ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC ĐẤT TRÊN MỘT SỐ VÙNG TRỒNG RAU MÀU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG | Phương | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH LÝ HÓA HỌC ĐẤT TRÊN MỘT SỐ VÙNG TRỒNG RAU MÀU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/01/25                Ngày hoàn thiện: 29/06/25                Ngày đăng: 29/06/25

Các tác giả

Nguyễn Thị Phương Email to author, Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt


Cây rau màu chiếm một phần lớn diện tích đất nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Qua thời gian, chất lượng đất có thể bị thay đổi, vì vậy cần phải đánh giá các thuộc tính vật lý - hóa học của đất trong những vụ trồng này. Ở một số vùng mà cây rau/màu đã được trồng liên tục trong nhiều năm (trên 10 năm), mẫu đất đã được thu thập ở độ sâu 0-20cm để phân tích các đặc tính của đất như độ bền đoàn lạp, thành phần cơ giới đất, pH và hàm lượng chất hữu cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị pH dao động từ chua đến hơi chua. Hàm lượng chất hữu cơ được đánh giá là nghèo. Sa cấu đất chủ yếu là đất sét. Độ bền đoàn lạp của đất thay đổi tùy theo vùng canh tác, đất có độ bền cao nhất là đất rau màu tại huyện Long Mỹ-Hậu Giang và thấp nhất là tại huyện Lấp Vò-Đồng Tháp. Nhìn chung, chất lượng đất có xu hướng ảnh hưởng bất lợi cho canh tác rau, màu do đó người dân cần bổ sung thêm phân hữu cơ hoặc trả lại các dư lượng cây trồng để giúp ổn định canh tác cho các vụ sau.

Từ khóa


Chất hữu cơ; Cấu trúc đất; pH đất; Sa cấu đất; Canh tác rau màu

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. Schneider and F. Asch, “Rice production and food security in Asian Mega deltas—A review on characteristics, vulnerabilities and agricultural adaptation options to cope with climate change,” J. Agronomy Crop Science, vol. 206, no. 4, pp. 491-503, 2020, doi: 10.1111/jac.12415.

[2] M. Piesse, The Mekong Delta: land subsidence threatens Vietnam’s ‘food basket’, Strategic Analysis Paper, 2019.

[3] M. Pulido-Moncada, B. C. Ball, D. Gabriels, D. Lobo, and W. M. Cornelis, “Evaluation of soil physical quality index S for some tropical and temperate medium‐textured soils,” Soil Science Society of America Journal, vol. 79, no. 1, pp. 9-19, 2015.

[4] R. E. Masto, P. K. Chhonkar, D. Singh, and A. K. Patra, “Alternative soil quality indices for evaluating the effect of intensive cropping, fertilisation and manuring for 31 years in the semi-arid soils of India,” Environmental Monitoring and Assessment, vol. 136, no. 1-3, pp. 419-435, 2008.

[5] A. Belay, A. S. Claassens, and F. C. Wehner, “Soil nutrient contents, microbial properties and maize yield under long-term legume-based crop rotation and fertilization: A comparison of residual effect of manure and NPK fertilizers,” South African Journal of Plant and Soil, vol. 19, no. 2, pp. 104-110, 2002.

[6] M. Welemariam, D. Wako, and G. Kitila, “Effect of Land Use Change on Soil Carbon Stock and Selected Soil Properties in Gobu Sayyo, Western Ethiopia,” In Review, preprint, Jun. 2021, doi: 10.21203/rs.3.rs-586121/v1.

[7] J. R. Landon, Booker tropical soil manual: a handbook for soil survey and agricultural land evaluation in the tropics and subtropics. Routledge, 2014.

[8] L. P. van Reeuwijk, Procedures for soil analysis, 6th ed. Technical paper/ International Soil Reference an Information Centre, no. 9. Wageningen: International Soil Reference and Information Centre, 2002.

[9] J. Ashworth, D. Keyes, R. Kirk, and R. Lessard, “Standard procedure in the hydrometer method for particle size analysis,” Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol. 32, no. 5-6, pp. 633-642, Apr. 2001, doi: 10.1081/CSS-100103897.

[10] L. E. Allison, “Organic Carbon,” in Agronomy Monographs, A. G. Norman, Ed., Madison, WI, USA: American Society of Agronomy, Soil Science Society of America, 2016, pp. 1367-1378, doi: 10.2134/agronmonogr9.2.c39.

