Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55(5), 205-210 | DOI: 10.11118/actaun200755050205
Změny zásoby půdní organické hmoty v ornici a podorničí způsobené obilninami pěstovanými v osevních sledech
- 1 Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
- 2 Agrotest fyto, s. r. o., Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž, Česká republika
Práce vyhodnocuje sedmiletá (1993-1997) pozorování zásoby humusu v ornici a podorničí v osevních sledech polyfaktoriálních polních pokusů (62,5 % obilnin) Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži (průměrná roční teplota 8,9 °C, roční suma srážek 599 mm, půda je střední černozem luvická). Na variantách: 1 - pšenice ozimá po ječmenu jarním, 2 - pšenice ozimá po vojtěšce, 3 - ječmen jarní po pšenici ozimé a 4 - ječmen jarní po cukrovce byly ve čtrnáctidenních intervalech, v období od třetí dubnové do třetí červencové dekády, odebírány porušené vzorky z hloubek 0-30 cm a 30-60 cm a stanoven obsah humusu (spálením v chromsírové směsi). Pomocí objemové hmotnosti byl obsah v % přepočítán na zásobu v t/ha. Z výsledků pokusů plyne, že největší zásoby humusu jsou celkově (ornice i podorničí) ve variantě číslo 4 - tzn. ječmen po cukrovce (224 t/ha), podobně jako ve variantě číslo 2 - tzn. pšenice po vojtěšce (222 t/ha). Ve variantě číslo 2 však byl vyrovnanější poměr mezi zásobou humusu v ornici a podorničí. Jako problematické se zde ukázalo pěstování obilniny po obilnině - v našem případě varianta číslo 1 - pšenice ozimá po ječmeni jarním, kdy byla zásoba humusu (v ornici i podorničí) ze všech variant nejnižší (214 t/ha). V této práci se ukázal negativní důsledek pěstování obilnin po sobě, a to úbytek půdní organické hmoty, až o 10 t/ha (v ornici i podorničí dohromady - viz graf 1 - varianta 1 a 4). V ornici je průměrná zásoba 114 t/ha a v podorničí 107 t/ha, přičemž rozdíl je statisticky průkazný. Pozitivní vliv na průměrný obsah humusu v ornici a podorničí má střídání plodin v osevních postupech. Naopak jako nevhodné se ukázalo následné pěstování obilnin.
V budoucnu by bylo zajímavé sledovat tyto změny na plochách, kde se již několik desítek let pokusně pěstují obilniny po sobě.
pPůdní organická hmota, ornice, podorničí, černozem luvická
Changes in the soil organic matter supply in topsoil and subsoil caused by cereals grown in crop rotations
The paper evaluates seven years (1993-1999) of Soil organic matter supply monitoring in multifactor field trials conducted by the Agricultural Research Institute in Kroměříž, Czech Republic, (mean annual temperature 8.9 °C, total annual precipitation 599 mm, medium Luvi-Haplic Chernozem). The studied plots were a part of nine-crop rotation: alfalfa the 1st and 2nd year, winter wheat, spring barley, sugar beet, spring barley, winter wheat, silage maize and spring barley. The Soil organic matter supply was measured on four plots: winter wheat after spring barley (var. 1), winter wheat after alfalfa (var. 2), spring barley after winter wheat (var. 3) and spring barley after sugar beet (var. 4). Soil samples were taken from April to July (14-day period) from topsoil (0-30 cm) and subsoil (30-60 cm). The content of Soil organic matter was determined by wet oxidation. Using bulk density, the C content (%) was converted to C supply (t.ha-1). Average yield (t.ha-1) reached 6.54 t/ha (var. 1), 7.47 t/ha (var. 2), 6.52 t/ha (var. 3) and 7.20 t/ha (var. 4). Evaluation of the results was carried out by the analysis of variance and time changes by the second-degree regression analysis. Results demonstrated that Soil organic matter supplies were significantly changed in topsoil. The highest supplies were found in barley after sugar beet (118 t.ha-1), the lowest ones in wheat after alfalfa (111 t.ha-1). As for the cereal species generally, it was documented that in topsoils under barley the supplies were higher than under winter wheat. In subsoil, there were significant differences between wheat after alfalfa (111 t.ha-1) and barley after wheat (104 t.ha-1). As for a difference in the Soil organic matter supply in subsoil according to the cereal species the situation was contrary than in topsoil. Higher supplies were under wheat. Generally (topsoil and subsoil), the highest supply of Soil organic matter was in barley after sugar beet (224 t.ha-1) and similarly in wheat after alfalfa (222 t.ha-1). The smallest supply was in the variant of wheat after barley (217 t.ha-1). In topsoil, the average supply of humus was 114 t.ha-1 and that in subsoil was 107 t.ha-1 the difference being statistically significant.
