EFFECT OF INORGANIC NITROGEN FORMS AND CONCENTRATIONS ON GROWTH OF RICE GENOTYPES UNDER SEVERE SALINE CONDITION

Date Received: 10-02-2017

Date Accepted: 03-04-2017

Date Published: 06-08-2025

Views

0

Downloads

0

Section:

NÔNG HỌC

How to Cite:

Nhung, P., Hanh, T., Bertin, P. ., & Cuong, P. (2025). EFFECT OF INORGANIC NITROGEN FORMS AND CONCENTRATIONS ON GROWTH OF RICE GENOTYPES UNDER SEVERE SALINE CONDITION. Vietnam Journal of Agricultural Sciences, 15(3), 289–297. https://doi.org/10.31817/tckhnnvn.2017.15.3.

EFFECT OF INORGANIC NITROGEN FORMS AND CONCENTRATIONS ON GROWTH OF RICE GENOTYPES UNDER SEVERE SALINE CONDITION

Phan Thi Hong Nhung , Tang Thi Hanh , Pierre Bertin , Pham Van Cuong (*)

  • Tác giả liên hệ: [email protected]
  • Keywords

    Amon nitrat, hiệu suất sử dụng đạm, lúa (Oryza sativa L.), mặn, urê

    Abstract


    Các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện thủy canh và đồng ruộng nhằm đánh giá ảnh hưởng của ba liều lượng đạm và hai dạng đạm bón khác nhau là urê và amon nitrat đến sinh trưởng của các giống lúa trong điều kiện mặn cao. Thí nghiệm thủy canh được tiến hành với hai giống lúa chịu mặn là Cườm và A69-1, sử dụng dung dịch dinh dưỡng Yoshida có bổ sung muối NaCl với nồng độ 113 mM, xử lý đạm ở ba nồng độ là 1,4 mM N, 2,1 mM N, và 2,8 mM N. Cây lúa được đánh giá khả năng sinh trưởng ở thời điểm 4 tuần sau xử lý mặn. Ở thí nghiệm đồng ruộng, ba giống lúa địa phương gồm Cườm, Ngoi, Hom râu, và ba giống lúa cải tiến gồm A69-1, FL478 và IR28 được sử dụng để đánh giá sinh trưởng và năng suất dưới ảnh hưởng của ba liều lượng đạm bón là 45 kg N,
    68 kg N, 90 kg N/ha ở điều kiện đất nhiễm mặn cao. Kết quả thí nghiệm thu được ở điều kiện thủy canh cho thấy các dạng đạm và liều lượng đạm bón ảnh hưởng theo chiều hướng khác khau đến sinh trưởng của cây lúa. Cụ thể, khi tăng lượng đạm bón, khối lượng chất khô tích lũy, số lượng rễ, tổng chiều dài rễ và giá trị SPAD tăng ở dạng đạm amon nitrat nhưng lại giảm ở dạng đạm urê cùng với chỉ tiêu chỉ số độ dày lá và hiệu suất sử dụng đạm ở cả hai giống lúa chịu mặn. Ở thí nghiệm đồng ruộng, việc thay đổi liều lượng và dạng đạm bón không ảnh hưởng đến năng suất thực thu. Tuy nhiên, dạng đạm bón có ảnh hưởng đến khối lượng 1.000 hạt và số bông/khóm, còn liều lượng đạm làm tăng khối lượng chất khô tích lũy ở giai đoạn chín sáp khi tăng lượng đạm bón. Các giống lúa địa phương có số bông/khóm và tỉ lệ hạt chắc thấp nhất ở liều lượng đạm bón 45 kg N/ha, không có sự khác biệt ở hai liều lượng bón 68 kg N/ha và 90 kgN/ha. Trong khi đó, các giống cải tiến chịu mặn không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi liều lượng đạm bón, giống nhiễm mặn IR28 lại giảm về năng suất thực thu, số hạt/bông, tỉ lệ hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt khi giảm lượng đạm bón từ 90 kg N/ha xuống 45 kg N/ha.

    References

    Anjana, S., and Iqbal, M. (2007). Nitrate accumulation in plants, factors affecting the process, and human health implications. A review. Agronomy for Sustainable Development, 27: 45 - 57.

    Hu, Y., and Schmidhalter, U. (2005). Drought and salinity: a comparison of their effects on mineral nutrition of plants. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 168: 541 - 549.

    Mérigout, P., Lelandais, M., Bitton, F., Renou, J.-P., Briand, X., Meyer, C., and Daniel-Vedele, F. (2008). Physiological and transcriptomic aspects of urea uptake and assimilation in Arabidopsis plants. Plant Physiology, 147: 1225 - 1238.

    Moradi, F., and Ismail, A. M. (2007). Responses of Photosynthesis, Chlorophyll Fluorescence and ROS-Scavenging Systems to Salt Stress During Seedling and Reproductive Stages in Rice. Annals of Botany, 99: 1161 - 1173.

    Nguyen, V. B. (2012). Rice research into the context of climate change in Vietnam. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, 9: 3 - 11.

    Pham, V. C., Phan, T. H. N., and Tang, T. H. (2012a). Photosynthesis in some salinity tolerance rice varieties at tillering satge under different levels of nitrogen. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, 9: 19 - 23.

    Pham, V. C., Tang, T. H., Phan, T. H. N., and Hoang, T. T. H. (2012b). Photosynthetic and agro-biological characteristics of a local rice cultivar at the tillering stage under salt treatment. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development 7: 21 - 26.

    Singh, R., Redoña, E., Gregorio, G., Salam, M., Islam, M., Singh, D., Sen, P., Saha, S., Mahata, K., and Sharma, S. (2010). The right rice at the right place: systematic exchange and farmer-based evaluation of rice germplasm for salt-affected areas. Tropical deltas and coastal zones: food production, communities and environment at the land-water interface. Wallingford (UK): CAB Intenational. pp. 166 - 182.

    Tan, X. W., Ikeda, H., and Oda, M. (2000). The absorption, translocation, and assimilation of urea, nitrate or ammonium in tomato plants at different plant growth stages in hydroponic culture. Scientia horticulturae, 84: 275 - 283.

    Tang, T. H., Duong, T. H. M., Tran, V. L., Pham, V. C., Le, K. T., and Phan, T. N. (2011). The salinity tolerance of rice varieties maintained in the national crop gene bank. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, 18: 8-12.

    Tran, T. H. G., and Nguyen, T. V. (2013). Situation and orientation for land use uin Namdinh province in the context of climate change. J. Sci. & Devel,

    : 672 - 680.

    Wu, G., and Wang, S. (2012). Calcium regulates K+/Na+ homeostasis in rice (Oryza sativa L.) under saline conditions. Plant Soil Environ, 58: 121 - 127.

    Yeo, A., and Flowers, T. (1984). Mechanisms of salinity resistance in rice and their role as physiological criteria in plant breeding.

    Yoshida, S., Forno, D. A., and Cock, J. (1976). “Laboratory manual for physiological studies of rice” Int. Rice Res. Inst.