تأثیر النظام البیئى على انتاج الخس النامى تحت نظم مختلفة بدون تربة

نوع المستند : Original Article

المؤلف

مدرس الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة بمشتهر – جامعة بنها، مصر.

المستخلص

یهدف هذا البحث إلى دراسة تأثیر التهویة للتغلب على مشاکل الجذور من خلال المقارنة بین نظامى الزراعة المائیة والزراعة الهوائیة لانتاج نباتات الخس. وتم إجراء هذه التجربة فى قسم هندسة النظم الزراعیة والحیویة – کلیة الزراعة بمشتهر – جامعة بنها – محافظة القلیوبیة. وکانت أهم النتائج المتحصل علیها کما یلى: تراوح معدل استهلاک کلا من النیروجین والفوسفور والبوتاسیوم والکالسیوم والماغنیسیوم بین 22.10- 32.63 و26.30- 34.65 و85.80- 12.30 و14.88-18.37 و11.34- 13.64 مجم/ بات فى الیوم، على الترتیب فى نظام الزراعة المائیة ومن 25.65- 37.35 و25.51- 38.33 و115.70- 127.50 و17.15- 20.83 و10.94- 14.90 مجم/نبات فى الیوم، على الترتیب فى نظام الزراعة الهوائیة. زاد طول المجموع الجذرى بزیادة التصرف، حیث زاد من 17.17 – 19.13 سم فى نهایة دورة النمو بزیادة معدل التصرف من 1 – 2 لتر/ ساعة فى نظام الزراعة المائیة، وزاد من 17.45 – 19.56 سم  فى نهایة دورة النمو بزیادة معدل التصرف من 0.5 – 1.5 لتر/ ساعة فى نظام الزراعة الهوائیة. کان اعلى قیمة للوزن الطازج والجاف للمجموع الخضرى هى 290.84 و39.41 جم/نبات خس فى نظام الزراعة الهوائیة وکان اعلى قیمة للوزن الطازج والجاف للمجموع الخضرى هى 134.28 و 17.52 جم/نبات خس فى نظام الزراعة المائیة. کان اعلى قیمة للوزن الطازج والجاف للمجموع الجذرى هى 96.38 و11.87 جم/نبات خس فى نظام الزراعة الهوائیة وکان اعلى قیمة للوزن الطازج والجاف للمجموع جذرى هى 73.55 و8.75 جم/نبات خس فى نظام الزراعة المائیة. زاد معدل امتصاص العناصر فى نظام الزراعة الهوائیة عن الزراعة المائیة، وکان متوسط امتصاص کلا من النیتروجین والفوسفور والبوتاسیوم والکالسیوم والماغنسیوم لنباتات الخس هو 3.29 و 1.25 و2.73 و0.50 و0.44% على الترتیب فى نظام الزراعة الهوائیة و2.13 و 0.82 و 2.24 و 0.43 و0.40 % على الترتیب فى الزراعة المائیة. کان متوسط محتوى نبات الخس من النترات هو 155.52 و113.73 مجم/ نبات على الترتیب فى نظام الزراعة الهوائیة والمائیة. کان متوسط نسبة النترات للبروتین فى نبات الخس هى 4.16 و1.91 % على الترتیب فى نظام الزراعة الهوائیة والمائیة.

