مدیریت آب در کشاورزی

مدیریت آب در کشاورزی

اثر کم آبیاری تنظیم‌شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر بهره وری مصرف آب و رشد درخت انجیر رقم سبز (Ficus carica L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
3 معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد
4 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
10.22034/wmaj.2025.207525
چکیده
تشدید بحران آب، کم‌آبیاری را به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریتی جهت افزایش کارایی مصرف آب به‌منظور تولید بیش‌تر محصول به‌ازای واحد آب مصرفی، مورد توجه قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر بهره‌وری مصرف آب و رشد درخت انجیر رقم سبز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آبیاری در پنج تیمار شامل آبیاری کامل به اندازۀ آب قابل‌دسترس خاک به‌عنوان تیمار شاهد (FI)، کم‌آبیاری ناقص ریشه در سطح 75 درصد آبیاری کامل (PRD75)، کم‌آبیاری ناقص ریشه در سطح 50 درصد آبیاری کامل (PRD50)، کم‌آبیاری تنظیم‌شده در سطح 75 درصد آبیاری کامل (RDI75) و کم‌آبیاری تنظیم‌شده در سطح 50 درصد آبیاری کامل (RDI50) بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آبیاری بجز اختلاف قطر تنه در ابتدا و انتهای فصل، بر صفات اختلاف ارتفاع گیاه در ابتدا و انتهای فصل، وزن تر و خشک میوه، قطر میوه، شاخص سبزینگی (SPAD)، محتوای نسبی آب برگ، نشت یونی، سطح برگ، رطوبت میوه، رشد طولی شاخه، تعداد برگ جدید و بهره‌وری مصرف آب عملکرد میوه در سطح یک درصد معنی‌دار شد. بین تیمارهای PRD75 و FI تفاوت معنی‌داری در وزن تر و خشک میوه وجود نداشت. تیمارهای PRD75، PRD50، RDI75 و RDI50 به ترتیب باعث کاهش اختلاف ارتفاع گیاه در ابتدا و انتهای فصل (48/12، 89/15، 50/62 و 03/67 درصد)، قطر میوه، شاخص سبزینگی، محتوای نسبی آب برگ، سطح برگ، رطوبت میوه، رشد طولی شاخه، تعداد برگ جدید (22/22، 61/42، 28/59 و 3/68 درصد) و همچنین باعث افزایش نشت یونی (69/35، 63/32، 47/74 و 15/109 درصد) و بهره‌وری مصرف آب عملکرد میوه (53/123، 65/167، 22/35 و 82/108 درصد) شدند. با توجه به نزدیکی نتایج کم‌آبیاری ناقص ریشه به‌ویژه در سطح 75 درصد (PRD75) به آبیاری کامل، این روش برای به حداقل رساندن تلفات کمّی در شرایط تنش آبی توصیه می‌شود.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

The effect of Regulated Deficit Irrigation and Partial Root zone drying on water use efficiency and growth of Fig tree (Ficus carica L.)

