بررسی عملکرد، ترکیبات شیمیایی و صفات کیفی در مراحل مختلف رشد ژنوتیپ‌های فسکیوی بلند (Festuca arundinacea)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

2 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

چکیده

فسکیوی بلند گیاهی چند­ساله با محصول علوفه­ای زیاد و قابلیت سازگاری وسیع با شرایط نامساعد محیطی است. این تحقیق به‌منظور اندازه ­گیری عملکرد علوفه خشک، ترکیبات شیمیایی و انرژی متابولیسمی در شش ژنوتیپ فسکیوی بلند در دو مرحله رشد رویشی و شروع خوشه ­دهی انجام شد. ژنوتیپ­های فسکیوی بلند در قالب طرح آزمایشی بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال ­غرب کشور (تبریز) در سال 1396 کشت شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، ژنوتیپ ­های مورد مطالعه برای همه صفات اندازه ­گیری شده اختلاف معنی ­داری داشتند (01/0˂ P). میانگین عملکرد علوفه خشک در دو مرحله رشد در ژنوتیپ ­های بروجن1 و کامیاران2 به‌ترتیب با 325 و 270 گرم در بوته بیشترین و در ژنوتیپ کامیاران3 کمترین بود (05/0˂ P). مقدار پروتئین خام، انرژی متابولیسمی و الیاف نامحلول در شوینده ­های اسیدی در ژنوتیپ­ های بروجن1 و بروجن2 نسبت به ژنوتیپ­ های فریمان، کامیاران1، کامیاران2 و کامیاران3 بهتر بود (05/0˂ P) ولی کمترین مقدار پروتئین خام و انرژی متابولیسمی و بیشترین الیاف نامحلول در شوینده ­های خنثی را ژنوتیپ کامیاران3 داشت (05/0˂ P). برهم‌کنش ژنوتیپ ´ مرحله رشد برای صفات اندازه‌گیری شده معنی­ دار شد (01/0˂ P). عملکرد علوفه خشک در مرحله شروع خوشه ­دهی در ژنوتیپ‌های بروجن1 و کامیاران2 به‌ترتیب با 536 و 442 گرم در بوته بالاترین و در ژنوتیپ­ های فریمان و کامیاران3 کمترین بود (05/0˂ P). بر اساس نتایج عملکرد علوفه خشک، مقدار پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده­ های اسیدی و انرژی متابولیسمی بهترین ژنوتیپ­ها، بروجن1 و کامیاران2 بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • Abarsaji, Gh., Shahi, Gh., and Pasandi, D. M., 2008. Determination of forage quality of Hedysarum coronarium at phenological different stages. Pajouhesh & Sazandegi, 78: 51-55. (In Persian).
  • Amiri, F., Rashid, A., and Shariff, M., 2012. Comparison of nutritive value of grasses and legume species using forage quality index. Songklanakarin Journal Science Technology, 34 (5): 577-586.
  • Amirkhani, M., Dianati Tilaki, Gh. A., and Mesdaghi, M., 2007. An investigation on forage quality of Agropyron cristatum and Thinopyrum intermadium in different phenological stages at Golestan National park. Pajouhesh & Sazandegi, 74: 61-65. (In Persian).
  • AOAC, 2005. Official Methods of Analysis of AOAC International. AOAC international. Maryland, USA.
  • Arzani, H., Basiri, M., Khatibi, F., and Ghorbani, G., 2006. Nutritive value of some Zaghros mountain rangeland species. Journal of Small Ruminant Research, 65: 128-135.
  • Azizi, O., and Mohammadi, S., 2016. Determination of chemical composition and gas production parameters of some rangeland plants species of Kurdistan province. Livestock Research (Quarterly), 5(1): 25-34. (In Persian).
  • Dugmore, T. J., Walsh, K.P., Morning, S. J. and MacDonald, C. I., 1992. Chemical composition and nutritive value of irrigated tall fescue pasture for dairy cows. South African Animal Science, 22 (3): 81-86.
  • Emile, J. C., Bony, S., and Ghesquiere, M., 2000. Influence of consumption of endophyte-infested tall fescue hay on performance of heifers and lambs. Journal of Animal Science, 78: 358-364
  • Kanapeckas, J., Lemeziene, N. Butkute, B., and Stukunis,, 2011. Evaluation of tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) varieties and wild ecotypes as feedstock for biogas production. Agriculture, 98 (2): 149‒156
  • Kasperbauer, M. J., 1990. Biotechnology in Tall Fescue Improvement. CRC Press, Inc. Florida. Pp. 199.
