<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML>
		<JOURNAL>
<YEAR>1395</YEAR>
<VOL>18</VOL>
<NO>1</NO>
<MOSALSAL>1</MOSALSAL>
<PAGE_NO>286</PAGE_NO>
<ARTICLES>


				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی رابطه سیستم ریشه‌ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی</TitleF>
				<TitleE>Study of root system relationship with water relations in Rapeseed under drought stress conditions</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56544.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56544</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی رابطه سیستم ریشه­ای با روابط آبی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی، یک آزمایش گلدانی در گلخانه فیزیولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران واقع در شهر کرج، در سال 1391 انجام شد. در این بررسی پنج رقم کلزای تجاری پاییزه در چهار تیمار آبیاری، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که واکنش ارقام از نظر تغییرات هدایت روزنه­ای، عدد اسپد، طول و قطر ریشه، صفات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد به سطوح آبیاری متفاوت بود. در تیمار شاهد، بیشترین عملکرد دانه در رقم ‘کوپر’[1] و به واسطه تولید بالاترین تعداد خورجین در گیاه مشاهده شد، درحالی­که در تیمارهای تنش خشکی رقم ‘اپرا’[2] از بالاترین عملکرد دانه برخوردار بود. این موضوع با بالاتر بودن طول و قطر ریشه در رقم ‘اپرا’ مرتبط بود که به موجب آن دوام سطح برگ بالا، بیشترین میزان هدایت روزنه­ای، تعداد خورجین و تعداد دانه در خورجین نیز در همین رقم مشاهده شد. نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که نقش خصوصیات مورفولوژی ریشه در افزایش تحمل به خشکی در گیاه کلزا بسیار پررنگ است و یک سیستم ریشه­ای کارآمد به همراه هدایت روزنه­ای بالا، دوام سطح برگ زیاد و تولید تعداد خورجین زیاد بیشترین نقش را در پایداری عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی دارد.   [1]. Cooper   [2]. Opera</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to study of root system relationship with water relations in Rapeseed under drought stress conditions, a pot experiment was carried out in greenhouse at Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (Karaj) in 2012. Five winter Rapeseed genotypes were evaluated under four irrigation treatments, using a factorial experiment based on randomized complete block design. The results indicated that response of genotypes to irrigation treatments was different for stomata conductivity, SPAD value, root length and diameter, morphologic characteristics, yield and yield components. In control, Cooper produced the highest grain yield that due to higher silique number per plant, whereas, ‘Opera’ had the maximum grain yield under drought stress treatments. This subject was due to higher root depth and diameter in ‘Opera’ and on the basis of these characters, the high leaf area duration, stomata conductivity, silique number and grain number was observed in ‘Opera’. In conclusion, these results showed that role of root morphologic characteristics in Rapeseed adaptation to drought tolerance is powerful and an effective root system with last stomata conductivity, more leaf area duration and high silique number were more important for yield maintenance of Rapeseed under drought stress conditions.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>1</FPAGE>
						<TPAGE>19</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>حمید</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>جباری</Family>
						<NameE>Hamid</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Jabbari</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار پژوهش، بخش تحقیقات دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>shenghar021@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>نیر اعظم</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>خوش خلق سیما</Family>
						<NameE>Nayyer Azam</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Khosh kholgh Sima</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>a.khoshkholghsima@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>غلام عباس</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>اکبری</Family>
						<NameE>Gholam Abbas</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Akbari</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ghakbari@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>ایرج</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>اله دادی</Family>
						<NameE>Iraj</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Allahdadi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>alahdadi@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>امیر حسین</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>شیرانی راد</Family>
						<NameE>Amir Hossein</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Shirani rad</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد پژوهش، بخش تحقیقات دانه های روغنی، مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>shirani.rad@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>علی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>حامد</Family>
						<NameE>Ali</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Hamed</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>کارشناس ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>alihamed.8564@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>تنش خشکی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>خصوصیات ریشه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>عملکرد دانه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کلزا</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>هدایت روزنه ای</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . موسوی­نیک س م و مبصر ح ر (1386) تنش­ها در گیاهان زراعی و مقابله با آن­ها (ترجمه). انتشارات شعرا، مشهد. 368 ص.##2. سلیمانی ع، مرادی م و نارنجانی ل (1390) بررسی اثرات قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه و روغن ارقام کلزای پاییزه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 25(3): 435-426.##3 . Angadi SV and Entz MH (2002) Root system and water use patterns of different height sunflower cultivars. Agronomy. 94: 136-145.##4 . Ardell DH, Brian JW and Alfred LB (2001) Tillage and nitrogen fertilization influence on grain and soil nitrogen in an annual cropping system. Agronomy. 93: 836-841.##5 . Bayat M, Rabiei B, Rabiee M and Moumeni A (2008) Assessment of relationship between grain yield and important agronomic traits of rapeseed as culture in paddy fields. Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 12: 475-486.##6 . Bert PF, Jouan I, Tourvieille D, De Labrouhe F, Serre Philippon J, Nicolas P and Vear F (2003) Comparative genetic analysis of quantitative traits in sunflower (Helianthus annuus L.). 2. Characterization of QTL involved in developmental and agronomic traits. Theoretical and Applied Genetics. 107: 181-189.##7 . Cheema KL and Sadaqat HA (2004) Potential and genetic basis of drought tolerance in canola (Brassica napus). Correlation studies between seedling and morphological traits under drought. Agricultural Research. 42(2): 137-152.##8 . Delkhosh B, Shirani Rad AH, Noor-Mohammadi G and Darvish F (2005) Study of drought stress effects on yield and some agronomic and physiological characteristic in rapeseed. Agricultural Science. 11(2): 165-176.##9 . Enjalbert JN, Zheng S, Johnson JJ, Mullen JL, Byrne PF and McKay JK (2013) Brassicaceae germplasm diversity for agronomic and seed quality traits under drought stress. Industrial Crops and Products. 47: 176-185.##10 . FAO (2013) Food outlook. Global Market Analysis [Online].Available at: http://www.fao.foodoutlook.com. (accessed 15 May 2014; verified 03 July 2014). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy.##11 . Faraji A, Lattifi N, Solatni A and Shirani Rad AH (2009) Seed yield and water use efficiency of canola as affected by high temperature stress and supplemental irrigation. Agricultural Water Management. 96: 132-140.##12 . Gan Y, Angadi SV, Cutforth HW, Potts D, Angadi VV and Mc Donald CL (2004) Canola and mustard response to short period of high temperature and water stress at different developmental stages. Canadian Journal of Plant Science. 84: 697-704.##13 . Gunasekera CP, Martin LD, Siddique KHM and Walton GH (2006) Genotype by environment interactions of Indian mustard (Brassica juncea L.) and canola (B. napus L.) in Mediterranean-type environments. 1. Crop growth and seed yield. European Journal of Agronomy. 25: 1-12.##14 . Gupta NK, Gupta S and Kumar A (2001) Effect of Water Stress on physiological attributes and their relationship with growth and yield of wheat cultivars at different stages. Agronomy and Crop Science. 186: 55-62.##15 . Hamzei J and Soltani J (2012) Deﬁcit irrigation of rapeseed for water-saving: Effects on biomass accumulation, light interception and radiation use efficiency under different N rates. Agriculture, Ecosystems and Environment. 155: 153-160.##16 . Hossain S (2010) Combining physiology and molecular biology to improve drought performance of canola (Brassica napus). The University of Queensland, Ph.D. Dissertation.##17 . Issarakraisila M, Ma Q and Turner DW (2007) Photosynthetic and growth responses of juvenile Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra) and Caisin (Brassica rapa subsp. parachinensis) to water logging and water deﬁcit. Scientia Horticulturae. 111: 107-113.##18 . Jiang Y and Huang B (2001) Osmotic adjustment and root growth associated with drought preconditioning- enhanced heat tolerance in Kentucky bluegrass. Crop Science. 41: 1168-1173.##19 . Jongrungklang N, Toomsan B, Vorasoot N, Jogloy S, Boote KJ, Hoogenboom G and Patanothai A (2013) Drought tolerance mechanisms for yield responses to pre-flowering drought stress of peanut genotypes with different drought tolerant levels. Field Crops Research. 144: 34-42.##20 . Khan MA, Ashraf MY, Mujtaba SM, Shirazi MU, Khan MA, Shereen A, Mumtaz S, Siddiqui MA and Kaler GM (2010) Evaluation of high yielding canola type brassica Genotypes/ mutants for drought tolerance using Physiological indices as screening tool. Pakistan Journal of Botany. 42(6): 3807-3816.##21 . Lilley J and Kirkegaard JA (2007) Seasonal variation in the value of subsoil water to wheat-simulation studies in southern NSW. Australian Journal of Agricultural Research. 58: 1115-1128.##22 . Manschadi AM, Christopher J, Voil P and Hammer GL (2006) The role of root architectural traits in adaptation of wheat to water-limited environments. Functional Plant Biology. 33: 823-837.##23 . Meier U (2001) Growth stages of mono-and dicotyledonous plants (BBCH-scale). BBCH Publications, Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry, Berlin, 158 p.##24 . Moghaddam MJ and Pourdad SS (2011) Genotype × environment interactions and simultaneous selection for high oil yield and stability in rainfed warm areas rapeseed (Brassica napus L.) from Iran. Euphytica. 180: 321-335.##25 . Mohammadi R, Heidari B and Haghparast R (2013) Traits associated with drought tolerance in spring durum wheat (Triticum turgidum L. var. durum) breeding lines from international germplasm. Crop Breeding. 3(2): 87-98.##26 . Mujdeci M, Senol H, Cakmakci T and Celikok P (2011) The effects of different soil water matric suctions on stomatal resistance. Food, Agriculture and Environment. 9(3&amp;4): 1027-1029.##27 . O&#039;Toole JC and Bland WL (1987) Genotypic variation in crop plant root systems. Advances in Agronomy. 41: 91-145.##28 . Poma I, Giacoma V and Grictina L (1999) Rapeseed (Brassica napus L. Var. Oleifera) Ecophysiological and agronomical aspects as affected by soil water availability. Proceeding 10th International Rapeseed Congress. Canberra, Australia. Pp. 201-205.##29 . Rashidi S, Shirani Rad AH, Ayene Band A, Javidfar F and Lak S (2012) Study of relationship between drought stress tolerances with some physiological parameters in canola genotypes (B. napus L.). Annals of Biological Research. 3(1): 564-569.##30 . Roudbari Z, Saba J and Shekari F (2012) Use of Physiological Parameters as Tools to Screen Drought Tolerant Safflower Genotypes. International Research of Applied and Basic Sciences. 3(12): 2374-2380.##31 . Sharghi Y, Shirani Rad AH, Ayene Band A, Noormohammadi Gh and Zahedi H (2011) Yield and yield components of six canola (Brassica napus L.) cultivars affected by planting date and water deficit stress. African Journal of Biotechnology. 