Меню
ВОДНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM

Куаныш Касен 1 , Жаннур Ниязбекова 1 , Гульнар Ахметканова 1 , Фэнся Чжан 2 , Айнур Нурлаби 1 , Арайлым Копабаева 1

1 НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»; 2 Шаньдун Янсинь Рунфэн сельскохозяйственные технологии

doi.org/10.37884/1-2025/35 Стр. 313-321 Поступила 27.01.2025 Опубликовано 30.03.2025

Аннотация

Zanthoxylum bungeanum Maxim, известный как "Хуадзяо", — это растение, родом из Китая, ценящееся за свой ароматный вкус и лечебные свойства. Одним из главных факторов, ограничивающих его рост, является дефицит питательных веществ, и удобрение является основным способом решения этой проблемы. Однако эффекты от удобрения могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как концентрация удобрений, время с момента применения и общие условия питания почвы. В этом исследовании был проанализирован эффект различных почвенных удобрений — азота (N), фосфора (P), калия (K), кальция (Ca) и специального комплексного удобрения для перца (HZ) — на морфологические параметры Z. Bungeanum в период с мая по август 2024 года. Результаты показали, что высота и диаметр растений значительно улучшились при использовании удобрений, при этом низкие концентрации удобрений оказали наиболее положительное влияние на ростовые параметры. Эти результаты подчеркивают важность оптимизации применения удобрений для улучшения роста и развития Z. bungeanum. Исследование создает основу для дальнейших работ, направленных на улучшение управления лесами и максимизацию потенциала этого ценного вида.

Zanthoxylum bungeanum, удобрение, нехватка питательных веществ, морфологические параметры, обработки удобрениями, защита леса.

01 Введение

Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.

02 Список литературы

  1. 1. Wang, X., Processed Methods of Traditional Chinese Medicine. Science and Technology Press of Jiangxi: Nanchang, China, 1989: p. 227-228.
  2. 2. Ågren, G.I., J.Å.M. Wetterstedt, and M.F.K. Billberger, Nutrient limitation on terrestrial plant growth – modeling the interaction between nitrogen and phosphorus. New Phytologist, 2012. 194(4): p. 953-960.
  3. 3. Francis, B., et al., Plant nutrient stress adaptation: A prospect for fertilizer limited agriculture. Environmental and Experimental Botany, 2023. 213: p. 105431.
  4. 4. Neina, D., The Role of Soil pH in Plant Nutrition and Soil Remediation. Applied and Environmental Soil Science, 2019. 2019(1): p. 5794869.
  5. 5. Narayan, O.P., et al., Sulfur nutrition and its role in plant growth and development. Plant Signal Behav, 2023. 18(1): p. 2030082.
  6. 6. Zhang, Y., et al., Quantifying the relationships of soil properties and crop growth with yield in a NPK fertilizer application maize field. Computers and Electronics in Agriculture, 2022. 198: p. 107011.
  7. 7. Liu, Q., et al., The Growth Promotion of Peppers (Capsicum annuum L.) by Trichoderma guizhouense NJAU4742-Based Biological Organic Fertilizer: Possible Role of Increasing Nutrient Availabilities. Microorganisms, 2020. 8(9): p. 1296.
  8. 8. Elazazi, A.M.E., et al., Comprehensive evaluation of using mineral and bio phosphorus fertilization on orange tree (Citrus sinensis) productivity. Heliyon, 2024. 10(21): p. e39603.
  9. 9. Guo, J., et al., The Effects of Fertilization on the Growth and Physiological Characteristics of Ginkgo biloba L. Forests, 2016. 7(12): p. 293.
  10. 10. Niu, J., et al., Effects of Foliar Fertilization: a Review of Current Status and Future Perspectives. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2021. 21(1): p. 104-118.
  11. 11. Moilanen, M. and H. Hökkä, The growth response of Scots pine to PK fertilization depends on the nutrient status of the stand on drained peatlands. Suo, 2009. 60(3/4): p. 111-119.
  12. 12. Liu, J., et al., Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilization management on soil properties and leaf traits and yield of Sapindus mukorossi. Frontiers in Plant Science, 2024. 15.
  13. 13. Taiz, L., et al., Plant physiology and development. 2015: Sinauer Associates Incorporated.
  14. 14. Mitra, G.N., Regulation of nutrient uptake by plants. New Delhi: Springer, 2015. 10: p. 978-981.
  15. 15. Abelson, P.H., A potential phosphate crisis. 1999, American Association for the Advancement of Science. p. 2015-2015.
  16. 16. Vance, C.P., C. Uhde‐Stone, and D.L. Allan, Phosphorus acquisition and use: critical adaptations by plants for securing a nonrenewable resource. New phytologist, 2003. 157(3): p. 423-447.
  17. 17. Leigh, R.A. and R. Wyn Jones, A hypothesis relating critical potassium concentrations for growth to the distribution and functions of this ion in the plant cell. New Phytologist, 1984. 97(1): p. 1-13.
  18. 18. Wang, Y., et al., Impacts of Nitrogen Deficiency on Wheat (Triticum aestivum L.) Grain During the Medium Filling Stage: Transcriptomic and Metabolomic Comparisons. Frontiers in Plant Science, 2021. 12.
  19. 19. Xia, Z., et al., Effects of Root Zone Warming on Maize Seedling Growth and Photosynthetic Characteristics Under Different Phosphorus Levels. Frontiers in Plant Science, 2021. 12.
  20. 20. de Bang, T.C., et al., The molecular-physiological functions of mineral macronutrients and their consequences for deficiency symptoms in plants. New Phytol, 2021. 229(5): p. 2446-2469.
  21. 21. Riboldi, L.B., et al., Fruit shape regulates susceptibility of tomato to blossom-end rot. Acta Scientiarum. Agronomy, 2020. 42: p. e42487.

Ссылки для цитирования

[1]2025. ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. Izdenister natigeler. 1 (105) (Mar. 2025), 313–321. DOI:https://doi.org/10.37884/1-2025/35.
(1)ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. Izdenister natigeler 2025, No. 1 (105), 313-321. https://doi.org/10.37884/1-2025/35.
ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. (2025). Izdenister Natigeler, 1 (105), 313-321. https://doi.org/10.37884/1-2025/35
ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. Izdenister natigeler, [S. l.], n. 1 (105), p. 313–321, 2025. DOI: 10.37884/1-2025/35. Disponível em: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/859. Acesso em: 15 sep. 2026.
“ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM”. 2025. Izdenister Natigeler, no. 1 (105) (March): 313-21. https://doi.org/10.37884/1-2025/35.
“ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM” (2025) Izdenister natigeler, (1 (105), pp. 313–321. doi:10.37884/1-2025/35.
[1]“ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM”, Izdenister natigeler, no. 1 (105), pp. 313–321, Mar. 2025, doi: 10.37884/1-2025/35.
“ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM”. Izdenister Natigeler, no. 1 (105), Mar. 2025, pp. 313-21, https://doi.org/10.37884/1-2025/35.
“ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM”. Izdenister natigeler, no. 1 (105) (March 30, 2025): 313–321. Accessed September 15, 2026. https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/859.
1.ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. Izdenister natigeler [Internet]. 2025 Mar. 30 [cited 2026 Sep. 15];(1 (105):313-21. Available from: https://agrosoil.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/859
1.ВЛИЯНИЕ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZANTHOXYLUM BUNGEANUM. Izdenister natigeler. 2025;(1 (105):313-321. doi:10.37884/1-2025/35