نویسندگان English

Soltani-Gerdefaramarzi Somayeh 1
Mohammad Feizi 2
Mohsen Ghasemi 3
Najmeh Yarami 4
1 Associate Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Collage of Agriculture and Natural Resource, Ardakan University, Ardakan,
2 Graduated Student of Irrigation and Drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Collage of Agriculture and Natural Resource, Ardakan University, Ardakan, Iran
3 Planning Deputy of Yazd Regional Water Company
4 Assistant Professor, Department of Water Sciences and Engineering, Collage of Agriculture and Natural Resource, Ardakan University, Ardakan
چکیده English

The aggravation of the water crisis has drawn attention to low irrigation as one of the management methods to increase the water consumption efficiency order to produce more products per unit of water consumed. This research was conducted with the aim of studying the effect of Regulated Deficit Irrigation and Partial Root zone drying on the growth of green fig trees in the form of a randomized complete block design with three replications. Irrigation method in five treatments including full irrigation to the amount of water available to the soil as a control treatment (FI), Partial Root zone drying at the level of 75% of full irrigation (PRD75), Partial Root zone drying at the level of 50% of full irrigation (PRD50), Regulated Deficit Irrigation of 75% of full irrigation (RDI75) and Regulated Deficit Irrigation of 50% of full irrigation (RDI50). The results showed that the effect treatments, except for the difference in trunk diameter, were significant at the level of 1% on the all characteristics. The PRD75, PRD50, RDI75, and RDI50 treatments reduced the difference in plant height at the beginning and end of the season (12.48, 15.89, 62.50 and 67.03%), fruit diameter (3.7, 11.49, 18.61 and 25.53%), SPAD (7.35, 15.54, 19.65 and 25.56%), relative leaf water content (10.71, 20.01, 22.16 and 30.73 %), leaf area (33.45, 42.56, 51.04 and 64.59%), fruit moisture (2.83, 7.94, 16.29 and 24.36%), branch length growth (21.63, 43.28, 53.21 and 71.35%), number of new leaf (22.22%, 42.61, 59.28 and 68.3%), and also, increased ion leakage (35.69, 32.63, 74.47 and 109.15%) and water use efficiency of fruit yield (123.53, 167.65, 35.22 and 108.82%), respectively. Considering the closeness of the results of incomplete root irrigation, especially at the 75% level (PRD75), to complete irrigation, this method is recommended to minimize quantitative losses under water stress conditions.

کلیدواژه‌ها English

: Figs
drought stress
morphology
physiology
water use efficiency
اسحقی نصرآبادی، ا. شاهنظری، ع. ضیاء تبار احمدی، م. خ. آقاجانی، ق. و کاراندیش، ف. 1392. بررسی پارامترهای کمی و کیفی گیاه ذرت تحت تأثیر کم‌آبیاری معمولی و کم‌آبیاری ناقص ریشه. مجلۀ علوم و مهندسی آبیاری. 37 (3): 81-74.
اسدی، ر. حسن‌پور، ف. مهربانی، م. باقی‌زاده، ا. و کاراندیش، ف. 1398. ارزیابی خصوصیات کمّی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره‌ای تحت تأثیر اعمال کم‌آبیاری. نشریۀ آبیاری و زهکشی ایران. 13 (4): 1038-1027.
اسکندری، ح. زهتاب، س. و قاسمی گلعذانی، ک. 1389. ارزیابی کارایی مصرف آب و عملکرد دانۀ ارقام کنجد در شرایط آبیاری متفاوت به‌عنوان کشت دوم. مجلۀ دانش کشاورزی پایدار. 2 (1): 33-25.
اکبرزاده، ع. 1393. تأثیر آبیاری کامل، کم‌آبیاری تنظیم‌شده (RDI) و کم‌آبیاری بخشی ریشه (PRD) روی صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی نعناع‌فلفلی (Mentha piperita L.)، در شرایط مزرعه. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مهندسی زراعی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 53 ص.
بیات، ج. قیصری، م. لندی، ا. مجید، م. م. و محمدزاده، ف. 1393. تأثیر کم‌آبیاری در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در خاک‌های سنگریزه‌دار بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیکی میوۀ زیتون رقم زرد. مجلۀ علوم و فنون باغبانی ایران. 15 (1): 518-507.
پروانک، ک. 1398. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و درصد اسانس گونۀ مریم‌گلی سهندی (Salvia sahendica L.). تنش‌های محیطی در علوم زراعی، دانشگاه بیرجند. 12 (4): 1249-1237.
جوادی، ت. و بهرام‌نژاد، ب . 1389. محتوای نسبی آب و تبادلات گازی سه ژنوتیپ وحشی گلابی در شرایط تنش آبی. علوم باغبانی. 24(2): 223-233.
حاجی پور، ع. بابازاده، ح. یزدانپناه، ن. و پذیرا، ا. 1399. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه‌ای تحت روش و سطوح مختلف آبیاری. نشریۀ آبیاری و زهکشی ایران. 14(3): 828-817.
دانش‌پژوه، پ. قاسمی، ا. ر. نوری، م. ر. و برزگر، ر. 1397. اثر آبیاری بخشی منطقۀ ریشه و زئولیت بر کارایی مصرف آب و خصوصیات فیزیولوژیک فلفل‌دلمه‌ای. نشریۀ آب و خاک. 32 (4): 690-675.
