| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,511 |
| تعداد مقالات | 18,445 |
| تعداد مشاهده مقاله | 60,073,810 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,157,511 |
اثر کیفیت نور و روش تهیه قلمه برگی بر ریشهزایی و تولید ریزوم گیاه زاموفیلیا (Zamioculcas zamiifolia) | ||
| دانش کشاورزی وتولید پایدار | ||
| دوره 36، شماره 2، 1405، صفحه 155-169 اصل مقاله (679.12 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/saps.2025.60015.3181 | ||
| نویسندگان | ||
| سهیلا نقش آرا1؛ منصور مطلوبی* 2؛ علیرضا مطلبی آذر2؛ مینا امانی3 | ||
| 1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| 3دانشجوی دکتری گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه و اهداف: گیاهان برگساره ای گروه بزرگی از گیاهان آپارتمانی هستند که بخاطر داشتن برگ های زیبا مورد توجه عموم مردم هستند. گیاه زاموفیلیا (Zamioculcas zamiifolia) بهعنوان یک گیاه زینتی با ارزش از این گروه شناخته می شود. ازدیاد تجاری این گیاه به کمک قلمه های برگی است. طولانی بودن زمان تکثیر یکی از موانع اصلی در ازدیاد تجاری این گیاه به شمار می رود. یافتن راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل می تواند بسیار ارزشمند باشد. استفاده از کیفیت مناسب نور در ازدیاد قلمه برگی شاید بتواند به حل این مشکل کمک کند. مواد و روشها: آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. فاکتور اول شامل نوع قلمه در سه سطح: 1- قلمههای برگچهای کامل 2- قلمههای برگچهای همراه دو سانتیمتر از نصف دمبرگ 3- قلمه برگچهای شامل نصف برگچه با برش طولی از محل رگبرگ اصلی بود. فاکتور دوم کیفیت نور شامل نورهای قرمز (650 نانومتر)، آبی (460 نانومتر)، بنفش (400 نانومتر) و سفید بود. برگچه ها از بخش میانی یک برگ بالغ از گیاه مادری در حال رشد بدست آمدند. شدت نور مورد استفاده در تمامی تیمارها 200 میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیه تنظیم شد. اندازهگیری صفات طول و عرض ریزوم، تعداد ریزوم و ریشه، میانگین ریشه، شاخص کلروفیل در زمانهای 80، 110 و 140 روز از کاشت انجام شد. یافتهها: نمونه برگچه با دمبرگ در طول سه زمان بیشترین طول ریزوم را نشان داد که از 27/16 میلیمتر در 80 روز به 4/22 میلیمتر در 140 روز رسید. همچنین، نور بنفش و نمونه برگچه کامل بیشترین عرض ریزوم را تولید کردند. نمونه برگچه کامل در تمامی شرایط نوری بیشترین تعداد ریشه را تولید کرد. نمونه نصف برگچه کمترین تعداد و کوتاهترین ریشه ها را تولید کرد. نور بنفش بهعنوان مؤثرترین نور در افزایش راندمان تکثیر شناسایی شد. بعد از نور بنفش تاثیر نور قرمز در راندمان تکثیر بیشتر از نور سفید و آبی بود. نور سفید بیشترین میزان شاخص کلروفیل را در دو زمان آخر اندازهگیری نشان داد.کمترین میزان شاخص کلروفیل در نور بنفش و در نمونه نصف برگچه مشاهده شد. نتیجهگیری: استفاده از نور بنفش میتواند بهعنوان یک روش مؤثر در افزایش تولید ریزوم و ریشه در این گیاه زینتی مورد توجه قرار گیرد.قلمه های نصف برگچه برای افزایش تعداد ریزوم ها و درنتیجه افزایش شمار گیاهان تولیدی کارآیی بیشتری دارند هرچند در مراحل اول کیفیت ریشه های تولیدی آنها پایین است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تکثیر غیرجنسی؛ گیاهان برگساره ای؛ جهت برش قلمه؛ نور مصنوعی؛ نور ال ای دی | ||
| مراجع | ||
|
Akbarian B, Matloobi M and Mahna N. 2016. Effects of LED light on seed emergence and seedling quality of four bedding flowers. Journal of Ornamental Plants, 6(2): 115-123. (In Persian).
Batista DS, Felipe SHS, Silva TD, de Castro KM, Mamedes-Rodrigues TC, Miranda NA, Ríos-Ríos AM, Faria DV, Fortini EA, Chagas K, TorresSilva G, Xavier A, Arencibia AD and Otoni WC. 2018. Light quality in plant tissue culture: does it matter? In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant. April 2018.