10(46): 9309-9313.##32 . Sharpley A, Meisinger JJ, Breeuwsma A, Sims JT, Daniel TC and Schepers JS (1998) Impacts of animal manure management on ground and surface water quality. In: Hatfield JL and Stewart BA (Eds.), Animal waste utilization: Effective use of manure as a soil resource. Ann Arbor Press, Chelsea, MI. Pp. 173-242.##33 . Siddique ZS, Ajmal Khan M, Gikim B and Hunag JS (2008) Physiological Responses of Brassica napus Genotypes to combines Drought and salt stress. Plant Stress. 2(1): 78-83.##34 . Singh MP, Pandey UN, Lal RK and Chaturvedi GS (2002) Response of Brassica species to different irrigation regimes. Indian Journal of Plant Physiology. 1(7): 66-69.##35 . Sloan RJ, Patterson RP and Carter TE (1990) Field drought tolerance of soybean plant introduction. Crop Science. 30: 118-123.##36 . Stone LR, Goodrum DE, Jaafar MN and Khan AH (2001) Rooting front and water depletion depths in grain sorghum and sunflower. Agronomy. 93: 1105-1110.##37 . Svensk H (1979) Breeding for increased yield in double-row spring rapeseed. Proceeding 5th International Rapeseed Conference. Pp. 84-86. ##38 . Tardieu F and Simonneau T (1998) Variability among species of stomatal control under fluctuating soil water status and evaporative demand: Modeling isohydric behaviors. Experimental Botany. 49: 419-432.##39 . Tohidi-Moghaddam HR, Zahedi H and Ghooshchi F (2011) Oil quality of canola cultivars in response to water stress and super absorbent polymer application. Pesquisa Agropecuária Tropical (Agricultural Research in the Tropics). 41(4): 579-586.##40 . Watt M, Magee LG and McCully ME (2008) Types, structure and potential for axial water flow in the deepest roots of field-grown cereals. New Physiologist. 178: 135-146.##41 . Zakirullah Z, Swati ZA, Ahamd A and Raziuddin R (2000) Morpho-physiological response of selected brassica line to moisture stress. Pakistan Journal of Biological Science. 3(1): 130-132.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ارزیابی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در واکنش به تلقیح میکوریزایی در گندم تحت تنش شوری</TitleF>
				<TitleE>Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) on antioxidant enzyme activities in salt-stressed wheat</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56545.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56545</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش قارچ میکوریزایی بر فعالیت آنتی­اکسیدانی گندم تحت تنش شوری، در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، در سال 1390 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت از سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش)، 60 و 120 میلی­مولار نمک کلرید سدیم و دو سطح تلقیح میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح قارچ میکوریزاییGlomusmosseae) بود. صفات مورد ارزیابی شامل طول ریشه و اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، درصد کلونیزاسیون ریشه و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان سوپراکسیددیسمیوتاز، کاتالاز و گایاکول پراکسیداز بود. نتایج حاصل نشان­دهنده اثرات بازدارنده تنش شوری بر رشد گیاه گندم بود، به نحوی که با افزایش شدت تنش شوری طول و وزن خشک اندام هوایی و ریشه به میزان قابل ملاحظه­ای کاهش یافت. به­کارگیری تیمار میکوریزایی موجب بهبود رشد اندام هوایی و ریشه بوته­های گندم در شرایط تنش گردید. همچنین، تنش شوری موجب کاهش درصد کلونیزاسیون ریشه و افزایش فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان مورد ارزیابی گردید. اعمال تیمار میکوریزایی نقش مؤثری در ارتقاء رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گندم به ویژه در شرایط تنش شوری داشت. هرچند اثر متقابل شوری و میکوریزا برای آنزیم­های کاتالاز و سوپراکسیددیسمیوتاز در ریشه و برای آنزیم گایاکول پراکسیداز در اندام هوایی و ریشه معنی­دار نبود.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>This study investigated the inﬂuence of inoculation with an arbuscular mycorrhizal fungus (AMF), Glomus mosseae (Nicol &amp; Gerd.) on growth and antioxidant enzyme activities (SOD, CAT, GUPX) in shoots and roots of wheat (Triticum aestivum L.) affected by three different levels of salt stress. The experiment was arranged as a factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications. Experimental treatments including: three levels of salinity stress (0 (control), 60 and 120 µm) and two levels of inoculation (inoculation and non inoculation). Salinity decreased wheat growth, regardless of the mycorrhizal treatment and the salt stress level. The plants inoculated with AMF had signiﬁcantly greater shoot biomass than the control plants at all salinity levels. However, the results pointed out that salinity had inhibitory effects on mycorrhizal infection. The highest mycorrhizal infection was observed in the control plants. Increasing salinity stress raised signiﬁcantly the antioxidant enzyme activities, including those of total SOD, GUPX and CAT, of wheat compared to their respective non-stressed controls. The AMF induced a higher increase in these antioxidant enzymes in response to severe salinity. Inoculation with AMF could serve as a useful tool for alleviating salinity stress in salt-sensitive plants. However, Analysis of variance indicated that there was not significant interaction between salt and mycorrhizal inoculation on SOD and CAT of roots. Also, there was not significant interaction between salt and mycorrhizal inoculation on GUPX in both shoots and roots.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>21</FPAGE>
						<TPAGE>30</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>امید</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>یونسی</Family>
						<NameE>Omid</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Younesi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>omidyounesi@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>علی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>مرادی</Family>
						<NameE>Ali</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Moradi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>moradia@uy.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پراکسیداز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>سوپراکسید دیسمیوتاز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>شوری</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>قارچ</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کاتالاز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گندم</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . Al-Karaki G (2000) Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisition under salt stress. Mycorrhiza. 10: 51-54.##2 . Al-Karaki G and Hammad NR (2001) Mycorrhizal influence on fruit yield and mineral content of tomato grown under salt stress. Plant Nutrition. 24(8): 1311-1323##3 . Bierman B and Linderman R (1981) Quantifying vesicular arbuscular mycorrhizae: Proposed method towards standardization. New Phytologist. 87: 63-67.##4 . Bradford M (1976) A rapid and sensitive method for the quantification of microgram quantities in utilizing the principle of protein dye binding. Analytical Biochemistry. 72: 254-284.##5 . Cakmak I and Horst W (1991) Effect of aluminium on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase and peroxidase activities in root tip of soybean (Glycine max). Plant Physiology. 83: 463-468.##6 . Dat J, Vandenabeele S, Vranova E, Van Montagu M, Inze D and Van Breusegem F (2000) Dual action of the active oxygen species during plant Stress Responses. Cellular and Molecular Life Sciences. 57: 779-795.##7 . Ghanati F, Morita A and Yokota H (2002) Induction of suberin and increase of lignin content by excess Boron in Tabacco cell. Plant Nutrition. 48: 357-364.##8 . Giannopolitis C and Ries S (1977) Superoxide dismutase. I. Occurence in higher plant. Plant Physiology. 59: 309-314.##9 . Glick BR (1995) The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Canadian Journal of Microbiology. 41: 109-117.##10 . Gossett DR, Millhollon EP and Lucas MC (1994) Anti oxidant response to NaCl stress in Salt-tolerant and Salt-sensitive cultivars of cotton. Crop Science. 34: 706-714.##11 . Gupta N and Rutaray S (2005) Growth and development of AM fungi and maize under salt and acid stress. Acta Agricultural Scandinavia, Section B, Soil and Plant Science. 55: 151-157.##12 . Halliwell B and Gutteridge JM (1989) Protection against oxidants in biological systems: The superoxide theory of oxygen toxicity, free radicals in biology and medicine, Halliwell, B. and Gutteridge, J. M. C, Eds., Oxford: Clarendon. Pp. 86-123.##13 . Harinasut P, Poonsopa D, Roengmongkol K and Charonsataprom R (2003) Salinity effects on antioxidant enzymes in Mulberry cultivar. Science Asia. 29: 109-113.##14 . Jahromi F, Aroca R, Porcel R and Ruiz-Lozano JM (2008) Influence of salinity on the in vitro development of Glomus intraradices and on the in vivo Physiological and molecular responses of mycorrhizal lettuce plants. Microbial Ecology. 55: 45-53.##15 . Jimenez A, Hernandez JA, Del Rio LA and Sevilla F (1997) Evidence for the presence of the ascorbateglutathione cycle in mitochondria and peroxisomes of pea leaves. Plant Physiology. 114: 275-284.##16 . Jindal V, Atwal A, Sekhon BS and Singh R (1993) Effect of vesicular arbuscular mycorrhizae on metabolism of moong plants under NaCl salinity. Plant Physiology and Biochemistry. 31: 475-481. ##17 . Juniper S and Abbott L (1993) Vesicular arbuscular mycorrhizas and soil salinity. Mycorrhiza. 4: 45-5.##18 . Mathur N and Vyas A (1996) Biochemical changes in Ziziphus xylopyrus by VA mycorrhizae. Botanical Bulletin of Academia. 37: 209-212.##19 . McMillen BG, Juniper S and Abbott LK (1998) Inhibition of hyphal growth of a Vesicular arbuscular mycorrhizal fungus in soil containing sodium chloride limits the spread of infection from spores. Soil Biology and Biochemistry. 30: 1639-1646.##20 . Netondo GF, Onyango JC and Beck E (2004) Crop physiology and metabolism. Sorghoum and salinity: I. Response of growth, water relation and ion accumulation to Nacl salinity. Crop Society of America. 44: 797-805.##21 . Neumann P (1977) Salinity resistance and plant growth revised. Plant Cell and Environment. 20: 1193-1198.##22 . Nunez M, Mazzafera P, Mazorra LM, Siquira WJ and Zullo MA (2003) Influence of a brassinosteroid analogue on antioxidant enzymes in rice grown in culture medium with NaCl. Plant Biology. 47: 67-70.##23 . Ojala J, Jarrell C, Menge MW and Johnson JA (1983) Influence of mycorrhizal fungi on the mineral nutrition and yield of onion in saline soil. Agronomy. 75: 225-259.##24 . Phillips J and Hayman D (1970) Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transactions of the British Mycological Society. 55: 158-161.##25 . Porcel R, Barea JM and Ruiz-Lozano JM (2003) Antioxidant activities in mycorrhizal soybean plants under drought stress and their possible relationship to the process of nodule senescence. New Phytol. 157: 135-143.##26 . Prasad MNV (1997) Plant ecophysiology. John Wily and Sons. Inc.##27 . Rabie GH and Almadini AM (2005) Role of bioinoculants in development of salt-tolerance of Vicia faba plants under salinity stress. African Biotecnology. 4(3): 210-222.##28 . Ruiz-Lozano JM, Collados C, Barea JM and Azcon R (2001) Arbuscular mycorrhizal symbiosis can alleviate drought-induced nodule senescence in soybean plants. New Phytologist. 151: 493-502.##29 . Saleh M and Al-Garni S (2006) Increased heavy metal tolerance of cowpea plant by dual inoculation of an arbuscular mycorrhizal fungi and nitrogen-fixer Rhizobium bacterium. African Biotecnology. 5(2): 133-142.##30 . Simpson D and Daft MJ (1990) Interactions between water-stress and different mycorrhizal inocula on plant growth and mycorrhizal development in maize and sorghum. Plant Soil. 121: 179-186.##31 . Xiong L, Schumaker KS and Zhu JK (2002) Cell signaling during cold, drought, and salt stress. Plant Cell. 165-183.##32 . Younesi O, Moradi A and Namdari A (2013) Influence of arbuscular mycorrhiza on osmotic adjustment compounds and antioxidant enzyme activity in nodules of salt-stressed soybean (Glycine max). Acta agriculturae Slovenica, 101-2, September 2013 str. 219-230.