva et al . , 1986 และเบรดี้ et al . , 1993 )
นอกจากนี้ คลุมดิน ช่วยลดการสูญเสียน้ำจากการระเหยและให้ความชุ่มชื้นในชั้นผิวพร้อมใช้งานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งเสริมการดูดใช้ธาตุอาหารในดินที่เป็นกรด ( caires ภายใต้สภาวะที่ไม่พึงประสงค์ และ ฟอนเซก้า , 2000 )
ด้านการศึกษาได้พิสูจน์สูงผลผลิตในดินกรดภายใต้ไม่จน ( tissi et al . , 2004 , caires et al . , 2005 และ caires et al . , 2006a ) แต่สาเหตุยังไม่ชัดเจน
ยืนยันในระยะทุ่งยาวผลการแก้ไขและผิวดิน โดยดินกรดปูนในการเจริญเติบโตของรากและเมล็ดผลผลิตของพืชภายใต้ระบบไม่จนในดินเปรี้ยวบราซิล
จำกัดการศึกษานี้รายงานการทดลองภาคสนามที่ตรวจสอบผลของการแก้ไขดินกรดและดินในการเจริญเติบโตของรากพืชและผลผลิตของข้าวโพด ถั่วเหลืองและข้าวสาลีในกรดเป็นดินร่วน ดิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