داوری‌نژاد، غ. ح. شیربانی، س. و زارعی، م. 1394. اثر رژیم‌های کم‌آبیاری روی برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی چهار رقم انجیر. نشریۀ علوم باغبانی. 29 (): 517-501.
ذونعمت کرمانی، م. و اسدی، ر. 1397. تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمّی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.). نشریۀ پژوهش آب در کشاورزی. 32 (1): 161-148.
روهنده، م. 1394. تأثیر آبیاری ناقص ریشه بر رشد و عملکرد درختان بالغ زیتون. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، 91 ص.
ریگی کارواندری، ا. مهربان، ا. گنجعلی، ح. ر. میری، خ. و مبصر، ح. ر. 1398. ارزیابی شاخص‌های رشد گیاه رزماری تحت تأثیر کم‌آبیاری. علوم آب و خاک-علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 23 (4): 339-329.
سلگی، م. هاشمی گرمدره، س. ا. و عبادی، ه. 1399. تأثیر کم‌آبیاری و آبیاری بخشی ریشه بر خصوصیات رشدی درخت و میوۀ پرتقال والنسیا. تحقیقات آب و خاک ایران. 51 (5): 1136-1128.
شاهرخ‌نیا، م. ع. و زارع، ح. 1400. زمان مناسب آبیاری تکمیلی درختان انجیر دیم با اندازه‌گیری دمای برگ، رطوبت خاک و داده‌های هواشناسی. نشریۀ هواشناسی کشاورزی. 9 (2): 38-29.
شاهنظری، ع. و رضاییان، م. 1394. تأثیر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و کم‌آبیاری ناقص ریشه بر خصوصیات کمّی و کیفی توت‌فرنگی. نشریۀ آب و خاک. 29 (4): 147-135.
 
ضرابی، م. م. طلایی، ع. ر. و لسانی، ح. 1387. اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و آناتومیک چند رقم زیتون. مجلۀ علوم باغبانی ایران. 39 (1): 117-109.
غلامی، ر. ا. ارجی، ع. و حاجی امیری، ا. 1400. پایداری عملکرد و ویژگی‌ پومولوژیکی ارقام تجاری زیتون کنسروالیا، زرد و آمفی‌سیس در شرایط تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید. نشریۀ دانش کشاورزی و تولید پایدار. 31 (4): 233-222.
غیاث، ش. شیرمردی، م. مفتاحی‌زاده، ح. و دهستانی اردکانی، م. 1401. تأثیر بیوچار و هیدروژل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی. تولیدات گیاهی. 45 (1): 80-67.
فیروزپور، ر. شاهنظری، ع. اکبرزاده، ع. و یوسفیان، م. 1401. بررسی تاثیر روش‌های کم‌آبیاری بر عملکرد، آب مصرفی و اجزای عملکرد برنج (رقم بینام). مدیریت آب و آبیاری. 12(3): 481-467.
گلستانی کرمانی، س. نوری امام‌زاده‌ئی، م. ر. شایان‌نژاد، م. شاه‌نظری، ع. و محمدخانی، ع. 1396. بررسی تأثیر روش‌های کم‌آبیاری بخشی و سنتی در آبیاری قطره‌ای بر برخی از صفات سیب‌زمینی در شهرکرد. مجلۀ پژوهش آب ایران. 11 (2): 9-1.
میری، ف. س. شاهنظری، ع. ضیاء تبار احمدی، م. خ. زبردست رستمی، ح. ع. 1393. اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد کمی و کیفی میوۀ پرتقال. نشریۀ علوم باغبانی. 28 (1): 86-80.
نادری، ن. فضل اولی، ر. شاهنظری، ع. و خاوری خراسانی، س. 1399. اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و آبیاری بخشی ریشه (ثابت و متغیر) بر خصوصیات رشدی ریشه در ذرت علوفه‌ای. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 14(6): 1972-1964.
