The first water management regime evaluated was
intermittent irrigation (II) through the vegetative stage
(II-V). Water depth of 5 cm was maintained every day
for 12 days, then drained for 3 days, and then reflooded
with the same depth of standing water. Three
drying periods of 3 days each were provided, at 19, 34,
and 50 DAT, followed by flooding until maturity.
• The second regime was intermittent irrigation beyond
panicle initiation and into the reproductive stage (II-R),
with draining done five times for 3-day periods, at 19,
34, 50, 66, and 82 DAT, followed by flooding.
• The third was non-flooded irrigation (NF) with soil
water concentration at a depth of 235 mm maintained at
field capacity throughout the growing period, and with
no standing water on the pot soil’s surface.
The three soil conditions assessed in this experiment,
each interacting with the three water management regimes,
were:
• Untreated normal soil (NS);
• Autoclaved soil (AUS), in which the soil biota had been
minimized; and
• Soil with enhanced abundance of soil biota through the
application at 7-day intervals of a biotic solution known
as effective microorganisms (EMs).1
Computed F values for trial results are given in Table 2.
It was seen that the application of EM solution increased
rice plant root growth under both II-V and II-R water
regimes when observed at the plants’ flowering stage. EM
application also increased the number of spikelets/panicle
and the total number of filled grains/panicle under all three
water regimes, indicating that enhancing soil microbial
activity can make a significant contribution to an improved
sink capacity of the plant (Table 3).
The study further showed positive correlations between:
• The chlorophyll content of plants’ lower leaves and the
rate of root oxidizing activity (ROA), and
• The chlorophyll content of the plants’ flag leaves and
the duration of their grain filling.
These correlations, observed under all water regimes
and all soil conditions, represent very important relationships
for rice plants’ eventual grain yield (Fig. 3). Further,
nitrogen analysis of the soil showed a significant positive
association between available soil N and roots’ oxidizing
activity rate at a later growth stage, 20 days after flowering
(DAF) (Fig. 4). A higher ROA rate at this later growth
stage indicates delayed senescence of the plant, supporting
prolonged duration of grain filling and, in turn, higher grain
weight.
We note here that several researchers have demonstrated
that the greater efficiency of hybrid and ‘super-rice’ varieties
is attributable in part to their genetic potential to
maintain a higher rate of root oxidizing activity or delayed
senescence of roots during later growth stages which
translated into higher grain yield (Osaki et al. 1997;
Samejima et al. 2005). Our present study showed, on the
other hand, that management practices such as alternative
water management and enhanced soil microbial density can
also have significant effects on root development and roots’
senescence rate, with subsequent impact on yield-influencing
parameters.
It was observed further that water regime, compared to
soil microbial density, had a more pronounced effect on
grain weight. Treatment II-V gave higher yield compared
to II-R and FC (Table 1). It was also seen that under II-V
water regime, grain yield was similar to that under autoclaved
and EM-applied soil, but with different rates of
physiological maturity (data not shown). Plants grown in
autoclaved soil showed delayed senescence and prolonged
duration of grain filling, whereas EMS plants showed a
faster grain filling rate, but also earlier senescence.
In this study, faster senescence of roots (and shoots) was
apparently attributable to lower soil nitrogen status
(Fig. 3). This suggests that organic matter application to