  • Imani, A. A., Jafari, A. A., Chokan, R., Asgari, A., and Darvish, F. 2009. Selection indices application to improve tall fescue synthetic varieties for yield and quality traits in Ardebil province. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 16(2): 273-284. In Persian.
  • Larry, w. V., Allentorell, A., Neil, R. R., and Tombartliett, E., 1997. Comparision of forage value on private and public grazing leases. Journal of Range Management, 50(3): 300-306.
  • Marinas, A., Garcia-Gonzalez, R., and Fondevila, M., 2003. The nutritive value of five pasture species occurring in the summer grazing ranges of the Pyrenees. Animal Science, 76: 461-469.
  • McDonald, P. R., Edwards, A., and Greenhagh, J. F. D., 1990. Animal Nutrition. 4th edition, John Willey and Sons, Inc, New York
  • Mohammadi, R., 2021. Investigation of genetic variation of forage yield, and clustering of some selected Phalaris aquatica genotypes by clonal evaluation. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 28 (2): 222-235. (In Persian).
  • Mohammadi, R., Khayyam-Nekouei, M., and Mirlohi, A. F., Genetic variation and heritability of several quantitative traits in selected genotypes of tall fescue. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 6 (2): 255-272. (In Persian).
  • Moradi, P., and Jafari, A. 2006. Comparing 26 orchard grass (Dactylis glumerata) genotypes
    in Zanjan province for synthetic variety production. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 14(3): 175-180.
  • Oddy, V. H., Robards, G. E., and Low, S. G., 1983. Prediction of in vivo dry matter digestibility from the fiber nitrogen content of a feed: 395-398. In: G. E., Robards and R. G., Packham, (Eds.). Feed information and animal production, Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, UK
  • Rogers J. K., Morton, B. C. and Mosali, , 2011. Plant and endophyte effect on fiber, N, and P concentrations in tall fescue. International Journal of Agronomy, Vol 2011. Article ID 948606, 7 pages.
  • Shahabzadeh, Z., Mohammadi, R., Darvishzadeh, R., and Jafari, M., 2019. Genetic structure and diversity analysis of tall fescue populations by EST-SSR and ISSR markers. Molecular Biology Reports, 47:655–669. https://doi.org/10.1007/s11033-019-05173-z
  • Shahabzadeh, Z., Mohammadi, R., Darvishzadeh, R., Jafari, M., and Alipour, H., 2020. Investigation of genetic diversity of forage yield and morphological traits in tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) populations. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 28 (1): 17-36. (In Persian).
  • Sleper, D. A. and Westm, C. P., 1996. Tall fescue. p. 471-502. In Moser, L.E. et al. Cool-season Forage Grasses. American Society of Agronomy. Crop Science Society of America. Soil Science Society of America. AMA/CSSA/SSSA. Madison, WI, USA. 841 p.
  • Standard Committee on Agriculture. 1990. Feeding Standards for Australian Livestock Ruminants, CSIRO, Australia.
  • Valizadeh, R., Ghadami Kohestani, M. and Melati, F., 2011. Chemical composition in situ degradability and in vitro gas production of winter at plant (Eurotia ceratoides). Iranian Journal of Animal Science Research, Summer, 3 (2): 159-165. (In Persian).
  • Van Soest, P. J., Robertson, J. B. and Lewis, B. A., 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharide in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
  • Zandi Esfahan, E., Assareh, M. H., Jafari, M., Jafari, A. A., Javadi, S. A., and Karimi, G., 2010. Phenological effects on forage quality of two halophyte species Atriplex leucoclada and Suaeda vermiculata in four saline rangelands of Iran. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8 (3 and 4): 999-1003.