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of the effects of hand and chemical thinnings on some quantitative and qualitative traits in the fruits of the seedless barberry</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56568.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56568</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>درختان میوه باید عملکرد کافی در طول عمر اقتصادی خود به طور سالیانه داشته باشند. درختان میوه معمولاً بیش از حد توانایی باردهی خود، گل تولید می­کنند که اگر همگی این گل‌­ها به میوه تبدیل شوند، درخت ضعیف و میوه­ها ریز و نامرغوب شده و معمولاً درخت دچار پدیده تناوب باردهی می­شود. به همین دلیل، باید برخی از گل‌­ها و میوه­های جوان را به روش دستی، مکانیکی و یا شیمیایی حذف نمود. در پژوهش حاضر، تأثیر تنک دستی (10، 20 و 40 درصد حذف خوشه‌های میوه) و محلول‌پاشی با هورمون نفتالین استیک اسید (5، 10، 20 و 40 میلی‌گرم در لیتر) و اتفن (25، 50، 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) در مقایسه با شاهد (بدون اعمال تنک) بر میزان تنک میوه و برخی ویژگی­های کمی و کیفی میوه زرشک بی‌دانه در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، در سال 1393 بررسی گردید. کاربرد نفتالین استیک اسید و اتفن سبب تنک مؤثر میوه­ها گردید، به‌طوری‌که بیشترین میزان تنک در تیمار نفتالین استیک اسید 10 میلی‌گرم در لیتر و همچنین اتفن 50 میلی‌گرم در لیتر مشاهده گردید. از طرف دیگر، این تیمار­ها میزان عملکرد را نیز نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. تنک دستی و کاربرد نفتالین استیک اسید و اتفن باعث افزایش طول، قطر، حجم، وزن تر 100 حبه، وزن خشک 100 حبه، آنتوسیانین، ویتامین ث، کل مواد جامد محلول و نسبت مواد جامد محلول به اسید کل شدند.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Generally, fruit trees should produce sufficient yield annually through their economic life. Fruit trees usually produce flowers over their ability of productivity. If all of the flowers are converted to fruit, the tree will be weak and poor smaller fruit will be produced and it may cause alternate bearing. Thus some flowers must be removed by hand, mechanically or chemically. In this study, the effects of hand thinning (10, 20 and 40 percent cluster elimination) and foliar treatment of Naphthalene Acetic Acid (5, 10, 20 and 40 mg/l) and ethephon (25, 50, 100 and 200 mg/l) on fruit thinning rate and on some quantitative and qualitative characters of seedless barberry fruit were investigated as a completely randomized block design in research garden of Birjand University in 2014. The results indicated that Naphthalene acetic acid and Ethephon application caused effective fruit thinning. The highest rate of thinning was observed in Naphthalene acetic acid (10 mg/l) and ethephon (50 mg/l) treatments. These treatments also increased the yield rate in comparison to control. Hand thinning, Naphthalene Acetic Acid and Ethephon application increased the length, diameter and volume of fruit, fresh weight (100 berry), dry weight (100 berry), anthocyanins, ascorbic acid, total soluble solids, total soluble solids to acid ratio. Thus both chemical treatments are suitable and ethephon (50 mg/l) is the best treatment.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>31</FPAGE>
						<TPAGE>44</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>فرشته</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>کامیاب</Family>
						<NameE>Fereshteh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Kamiab</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>f.kamiab56@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>عابدینی</Family>
						<NameE>Mohamad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Abedini</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mh.abedini9@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مسعود</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>خضری</Family>
						<NameE>Masoud</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Khezri</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>masoodkhezri@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>اندازه میوه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>اتفن</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کیفیت</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>عملکرد</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>نفتالین استیک اسید</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی (1390) نتایج طرح آمارگیری نمونه­ای محصولات باغی. دفتر آمار و فن­آوری اطلاعات.##2 . بالندری ا و کافی م (1381) زرشک فناوری تولید و فرآوری. چاپ اول، ناشر زبان و ادب مشهد. 202 ص.##3 . پویان م (1387) زرشک از نگاه اقتصاد و تولید. چاپ اول، انتشارات قهستان. 275 ص.##4 . تقی‌پور ا و راحمی م (1388) بررسی تأثیر چند ماده شیمیایی بر درصد تنک و کیفیت میوه زردآلو (Prunus armenica L. cv. ‘Khiary’). علوم باغبانی. 23(2): 84-78.##5 . خوشخوی م، شیبانی ب، روحانی ا و تفضلی ع ( 1381) اصول باغبانی. چاپ نوزدهم، انتشارات دانشگاه شیراز. 426 ص.##6 . طلایی ع (1377) فیزیولوژی درختان میوه. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران (ترجمه). 436 ص.##7 . کاووسی ب، عشقی س و تفضلی ع ( 1388) تأثیر تنک خوشه بر عملکرد متعادل و ویژگی­های کیفی انگور رقم عسکری. علوم و فنون کشاورزی. 13(48): 15-25.##8 . Alper D and Kismali I (2002) Investigations on the effect of different crop load of ‘masya’ and ‘Cardinal’ grape cultivars on the yields and quality of grape and cuttings. Ege. UniversityZiraat FakültesiDergisi. 39(1): 9-16.##9 . Basiouny FM (1996) Blueberry fruit quality and storability influenced by postharvest application of polyamines and heat treatments. Proceeding Florida State Horticultural Society. 109: 269-272.##10 . Bertelsen MG (2002) Banzyladenine and other thinning agents for pear cv. ‘Calarafrijs’. Journal of the American Pomological Society. 56: 149-155.##11 . Choi IM, Lee H, Yun C and Lee CH (1997) Influence of number of cluster per vine on vine growth and fruit quality in 2-year-old ‘Kyoho’ grape (Vitis labruscana B.). Journal of Horticultural Sciences. 39(1): 134-139.##12 . Dhinesh Babu K and Yadave DS (2004) Physical and chemical thinning of peach in subtropical north eastern India. Acta Horticalturae. 662: 327-331.##13 . Dhuria GH, Bhutani VP and Parmar C (1976) Thinning plum with 2-Chloroethylphosphonic acid. Scientia Horticulturae. 4: 279-283.##14 . F.A.O. (2011) Fruit production analysis. In: http://www.faostat.fao.org. Access Date: 10. Dec. 2014.##15 . Frank B, Matta Jose R and James M (2005) Response of ‘Rabbiteye’ blueberries to Chemical Thinning Agents. Mississippi Agricultural and Forestry Experiment Station. Research Report. 23(15): 1-6.## 16 . Gough RE, Shutak VG and Windus ND (1976) Observations on the vegetative and reproductive growth of the cultivated high bush blueberry. Horticultural Science. 11: 260-261.##17 . Gallasch PT (1978) Thinning Imperial mandarin with ethephon increase on fruit size and grower return. In: P. Carry (Ed.). Proceeding of the International Society Citriculture, Florida, USA. Pp. 276-279.##18 . Gallash PT, Bevington B and Moss GI (1980) Ethephon thinned heavy crops of Valencia Oranges in three widely spaced districts of Australia. Proceeding of the International Society, New Zealand. Pp. 250-256.##19 . Hunter JJ and Visser JH (1990) The effect of partial defoliation on growth characteristics of Vitis vinifera L. Journal of Enology and Viticulture. 11(1): 26-33.##20 . Kassem HA, Al-Obeed RS, Ahmed MA and Omar AKH (2011) Productivity, fruit quality and profitability of Jujube trees improvement by pre harvest application of agro-chemicals. Middle-East Journal of Scientific Research. 9(5): 628-637.##21 . Khezri M, Talaie A, Javanshah and Hadavi F (2010) Effect of exogenous application of free polyamines on physiological disorders and yield of ‘Kaleh-Ghoochi’ pistachio shoots (Pistacia vera L.). Scintia Horticulturae. 125: 270-276.##22 . Kolier OC, Marodin GA Manica I, Shwarz SF and Barradas CI N (1988) Response of Mandarin (Citrus deliciosa L. cv. ‘Montenegrina’) to chemical manual fruit thinning. Proceedings of theTropical Region, American SocietyHorticultural.30: 45-57.##23 . Krizek DT, Brita SJ and Miewcki RM (1998) Inhibitory effects of ambient Level of solar UV-A and UV-B on growth of cv‘ New red fire’ Lettuce. Plant Physiology. 103: 1-7. ##24 . Lichtenthder HK (1987) Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic bio membranes. Methods in Enzymology. 148: 350-382.##25 . Nzima MDS, Martin GC and Nishijima C (1997) Seasonal changes in total nonstructural carbohydrates within branches and roots of naturally off and on ‘Kerman’ pistachio trees. Journal of the American SocietyforHorticultural Science. 122(6): 856-862.##26 . Ohmiya A and Haji T (2002) Promotion of ethylene biosynthesis in peach mesocarp discs by auxin. Plant Growth Regulators. 36: 209-214.##27 . Sanjay S (1995) Ripening and quality of grape (Vitis vinifera L.) as affected by cluster thining. Journal of Horticulturae Science. 8(1): 9-15.##28 . Son L (2004) Effect of hand and chemical thinning on fruit size and quality of ‘Priana’ and ‘Beliana’ apricot cultivars. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 23: 331-335.##29 . Spann TM and Heerema RJ (2010) A simple method for non-destructive estimation of total shoot leaf area in tree fruit cropes. Scientia Horticulture. 125: 528-533.##30 . Stembridge GE and Gambrell CE (1971) Thinning peaches with bloom and post bloom application of 2- chloroethyl phosphonicacid. Journalof the American SocietyforHorticultural Science. 96(1):7-9.##31 . Suranyi D (1986) The role of ecological factors affecting the fruit thinning of apricot. Acta Horticulture. 192: 73-81.##32 . Taghipour L, Rahemi M and Assar P (2011) Thinning with NAA, NAD, ethephon, urea and by hand to improve fruit quality of ‘Gerdi’ apricot. Braz. Journal of Plant Physiology. 23(4): 279-284.##33 . Webester AD and Hollands MS (1993) Thinning ‘Victoria’ plums with ammonium thiosulphat. Journal of Horticulturae Science. 68: 237-245.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی اثر ویژگی های پیوندک بر گیرایی و زنده مانی پیوند اپیکوتیل گردو</TitleF>
				<TitleE>Effects of scion properties on success and survival of walnut epicotyl grafting</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56546.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56546</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی­های پیوندک (تعداد جوانه روی پیوندک، وجود جوانه انتهایی و قطر و طول پیوندک) بر موفقیت پیوند اپیکوتیل گردو رقم ‘چندلر’ و رشد اولیه درختان، در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال­های 93-1392 انجام شد. شاخص‌های موفقیت پیوند و کیفیت شاخساره درختان پیوند شده در 150 روز پس از انجام پیوند ارزیابی گردید. حضور یا عدم حضور جوانه انتهایی روی پیوندک تأثیری بر ویژگی­های اندازه­گیری شده نداشت. بالاترین کیفیت پینه، گیرایی پیوند (4/83 درصد) و درصد زنده­مانی (8/72 درصد) مربوط به پیوندک­های دارای دو جوانه بود. استفاده از پیوندکی با قطر سه تا شش میلی‌متر باعث افزایش درصد گیرایی پیوند (4/73 درصد) و زنده ماندن پیوندک (1/61 درصد) شد. پیوندک­هایی با طول هفت تا 12 سانتی­متر درصد زنده­ ماندن بیشتری (1/56 درصد) داشتند. در پیوندی که در آن از پیوندک­های دو جوانه­ای استفاده گردید و پیوندک‌هایی با طول هفت تا 12 سانتی‌متر (به ترتیب 1/9 و 6/8 برگ) تعداد برگ بیشتری تشکیل شد. پیوندک­های دارای دو جوانه، پیوندک­هایی با قطر سه تا شش و پیوندک­هایی با طول هفت تا 12 سانتی‌متر (به ترتیب 1/9، 7/12 و 2/12 سانتی‌متر)، شاخه­هایی بلندتری ایجاد کردند. درمجموع استفاده از پیوندک­هایی با قطر سه تا شش میلی‌متر و طول هفت تا 12 سانتی‌متر که دارای دو جوانه هستند، برای افزایش موفقیت پیوند اپیکوتیل و بهبود کیفیت درختان پیوندی گردو رقم ‘چندلر’ توصیه گردید.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>This study was conducted to evaluate the effects of scion properties (number of buds on scion, presence of terminal bud on scion, and scion diameter and length) on success of epicotyl grafting and early growth of grafted walnut ‘Chandler’ at the college of Aburaihan of University of Tehran, during 2013-14. Grafting success, survival of the grafted trees, callus quality, shoot length and leaf number per tree were measured 150 days after grafting. No significant differences were found between scions containing terminal bud or lateral buds. The highest callus quality, grafting success (83.4 percent) and survival rate (72.8 percent) were obtained by using double bud scions. Using scions with 3-6 mm diameter significantly increased grafting success (73.4 percent) and survival rate (61.1 percent) of the grafted trees. The highest survival rate (56.1 percent) was found in trees grafted with 7-12 cm scions. The highest leaf numbers were found in the trees grafted with double bud scions, and 7-12 cm scions (9.1 and 8.6 leaves, respectively). The longest shoots were observed in trees grafted with scions containing two bud, and 3-6 mm diameter and 7-12 cm length (9.1, 12.7 and 12.2 cm, respectively). In conclusion, using scions containing two buds, with 3-6 mm diameter and 7-12 cm length were suggested to improve success of epicotyl grafting and quality of the grafted walnut ‘Chandler’ trees.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>45</FPAGE>
