ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN VÀ CHẾ PHẨM BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY SÓI RỪNG [Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai] TRỒNG DƯỚI TÁN RỪNG TẠI XÃ PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA | Thu | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN VÀ CHẾ PHẨM BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY SÓI RỪNG [Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai] TRỒNG DƯỚI TÁN RỪNG TẠI XÃ PÙ LUÔNG, TỈNH THANH HÓA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/10/25                Ngày hoàn thiện: 09/03/26                Ngày đăng: 11/03/26

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu, Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ Vùng
2. Nguyễn Tiến Đạt Email to author, Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ Vùng
3. Nguyễn Thị Nhật Lệ, Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ Vùng

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của các công thức bón phân và chế phẩm bảo vệ thực vật đến sinh trưởng, phát triển và khả năng kiểm soát bệnh thán thư (Colletotrichum spp.) trên cây Sói rừng [Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai]. Thí nghiệm được bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) với các công thức bón phân NPK khác nhau và bốn công thức xử lý bệnh gồm: đối chứng, NEEM Nano, Trichoderma và Anvil 5SC. Kết quả cho thấy công thức bón phân CT2 (850 kg Urea + 2.500 kg supe lân + 350 kg kali clorua /ha/năm) giúp cây đạt tốc độ sinh trưởng và tích lũy sinh khối cao, đồng thời sử dụng phân bón hiệu quả hơn so với CT3. Về kiểm soát bệnh, Anvil 5SC cho hiệu quả cao nhất với tỷ lệ sống đạt 93,3%, tỷ lệ bệnh thấp (18,3%) và Diện tích dưới đường cong phát triển bệnh nhỏ nhất (672,75). Chế phẩm NEEM Nano cũng cho kết quả khả quan (90,0% tỷ lệ sống, tỷ lệ bệnh 23,3%, Diện tích dưới đường cong phát triển bệnh nhỏ nhất 740,75), khẳng định tiềm năng trong quản lý dịch hại theo hướng an toàn và bền vững. Trong khi đó, Trichoderma cho hiệu quả trung bình, phù hợp bổ sung trong chiến lược quản lý tổng hợp dịch hại (IPM). Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc xây dựng quy trình canh tác Sói rừng theo hướng nâng cao hiệu quả sinh trưởng, đồng thời phòng trừ bệnh hại một cách bền vững.


Từ khóa


Sói rừng; Phân bón NPK; NEEM Nano; Trichoderma; Anvil 5SC; AUDPC; IPM

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. B. Nguyen et al., “Chloranthaceae R. Br. Ex Lindl. 1821,” In Checklist of Plant Species of Vietnam, vol. II. Hanoi: Agriculture Publishing House, (in Vietnamese), 2003, pp. 63–64.

[2] Ministry of Health, Circular No. 15/2020/TT-BYT dated August 10, 2020, Promulgating the List of Tender Drugs, Centralized Tender Drugs, and Drugs Subject to Price Negotiation, Hanoi, 2020.

[3] V. C. Vo, Dictionary of Vietnamese Medicinal Plants, vol. II. Hanoi: Medical Publishing House, 2018, p. 704.

[4] T. O. Do, T. K. Pham, T. B. H. Nguyen, T. T. Nguyen, and T. V. A. Pham, “Study on anti-inflammatory and hepatoprotective effects of Sarcandra glabra extract in experimental models,” (in Vietnamese), Journal of Pharmacy, no. 7, pp. 36–39, 2010.

[5] T. H. .V. Tran and D. M. Nguyen, “Lifespan time for mice bearing sarcoma 180 treated by Sarcandra glabra granule,” (in Vietnamese), Journal of Research in Vietnamese Traditional Medicine and Pharmacy, no. 50, pp. 50–57, 2016.

[6] T. H. V. Tran, H. B. Do, and A. T. Phan, “The effect of Sarcandra glabra granule on thymus and spleen weight and structure in mice bearing sarcoma 180 tumor,” (in Vietnamese), Journal of Research in Vietnamese Traditional Medicine and Pharmacy, no. 48, pp. 48–55, 2016.

