با همکاری انجمن‏‌ بیماری شناسی گیاهی ایران

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین آستانه خسارت اقتصادی و درصد افت عملکرد ذرت در اثر رقابت با تاج‌خروس آزمایشی بر اساس روش سری‌های افزایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آزمایش دارای دو فاکتور شامل تراکم تاج‌خروس در پنج سطح (0، 2، 4، 6 و 12 بوته در متر‌مربع) و تراکم ذرت در سه سطح (7، 9 و 11 بوته در متر‌مربع) بود. برای توصیف کاهش عملکرد ناشی از رقابت تاج‌خروس از معادله دو پارامتری کوزنس استفاده شد. با توجه به پارامترهای بدست آمده از مدل حداقل درصد افت عملکرد دانه ذرت (پارامتر I) در تراکم‌های 7، 9 و 11 بوته در متر‌مربع ذرت به ترتیب 54/6، 35/4 و 1/4 درصد بود. افزایش تراکم ذرت موجب کاهش 37 درصدی در پارامتر I گردید. حداکثر افت عملکرد دانه ذرت در واحد سطح در تراکم‌های 7، 9 و 11 بوته در متر‌مربع ذرت به ترتیب 43/50، 16/34 و 6/24 درصد بود که با افزایش تراکم ذرت مقدار این پارامتر 51 درصد کاهش یافت. افزایش تراکم ذرت موجب افزایش 35 درصدی تراکم آستانه شد و آن را از 13/0 به 2/0 بوته در متر‌مربع رسانید. آستانه خسارت اقتصادی تاج‌خروس نیز با افزایش تراکم ذرت افزایش یافت، بطوریکه با افزایش تراکم ذرت از 7 به 11 بوته در متر‌مربع آستانه خسارت اقتصادی تاج‌خروس از 5/1 به 8/2 بوته در متر‌مربع افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of economic threshold and yield losses of grain corn (Zea mays L.) in competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

نویسندگان [English]

  • R. Mirzaei
  • M. Rostami
  • M. Ovaysi
  • M. Banayan Aval
  • M. Bagestani

چکیده [English]

In order to study yield loss percentage and weed threshold density in grain corn, an experiment was conducted in 2002 at the AgriculturalCollege, Ferdowsi University of Mashhad using a factorial arrangement of treatments using additive series in a randomized complete block design. Two factors were involved in the experiment, redroot pigweed density in five levels (0, 2, 4, 6 and 12 plant.m-2) and corn density in three levels (7, 9 and 11
plant.m-2). Two parameters hyperbolic model was fitted to seed yield loss of corn. Minimum seed yield loss percentages were 6.54, 4.35 and 4.1 at 7, 9 and 11 plant.m-2 corn density, respectively. Minimum seed yield loss decreased by 37% when corn density increased from 7 to 11 plant.m-2. Maximum seed yield loss was 50.43, 34.16 and 24.6% at 7, 9 and 11 plant.m-2­ corn densities, respectively. When corn density increased from 7 to 11 plant.m-2 maximum seed yield loss decreased by 51%. Increasing corn density caused the increment at weed threshold density, so that it increased by 35% and reached from 0.13 to 0.2 plant.m-2. Also increasing corn density caused the increment at weed economic threshold density from 1.5 to 2.8 plant.m-2. Generally, density had a significant effect on competition between redroot pigweed and corn and threshold density, and increment of corn density increased corn competitive ability and reduced damage of redroot pigweed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • redroot pigweed (Amaranthus retroflexus)
  • corn (Zea mays)
  • competition
  • economic threshold
ABASDOKHT, H., D. MAZAHERI, M. CHAICHI, H. RAHIMIAN, M. A. BAGHESTANI, H. M. ALIZADEH and F. SHARIFZADEH, 2003. Competition effects of density and emergence time of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) on soyabean. Biyaban. 18: 104-119. (in Persian with English summary).
ALDRICH, A. and J. HOLT., 1987. Predicting crop yield reduction from weeds. Weed Technol. 1: 199-206.
BARENTINE. W. L., 1974. Common cocklebur competition in soybeans. Weed Sci. 22: 600-603.
BIELINSKI, M. S., J. A. DUSKY, W. M. STALL and J. P. GILREATH, 2004. Influence of common lambsquarters (Chenopodium album) densities and phosphorus fertilization on lettuce. Crop Protect. 23: 173-176.
BLACKSHAW, R. E., 1991. Hairy nightshade (Solanum sarrachoides) interference in dry bean (Phaseolus vulgaris). Weed Sci. 39: 48-53.
BOSNIC, A. C. and C. G. SWANTON, 1997. Influence of barnyardgrass (Echinocloa crus-galli) time of emergence and density on corn (Zea mays). Weed Sci. 45: 276-282.
COUSENS, R., P. BRAIN, J. T. O., DONOVAN and P. A. O'SULLIVAN, 1985. The use of biologically realistic equation to describe the effects of weed density and relative time of emergence on crop yield. Weed Sci. 35: 720-725.
COUSENS. R., L. G. FIRBANK, A. M. MORTIMER, and R. G. R. SMITH, 1988. Variability in the relationship between crop yield and weed density for winter wheat and Bromus sterilis. J. App. Ecol. 25: 1033-1044.
JENSEN, J. E., 1999. Weed control thresholds. In: weed science compendium (eds. JENSEN, J. E., .J. C STREIBIG and C. ANDREASON). Denmark, 1871. FERERIKSBERG Copenhagen, Denmark. KVL.
KROPFF, M. J. and H. H. VANLAAR, 1993. Modeling crop-weed interaction. CAB. International. IRRI.
MORRISON, M. S., P. B. E. MCVETTY and R. SCARTH., 1990. Effect of row spacing and seeding rate on summer rape in Southern Manitoba. Can. J. Plant. Sci. 70:
127-137.
NGOUAJIO, M., C. LEMIEUX and G. D. LEROUX, 1999. Prediction of corn
(Zea mays) yield loss from early observations of the relative leaf area and the relative leaf cover of weeds. Weed Sci. 47: 297-304.
O'DONAVAN, J. T., 1991. Quack grass (Elytrigia repens) interference in canola (Brassica compestris). Weed Sci. 39: 397-401.
PESTER T. A., P. WESTRA, L. A. RANDY, J. L. DREW, D. M. STEPHEN, W. S. PHILIP and A. W. GAIL., 2000. Secale cereal interference and economic threshold in winter Triticum aestivum. Weed Sci. 48: 720-727
PETERSON, R. K. D. and L. G. HIGLEY, 2001. Biotic stress and yield loss.
CRC Press.
ROBERT, G. W., 1993. Wild prosomillet (Panicum miliaceum)interference in dry bean (Phaseolus vulgaris). Weed Sci. 33: 654-657.
SWANTON, C. J., S. WEAVER, P. CAWAN, R. V. AKER, W. DEEN and
A. SHRESHTA, 1999. Weed threshold: theory and application. J. Crop. Prod. 2: 9-29.
YENISH, J. P., B. R. DURDAN, D. W. MILLER and D. L. WYSE., 1992. Wheat (Triticum aestivum) yield reduction from common milkweed (Asclepias syriaca) competition. Weed Sci. 45: 127-131.
ZIMDAHL, R. L., 1980. Weed-crop competition. A review. Oregan state university.
195 pp.