						<TPAGE>54</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>احمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>رئوفی</Family>
						<NameE>Ahmad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Raofi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.پاکدشت - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ahmad.raofi@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>کورش</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>وحدتی</Family>
						<NameE>Kourosh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Vahdati</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>kvahdati@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>سهیل</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>کریمی</Family>
						<NameE>Soheil</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Karimi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>skarimi@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمودرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>روزبان</Family>
						<NameE>Mahmoud Reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Rouzban</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mroozban@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>وازگین</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>گریگوریان</Family>
						<NameE>Vazgin</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Grigorian</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>grigorian@tabrizu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>بافت پینه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>رشد اولیه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>طول پیوندک</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>جوانه پیوندک</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>Juglans regia L</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . سعادت ی و زندی پ (1369) تعیین بهترین روش و زمان انجام پیوند جوانه در گردو. پژوهش و سازندگی. 32: 82-78.##2 . نصیری م (1373) تکثیر گردوی ایرانی از طریق پیوند. پژوهش و سازندگی. 22: 60-74.##3 . وحدتی ک، دهقان ب و رضایی ر (1388) مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه پیوند گردو در ایران. مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. صص. 22-25.##4 . وحدتی ک (1382) احداث خزانه و پیوند گردو. انتشارات خانیران، تهران، 125 ص.##5 . Achim G and Botu I (2001) Results in walnut propagation by using different methods. Acta Horticulturae. 442: 503-510.##6 . Chauhan IS and Sharma SD (1980) Veneer grafting, a new technique for walnut propagation. Fruit Science Repots. 7: 45-48.##7 . Dehghan B, Vahdati K, Rezaee R and Hassani D )2010( Mature walnut grafting (Topworking) as affected by grafting cover and scion cultivar. Acta Horticulture. 861: 353-360.##8 . Anonymous (2010) FAO statistical databases. http://faostat.Fao.org.##9 . Gandev S (2009) Propagation of walnut (Juglans regia L.) under controlledtemperature by the methods of omega bench grafting, hot callus and epicotylgrafting. Propagation of Ornamental Plants. 13: 56-61.##10 . Gandev S and Arnaudov V (2011) Propagation method of epicotyl grafting in walnut (Juglans regia L.) under production condition. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 17(2): 173-17.##11 . Hartmann HT, Kester DE, Davies FT and Geneve RL (2002) Plant propagation: principles and practices. 7th Ed. Prentice Hall, New Jersey.##12 . Karadeniz T (2005) Relationships between graft success and climaticvalues in walnut (Juglans regia L.). Journal of Central European Agriculture. 6: 631-634.##13 . Nalage NA, Bhosale SS, Magar SD, Ghadge PU and Mhetre DA (2010) The effect of length of scion stick on success of epicotyl grafting in mango. The Asian Journal of Horticulture. 5(2): 506-509.##14 . Rongting Xi and Pinghai D (1990) Theory and practice of walnut grafting. Acta Horticulturae. 284: 69-89.##15 . Sukin H, Moon-Ho L and Yong-Seok J (2005) Study on new vegetative propagation method epicotyl grafting walnuttrees (Juglans spp.). Acta Horticulturae. 705: 371-375.##16 . Szoke F (1990) Soft grafting of walnut. Acta Horticulturae. 284: 27-31.##17 . Wang G, Chen XLQ and Tian J (2010) Studies on factors affecting the microshoot grafting survival of walnut. Acta Horticulture. 861: 327-332.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>واکنش فیزیولوژی، رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی ناشی از کشت‌های دیرهنگام</TitleF>
				<TitleE>Canola physiological, growth and yield response to boron application affected by heat stress due to late planting dates</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56572.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56572</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>با هدف مطالعه واکنش فیزیولوژی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) به مصرف بور و گرمای ناشی از کشت‌های دیرهنگام، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، در سال زراعی 93-1392 اجرا گردید. تاریخ‌های کاشت (27 آبان، 12 آذر، 26 آذر و 9 دی) در کرت‌های اصلی و سطوح مصرف بور (شاهد، 10 کیلوگرم بور در هکتار به صورت خاک‌کاربرد و محلول‌پاشی در مرحله هشت‌برگی و غنچه‌دهی) در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. تاریخ کاشت تأثیری معنی‌دار بر محتوای نسبی آب برگ، پایداری غشای سلول، فعالیت آنزیم پراکسیداز، شاخص سطح برگ، دمای سایه‌انداز، عملکرد دانه و ماده خشک کلزا داشت. مصرف بور اثر معنی‌داری بر شاخص سطح برگ، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد داشت. کشت دیرهنگام سبب افزایش دما در مرحله گل‌دهی و کاهش معنی‌دار عملکرد دانه و ماده خشک گردید. با تأخیر در کاشت از 27 آبان تا 9 دی، عملکرد دانه به میزان 5/60 درصد کاهش یافت. مصرف خاکی بور، عملکرد دانه را به میزان 23 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. تنش گرما اثر کاهنده بر محتوی نسبی آب برگ، پایداری غشا و شاخص سطح برگ داشت. مصرف عنصر بور سبب افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم پراکسیداز و شاخص سطح برگ گردید. به‌طورکلی، بیشترین عملکرد دانه (7/4579 کیلوگرم در هکتار) از تاریخ کاشت 27 آبان ماه و مصرف خاک کاربرد 10 کیلوگرم بور در هکتارو کمترین عملکرد دانه (768 کیلوگرم در هکتار) از تاریخ کاشت نهم دی و بدون مصرف بور به‌دست آمد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>A field experiment was carried out to study the yield and physiological responses of rapeseed (Brassica napus L.) to boron application and high temperature stress due to late planting, in Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan at 2013-2014. The experimental design was a split plots design in RCBD with four replications. Planting dates (18 November, 3 December, 17 December and 30 December) were placed in main plots and boron application treatments (control, 10 kg B.ha-1 incorporated with soil, boron spraying at 8 leaf stage and budding stages) were placed in sub plots. Planting date had significant effect on relative water content (RWC), cell membrane stability, peroxidase enzyme activity, leaf area index (LAI), canopy’s temperature, grain yield and dry matter. In addition, boron application had significant effect on LAI, peroxidase enzyme activity and yield. Late planting caused to decrease the grain yield and dry matter related to increased canopy’s temperature at flowering stages. Delayed planting from 18 November to 30 December, result in decreased grain yield about 60.5 percent. Boron application incorporated with soil caused to increased grain yield about 23 percent in comparison to control. High temperature stress due to late planting caused to decreased RWC, cell membrane stability and LAI in flowering stage. Generally, highest grain yield (4579.7 kg.ha-1) was obtained from planting at 18 November and 10 kg boron.ha-1 incorporated with soil, and lowest grain yield was obtained from planting at 30 December and without boron application.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>55</FPAGE>
						<TPAGE>67</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>محمدرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>مرادی تلاوت</Family>
						<NameE>Mohammad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Moradi Telavat</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>moraditelavat@ramin.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>زهره</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>کاظمی</Family>
						<NameE>Zohreh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Kazemi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>zohreh.kazemi65@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>سید عطاء الله</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>سیادت</Family>
						<NameE>Seyyed Ataollah</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Siadat</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>seyedatasiadat@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پایداری غشاء</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پراکسیداز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>محتوی نسبی آب برگ</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گل‌دهی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>محلول‌پاشی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . اکبری‌نیا ا، قلاوند ا، سفیدکن ف، رضایی م ب و شریفی آشورآبادی ا (1382) بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر عملکرد و میزان ترکیبات اسانس دانه گیاه زنیان. پژوهش و سازندگی. 61: 41-32.##2 . خیاوی م، اسماعیلی م و خورشیدی بنام م (1386) برهمکنش روی و بور در عملکرد و کیفیت کلزا. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج. صص. 792-791.##3 . داداشی ن ا و خواجه­پور م ر (1382) اثر دما و طول روز بر مراحل نمو ژنوتیپ­های گلرنگ در شرایط مزرعه. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 7(4): 83-101.##4 . سلطانی ا (1386) تجدید نظر در کاربرد روش‌های آماری در تحقیقات کشاورزی. جهاد دانشگاهی مشهد. 74 ص.##5 . فتحی ق، مرادی تلاوت م ر و نادری عارفی ع (1389) فیزیولوژی کلزا. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. 248 ص.##6 . فرجی ا (1391) تأثیر تنش گرما طی دوره زایشی بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا. زیتون. 32(226): 72-68.##7 . فقیه پ (1379) بررسی عملکرد، اجزای عملکرد، روند رشد و شاخص های فیزیولوژیکی ارقام کلزا در منطقه دزفول. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زراعت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. 199 ص.##8 . فنایی ح ر، قلاوی م، قنبری ا، سلوکی م و ناروئی راد م ر (1387) تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.). علوم زراعی ایران. 10(1): 30-15.##9 . مرادی تلاوت م ر و فتحیق (1387) واکنش متفاوت ژنوتیپ‌های مختلف کلزا به مصرف بور. علمی کشاورزی. 30(4): 139-125.##10 . مرادی تلاوت م ر، سیادت س ع، نادیان ح و فتحی ق (1386) واکنش رشد و عملکرد کلزا به سطوح مختلف نیتروژن و بور در منطقه اهواز. مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران، کرج. صص. 467-466.##11 . مظاهری د و مجنون حسینی ن (1384) مبانی زراعت عمومی. انتشارات دانشگاه تهران. 320 ص.##12 . ملکوتی م ج (1379) کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد و بهینه‌سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش کشاورزی، کرج.##13 . ملکوتی م ج و تهرانی م م (1378) نقش ریزمغذی­ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 328 ص.##14 . ملکوتی م ج و متشرع­زاده ب (1378) نقش بور در افزایش کمی و بهبود کیفی تولیدات کشاورزی (مشکلات و راهکارها). نشر آموزش کشاورزی. معاونت تات وزارت کشاورزی، کرج، ایران.##15 . هی ر ک ام و واکر ا ج (1383) مقدمه­ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی. ترجمه: یحیی امام و وحید نیک­نژاد. انتشارات دانشگاه شیراز. 571 ص.##16 . Able GH (1975) Growth and yield of safflower in three temperature regimes. Journal of Agronomy. 