Keywords: soil organic matter supply, topsoil, subsoil, Luvi-Haplic Chernozem
Grants and funding:
This study is financially supported by the Ministry of Education, Youth and Sports (MSMT), Czech Republic. Project number 2532885901 "Optimisation of sustainability factors of crop production based on the development of genetic and breeding, diagnostic and decision-making methods" and is one of outcomes of the research intention of MSM 4321 00001, and is it one of the outcomes of the research intention: Biological and Technological Aspects of Sustainable of controlled Ecosystems and their Adaptation for Change of Climate (c.MSM6215648905).
Received: April 16, 2007; Published: November 26, 2014 Show citation
ACS | AIP | APA | ASA | Harvard | Chicago | IEEE | ISO690 | MLA | NLM | Turabian | Vancouver |
References
- BADALÍKOVÁ, B., HRUBÝ, J.: The change of quality of humus in soil by continuous growing of winter wheat. 1999 In: Výživa rostlin, kvalita, produkce a zpracovatelské využití. Sborník referátů z konference Brno, MZLU, p. 57-60.
- HODGES, R. D.: Advanced in soil organic matter research: The impact on agriculture and the environment. 1991 In Wilson W. S. (ed.): Royal Society of Chemistry. Cambridge.
- JANDÁK, J. et al.: Cvičení z půdoznalství. VŠZ Brno, 1991. 213 p.
- KŐRSCHENS, M.: Humic substances as an active part of the system soil-plant. Praha, 1990. p. 42-53.
- KOSCHIN, F. et al.: Statgraphics aneb statistika pro každého. Grada Praha, 1992. 360 p.
- KOSTELANSKÝ, F. et al.: Obecná produkce rostlinná. MZLU Brno 1998. 212 p.
- KRUGLOV, L. V., PROŠĽAKOV, A. A.: Vospolnenije gumusa v pachotnych počvach nečernozemnoj polosy. 1979. Počvovedenije, 5: 5-17.
- KUBÁT, J., NOVÁKOVÁ, J., CERHANOVÁ, D., APFELTHALER, R.: Cyklus organického dusíku, amonifikační aktivita v dlouhodobém polním pokusu. 1999 Rostlinná výroba, 45, p. 397-402.
- NĚMEČEK, J. et al.: Taxonomický klasifikační systém půd ČR. ČZU Praha, 2001. 79 p.
- ORVIS, W. J.: Microsoft Excel pro vědce a inženýry. Computer Press Praha, 1996. 498 p.
- SALFELD, J. CH., SOCHTIG, H.: Composition of the soil organic matter system depending on soil type and land use. 1977. In: Soil Organic Matter Studies. Vienna.
- SOTÁKOVÁ, S.: Organická hmota a úrodnosť pôdy. Príroda Bratislava, 1982. 234 p.
- SOTÁKOVÁ, S.: Zákonitosti recentného humusotvorného procesu a humusový režim v hnedozemi. 1986. In: Klasifikácia a hodnotenie pôdnych režimov. Bratislava.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY NC ND 4.0), which permits non-comercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original publication is properly cited. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.