هوشمند، م. برومندنسب، س. الباجی، م. و عالم‌زاده انصاری، ن. 1398. تأثیر روش‌های مختلف مدیریت کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی در کشت هیدروپونیک. مجلۀ پژوهش آب ایران. 13 (3): 94-85.
Abboud S. Vives-Peris V. Dbara S. Gómez-Cadenas A. Pérez-Clemente R.M. Abidi W. and Braham M. 2021. Water status, biochemical and hormonal changes involved in the response of Olea europaea L. to water deficit induced by partial root-zone drying irrigation (PRD). Scientia Horticulturae, 276 (1): 109737-109750.
Abdelraheem A. Esmaeili N. O’Connell M. and Zhang J. 2019. Progress and perspective on drought and salt stress tolerance in cotton. Industrial Crops and Products, 130 (1): 118-129.
Aganchich B. Wahbi S. Yaakoubi A. El-Aououad H. and Bota J. 2022. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on growth and physiology performance of olive tree under regulated deficit irrigation and partial rootzone drying. South African Journal of Botany, 148 (1): 1-10.
Arunyanark A. Jogloy S. Akkasaeng C. Vorasoot N. Kesmala T. Nageswara Rao R.C. Wright G.C. and Patanothai A. 2008. Chlorophyll stability is an indicator of drought tolerance in peanut. Journal of Agronomy and Crop Science, 194 (2): 113-125.
Boyer J.S. and Kramer P.J. 1995. Water relations of plants and soils. Academic Press, Inc. 367 p.
Chartzoulakis K. Patakas A. Kofidis G. Bosabalidis A. and Nastou A. 2002. Water stress affects leaf anatomy, gas exchange, water relations and growth of two avocado cultivars. Scientia horticulturae. 95 (1-2): 39-50.
Dbara S. Haworth M. Emiliani G. Ben Mimoun M. Gómez-Cadenas A. and Centritto M. 2016. Partial root-zone drying of olive (Olea europaea var.'Chetoui') induces reduced yield under field conditions. PLoS One. 11 (6): 157089-157101.
de Lima R.S.N. de Assis F.A.M.M. Martins A.O. de Deus B.C.D.S. Ferraz T.M. de Assis Gomes M.D.M. de Sousa E.F. Glenn D.M. and Campostrini, E. 2015. Partial rootzone drying (PRD) and regulated deficit irrigation (RDI) effects on stomatal conductance, growth, photosynthetic capacity, and water-use efficiency of papaya. Scientia Horticulturae. 183 (1): 13-22.
Davies W.J. and Zhang J. 1991. Root signals and the regulation of growth and development of plants in drying soil. Annual review of plant biology. 42 (1): 55-76.
Dry P. Stoll M. Mc Carthy M. and Loveys B. 1999. Using plant physiology to improve the water use efficiency of horticultural crops. Paper presented at the III International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. 537: 348-362.
El Sabagh A. Islam M.S. Skalicky M. Ali Raza M. Singh K. Anwar Hossain M. Hossain A. Mahboob W. Iqbal M.A. Ratnasekera D. and Singhal R.K. 2021. Salinity stress in wheat (Triticum aestivum L.) in the changing climate: Adaptation and management strategies. Frontiers in Agronomy. 3 (1): 661932-661948.
García-Tejero I. and Muriel-Fernández J.L. 2011. Long-term impact of sustained-deficit irrigation on yield and fruit quality in sweet orange cv. Salustiana (SW Spain). Comunicata Scientiae. 2 (2): 76-84.
Ghrab M. Gargouri K. Bentaher H. Chartzoulakis K. Ayadi M. Mimoun M.B. Masmoudi M.M. Mechlia N.B. and Psarras G. 2013. Water relations and yield of olive tree (cv. Chemlali) in response to partial root-zone drying (PRD) irrigation technique and salinity under arid climate. Agricultural Water Management. 123 (1): 1-11.
Hou J. Zhang J. Liu X. Ma Y. Wei Z. Wan H. and Liu F. 2023. Effect of biochar addition and reduced irrigation regimes on growth, physiology and water use efficiency of cotton plants under salt stress. Industrial Crops and Products. 198 (1): 116702.
Iniesta F. Testi L. Orgaz F. and Villalobos F.J. 2009. The effects of regulated and continuous deficit irrigation on the water use, growth and yield of olive trees. European Journal of Agronomy. 30 (4): 258-265.
Kusaka M. Lalusin A.G. and Fujimura T. 2005. The maintenance of growth and turgor in pearl millet (Pennisetum glaucum [L.] Leeke) cultivars with different root structures and osmo-regulation under drought stress. Plant Science. 168 (1): 1-14.
Léllis B.C. Martínez-Romero A. Schwartz R.C. Pardo J.J. Tarjuelo J.M. and Domínguez A. 2022. Effect of the optimized regulated deficit irrigation methodology on water use in garlic. Agricultural Water Management. 260 (1): 107280-107296.
Liu F. Shahnazari A. Andersen M.N. Jacobsen S.E. and Jensen C.R. 2006. Physiological responses of potato (Solanum tuberosum L.) to partial root-zone drying: ABA signalling, leaf gas exchange, and water use efficiency. Journal of Experimental Botany. 57 (14): 3727-3735.
Lutts S. Kinet J.M. and Bouharmont J. 1995. Changes in plant response to NaCl during development of rice (Oryza sativa L.) varieties differing in salinity resistance. Journal of Experimental Botany. 46 (12): 1843-1852.
Marjanović M. Jovanović Z. Stikić R. and Radović B.V. 2015. The effect of partial root-zone drying on tomato fruit growth. Procedia Environmental Sciences. 29 (1): 87-100.
Mousavi S.F. Soltani-Gerdefaramarzi S. and Mostafazadeh-Fard B. 2010. Effects of partial rootzone drying on yield, yield components, and irrigation water use efficiency of canola (Brassica napus L.). Paddy and Water Environment. 8 (1): 157-163.
Pardo J.J. Sánchez-Virosta A. Léllis B.C. Domínguez A. and Martínez-Romero A. 2022. Physiological basis to assess barley response to optimized regulated deficit irrigation for limited volumes of water (ORDIL). Agricultural Water Management. 274 (1): 107917-107930.
Ram D. Ram M. and Singh R. 2006. Optimization of water and nitrogen application to menthol mint (Mentha arvensis L.) through sugarcane trash mulch in a sandy loam soil of semi-arid subtropical climate. Bioresource Technology. 97 (7): 886-893.
Rigling A. Brühlhart H. Bräker O.U. Forster T. and Schweingruber F.H. 2003. Effects of irrigation on diameter growth and vertical resin duct production in Pinus sylvestris L. on dry sites in the central Alps, Switzerland. Forest Ecology and Management. 175 (1-3): 285-296.
Ritchie S.W. Nguyen H.T. and Holaday A.S. 1990. Leaf water content and gas‐exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop science. 30 (1): 105-111.
Romero P. Muñoz R.G. Fernández-Fernández J.I. del Amor F.M. Martínez-Cutillas A. and García-García J. 2015. Improvement of yield and grape and wine composition in field-grown Monastrell grapevines by partial root zone irrigation, in comparison with regulated deficit irrigation. Agricultural Water Management. 149 (1): 55-73.
Ronga D. Caradonia F. Francia E. Morcia C. Rizza F. Badeck F.W. Ghizzoni R. and Terzi V. 2019. Interaction of tomato genotypes and arbuscular mycorrhizal fungi under reduced irrigation. Horticulturae. 5 (4):79-92.
Sarker K.K. Akanda M.A.R. Biswas S.K. Roy D.K. Khatun A. and Goffar M.A. 2016. Field performance of alternate wetting and drying furrow irrigation on tomato crop growth, yield, water use efficiency, quality and profitability. Journal of integrative agriculture. 15 (10): 2380-2392.
Savić S. Stikić R. Radović B.V. Bogičević B. Jovanović Z. and Šukalović V.H.T. 2008. Comparative effects of regulated deficit irrigation (RDI) and partial root-zone drying (PRD) on growth and cell wall peroxidase activity in tomato fruits. Scientia horticulturae. 117 (1): 15-20.
Soltani-Gerdefaramarzi S. Beik-Khormizi V. Azizian A. and Yarami N. 2021. Effect of deficit irrigation with treated wastewater on water use efficiency, nutrient uptake, and growth of pistachio seedlings in an arid area. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 21(3): 2153-2163.
Sotiropoulos T. Kalfountzos D. Aleksiou I. Kotsopoulos S. and Koutinas N. 2010. Response of a clingstone peach cultivar to regulated deficit irrigation. Scientia Agricola. 67 (1): 164-169.
Spreer W. Nagle M. Neidhart S. Carle R. Ongprasert S. and Müller J. 2007. Effect of regulated deficit irrigation and partial rootzone drying on the quality of mango fruits (Mangifera indica L., cv.‘Chok Anan’). Agricultural water management. 88 (1-3): 173-180.
Sreevalli Y. Baskaran K. Chandrashekara R.S. and Kulkarni R.N. 2000. Preliminary observations on the effect of irrigation frequency and genotypes on yield and alkaloid concentration in periwinkle. Preliminary observations on the effect of irrigation frequency and genotypes on yield and alkaloid concentration in periwinkle. 22 (4a): 356-358.
Stoll M. Loveys B. and Dry P. 2000. Hormonal changes induced by partial rootzone drying of irrigated grapevine. Journal of experimental botany. 51 (350): 1627-1634.
Tátrai Z.A. Sanoubar R. Pluhár Z. Mancarella S. Orsini F. and Gianquinto G. 2016. Morphological and physiological plant responses to drought stress in Thymus citriodorus. International Journal of Agronomy.1: 4165750.
Treeby M.T. Henriod R.E. Bevington K.B. Milne D.J. and Storey R. 2007. Irrigation management and rootstock effects on navel orange [Citrus sinensis (L.) Osbeck] fruit quality. Agricultural water management. 91 (1-3): 24-32.
Wahbi S. Wakrim R. Aganchich B. Tahi H. and Serraj R. 2005. Effects of partial rootzone drying (PRD) on adult olive tree (Olea europaea) in field conditions under arid climate: I. Physiological and agronomic responses. Agriculture, Ecosystems & Environment. 106 (2-3): 289-301.
Wakchaure G.C. Minhas P.S. Kumar S. Khapte P.S. Dalvi S.G. Rane J. and Reddy K.S. 2023. Pod quality, yields responses and water productivity of okra (Abelmoschus esculentus L.) as affected by plant growth regulators and deficit irrigation. Agricultural Water Management. 282 (1): 108267-108280.
Wang F. Meng H. Xie R. Wang K. Ming B. Hou P. Xue J. and Li S. 2023. Optimizing deficit irrigation and regulated deficit irrigation methods increases water productivity in maize. Agricultural Water Management. 280 (1):108205-108213.
Wei Z. Du T. Li X. Fang L. and Liu F. 2018. Interactive effects of CO2 concentration elevation and nitrogen fertilization on water and nitrogen use efficiency of tomato grown under reduced irrigation regimes. Agricultural Water Management. 202 (1): 174-182.
Wu Y. Zhao Z. Liu S. Huang X. and Wang W. 2020. Does partial root-zone drying have advantages over regulated deficit irrigation in pear orchard under desert climates? Scientia Horticulturae. 262 (1): 109099-109113.
Xu X. Zou G. Li Y. Sun Y. and Liu F. 2023. Silicon application improves strawberry plant antioxidation ability and fruit nutrition under both full and deficit irrigation. Scientia Horticulturae. 309 (1): 111684-111700.
Yang X. Bornø M.L. Wei Z. and Liu F. 2021. Combined effect of partial root drying and elevated atmospheric CO2 on the physiology and fruit quality of two genotypes of tomato plants with contrasting endogenous ABA levels. Agricultural Water Management. 254 (1): 106987-107000.
Zegbe J.A. Behboudian M.H. and Clothier B.E. 2004. Partial rootzone drying is a feasible option for irrigating processing tomatoes. Agricultural water management. 68 (3): 195-206.
Zhang J. Wang Q. Xia G. Wu Q. and Chi D. 2021. Continuous regulated deficit irrigation enhances peanut water use efficiency and drought resistance. Agricultural Water Management. 255 (1): 106997-107011.