67: 639-642.##17 . Angadi SV, Cutforth HW, Miller PR, McConkey BG, Entz MH, Brandt A and Olkmar KM (2000) Response of three brassica species to high temperature stress during reproductive growth. Canadian Journal of Plant Science. 80: 693-701.##18 . Arnon AN (1967) Method of extraction of chlorophyll in the plants. Journal of Agronomy. 23: 112-121.##19 . Ayeneh A, Van Ginkel M, Reynolds MP and Ammer K (2002) Comparison of leaf, spike, peduncle and canopy temperature depression in wheat under heat stress. Field Crops Research. 79: 173-184.##20 . Bahar B, Yildirim M, Barutcular C and Genc I (2008) Effect of canopy temperature depression on grain yield and yield components in bread and durum wheat. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj. Napoca. 36(1): 34-37.##21 . Balota M, Payne WA, Evett SR and Lazer MD (2007) Canopy temperature depression sampling to assess grain yield and genotypic differentiation in winter wheat. Crop Science. 47: 1518-1529.##22 . Barr HD and Weatherly EP (1962) Are-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficit in leaves. Australian Journal of Biology Science. 15: 413-428.##23 . Bybordy A, Passeban Eslam B and Zargaripour P (2007) The study effect of different amounts of sulfur and zinc on two oilseed rape cultivars. West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center Tabriz (Iran). 22 P. Abstract: 26969.##24 . Chance B and Maehly AC (1955) Assay of catalases and peroxidases. Methods in Enzymologist. 11: 755-764.##25 . Galavi M, Heidari M and Zamani M (2007) Effects of zinc sulphate spray on quality, yield and yield components of rapeseed (Brassica napus). Faculty of and magnesium and soil-applied boron. Journal of Plant Nutrition. 18(1): 179-200.##26 . Garsid A (2004) Sowing time effects on thedeology velopment, yield and oil of flaxseed in semi-arid tropical. Australian Journal of Productivity Agriculture. 23: 612-607.##27 . Hu H and Brown PH (1997) Absorption of boron by plant roots. Plant Soil. 193: 49-58.##28 . Liang Y and Shen Z (1994) Interaction of silicon and boron in oilseed rape plants. Journal of Plant Nutrition. 7(2/3): 415-425.##29 . Lutts S, Kinet MJ and Bouharmont J (1996) Nacl- induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Annals of Botany. 78: 389-398.##30 . Martinez-Carrasco R, Perez P and Morcuende R (2005) Interactive effects of evaluated CO2, temperature and nitrogen on photosynthesis of wheat grown under temperature gradient tunnels. Journal of Environment and Experimental Botany. 54: 49-59.##31 . Molassiotis A, Sotiropoulos T, Tanou G, Diamantidis G and Therios I (2006) Boron-induced oxidative damage and antioxidant and nucleolytic responses in shoot tips culture of the apple root stock EM9 (Malus domestica Borkh). Environmental and Experimental Botany. 56: 54-62.##32 . Moradi Telavat MR, Siadat SA, Nadian H and Fathi G (2008) Effect of nitrogen and boron on canola yield and yield components in Ahwaz, Iran. International Journal of Agricultural Research. 3(6): 415-422.##33 . Morrison MJ and Stewart DW (2002) Heat stress during flowering in summer canola (Brassica napus L.). Journal of Crop Science. 42: 797-803.##34 . Nasef MA, Badran NM and Abd El-Hamide AF (2006) Response of peanut to foliar spray with boron and/or rhizobium inoculation. Journal of Applied Sciences Research. 2(12): 1330-1337.##35 . Nuttal WF, Moulin AP and Townley SLJ (1992) Yield response of canola to nitrogen, phosphorus, precipitation, and temperature. Agronomy Journal. 84: 765-768.##36 . Potter TD and Kay JR (1999) Effect of row spacing and sowing rate on Canola cultivars with varying early vigour. South Australia Journal Research and Development Institute. 635-641.##37 . Savchenko GE, Klyunchareva EA, Abrabchik LM and Serdyuchenko EV (2002) Effect of periodic heat shock on the membrane system of etioplasts. Russian Journal of Plant Physiology. 49: 349-359.##38 . Stangoulis JCR, Grewal HS, Bell RW and Graham RD (2000) Boron efficiency in oilseed rape: I. Genotypic variation demonstrated in field and pot grown Brassica napus L. and B. juncea L. Plant and Soil. 225: 243-251.##39 . Waraich EA, Ahmad R, Ashraf M, Saifullah Y and Ahmad M (2011) Improving agricultural water use efficiency by nutrient management in crop plants. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science. 61(4): 291-304.##40 . Xue J, Lin M, Bell RW, Graham RD, Yang X and Yang Y (1998) Differential response of oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars to low boron supply. Plant and Soil. 204: 155-163.##41 . Ziaeyan AH and Rajaie M (2009) Combined effect of zinc and boron on yield and nutrients accumulation in corn. International Journal of Plant Production. 3(3): 35-44.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>تأثیر محلول‌پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله</TitleF>
				<TitleE>Effect of foliar application of iron, zinc and manganese on yield and yield components of fenugreek</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56548.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56548</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌ غربی در سال زراعی 1391 انجام شد. تیمارها شامل شاهد، محلول‌پاشی آهن، روی، منگنز، آهن + روی، آهن + منگنز، روی + منگنز و آهن + روی + منگنز بودند. عناصر مذکور از منبع سولفات آهن، سولفات روی و سولفات منگنز تأمین شدند و با غلظت سه در هزار محلول‌پاشی شدند. نتایج نشان داد که بین محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و شاهد از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری وجود داشت.در بین تیمارها،بیشترین ارتفاع بوته (68/40 سانتی‌متر)، تعداد شاخه جانبی (76/6 عدد)، تعداد غلاف در بوته (73/25 عدد)، تعداد دانه در غلاف (36/15 عدد)، وزن هزاردانه (99/14 گرم) و عملکرد دانه (62/857 کیلوگرم) متعلق به تیمار محلول‌پاشی آهن + روی + منگنز بود. لذا محلول‌پاشی توأم آهن، روی و منگنز سبب بهبود خصوصیات رشدی و عملکردی شنبلیله می‌گردد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to investigate effect of foliar application of some micronutrients on the yield and yield components of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), an experiment was conducted based on randomized complete block design with eight treatments and three replications at the Research Farm of West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Station in 2012. Treatments were control, iron, zinc, manganese, iron + zinc, iron + manganese, zinc + manganese and iron + zinc + manganese. These elements were supplied from iron sulfate, zinc sulfate and manganese sulfate and were sprayed 3 mg lit-1 concentration. The results showed that there was a statistically significant difference between spraying of micronutrients and control. Maximum plant height (40.68 cm), number of lateral branches (6.76), number of pod per plant (25.73), number of grain per pod (15.36), 1000-grain weight (14.99 gr) and grain yield (857.62 kg.ha-1) were related to spraying of iron + zinc + manganese. It is concluded that foliar application of iron + zinc + manganese improves growth and yield characteristics of fenugreek.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>69</FPAGE>
						<TPAGE>78</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>پیمان</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>محمدزاده توتونچی</Family>
						<NameE>Peyman</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Mohammadzadeh Toutounchi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>کارشناس ارشد زراعت، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>p_mohammadzadeh_t@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>رضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>امیرنیا</Family>
						<NameE>Reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Amirinia</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ramirnia@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>ریزمغذی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>شنبلیله</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>صفات ظاهری</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>عملکرد</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>محلول‌پاشی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . امیدبیگی ر (1384) تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد. 438 ص.##2 . امیدیان ا، سیادت ع، ناصری ر و مرادی م (1391) اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد، میزان روغن و پروتئین دانه چهار رقم کلزا. علوم زراعی ایران. 14(1): 28-16.##3 . پیرزاد ع، طوسی پ و درویش‌زاده ر (1392) اثر محلول‌پاشی عناصر آهن و روی بر صفات گیاهی و میزان اسانس آنیسون. علوم زراعی ایران. 15: 23-12.##4 . پیشاور م، سروش‌زاده ع و قناتی ف (1389) تأثیر مصرف خاکی و محلول‌پاشی آهن بر روی برخی از خصوصیات کیفی دانه گیاه بادام‌زمینی (Arachis hypogeae L.). زیست‌شناسی گیاهی. 2(5): 50-37.##5 . جامسون م، گالشی س، پهلوانی م و زینلی ا (1388) بررسی اثر محلول‌پاشی روی (Zn) بر عملکرد و خواص کیفی دانه دو رقم سویا در کشت تابستانه. پژوهش‌های تولید گیاهی. 16(1): 28-17.##6 . حسن‌زاده ا، رضازاده ش، شمسا ف، دولت‌آبادی ر و زرین‌قلم ج (1389) مروری بر خواص درمانی و فیتوشیمیایی شنبلیله. گیاهان دارویی. 34: 17-1.##7. خلیلی محله ج و رشدی م (1387) بررسی اثرات محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت دانه­ای 704. علوم کشاورزی. 13(2): 22-14.##8 . رمرودی م، کیخاژاله م، گلوی م، ثقه‌الاسلامی م و برادران ر (1390) اثر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و رژیم‌های آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.).  بوم‌شناسی کشاورزی. 3(2): 226-219.##9. شعبان‌زاده ش و گلوی م (1390) تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی و دور آبیاری بر ویژگی­های زراعی و عملکرد سیاه دانه(Nigella sativa L.). تنش‌های محیطی در علوم زراعی. 4(1): 9-1.##10 . کمرکی ح و گلوی م (1391) ارزیابی محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی آهن، بر و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.). بوم‌شناسی کشاورزی. 4(3): 206-201.##11 . مرشدی آ، رضایی ح، ملکوتی م ج، نقیبی ج و رضایی ح (1379) تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد، خواص کیفی و غنی‌سازی دانه­های کلزا در بردسیر کرمان. خاک و آب. 12(1): 55-63.##12 . مصطفوی‌راد م، طهماسبی ز، سروستانی و و محمودی ر (1387) اثر عناصر کم‌مصرف روی و منگنز بر عملکرد و برخی صفات زراعی سه رقم گندم. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 80: 8-2.##13. موحدی دهنوی م و مدرس ثانوی ع (1385) اثر محلول‌پاشی عناصر کم‌مصرف روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی در منطقه اصفهان. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 13(2): 30-21.##14 . نصری م و خلعتبری م (1387) بررسی تأثیر غلظت محلول‌پاشی ریزمغذی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزا(Brassica napus L.) در منطقه ورامین. دانش کشاورزی ایران. 5(2): 213-197.##15 . Banks LW (2004) Effect of timing of foliar zinc fertilizer on yield component of soybeans. Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry. 22(116): 226-231.##16 . Chibba I, Nayyar V and Kanwar J (2007) Influence of mode and source of applied iron on fenugreek (Trigonella corniculata L.) in a typic ustochrept in Punjub, India. International Journal of Agriculture and Biology. 9(2): 254-256.##17 . Cumudini S, Hume D and Chu G (2001) Genetic improvement in short season soybean: I. Dry matter accumulation, Partitoning, and Leaf area duration. Crop Science. 41: 391-398.##18 . Hendawy S, El-Sherbeny S, Hossein M, Khalid Kh and Ghazal G (2012) Response of two species of black cumin to foliar spray treatment. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 6(10): 636-642.##19 . Leilah A, Badawi M, Moursy E and Attia A (1990) Response of soybean plants to foliar application of zinc different levels of nitrogen. Journal of Agricultural Science. 13: 556-563.##20 . Ravi S, Channal HT, Hebsur NS, Patil BN and Dharmatti P (2008) Effect of sulphur, zinc and iron nutrition on growth, yield, nutrient uptake and quality of safflower (Carthamus tinctorius L). Karnataka Journal Agriculture Science. 32: 382-385.##21 . Said-Al Ahl HA and Mahmoud A (2010) Effect of zinc and iron foliar application on growth and essential oil sweet basil (Ocimum basilicum L.) under salt stress. Journal of Applied Sciences. 3(1): 97-111.##22 . Salamatbakhsh MR, Tobe A and Taherifard E (2012) Effects of foliar application of micronutrients on yield and yield components of castor bean (Ricinus communis L.) varieties. European Journal of Experimental Biology. 2(4): 975-979.##23 . Sangale PB, Palil GD and Daftardar SY (1998) Effect of foliar application of zinc, iron and boron on yield of safflower. Journal of Maharashtra Agriculture University. 6(1): 65-66.##24 . Shirani Rad AH, Kavandi H and Bitarafan Z (2011) Plant density and folair application of Zn and Fe effects on some quantitative and qualitative traits of german chamomile. International Journal of Science and Advanced Technology. 1(10): 59-64.##25 . Yousefi M and Zandi P (2012) Effects of foliar application of zinc and manganese on yield of pumpkin (Cucurbita pepo L.) under two irrigation patterns. Journal of Polish Agricultural Universities. 15(4): 1505-1513.##26 . Zehtab-Salmasi S, Behrouznejhad S and Gassemi-Golezani K (2012) Effects of foliar application of Fe and Zn on seed yield and mucilage content of Psullium at different stages of maturity. International Journal of Environmental Sciences. 3(2): 63-65.##27 . Zika A (2013) Effect of micronutrient application and application time on growth traits and increasing yield of Calendula officinalis L. Journal of Soil and Water. 2(1): 56-62.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>اثر 1- متیلسیکلوپروپان و اتیلن بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گله ای شاخه بریدنی میخک ‘گرند اسلم’</TitleF>