[11] B. L. Tran, T. G. Vo, and M. P. Nguyen, “The effect of organic fertilizer in improving soil bulk density and aggregate stability in the Mekong Delta,” Can Tho University Journal of Science, no. 10, pp. 145-150, 2008.

[12] T. P. Nguyen, N. T. A. Lu, and T. H. L. Nguyen, “Effects of the dyke systems on upland crops and rice soil properties in Dong Thap province,” Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology, vol. 10, no. 131, pp. 106-112, 2021.

[13] W. D. Kemper and R. C. Rosenau, “Aggregate stability and size distribution,” Methods of soil analysis: Part 1 Physical and mineralogical methods, vol. 5, pp. 425-442, 1986.

[14] L. D. Leenheer and M. D. Boodt, “Determination of aggregate stability by the change in mean weight diameter,” International Symposium on Soil Structure, Gent. Proceeding, vol. 24, pp. 290-300, 1959.

[15] M. P. Moncada, D. Gabriels, W. Cornelis, and D. Lobo, “Comparing Aggregate Stability Tests for Soil Physical Quality Indicators,” Land Degrad. Dev., vol. 26, no. 8, pp. 843-852, Nov. 2015, doi: 10.1002/ldr.2225.

[16] A. Ganeshamurthy, D. Kalaivanan, and G. Satisha, “Management of vegetable crops in acid soils of India,” Innovations in Horticultural Sciences, vol.12, pp. 559-584, 2016.

[17] A. T. Tat and V. T. Nguyen, “Assessment of soil properties of three raised bed types for pineapple cultivation in the dyke-protected areas of the Tan Lap 1 village, Tan Phuoc district, Tien Giang province,” Can Tho University Journal of Science, vol. 49, 2017, doi: 10.22144/ctu.jvn.2017.022.

[18] D. Zhuo, L. Liu, H. Yu, and C. Yuan, “A national assessment of the effect of intensive agro-land use practices on nonpoint source pollution using emission scenarios and geo-spatial data,” Environmental Science and Pollution Research, vol. 25, no. 2, pp. 1683-1705, 2018.

[19] C. A. Laboski, J. B. Peters, and L. G. Bundy, Nutrient application guidelines for field, vegetable, and fruit crops in Wisconsin. Division of Cooperative Extension of the University of Wisconsin-Extension, 2006.

[20] J. J. Hoorman, Using cover crops to improve soil and water quality, Agriculture and Natural Resources. The Ohio State University Extension Press, Lima, Ohio, 2009, pp. 1-4.

[21] T. H. L. Nguyen, T. P. Nguyen, N. T. A. Lu, A. N. Dang, and H. Nguyen, “Effect of Agricultural Land-Use Patterns on Soil Organic Carbon Stock in the Upper Vietnamese Mekong Delta,” Polish Journal of Environmental Studies, vol. 31, no. 6, pp. 5793-5804, 2022.

[22] D. Curtin and G. Wen, “Organic matter fractions contributing to soil nitrogen mineralization potential,” Soil Science Society of America Journal, vol. 63, no. 2, pp. 410-415, 1999.

[23] F. E. Allison, Soil organic matter and its role in crop production, vol. 3. Elsevier, 1973.

[24] C. D. Berdanier and L. A. Berdanier, Advanced nutrition: macronutrients, micronutrients, and metabolism. CRC press, 2015.

[25] T. M. P. Bui, C. K. Huynh, V. T. Pham, and H. C. Nguyen, “Study on the quantity and nutrients content of sediment in the full-dyke and semi dyke systems in An Giang province,” Can Tho University Journal of Science. Special issue: Environment and Climate Change, vol.1, pp. 146-152, 2017.

[26] USDA, Soil survey manual, no. 18. US Department of Agriculture, 1993.

[27] V. De Laurentiis, M. Secchi, U. Bos, R. Horn, A. Laurent, and S. Sala, “Soil quality index: Exploring options for a comprehensive assessment of land use impacts in LCA,” Journal of Cleaner Production, vol. 215, pp. 63-74, 2019.

[28] I. Vanicek and M. Vanicek, Earth structures: in transport, water and environmental engineering, vol. 4. Springer Science & Business Media, 2008.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11812

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved