Simulación de la dinámica del agua y el nitrógeno del suelo para el cultivo de tomate utilizando el modelo EU-Rotate_N en diferentes niveles de nitrógeno en el invernadero
Autores: Ullah, Ikram; Cao, Zhuangzhuang; Bing, Hua; Xu, Xiangying; Miao, Minmin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Simulación de la dinámica del agua y el nitrógeno del suelo para el cultivo de tomate utilizando el modelo EU-Rotate_N en diferentes niveles de nitrógeno en el invernadero
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Agronomía y Ciencia de los Cultivos
Palabras clave
Aplicación excesiva
Fertilizante de nitrógeno
Lixiviación de nitrato
Contaminación de aguas subterráneas
Contenido de agua del suelo
Simulación de rendimiento
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 32
Citaciones: Sin citaciones
Para perseguir altos rendimientos, se ha informado de la aplicación excesiva de fertilizante de nitrógeno (N) en niveles altos de nitrato residual en el suelo, lixiviación excesiva de nitrato y contaminación de nitrato en las aguas subterráneas. En este estudio, los cultivos de tomate (Mill.) fueron sometidos a varios tratamientos de nitrógeno, y se midieron el contenido de nitrato de nitrógeno, el contenido de agua en el suelo en diferentes capas, la materia seca y el rendimiento. Se utilizó un modelo mecanicista, EU-Rotate_N, para simular los índices mencionados en una región de la provincia de Jiangsu con un nivel freático relativamente alto. Los valores predichos de humedad del suelo y contenido de nitrato en el suelo en diferentes profundidades del suelo concuerdan bien con los valores medidos durante el crecimiento del tomate. El índice estadístico del contenido de agua en el suelo osciló entre 0.367 a 0.749, 0.856 a 0.947, y el índice estadístico del contenido de nitrato de nitrógeno en el suelo osciló entre 0.365 a 0.698, y 0.869 a 0.932, para los cultivos de Otoño-Invierno (OI) y Primavera-Verano (PV), respectivamente. Además, los efectos de simulación del peso seco y el rendimiento del tomate también concuerdan bien con los valores medidos reales. Los resultados muestran que el modelo EU-Rotate_N es efectivo para simular el contenido de humedad del suelo, el contenido de nitrato de nitrógeno, la calidad de la materia seca y el rendimiento en la provincia de Jiangsu, con una ligera subestimación en el contenido de agua en el suelo a una profundidad de 20-30 cm durante PV, lo que podría mejorarse considerando el alto nivel freático de la región.
Descripción
Para perseguir altos rendimientos, se ha informado de la aplicación excesiva de fertilizante de nitrógeno (N) en niveles altos de nitrato residual en el suelo, lixiviación excesiva de nitrato y contaminación de nitrato en las aguas subterráneas. En este estudio, los cultivos de tomate (Mill.) fueron sometidos a varios tratamientos de nitrógeno, y se midieron el contenido de nitrato de nitrógeno, el contenido de agua en el suelo en diferentes capas, la materia seca y el rendimiento. Se utilizó un modelo mecanicista, EU-Rotate_N, para simular los índices mencionados en una región de la provincia de Jiangsu con un nivel freático relativamente alto. Los valores predichos de humedad del suelo y contenido de nitrato en el suelo en diferentes profundidades del suelo concuerdan bien con los valores medidos durante el crecimiento del tomate. El índice estadístico del contenido de agua en el suelo osciló entre 0.367 a 0.749, 0.856 a 0.947, y el índice estadístico del contenido de nitrato de nitrógeno en el suelo osciló entre 0.365 a 0.698, y 0.869 a 0.932, para los cultivos de Otoño-Invierno (OI) y Primavera-Verano (PV), respectivamente. Además, los efectos de simulación del peso seco y el rendimiento del tomate también concuerdan bien con los valores medidos reales. Los resultados muestran que el modelo EU-Rotate_N es efectivo para simular el contenido de humedad del suelo, el contenido de nitrato de nitrógeno, la calidad de la materia seca y el rendimiento en la provincia de Jiangsu, con una ligera subestimación en el contenido de agua en el suelo a una profundidad de 20-30 cm durante PV, lo que podría mejorarse considerando el alto nivel freático de la región.