2استاد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
3دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
4استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
چکیده
اراضی وسیعی از کشور متاثر از پدیده شوری و خشکی است. درخت بادام بهدلیل تحمل خوبی که به کم آبی دارد، در مناطق خشک و نیمه خشک کاشته میشود. با توجه به حساس بودن این گیاه به شوری، مدیریت آبیاری آن مستلزم تمهیداتی است که ما را به آگاهی از تاثیر تنش شوری و خشکی بر ویژگیهای آبی[1] آن ناگزیر میکند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تنش همزمان خشکی و شوری بر ویژگیهای آبی درخت بادام در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار شوری آب، شامل آب چاه با شوری dS/m2 (T1)، و آبهای شور شده با نمکهائی با همان ترکیب آب چاه dS/m4 (T2) و dS/m5 (T3)در سه تکرار و در ایستگاه باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی در خاکی با بافت شن لومی اجرا شد. درختها با آب تهیه شده براساس تیمارهای موجود به روش تشتکی به شعاع 85 سانتیمتر آبیاری شدند. در طول فصل رشد دمای تاج درخت، دمای هوا، رطوبت نسبی هوا، پتانسیل آب برگ، هدایت روزنهای و رطوبت خاک تا عمق 70 سانتیمتر در وسط روز (12 تا 14) اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد که شوری تاثیر معنیداری (P<0.0001) بر هدایت روزنهای (gs)، پتانسیل آب برگ (LWP)، دمای پوشش سبز (Tc) و تخلیه آب قابل استفاده خاک (AWD) دارد. متوسط فصلی gs برای تیمارهای T1 تا T3 بهترتیب 86/0، 59/0 و 44/0 سانتیمتر بر ثانیه و پتانسیل آب برگ برای همان تیمارها بهترتیب 90/1-، 93/1- و 16/2- مگاپاسکال بدست آمد. ارتباط معنیداری بین gs ، LWP، Tcو AWD حاصل شد. براساس معادلات بدست آمده، حد آستانهای gs برای شروع تنش، در 73/0 سانتیمتر بر ثانیه اتفاق افتاد. LWP و AWD معادل برای این هدایت روزنهای بهترتیب 85/1- مگاپاسکال و 64 درصد بود.Tcبهینه برای وقوع بیشترین مقدار gs، 2/28 درجه سلسیوس تعیین شد. وجود همبستگی قوی بین Tc با دیگر شاخصهای تنش نشان داد که میتوان ازTcبهعنوان ابزاری کارآمد برای پایش وضعیت آبی درخت بادام برای برنامهریزی آبیاری استفاده کرد.
Response of Stomatal Conductance to Leaf Water Potential, and Canopy Temperature in Almond Trees under Drought and Salinity Stress
نویسندگان [English]
a o1؛ m n2؛ m m3؛ d z4
چکیده [English]
Large areas of Iran are affected by salinity and drought. Due to the tolerance of almond (Prunus dulcis) to water stress, this tree is mainly grown in arid and semi-arid regions, where salinity is commonly another agricultural problem at such areas. Sensitivity of almond trees to salinity calls for special attention to the integrated effect of salinity and water stress on its water relations. This study aimed to evaluate the combined effect of salinity and drought stress on almond water status. The trial was conducted during 2014 based on randomized complete block design with three replications on a loamy sand soil at horticultural station of the Agricultural Research Center of Azarbaijan province. Treatments comprised three irrigation salinity levels viz. 2 (T1), 4 (T2), and 5 (T3) dSm-1. Leaf (Tc) and air (Ta) temperatures, air relative humidity, leaf water potential (LWP) and integrated volumetric soil water content (SWC) at three depths (0˗20, 0˗40, and 0˗70) were measured at midday (12˗14) during the growing season. Results indicated that salinity had significant effect (p<0.0001) on stomatal conductance (gs), Tc, LWP and available water depletion (AWD). Seasonal averages of gs for treatment T1 to T3 were 0.86, 0.59 and 0.44 cm.s-1, respectively, and the corresponding LWP were ˗1.90, ˗1.93 and ˗2.16 MPa. Also, significant correlation was found between gs, LWP, Tc and AWD. Based on the regression equations, threshold value of gs for initiating stress was obtained to be 0.73 cm s-1. Corresponding LWP and AWD for this gs value were ˗1.85 MPa and 64%, respectively. Optimum Tcfor highest gs was determined to be 28.2 oC. Highly significant correlation between Tc and other water status indicators showed that midday canopy temperature may be a useful tool for assessment of water status and irrigation scheduling of almond orchards.
کلیدواژهها [English]
Available water depletion, Plant water relations, soil water content