[7] H. Zhang, P. Zhao, Y. Zhang, X. Huang, and S. Song, "Chemical constituents and pharmacological properties of Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai," (in Chinese), Asian Journal of Traditional Medicines, vol. 14, no. 5, pp. 237–246, 2019.

[8] Y. Zeng, J. Liu, Q. Zhang, X. Qin, Z. Li, G. Sun, and S. Jin, "The traditional uses, phytochemistry and pharmacology of Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai, a Chinese herb with potential for development: Review," (in Chinese), Frontiers in Pharmacology, vol. 12, 2021, Art. no. 652926, doi: 10.3389/fphar.2021.652926.

[9] China Pharmacopoeia Commission, Chinese Pharmacopoeia, Chinese Version, Beijing, 2015, pp. 223–224.

[10] Taiwan Food and Drug Administration, Taiwan Pharmacopoeia, English Version, Taipei, 2015, pp. 736–749.

[11] Y. Zhao, "Method for cultivating Sarcandra glabra," China Patent CN 104126380 A, Nov. 5, 2014.

[12] Li, C. Yang, R. Wang, W. Huang, F. Wang, G. Huang, Q. Qiu, J. Li, and Q. He, “Plant phenotype response of Sarcandra glabra to light intensity and nitrogen nutrition supply,” (in Chinese), Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, vol. 25, no. 8, pp. 1441–1450, 2019.

[13] L. Song, N. Jiang, Z. Lan, Z. Zhang, and X. Guo, "Screening and mechanism of fungi antagonistic to Colletotrichum dematium of Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai," (in Chinese), Journal of Southern Agriculture, vol. 50, no. 10, pp. 2214–2221, 2019.

[14] Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Forestry Sciences, "Ecological cultivation of Sarcandra glabra under forest," (in Chinese), Guangxi Forestry Science and Technology Extension, 2020.

[15] S. G. Atienza, Z. Satovic, K. K. Petersen, O. Dolstra, and A. Martin, "Identification of QTLs influencing agronomic traits in Miscanthus sinensis Anderss. I. Total height, flag-leaf height and stem diameter," Theoretical and Applied Genetics, vol. 107, pp. 123–129, 2003, doi:10.1007/s00122-003-1220-5.

[16] G. R. Townsend and J. W. Heuberger, "Methods for estimating losses caused by diseases in fungicide experiments," Plant Disease Reporter, vol. 27, pp. 340–343, 1943.

[17] Directorate for Standards, Metrology and Quality, TCVN 13268-2:2021: Plant Protection – Survey Methods for Harmful Organisms – Part 2: Vegetables, Hanoi, 2021.

[18] G. Shaner and R. E. Finney, "The effect of nitrogen fertilization on the expression of slow-mildewing resistance in Knox wheat," Phytopathology, vol. 67, pp. 1051–1056, 1977.

[19] K. Gopinath, N. V. Radhakrishnan, and J. Jayaraj, “Effect of propiconazole and difenoconazole on the control of anthracnose of chilli fruits caused by Colletotrichum capsici,” Crop Protection, vol. 25, pp. 1024–1031, 2006, doi: 10.1016/j.cropro.2006.02.001.

[20] M. N. Nuraini and Z. Latiffah, “Efficacy of selected fungicides against mycelial growth of Colletotrichum spp. causing anthracnose of chilli,” Plant Pathology & Quarantine, vol. 9, no. 1, pp. 43–51, 2019, doi: 10.5943/ppq/9/1/5.

[21] M. R. Khan, V. Chonhenchob, C. Huang, and P. Suwanamornlert, “Antifungal Activity of Propyl Disulfide from Neem (Azadirachta indica) in Vapor and Agar Diffusion Assays against Anthracnose Pathogens (Colletotrichum gloeosporioides and Colletotrichum acutatum) in Mango Fruit,” Microorganisms, vol. 9, no. 4, 2021, Art. no. 839, doi: 10.3390/microorganisms9040839.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.13716

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