The first water management regime evaluated wasintermittent irrigation (II) through the vegetative stage(II-V). Water depth of 5 cm was maintained every dayfor 12 days, then drained for 3 days, and then refloodedwith the same depth of standing water. Threedrying periods of 3 days each were provided, at 19, 34,and 50 DAT, followed by flooding until maturity.• The second regime was intermittent irrigation beyondpanicle initiation and into the reproductive stage (II-R),with draining done five times for 3-day periods, at 19,34, 50, 66, and 82 DAT, followed by flooding.• The third was non-flooded irrigation (NF) with soilwater concentration at a depth of 235 mm maintained atfield capacity throughout the growing period, and withno standing water on the pot soil’s surface.The three soil conditions assessed in this experiment,each interacting with the three water management regimes,were:• Untreated normal soil (NS);• Autoclaved soil (AUS), in which the soil biota had beenminimized; and• Soil with enhanced abundance of soil biota through theapplication at 7-day intervals of a biotic solution knownas effective microorganisms (EMs).1Computed F values for trial results are given in Table 2.It was seen that the application of EM solution increasedrice plant root growth under both II-V and II-R waterregimes when observed at the plants’ flowering stage. EMapplication also increased the number of spikelets/panicleand the total number of filled grains/panicle under all threewater regimes, indicating that enhancing soil microbialactivity can make a significant contribution to an improvedsink capacity of the plant (Table 3).The study further showed positive correlations between:• The chlorophyll content of plants’ lower leaves and therate of root oxidizing activity (ROA), and• The chlorophyll content of the plants’ flag leaves andthe duration of their grain filling.These correlations, observed under all water regimesand all soil conditions, represent very important relationshipsfor rice plants’ eventual grain yield (Fig. 3). Further,nitrogen analysis of the soil showed a significant positiveassociation between available soil N and roots’ oxidizingactivity rate at a later growth stage, 20 days after flowering(DAF) (Fig. 4). A higher ROA rate at this later growthstage indicates delayed senescence of the plant, supportingprolonged duration of grain filling and, in turn, higher grainweight.We note here that several researchers have demonstratedthat the greater efficiency of hybrid and ‘super-rice’ varietiesis attributable in part to their genetic potential tomaintain a higher rate of root oxidizing activity or delayedsenescence of roots during later growth stages whichtranslated into higher grain yield (Osaki et al. 1997;Samejima et al. 2005). Our present study showed, on theother hand, that management practices such as alternativewater management and enhanced soil microbial density canalso have significant effects on root development and roots’senescence rate, with subsequent impact on yield-influencingparameters.It was observed further that water regime, compared tosoil microbial density, had a more pronounced effect ongrain weight. Treatment II-V gave higher yield comparedto II-R and FC (Table 1). It was also seen that under II-Vwater regime, grain yield was similar to that under autoclavedand EM-applied soil, but with different rates ofphysiological maturity (data not shown). Plants grown inautoclaved soil showed delayed senescence and prolongedduration of grain filling, whereas EMS plants showed afaster grain filling rate, but also earlier senescence.In this study, faster senescence of roots (and shoots) wasapparently attributable to lower soil nitrogen status(Fig. 3). This suggests that organic matter application to
การแปล กรุณารอสักครู่..