Heydarizadeh P, Zahedi M and Sabzalian MR. 2014. The effect of LED light on growth, essential oil content and activity of antioxidant enzymes in pepper mint (Mentha piperita L.). Journal of Plant Process and Function, 3(8): 13-24. (In Persian)
Lee M, Kim J, Oh M, Lee JH and Rajashekar CB. 2022. Effects of supplemental UV-A LEDs on the nutritional quality of lettuce: accumulation of protein and other essential nutrients. Horticulturae, 8(8): 680. https://doi.org/10.3390/horticulturae8080680
Lim YJ and Eom SH. 2013. Effects of different light types on root formation of Ocimum basilicum L. cuttings. Scientia horticulturae, 164: 552-555. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2013.09.057
Liu M, Xu Z, Guo S, Tang C, Liu X and Jao X. 2014. Evaluation of leaf morphology, structure and biochemical substance of balloon flower (Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.) plantlets in vitro under different light spectra. Scientia Horticulturae, 174: 112–118. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.05.006
Lopez RG, Blanchard MG and Runkle ES. 2007. Propagation and production of Zamioculcas zamiifolia. In VI International Symposium on New Floricultural Crops, 813: 559-564. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2009.813.77
Martínez-Moreno A, Frutos-Tortosa A, Diaz-Mula H, Mestre TC, and Martínez V. 2024. Effect of the intensity and spectral quality of LED light on growth and quality of spinach indoors. Horticulturae, 10(4): 411. https://doi.org/10.3390/horticulturae10040411
Molmann JA, Hansen E and Johansen TJ. 2021. Effects of supplemental LED light quality and reduced growth temperature on swede (Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.) root vegetable development and contents of glucosinolates and sugars. Journal of the Science of Food and Agriculture, 101(6): 2422-2427. https://doi.org/10.1002/jsfa.10866
Rabara RC, Behrman G, Timbol T, and Rushton PJ. 2017. Effect of spectral quality of monochromatic LED lights on the growth of artichoke seedlings. Frontiers in Plant Science, 8, 190. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00190
Rahnemoon Far M, Etemadi Nematollah, Nikbakht A, Gheisari M and Sabzalian MR. 2014. Effect of shade, organic matter and planting time on morphological and physiological characteristics of lisianthus (Eustoma grandiflorum) (Raf.) Shinn. Plant Productions, 37(3): 1-11. (In Persian)
Rashidi A, Narimani R and Moghaddam M. 2020. The effect of light quality on germination and some physicochemical characteristics of valerian (Valeriana officinalis) seedlings. Iranian Journal of Seed Sciences and Research, 7(4): 417-431. (In Persian) https://doi.org/10.22124/jms.2020.4640
Seif M, Aliniaeifard S, Arab M and Zare Mehrjerdi M. 2018. Effect of light qualities on photosynthetic electron transport chain in chrysanthemum leaves. International Horticultural Congress IHC2018: III International Symposium on Innovation and New Technologies in Protected, 1271: 169-176. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2020.1271.24
Seneviratne KACN, Daundasekera WAM, Kulasooriya SA and Wijesundara DSA. 2013. Development of rapid propagation methods and a miniature plant for export-oriented foliage, Zamioculcas zamiifolia. Ceylon Journal of Science, 42(1): 55-62. http://dx.doi.org/10.4038/cjsbs.v42i1.5899
Singh D, Basu C, Meinhardt-Wollweber M and Roth B. 2015. LEDs for energy efficient greenhouse lighting. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49: 139-147. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.117
Solgi M, Badizadegan F and Taghizadeh M. 2025. Vegetative propagation of Zamioculcas zamiifolia (G. Lodd.) Engl. managed by IBA application, substrate quality, and leaflet cutting. International Journal of Horticultural Science and Technology, 12(4): 411-420. https://doi.org/10.22059/ijhst.2024.366873.711
Thongkham L and Phavaphutanon, L. 2018. Effect of position and size of leaflets on rooting and rhizome formation of ZZ plant (Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl.) leaflet cuttings. Agriculture and Natural Resources, 52(3): 246-249. https://doi.org/10.1016/j.anres.2018.09.016
Wang L, Sun C, Luan H and Semiroumi DT. 2023. Investigating the effectiveness of LED lighting in the production of rich sprouts for food purposes. Heliyon, 9(4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14964 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 85 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 46 |
||