				<TitleE>Effect of 1-Methylcyclopropene (1-MCP) and Ethylene on physiological characteristics and antioxidant activities of cut carnation cv. ‘Grand Slam’</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56549.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56549</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی اثر تیمار 1- ‌متیل‌سیکلوپروپان و اتیلن بر حفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل‌های میخک رقم ‘گرنداسلم’ آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه تربیت مدرس در سال 93-1392 انجام شد. ابتدا گل‌های شاخه‌بریدنی با چهار سطح صفر، 5/0، 1 و 5/1 میکرولیتر بر لیتر 1- متیل‌سیکلوپروپان به مدت 24 ساعت تیمار شدند و سپس به مدت 16 ساعت در معرض غلظت یک میکرولیتر بر لیتر اتیلن قرار گرفتند.تیمار 1-‌ متیل‌سیکلوپروپان اثر معنی‌داری بر عمر گلجایی، ویژگی­های بیوشیمیایی و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت داشت. بیشترین عمر گلجایی و مقدار کلروفیل برگ و آنتوسیانین‌های گلبرگ مربوط به تیمار یک میکرولیتر بر لیتر 1- متیل‌سیکلوپروپان بود، هرچند که با تیمار 5/1 میکرولیتر بر لیتر 1- متیل‌سیکلوپروپان تفاوت معنی‌داری نداشت. بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز تحت تیمار 1- ‌متیل‌سیکلوپروپان با غلظت یک میکرولیتر بر لیتر مشاهده شد، درحالی‌که بیشترین و کمترین فعالیت آنزیم کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز به‌ترتیب در تیمار 5/1 میکرولیتر بر لیتر و تیمار شاهد مشاهده شد. به‌طورکلی، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 1- متیل‌سیکلوپروپان به عنوان یک بازدارنده عمل اتیلن سبب افزایش عمر گلجایی و فعالیت آنزیم­های آنتی‌اکسیدانی در گل شاخه‌بریدنی میخک رقم ‘گرند اسلم’ گردید.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>This research was conducted to evaluate the effects of 1-MCP and ethylene on extending the display quality and increasing vase life of cut carnation flowers in a completely randomized design with three replicationsat the laboratory of the postharvest physiology, Tarbiat Modares Universityin 2014. First, cut flowers were treated with 0, 0.5, 1 and 1.5 µl l-1 of 1-MCP for 24 h and then exposed to 1 µl l-1 ethylene for 16 h. The results showed that 1-MCP had significant effect on the physiological and biochemical characteristics and the activity of antioxidant enzymes. Maximum of vase life and the amount of chlorophyll and anthocyanin were revealed in samples treated with 1 µl l-1 1-MCP. Also, the highest peroxidase enzyme activity was observed in treatment of 1 µl l-1 1-MCP which had significant difference with other treatments. The highest and lowest catalase and superoxide dismutase activities were found in 1.5 µl l-1 1-MCP and control, respectively. In conclusion, 1-MCP treatment resulted in extending vase life and increasing activity of antioxidant enzymes in cut carnation cv. ‘Grand Slam’ by suppression of ethylene action.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>79</FPAGE>
						<TPAGE>89</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>اعظم</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>رنجبر</Family>
						<NameE>Azam</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ranjbar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>azam_ranjbar91@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>نوراله</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>احمدی</Family>
						<NameE>Nourollah</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ahmadi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ahmadin@modares.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پراکسیداز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پیری</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>سوپراکسید دیسموتاز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کلروفیل</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>محلول گلجای</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . Ahmadi N, Mibus H and Serek M (2008) Isolation of an ethylene induced putative nucleotide laccase in miniature roses (Rosa hybrida L). Journal of Plant Growth Regulation. 27: 320-330.##2 . Ahmadi N, Mibus H and Serek M (2009) Characterization of ethylene-induced organ abscission in F1 breeding lines of miniature roses (Rosa hybrida L.). Postharvest Biology and Technology. 52: 260-266.##3 . Asil MH, Karimi M and Zakizadeh H (2013) 1-MCP improves the postharvest quality of cut spray carnation (Dianthus caryophyllus L.)‘Optima’flowers. Horticulture, Environment, and Biotechnology. 54(1): 58-62.##4 . Barth C, De Tullio  M and Conklin PL (2006) The role of ascorbic acid in the control of flowering time and the onset of senescence. Journal of Experimental Botany. 57(8): 1657-1665.##5 . Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72: 248-254.##6 . Buchanan-Wollaston V (1997) The molecular biology of leaf senescence. Journal of Experimental Botany.48(2): 181-199.##7 . Cakmak I and Horst WJ (1991) Effect of aluminium on lipid peroxidation, superoxide dismutase, catalase, and peroxidase activities in root tips of soybean (Glycine max). Physiologia Plantarum. 83: 463-468.##8 . Cameron AC and Reid MS (2001) 1-MCP blocks ethylene-induced petal abscission of Pelargonium peltatum but the effect is transient. Postharvest Biology and Technology. 22: 169-177.##9 . Chance B and Maehly A (1955) Methods in enzymology. SP Colowick, NO Kaplan, Eds. 2: 764 pp.##10 . Chutichudet P, Chutichudet B and Boontiang K (2010b) Effect of 1-MCP fumigation on vase life and other postharvest qualities of siam tulip (Curcuma aeruginosa Roxb.) cv. laddawan. International Journal of Agricultural Research. 5(1): 1-10.##11 . Daneshi Nergi MA and Ahmadi N (2014) Effects of 1-MCP and ethylene on postharvest quality and expression of senescence-associated genes in cut rose cv. Sparkle. Scientia Horticulturae. 166: 78-83.##12 . Djanaguiraman M, Prasad P and Al-Khatib K (2011) Ethylene perception inhibitor 1-MCP decreases oxidative damage of leaves through enhanced antioxidant defense mechanisms in soybean plants grown under high temperature stress. Environmental and Experimental Botany.71(2): 215-223.##13 . Ebeles FB, Morgan PW and Saltveit ME (1992) Ethylen in plant biology. 2nd ed. Academic press, NewYork.##14 . Francis FJ (1989) Food colorant. Anthocyanins. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 28: 273-314.##15 . Gao C, Wang Y, Liu G, Wang C, Jiang J and Yang C (2010) Cloning of ten peroxidase (POD) genes from Tamarix  hispida and characterization of their responses to abiotic stress. Plant Molecular Biology Reporter. 28(1): 77-89.##16 . Hassan F and Ali E (2014) Protective effects of 1-methylcyclopropene and salicylic acid on senescence regulation of gladiolus cut spikes. Scientia Horticulturae. 179: 146-152.##17 . Hershkovitz V, Saguy SI and Pesis E (2005) Postharvest application of 1-MCP to improve the quality of various avocado cultivars. Postharvest Biology and Technology. 37(3): 252-264.##18 . Jiang YM and Chen F (1995) A study on polyamine change and browning of fruit during cold storage of litchi (Litchi chinensis Sonn.). Postharvest Biology and Technology. 5(3): 245-250.##19 . Jiang Y,  Duan X, Joyce D, Zhang Z and Li J (2004) Advance in understanding of enzymatic browning in harvested litchi fruit. Food Chemistry. 88(3): 443-446.##20 . Karimi  M (2014) Change in ethylene production and ACC content of potted carnation in response to anti-ethylene treatments. International Journal of Biosciences. 4(8): 116-123.##21 . Krizek DT, Kramer GF, Upadhyaya A and Mirecki RM (1993) UV-B response of cucumber seedlings grown under metal halide and high pressure sodium/deluxe lamps. Physiologia Plantarum. 88: 350-358.##22 . Larrigaudiere C, Vilaplana R, Soria Y and  Recasens I (2004) Oxidative behaviour of Blanquilla pears treated with 1‐methylcyclopropene during cold storage. Journal of the Science of Food and Agriculture. 84(14): 1871-1877.##23 . Li Z, Wang L, Wang W and Zhu Y (2007) Physiological effect and application of 1-MCP on delaying fruit senescence. Plant Physiology Communications. 43: 201-206.##24 . Ma N, Tan H,  Liu X, Xue J, Li Y and Gao J (2006) Transcriptional regulation of ethylene receptor and CTR genes involved in ethylene-induced flower opening in cut rose (Rosa hybrida) cv. Samantha. Journal of Experimental Botany. 57(11): 2763-2773.##25 . Mayak S, Legge RL and Thompson JE (1983) Superoxide radical production by microsomal membranes from senescing carnation flowers: an effect on membrane fluidity. Phytochemistry. 22(6): 1375-1380.##26 . Miao L and St Clair DK (2009) Regulation of superoxide dismutase genes: implications in disease. Free Radical Biology and Medicine. 47(4): 344-356.##27 . Richardson AD, Duigan SP and Berlyn GP (2002) An evaluation of noninvasive methods to estimate foliar chlorophyll content. New Phytologist.153: 185-194.##28 . Sahebjamei H, Abdolmaleki P and Ghanati F (2007) Effects of magnetic field on the antioxidant enzyme activities of suspension cultured tobacco cells. Bioelectromagnetics. 28: 42-47.##29 . Seglie L, Martina K, Devecchi D, Roggero C, Trotta F and Scariot V (2011) The effects of 1-MCP in cyclodextrin-based nanosponges to improve the vase life of Dianthus caryophyllus cut flowers. Postharvest Biology and Technology. 59: 200-205.##30 . Serek M, Jones RB and Reid MS (1994) Role of ethylene in opening and senescence of Gladiolus sp. flowers. JournalAmerican Society for Horticultural Science. 119: 1014-1019.##31 . Serek M, Praducki A and Sisler EC (1998). Inhibitors of ethylene action affect final quality and rooting of cuttings before and after storage. HortScience. 33: 153-155.##32 . Serek M and Sisler EC (2001) Efficacy of inhibitors of ethylene binding in improvement of the postharvest charactericts of potted flowering plants. Postharvest Biology and Technology. 23: 161-166.##33 . Singh K (1994) Effects of spermidine, IAA, ACC and ethylene on petal longevity in carnation (Dianthus caryophyllus L.). Phyton. 34: 309-313.##34 . Singh H, Hallan V, Raikhy G, Kulshrestha S, Sharma M, Ram R, Garg I and Zaidi A (2005) Characterization of an Indian isolate of carnation mottle virus infecting carnations. Current Science. 88: 594-601.##35 . Staskawicz BJ, Ausubel FM, Baker BJ, Ellis JG and Jones JD (1995) Molecular genetics of plant disease resistance. Science-New York Then Washington. Pp. 661-661.##36 . Spanou CI, Veskoukis AS, Stagos D, Liadaki K, Aligiannis N, Angelis A, Skaltsounis AL, Anastasiadi M, Haroutounian SA and Kouretas D (2012) Effects of Greek legume plant of extracts on xanthine oxidase, catalase and superoxide dismutase activities. Journal of Physiology and Biochemistry. 68(1): 37-45.##37 . Yang SF and Hoffman NE (1984) Ethylene biosynthesis and its regulation in higher plants.  Annual Review of Plant Physiology. 35: 155-189.##38 . Zhang  Z, Pang X, Ji Z and Jiang Y (2001) Role of anthocyanin degradation in litchi pericarp browning. Food Chemistry.75(2): 217-221.