ระบอบการปกครองการบริหารจัดการน้ำเป็นครั้งแรกที่ได้รับการประเมินการชลประทานเนื่อง (II) ผ่านขั้นตอนพืช (II-V) ความลึกของน้ำ 5 ซม. ถูกเก็บรักษาไว้ทุกวันเป็นเวลา12 วันแล้วการระบายน้ำเป็นเวลา 3 วันและ reflooded แล้วมีความลึกเดียวกันน้ำที่ยืนอยู่ สามรอบระยะเวลาการอบแห้ง 3 วันแต่ละให้ ณ วันที่ 19, 34, และ 50 DAT ตามด้วยน้ำท่วมจนครบกําหน. •ระบอบการปกครองที่สองคือการชลประทานเนื่องเกินกว่าการเริ่มต้นช่อและเข้าสู่ขั้นตอนการเจริญพันธุ์ (II-R) ที่มีการระบายน้ำทำห้า ครั้งเป็นระยะเวลา 3 วันที่ 19, 34, 50, 66, และ 82 DAT ตามด้วยน้ำท่วม. •ที่สามได้รับการชลประทานที่ไม่ถูกน้ำท่วม (NF) ด้วยดินความเข้มข้นของน้ำที่ระดับความลึก235 มมยังคงอยู่ในความจุสนามตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตและมี. ไม่มีน้ำที่ยืนอยู่บนผิวดินหม้อของทั้งสามสภาพดินการประเมินในการทดลองนี้แต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับสามระบอบการปกครองการบริหารจัดการน้ำมีดังนี้•ดินปกติได้รับการรักษา(NS); •ดินอิฐ (AUS) ในการที่สิ่งมีชีวิตในดินที่ได้รับการลดลง; และ•ดินมีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มขึ้นในดินผ่านการประยุกต์ใช้ในช่วงเวลา7 วันของการแก้ปัญหาสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ(EMS) 0.1 ค่าคอมพิวเตอร์ F สำหรับผลการทดลองจะได้รับในตารางที่ 2 ก็เห็นว่าการประยุกต์ใช้ที่ EM การแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของพืชเจริญเติบโตของรากข้าวภายใต้ทั้งสอง-V และ II-R น้ำระบอบการปกครองเมื่อสังเกตที่ระยะออกดอกพืช EM โปรแกรมนี้ยังเพิ่มจำนวนของดอก / ช่อและจำนวนรวมของเมล็ดเต็ม/ ช่อภายใต้ทั้งสามระบอบน้ำแสดงให้เห็นว่าการเสริมสร้างจุลินทรีย์ในดินกิจกรรมสามารถให้ความสำคัญกับการปรับปรุงความจุอ่างล้างจานของพืช(ตารางที่ 3). การศึกษาต่อไปแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง: •เนื้อหาคลอโรฟิลของพืช 'ใบลดลงและอัตราของกิจกรรมออกซิไดซ์ราก(ROA) และ•เนื้อหาคลอโรฟิลของพืช' ใบธงและ. ในช่วงระยะเวลาของการบรรจุเมล็ดของพวกเขามีความสัมพันธ์เหล่านี้ตั้งข้อสังเกตภายใต้ระบอบการปกครองน้ำและสภาพดินเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่สำคัญมากสำหรับพืชข้าวผลผลิตข้าวในที่สุด(รูปที่. 3) นอกจากนี้การวิเคราะห์ไนโตรเจนของดินพบว่ามีการบวกความสัมพันธ์ระหว่างยังไม่มีดินที่มีอยู่และรากออกซิไดซ์อัตรากิจกรรมในระยะการเจริญเติบโตต่อมา20 วันหลังดอกบาน(DAF) (รูปที่. 4) อัตรา ROA ที่สูงขึ้นในการเจริญเติบโตนี้ในภายหลังขั้นตอนที่แสดงให้เห็นการเสื่อมสภาพล่าช้าของพืชที่ให้การสนับสนุนระยะเวลานานของการบรรจุเมล็ดพืชและในทางกลับกันเม็ดสูงน้ำหนัก. เราทราบที่นี่ที่นักวิจัยหลายคนได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นของไฮบริดและ 'ซุปเปอร์ข้าว 'สายพันธุ์ที่เป็นผลพวงในส่วนที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมของพวกเขาเพื่อรักษาอัตราการสูงขึ้นของกิจกรรมการออกซิไดซ์รากหรือล่าช้าการเสื่อมสภาพของรากในช่วงระยะการเจริญเติบโตในภายหลังซึ่งแปลเป็นผลผลิตที่สูงขึ้น(Osaki et al, 1997;. Samejima et al, 2005). การศึกษาในปัจจุบันของเราแสดงให้เห็นว่าในมืออื่น ๆ ที่การบริหารจัดการดังกล่าวเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ดินที่เพิ่มขึ้นสามารถนอกจากนี้ยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนารากและราก'อัตราชราภาพที่มีผลกระทบที่ตามมาในการให้ผลตอบแทนที่มีอิทธิพลต่อพารามิเตอร์. มันเป็นข้อสังเกตต่อไป ระบอบการปกครองที่น้ำเมื่อเทียบกับความหนาแน่นของจุลินทรีย์ดินมีผลเด่นชัดมากขึ้นในน้ำหนักเม็ด การรักษา II-V ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการที่สอง-R และเอฟซี (ตารางที่ 1) มันก็เห็นว่าภายใต้ II-V ระบอบการปกครองน้ำผลผลิตใกล้เคียงกับว่าภายใต้เบาและดิน EM-ใช้ แต่มีอัตราที่แตกต่างกันของการสุกแก่ทางสรีรวิทยา(ไม่ได้แสดงข้อมูล) พืชที่ปลูกในดินเบาพบความล่าช้าชราภาพและเป็นเวลานานในช่วงระยะเวลาของการบรรจุเม็ดในขณะที่พืชEMS แสดงให้เห็นว่าอัตราการบรรจุข้าวได้เร็วขึ้นแต่ยังก่อนหน้านี้ชราภาพ. ในการศึกษานี้เสื่อมสภาพเร็วขึ้นของราก (และหน่อ) เป็นที่เห็นได้ชัดส่วนที่ลดสถานะไนโตรเจนในดิน(รูปที่. 3) นี้แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้สารอินทรีย์ในการ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ก่อนการจัดการน้ำระบบประเมินคือ
ต่อเนื่องชลประทาน ( 2 ) ผ่านทาง ( ii-v
เวที ) ความลึกของน้ำ 5 ซม. ไว้ทุกวัน
12 วัน แล้วระบายมา 3 วันแล้ว reflooded
กับความลึกเดียวกันของน้ำยืน . 3
แห้ง ระยะเวลา 3 วัน แต่ละคนได้มา ที่ 19 , 34 ,
5 นัด ตามมาด้วยน้ำท่วมจนครบกำหนด
- ช่วงที่สองคือต่อเนื่องชลประทานเกินกว่า
เริ่มต้นรวงและเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ ( ii-r )
กับระบายเสร็จห้าครั้งสำหรับระยะเวลา 3 วัน ที่ 19
34 , 50 , 66 , และ 82 นัด ตามมาด้วยน้ำท่วม .
- ที่สามคือไม่ท่วมชลประทาน ( NF ) กับดิน
น้ำเข้มข้น ที่ความลึก 235 มม. อัตราส่วนความจุสนามตลอดช่วง
และไม่มีน้ำยืนบนพื้นผิวหม้อดิน .