Bremmer, J.M. and Mulvaney C.S., 1982. Nitrogen-total. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Part 2. Chemical and Microbiological Properties, second ed., Agronomy series No. 9 ASA, SSSA, Madison, WI, pp. 595–624.
Chapman, H.D. and Partt, F.P., 1961. Methods of Analysis of Soils, Plant and Water. California University, pp. 150–200.
Cho, Y.D., Kang S.G., Kim Y.D., Shin G.H. and Kim K.T., 1996. Effect of culture systems on growth and yield of cherry tomatoes in hydroponics. RDA J. Agric. Sci. 38, 563-567.
Genuncio, G.C., Gomes M., Ferrari A.C., Majerowicz N. and Zonta E., 2012. Hydroponic lettuce production in different concentrations and flow rates of nutrient solution. Hort. Brasileira 30, 526-530.
Gomez, K.A., 1984. Statistical Procedures for Agricultural Research, 2nd ed. John Wiely & Sons, New York, USA 680 pp.
Gysi, C., von Allmen F., 1997. Balance of water and nutrients in tomatoes grown on soilless systems. Agrarforschung 4:1.
Hale, C., Lamotte F. and IannettaP., 2015. The development of hyroponic and aeroponic culture systems for the high-throughout production of basil. www.hutton.ac.uk/webfm_send/413
He, J. and Lee S.K., 1998. Growth and photosynthetic responses of three aeroponically grown lettuce cutivars (Latuca sativa L) to different root zone temperatures and growth irradiances under tropical aerial conditions, Journal of Horticultural Science 23, 173–180.
Hoagland, D.R. and Arnon D. I., 1950. The water culture method for growing plants without soil. Univ. of Calif., Agric. Exp. Sta. Cir. 347 pp.
Johanson, E.K., 2009. Aquaponics and Hydroponics on a Budget. Tech Directions 69 (2), 21-23.
Joseph, S.V., Bettiga C., Ramirez C. and Soto-Adames F.N., 2015. Evidence of protaphorura fimata (Collembola: Poduromorpha: Onychiuridae) feeding on germinating lettuce in the Salinas Valley of California. J. Econ. Entomol. 24, 1–9.
Khater, E.G., 2006. Aquaponics: the integration of fish and vegetable culture in recirculating systems. M.Sc. Thesis, in Agric. Eng., Fac. Agric., Moshtohor, Benha Univ., Egypt.
Khater, E.G., Ali, S.A., 2015. Effect of flow rate and length of gully on lettuce plants in aquaponic and hydroponic systems. J. Aquacult. Res. Dev. 6: 3. http://dx.doi.org/10.4172/2155-9546.1000318.
Khater, E.G., Bahnasawy A.H., Shams A.S., Hassaan M.S. and Hassan Y.A., 2105. Utilization of effluent fish farms in tomato cultivation. Ecol. Eng. 83, 199 – 207.
Martin-Laurent, F., Lee S.K., Tham F.Y., He J., Diem H.G. and Durand P., 1997. A new approach to enhance growth and nodulation of Acacia mangium through aeroponic culture. Biol. Fertil. Soils 25, 7–12.
Murphy, J. and Riley J.P., 1962. A modified single solution method for determination of phosphate in natural waters. Anal. Chem. Acta 27, 31–36.
Nichols, M.A., 2005. Aeroponics and potatoes. Proceedings of the first international symposium on root and tuber crops 'Food Down Under'. Leiden. Netherlands. Int. Soc. Hort. Sci. (ISHS). pp. 201-206.
Peiris P.U. and Weerakkody W.A., 2015. Effect of Organic Based Liquid Fertilizers on Growth Performance of Leaf Lettuce (Lactuca Sativa L.). International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences (AEMS-2015) April 7-8, 2015 Phuket (Thailand).
QI, L.J., 2012. Development of hydro-atomized spraying system for a controlled environment aeroponic farm. Fac. Electrical Engineering, University Teknikal Malaysia Melaka.
Rackocy, J.E. and Hargreaves J.A., 1993. Integration of vegetable hydroponics with fish culture: a review. In: Wang J.K., Ed. Techniques for Modern Aquaculture, American Society of Agricultural Engineering, St. Joseph, MI, 112-136.
Rana, S., Bag, S.K., Golder, D., Mukherjee (Roy), S., Pradhan, C. and Jana, B.B., 2011. Reclamation of municipal domestic wastewater by aquaponics of tomato plants. Ecol. Eng. 37, 981–988.
Snedecor, G.W. and Cochran W.G. 1980. Statistical Methods, 7th Ed.,  Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA.
Winsor, G. W. and Schwarz M., 1990. Soilless culture for horticulture crop production. FAO Plant Production and Protection Paper, Publication No. 101, Rome, Italy.