##39 . Zhang P, Zhang M, Wang S and Wu Z (2012) Effect of 1-methylcyclopropene treatment on green asparagus quality during cold storage. International Agrophysics. 26(4): 407-411.##40 . Zhou Q, Ma C, Cheng S, Wei B, Liu X and Ji S (2014) Changes in antioxidative metabolism accompanying pitting development in stored blueberry fruit. Postharvest Biology and Technology. 88: 88-95.##41 . Xie M, Zhang J and Xie J (2003) Relationships between some physio-biochemical changes and senescence during storage in bitter gourd. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica.24(4): 716-719.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of topworking methods and times in Persian walnut trees in West Azerbaijan conditions</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56550.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56550</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>گردو یکی از مهم­ترین محصولات خشکباری ایران می­باشد. برای داشتن یک تولید مناسب و اقتصادی در باغ­های بذری از قبل کاشته شده این محصول، تنها گزینه سریع­ و باصرفه­ ممکن جهت اصلاح درختان بذری، اجرای عملیات پیوند از طریق تعویض تاج یا سرشاخه­کاری با ارقام اصلاح شده روز دنیا می­باشد. اینپژوهش با هدفتعیین زمان مناسب پیوند گردو طی دو زمان فروردین و اردیبهشت ماه در سال­های 91-1390و انجام روش پیوند جانبی تغییریافته و مقایسه آن با روش پیوند تاجی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین‌منظور، از دو رقم ‘پدرو’ و ‘چندلر’ به عنوان پیوندک جهت دستیابی به درصد گیرایی بالا استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین گیرایی پیوند از روش پیوند جانبی تغییریافته با درصد زنده­مانی 32/97 و درصد گیرایی نهایی 93/83 به‌دست آمد که این روش بهتر از روش پیوند تاجی در سرشاخه کاری درختان گردو بود. همچنین، در مقایسه بین دو زمان فروردین و اردیبهشت ماه نیز، بیشترین گیرایی پیوند در اردیبهشت ماه با درصد زنده­مانی 95/98 و درصد گیرایی نهایی 49/89 به‌دست آمد که درصد گیرایی پیوند در این ماه نسبت به فروردین ماه بیشتر بود.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Walnut is one of the most important nut crops in Iran. In order to achieve an appropriate and economical production of old seedling orchards of this product, the only fastest and most cost-effective possible option for improving seedling trees is graft operation through top-working using the new improved cultivars in the world. This study was conducted as a  factorial experiment in a Randomized Complete Blocks Design under West Azerbaijan conditions, with the aims of determine the best time for grafting during April and May 2011-2012 season and doing a modified side grafting method and compare it with the bark grafting. For this purpose, two superior ‘Pedro’ and ‘Chandler’ walnut cultivars were used as scions to achieve a high percentage of graft take. The results showed that the highest percent of graft-take was related to the modified side grafting method with the highest rates of graft survival (97.32 percent) and final graft-take (83.93 percent), that was better than bark grafting in in top-working of walnut trees. Also, regarding the grafting time, the highest percent of graft-take was obtained from May with the highest rates of graft survival (98.95 percent) and final graft-take (89.49 percent), that was higher than April.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>91</FPAGE>
						<TPAGE>101</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>صابر</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>صادق پور</Family>
						<NameE>Saber</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Sadeghpour</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>sabersadeghpour@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>لطفعلی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>ناصری</Family>
						<NameE>Lotfali</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Naseri</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>lotfalinaseri@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مرتضی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>نوبهار</Family>
						<NameE>Morteza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Nobahar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>کارشناسی ارشد، هنرستان کشاورزی شهید اسماعیلی، نقده، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>m_nobahar@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>رضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>رضایی</Family>
						<NameE>Reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Rezaee</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>rezrezaee@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>رقیه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>نجف زاده</Family>
						<NameE>Roghayeh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Najafzadeh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، دانش آموخته دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>roghayehnajafzadeh@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پیوند تاجی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پیوند جانبی تغییریافته</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>سرشاخه کاری</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گردو</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گیرایی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . امام م (1383) بررسی تکثیر غیرجنسی گردوی بالغ ایرانی (Juglans regia) با کشت سرشاخه­های انتهایی. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. (63): 15-1.##2 . رضایی ر (1384) بررسی و تعیین مناسب­ترین روش و زمان پیوند گردو در شرایط آب و هوایی استان آذربایجان غربی. گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی. 34 ص.##3 . طباطبایی م، دهلوی ا و احمدی ع (1377) گردو هیکوری و پکان. مؤسسه انتشارات جهاددانشگاهی (ماجد)، تهران. 400 ص.##4 . عبادی ع، سلگی م و زمانی ذ (1381) تأثیر زمان پیوند و نوع بستر کالوس­زایی بر گیرایی پیوندهای جانبی و زینی در گردوی ایرانی. نهال و بذر. 18: 305–294.##5 . وحدتی ک (1382) احداث خزانه و پیوند گردو. انتشارات خانیران، تهران. 125 ص.##6 . Avanzato D (2001) Effect of different hygro-thermic environments on growth of potted walnut grafted seedling. Acta Horticulturae. 544: 459-464.##7 . Avanzato D and Atefi J (1997) Walnut grafting by heating the graft-point directly in the field. Acta Horticulturae. 227: 79-83.##8 . Barut E (2001) Different whip granfting methods on walnut. Acta Horticulturae. 544: 511-513.##9 . Dehghan B, Vahdati K, Hassani D and Rezaee R (2010) Bench-grafting of Persian walnut as affected by pre and postgrafting heating and chilling treatments. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 85: 48-52.##10 . Ebrahimi A, Vahdati K and Fallahi E (2006) Improved success of Persian walnut grafting under environmentally controlled conditions. International Journal of Fruit Science. 6: 3-12.##11 . FAO (2015) FAOSTAT, FAO Statistical Databases (Food and Agriculture Organization of the United Nations), available online at: http://www.fao.org (accessed 1 February 2015). ##12 . Gautam DR (1990) Studies on the winter and summer vegetative propagation techniques of walnut.##Acta Horticulturae. 284: 27-31.##13 . Mir M and Kumar A (2011) Effect of different methods, time and environmental conditions on grafting in walnut. International Journal of Farm Sciences. 1: 17-22. ##14 . Pinghai D and Rongting XI (1993) Effect of phenols on survival of walnut grafting. Acta Horticulurae.##311:  134-140.##15 . Rendelly E, Matti GB and Farini E (1986) Studies on grafting of walnut. Universitia Difirenze Press, Italy. 95 p.##16 . Rezaee R and Vahdati K (2008) Introducing a simple and efficient procedure for topworking Persian walnut trees. Journal of the American Pomological Society. 62: 21-26.##17 . Rezaee R, Vahdati K, Grigoorian V and Valizadeh M (2008) Walnut grafting success and bleeding rate as affected by different grafting methods and seedling vigour. Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 83: 94-99.##18 . Solar A, Stampar F, Trost M, Barbo J and Avsec S (2001) Comparison of different  propagation methods in walnut (Juglans regia L.) made in Slovenia. Acta Horticulturae. 544: 527-530.##19 . Vahdati K and Zarei R (2005) Evaluation of side stub and hypocotyle grafting efficiency for walnut propagation in Iran. Acta Horticulturae. 705: 347-351.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>تأثیر غلظت های مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان</TitleF>
				<TitleE>The effect of different concentrations of methyl jasmonate on the activity of antioxidant enzymes and total protein in basil</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56551.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56551</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی اثر غلظت­های مختلف متیل­جاسمونات (صفر، 1/0 و 5/0 میلی‌مولار)بر فعالیت آنزیم­های پلی­فنل­اکسیداز، فنیل­آلانین­آمونیالیاز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیدازو میزان پروتئین­ کل در ریحان، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه ارومیه، در سال 1392 اجرا شد. میزان فعالیت آنزیم­ها صفر، 24، 48 و 72 ساعت بعد از محلول­پاشی متیل جاسمونات بر برگ­های گیاهان سالم در مرحله گلدهی کامل اندازه‌گیری شد. تجزیه­ آماری داده­ها با در نظر گرفتن غلظت­ متیل جاسمونات به عنوان عامل اصلی و زمان بعد از محلول‌پاشی به عنوان عامل فرعی به صورت طرح اسپلیت پلات در زمان انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بیشترین فعالیت آنزیم­های فنیل آلانین آمونیالیاز و گایاکول پراکسیداز به ترتیب در غلظت­های 5/0 و 1/0 میلی‌مولار و 48 و 72 ساعت بعد از محلول‌پاشی می­باشد. اثر غلظت­های مختلف متیل جاسمونات بر میزان فعالیت آنزیم­های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پلی‌فنول اکسیداز و پروتئین کل معنی­دار بود (01/0 P≤). براساس نتایج مقایسات میانگین، غلظت 5/0 میلی‌مولار بیشترین تأثیر را در افزایش فعالیت آنزیم­های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پروتئین کل داشت. فعالیت آنزیم کاتالاز در زمان­های مختلف پس از محلول­پاشی اختلاف معنی­داری نشان داد (05/0 P≤)، به‌طوری‌که 48 و 72 ساعت پس از محلول­پاشی میزان فعالیت این آنزیم افزایش معنی­داری داشت. بنابراین، می­توان بیان نمود که کاربرد متیل­جاسمونات با غلظت 5/0 میلی‌مولار در افزایش فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانت و پروتئین­ کل مؤثر است.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>A completely randomized design (CRD) with three replications was conducted at greenhouse of Urmia University in 2013 to study the effect of different methyl jasmonate concentrations (0, 0.1 and 0.5 mM) on the activity of enzymes polyphenol oxidase, phenylalanine ammonia lyase, catalase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase and total protein content in basil. Activity of the enzymes and total protein content was measured at flowering stage 0, 24, 48 and 72 hours after foliar application of methyl jasmonate. Analysis of data was carried out in a split plot in time design which methyl jasmonate concentrations and sampling times were considered as main and sub-plots, respectively. The results of the investigation showed the maximum activity of phenylalanine ammonia lyase and guaiacol peroxidase at concentrations of 0.5 and 0.1 mM, respectively, 48 and 72 hours after spraying. The effect of methyl jasmonate on the activity of polyphenol oxidase, catalase, ascorbate peroxidase and total protein content was significant (P≤0.01). The most activity of the catalase, ascorbate peroxidase and total protein obtained in a concentration of 0.5 mM methyl jasmonate. Significant differences were observed among sampling times after methyl jasmonate spraying for catalase activity which increased 48 and 72 hours after spraying (P≤0.05). Therefore, methyl jasmonate spraying with a concentration of 0.5 mM could increase the activity of the antioxidant enzymes and total protein in basil.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>103</FPAGE>
						<TPAGE>115</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>ابراهیم</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>بروکی میلان</Family>
						<NameE>Ebrahim</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Brouki milan</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ebrahim.milan2011@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>لیلا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>حسنی</Family>