3 ประเมินสภาพดินในการทดลองนี้
แต่ละปฏิสัมพันธ์กับสามน้ำการจัดการระบอบการปกครอง ,
:
- ดิบปกติดิน ( NS ) ;
- ดินสังเคราะห์ ( AUS ) ซึ่งในตอนดินได้
- ดินและลด ; การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินกับสิ่งมีชีวิตผ่าน
โปรแกรมที่ 7 ช่วงของโซลูชั่นการรู้จัก
เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ( EMS ) 1
การคำนวณค่า F ผลการทดลองยกให้เป็นตาราง 2 .
ก็พบว่าโปรแกรมของพวกเขาสารละลาย
ข้าวรากพืชเจริญเติบโตภายใต้ทั้งน้ำและ ii-v ii-r
ระบบเมื่อตรวจสอบที่พืชระยะออกดอก . เอ็ม
โปรแกรมยังเพิ่มจำนวนที่ / ช่อ
และจำนวนเมล็ด / รวงเต็มไปภายใต้น้ำทั้ง 3
ระบอบการปกครอง ,ระบุว่า การเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
กิจกรรมที่สามารถให้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุง
จมความจุของพืช ( ตารางที่ 3 ) .
การศึกษาพบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง :
- คลอโรฟิลล์เนื้อหาของพืชลดลง ใบ และราก กิจกรรม
อัตราออกซิไดซ์ ( ROA )
- คลอโรฟิลล์และเนื้อหาของ ของพืชใบธง และระยะเวลาของเม็ด
กรอกความสัมพันธ์เหล่านี้ พบภายใต้น้ำกัน
และสภาพดินทั้งหมด แสดงถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญสำหรับพืชข้าว ' ในที่สุดผลผลิต ( รูปที่ 3 ) ต่อไป
การวิเคราะห์ไนโตรเจนของดิน พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างของดิน และสมาคม
คะแนนกิจกรรมรากของออกซิไดซ์ที่ระยะการเจริญเติบโตต่อมา 20 วันหลังดอกบาน
( DAF ) ( รูปที่ 4 )ที่ลงทุนสูงกว่าอัตรา
ภายหลังการเวทีนี้บ่งชี้ว่า ความล่าช้าของพืช ระยะเวลานานของสนับสนุน
เม็ดบรรจุและ , ในการเปิด , น้ำหนักเม็ด
ที่สูงขึ้น เราทราบที่นี่ที่นักวิจัยหลายแสดง
ที่มากขึ้นประสิทธิภาพของไฮบริดและ Super ' ข้าว ' พันธุ์
เมื่อวันที่ในส่วนของศักยภาพ
ทางพันธุกรรมรักษาอัตราที่สูงขึ้นของรากออกซิไดซ์กิจกรรมหรือล่าช้า
โดยรากในภายหลังระยะการเจริญเติบโตซึ่ง
แปลเป็นผลผลิตสูงกว่า ( โอซากิ et al . 1997 ;
ซาเมจิมะ et al . 2005 ) การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่า บนมืออื่น ๆที่ปฏิบัติ
, การจัดการเช่นการจัดการน้ำทางเลือก
และเพิ่มความหนาแน่นของจุลินทรีย์ดินที่สามารถ
ยังไม่พบผลกระทบต่อการพัฒนารากและอัตราการเกิดราก '
, กับผลกระทบที่ตามมาต่อผลผลิตที่มีผลต่อค่า
.
และพบอีกว่า น้ำระบบเมื่อเทียบกับ
ความหนาแน่นของจุลินทรีย์ดิน ได้ผลเด่นชัดมากขึ้นใน
น้ำหนักเมล็ด ii-v รักษาให้ผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับ ii-r
และ FC ( ตารางที่ 1 ) นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่า ii-v
น้ำภายใต้ระบอบการปกครองผลผลิตที่คล้ายกับว่าภายใต้สังเคราะห์
และเอ็มใช้ดิน แต่ด้วยอัตราที่แตกต่างกันของ
สุกแก่ทางสรีรวิทยา ( ข้อมูลไม่แสดง ) พืชที่ปลูกในดินมีความล่าช้า
สังเคราะห์และระยะเวลานาน
บรรจุเม็ด ส่วน EMS พืชแสดง
เร็วเม็ดบรรจุเท่ากัน แต่ก่อนหน้านี้ยังชราภาพ .
ในการศึกษานี้ได้เร็วขึ้นโดยรากและหน่อ ) คือ
เห็นได้ชัดจากล่าง
สถานะไนโตรเจนดิน ( รูปที่ 3 ) นี้แสดงให้เห็นว่าการอินทรีย์
การแปล กรุณารอสักครู่..
