PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 14 | 4 |

Tytuł artykułu

Content of available forms of some micronutrients in soil after long-term differentiated fertilization

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zawartość przyswajalnych form wybranych mikroelementów w glebie po wieloletnim zróżnicowanym nawożeniu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The objective of this study has been to follow modifications in the content of Cu, Zn and Mn in the topmost layer of soil which had been fertilized for many years with farmyard manure and mineral fertilizers or with mineral fertilizers alone. Soil samples were collected in 2002-2005 from a trial established in 1986 on proper brown podsolic soil, according to the random block design with four replication. The first factor consisted of organic fertilization (manure applied every two years or without manure). The second factor involved different rates of mineral fertilization. Rates of nutrients in the mineral fertilizers were identical in both experimental series – with or without manure. In each year, the same crop was grown on both fields, in a crop rotation system: sugar beet (2002), spring barley (2003), maize (2004) and spring wheat (2005). Plant available forms of nutrients were extracted from soil in 1 mol HCl dm-3 solution. After extraction, the content of metals was determined by atomic absorption spectrophotometry. The results underwent statistical processing using analysis of variance for a two-factor experiment. The content of available forms of copper, zinc and manganese in soil regularly amended with manure was evidently higher than analogous concentrations determined in soil receiving only mineral fertilization since 1986. Manure most strongly improved the concentration of Cu (nearly 1.7-fold), while producing the weakest influence on manganese (over 1.3-fold more). In absolute values, however, the increase in availability of manganese was the highest, reaching on average 52 mg kg-1 of soil. Differentiated mineral fertilization with nitrogen or potassium as well as manganese and liming to a lesser extent than manure modified the availability of Cu, Zn and Mn in soil. Among these nutrients, nitrogen most often increased the content of plant assimilable forms of metals in soil, which may have been caused by its acidifying influence.
PL
Celem badań było prześledzenie zmian zawartości Cu, Zn i Mn w wierzchniej warstwie gleby po wieloletnim nawożeniu obornikiem i nawozami mineralnymi lub wyłącznie nawozami mineralnymi. Próbki gleby pobierano w latach 2002-2005 z doświadczenia założonego w 1986 r. metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, na glebie płowej typowej. Pierwszym czynnikiem było nawożenie organiczne (obornik stosowany, co dwa lata lub bez tego nawozu), drugim – zróżnicowane nawożenie mineralne. Dawki składników pokarmowych w nawozach mineralnych by³y takie same w obydwu seriach doświadczenia – z obornikiem i bez tego nawozu. W każdym roku uprawiano tę samą roślinę na obydwu polach w zmianowaniu: burak cukrowy (2002 r.), jęczmień jary (2003 r.), kukurydza (2004 r.) i pszenica jara (2005 r.). Przyswajalne dla roślin formy metali ekstrahowano z gleby roztworem 1 mol HCl⋅dm-3. Po ekstrakcji zawartość metali oznaczono metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Otrzymane wyniki opracowano statystycznie metodą analizy wariancji dla doświadczenia dwuczynnikowego. Zawartość przyswajalnych form miedzi, cynku i manganu w glebie nawo¿onej regularnie obornikiem zdecydowanie przewyższała ich ilość w glebie nawożonej wyłącznie mineralnie od 1986 r. Obornik najsilniej zwiększył koncentrację Cu (prawie 1,7-krotnie), a w mniejszym stopniu manganu (ponad 1,3-krotnie). W wartościach bezwzględnych jednak wzrost dostępności manganu był największy i wynosił średnio ponad 52 mg⋅kg-1 gleby. Różnicowane nawożenie mineralne azotem, potasem oraz magnez i wapnowanie w mniejszym zakresie niż obornik zmieniały dostępność Cu, Zn i Mn w glebie. Spośród wymienionych wyżej składników pokarmowych azot najczęściej zwiększał zawartość przyswajalnych form metali w glebie, co mogło być spowodowane jego zakwaszającym działaniem.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

4

Opis fizyczny

p.787-794,fig.,ref.

Twórcy

  • University of Warmia and Mazury in Olsztyn , Oczapowskiego 8, 10-744 Olsztyn, Poland
autor

Bibliografia

  • Bowszys T., Wierzbowska J., Sądej W. 2007. Content of available copper, zinc and manganese in soil fertilized with municipal waste compost. Ecol. Chem. Engin., 14(3-4): 283-288. (in Polish).
  • De Hann S. 1981. Results of municipal waste compost research over more than fifty years atInstitute for Soil Fertility at Haren/Gronongen. The Netherlands. J. Agric. Sci., 29: 49-61. Diatta J. B. 2008. Mutual Cu, Fe and Mn solubility control under differentiated soil moisture status. J. Elementol., 13(4): 473-489.
  • Filipek-Mazur B., Gondek K. 1999. Heavy metal contents of soil as a result of long-term mineral fertilization and limning. Part 1. Copper, zinc and lead contents. Zesz. Nauk. AR Krak., 361, Rol., 36: 31-39. (in Polish).
  • Gondek K. 2003. Effect of mineral fertilizers, farm yard manure and tannery sludge treatments on some soil properties and heavy metal solubility. Acta Agroph., 84: 63-74. (in Polish).
  • Mazur T., Mazur Z. 2004. Pobranie przez plon roślin i zawartość w glebach miedzi, manganu i cynku w zależności od systemu nawożenia [Uptake of copper, manganese and zinc by crop yields and content of these elements in soil depending on a fertilization system]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 502: 229-234. (in Polish)
  • McBride M.B., Richards B.K. Steenhuis T. 2004. Bioavailabillity and crop uptake of trace elements in soil columns amended with sewage sludge products. Plant Soil, 262: 71-84.
  • Rattan R.K., Datta S.P., Chhonkar P.K., Suribau K., Singh A.K. 2005. Long-term impact ofirrigation with sewage effluents on heavy metal content in soil, crops and groundwater — a case study. Agric. Ecosyst. Environ., 109: 310-332.
  • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2009. Influence of soil fertilization on concentration of microelements in soil solutions of sandy soil. J. Elementol., 14(2): 349-355.
  • Saha J.K., Adhikart T., Biswapati M. 1999. Effect of lime and organic matter on distribution of zinc, copper, iron and manganese in acid soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 30(13-14): 1819-1829.
  • Spiak Z. 2000. Mikroelementy w rolnictwie [Micronutrients in agriculture]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 471: 29-34. (in Polish)
  • Szulc W., Rutkowska B., Bomze K., Felak E. 2007. The influence of long-term differentiated crop rotation and fertilization on content of microelements in soil. Fragm. Agron., 24, 1(93): 248-253. (in Polish).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.dl-catalog-f0d53863-de90-4302-9f3f-f337ada7c89a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.