						<NameE>Leyla</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Hassni</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی‌، دانشگاه ارومیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>hassanylhk@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>بابک</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>عبدالهی مندولکانی</Family>
						<NameE>Babak</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Abdollahi Mandoulakani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>b.abdollahi@urmia.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>رضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>درویش زاده</Family>
						<NameE>Reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Darvishzadeh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>darvish_r2001@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>فاطمه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>خردمند</Family>
						<NameE>Fatemeh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Kheradmand</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>fkheradmand@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>عباس</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>حسنی</Family>
						<NameE>Abbas</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Hassani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>horthasani@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>آسکوربات پراکسیداز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>ریحان</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>فنیل آلانین آمونیالیاز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کاتالاز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گایاکول پراکسیداز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گلدهی کامل</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF> 1 . اسفندیاری ع، تاجیک ط، شکرپور م و برادران فیروزآبادی م (1389) اثرات مخرب انواع اکسیژن فعال بر توان دفاعی سلول با  افزایش سن برگ در گندم. تولید گیاهان زراعی. 3: 219-227.##2 . رؤففرد ف،شریفی م­،امیدبیگی ر،سفیدکنف،بهمنش مواحمدین (1393) اثر متیل جاسمونات بر آنزیم­های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) آگاستاکه. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 3: 361-369.##3 . سید رحمانی ر و معالی امیری ر (1392) مسیر سیگنال‌دهی ROS و نقش آن در تنش‌های محیطی. ژنتیک در هزاره سوم. 2: 3588-3603.##4 . شبانی ل و احسان‌پور ع (1388) القای آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، ترکیبات فنولیک و فلاوونوئید در کشت در شیشه شیرین بیان با استفاده از متیل جاسمونات و سالسیلیک اسید. زیست‌شناسی ایران. 22­(4): 691-703.##5 . کرامت ب و دانشمند ف (1391) نقش دوگانه متیل جاسمونات بر عملکردهای فیزیولوژیک در گیاه سویا. فرآیند و کارکرد گیاهی. 1: 27-38­.##6 . Adigzel A, Gulluce M, Sengul M, Ogutcu H and Karaman I (2005) Antimicrobial Effects of Ocimum basilicum  (Labiatae).Turkish Journal of Biology. 29: 155-160.##7 . Asada K and Nakano Y (1981) Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplast. Plant Cell Physiology. 22(5): 867-880.##8 . Asada K (1999) The water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygen and dissipation of excess photons. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology. 50: 601-639.##9. Babar Ali M, Yu KW, Hahn EJ and Paek KY (2006) Methyl jasmonate and salicylic acid elicitation induces ginsenosides accumulation, enzymatic and non-enzymatic antioxidant in suspension culture Panax ginseng roots in bioreactors. Biotic and Abiotic Stress. 25: 613-620.##10 . Bradford M (1976) A rapid and sensitive method for the quantitative titration of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72: 248-254.##11 . Chaoui A, Mazhoudi S, Ghorbal MH and Ferjani E (1997) Cadmium and zinc of lipid peroxidation and effect on       antioxidant enzyme activites in bean (Phaseolus vulgaris L.). Plant Science. 127: 139-14.    ##12 . Dat J, Vandenabeele S, Vranova E, Van M, Inzé D and Breusegem F (2000) Dual action of the active oxygen species during plant stress responses. Cell Molecular Biology Life Science. 57: 779-795.##13 . Drazkiewicz M, Skorzynska P and Krupa Z (2004) Copperinduced oxidative stress and antioxidant defense in Arabidopsis thaliana. Biology of Metals. 17: 379-387.##14 . Geyter N, Gholami A, Goormachtig S and Goossens A (2012) Transcriptional machineries in jasmonate-elicited plant secondary metabolism. Trends in Plant Science. 17: 1445-1457.##15 . Hampel D, Mosandl A and Wust M (2005) Induction of de novo volatile terpene biosynthesis via cytosolic and plastidial pathways by methyl jasmonate in foliage of Vitis vinifera L. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 53: 2652-2657.##16 . Hammerschmidt R (1999) Phytoalexins: what have we learned after 60 years? Annual Review of Phytopathology. 37: 285-306.##17 . Heredia JB and Cisneros-Zevallos L (2009) The effect of exogenous ethylene and methyl jasmonate on PAL activity, phenolic profiles and antioxidant capacity of carrots (Daucus carota) under different wounding intensities. Postharvest Biology and Technology. 51(2): 242-249.##18 . Jung S (2004) Effect of chlorophyll reduction in Arabidopsis thaliana by methyl jasmonate or norflurazon on antioxidant systems. Journal of Plant Physiology and Biochemistry. 42: 231-255.##19 . Kang H and Saltiveit M (2002) Chilling tolerance of maize, cucumber and rice seedling (leaves and roots) and differentially affected by salicylic acid. Physiologia Plantarum. 115: 571-576.##20 . Kar M and Mishra D (1976) Catalase, peroxidase, and polyphenol oxidase activities during rice leaf senescence. Plant Physiology. 57: 315-319.##21 . Kim DY, Bovet M, Maeshima E and Lee Y (2007) The ABC transporter AtPDR8 is a cadmium extrusion pump conferring heavy metal resistance. Plant Journal. 50: 207-218.##22 . Marotti M, Dellacecca V, Piccaglia R and Glovanelli E (1997) Agronomic and chemical evaluation of three    varieties of Foeniculum vulgare Mill. Acta Horticulturae. 331: 63-69.##23 . Nasibi F (2010) Effect of different concentrations of sodium nitroprusside (SNP) pretreatment on oxidative damages induced by drought stress in tomato plant. Plant Biology. 9: 36-74.##24 . Nejhad Askari K, Moradi P and Farzami Sepehr M (2013) Use of soluble Methyl jasmonate on increase of lifetime  after harvesting mushroom (Agaricusbisporus). International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 6­(4): 424-427.##25 . Orozco C, Narvaez V and Ryan C (2001) Hydrogen peroxide as a second messenger for the induction of defense genes in tomato to wounding, systemin, and methyl jasmonate. Plant and Cell. 13: 179-191.##26 .­ Petrov VD and Breusegem FV­ (2012) Hydrogen peroxide-a central hub for information flow in plant cells. Cell Biology. 14: 1093-1206.##27 . Saisavoey T, Thongchul N, Sangvanich P and Karnchanatat A (2014) Effect of methyl jasmonate on isoflavonoid      accumulation and antioxidant enzymes in Pueraria mirifica cell suspension culture. Journal of Medicinal Plant Research. 8(9): 401-407.##28 . Santos Soares AMA, Souza TF, Jacinto T and Machado OLT (2010) Effect of Methyl Jasmonate on antioxidative  enzyme activities and on the contents of ROS and H2O2 in Ricinus communis leaves. Brazilian Society of Plant Physiology. 22­(3): 151-158.##29 . Taile HA, Rahman S and Radwan S (2010) Potential Activity of Basil Plants as a Source of Antioxidants and Anticancer Agents as Affected by Organic and Bio-organic Fertilization. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 38: 119-127.##30 . Upadhyaya H and Panda K (2004) Responses of Camellia sinensis to drought and rehydration. Biology Plantarum. 48: 597-600.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف</TitleF>
				<TitleE>Some grape (Vitis vinifera L. cv. Rasheh) compositional changes under different slope and altitude</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56552.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56552</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>انگور رقم ‘رشه’ در استان کردستان به‌صورت دیم کشت می­گردد. شرایط میکروکلیما تأثیر زیادی بر کیفیت انگور می­گذارد. اطلاعات در رابطه با تغییر در ترکیبات حبه انگور در شرایط تغییرات آب و هوایی محدود است. لذا پژوهشی جهت بررسی اثر چهار مکان شیب جنوبی و شمالی و دو ارتفاع بالا و پایین بر برخی خصوصیات کیفی انگور رقم ‘رشه’ با سه تکرار در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی، در دانشگاه کردستان، در سال­های 92-1391 انجام شد. میزان کاروتنوئید، آنتوسیانین، ظرفیت ضداکسایشی کل، کربوهیدرات‌های محلول کل، میزان تانن و فنل کل حبه­ها اندازه­گیری شدند. میزان آنتوسیانین، ظرفیت ضداکسایشی کل، میزان فنل کل و کربوهیدرات­های محلول کل در میوه‌های برداشت شده در شیب جنوبی با ارتفاع بالا در مقایسه با سایر مکان‌ها بیشتر بودند. بیشترین میزان کاروتنوئید و تانن در شیب شمالی با ارتفاع کم  به‌دست آمد. کمترین میزان آنتوسیانین و کربوهیدرات‌های محلول کل در انگورهای کشت شده در شیب شمالی با ارتفاع پایین مشاهده گردید. براساس نتایج حاصل، کشت انگور رقم ‘رشه’ در شیب جنوبی و ارتفاع بالاتر به تولیدکنندگان برای بالا بردن صفات کیفی حبه­های انگور کمک می­نماید.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Rashe grape cultivar grows in Kurdistan province in rain fed conditions. Microclimate conditions have a great effect on grape berry quality. Information about changes in grape berry composition in the relation to climate changes is limited. In order to measure the effects of slope and altitude on some grape berry chemical composition, a study was conducted on grape cv. ‘Rasheh’ in University of Kurdistan during 2012 and 2013. A randomized complete block design with four treatments (northern and southern slope, low and high altitude) and three replications was used. In this study, amount of carotenoids, anthocyanin, antioxidant capacity, total soluble carbohydrates, tannin and total phenol in grape berry were analyzed. Results showed that southern slope at high altitude increased amount of anthocyanin, antioxidant capacity, phenol and total soluble carbohydrates. Maximum values in the concentration of carotenoid and tannin in grape berry obtained in the northern slope and lower altitude. Berries from Northern slope and lower altitude were found to have a significantly lower anthocyanin and total soluble carbohydrates compared to other treatments. Based on these results, it can be concluded that the planting in the southern slope and higher altitude will help to grape growers for improve the qualitative characteristics of the grape berries.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>117</FPAGE>
						<TPAGE>128</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>سالار</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>دارابی</Family>
						<NameE>Salar</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Darabi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>salar.darabi@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>ناصر</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>قادری</Family>
						<NameE>Nasser</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ghaderi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ghaderi.n@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>آریو</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>امامی فر</Family>
						<NameE>Ario</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Emamifar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>a.emamifar@uok.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>آنتوسیانین</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>شرایط محیطی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>ظرفیت ضداکسایشی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>فنل</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کاروتنوئید</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . Adams DO (2006) Phenolics and Ripening in Grape Berries. American Journal of Enology and Viticulture. 57: 249-256.##2 . Bucchettia B, Matthewsb MA, Falginella L, Peterlungera E and Castellarin SD (2011) Effect of water deficit on Merlot grape tannins and anthocyanins across four seasons. Scientia Horticulturae. 128: 297-305.##3 . Bors W and Michel C (2002) Chemistry of the antioxidant effect of polyphenols. Annals of the New York Academy of Sciences. 957: 57-69.##4 . Conde C, Silva P, Fontes N, Dias ACP, Tavares RM, Sousa MJ, Agasse A, Delrot S and Gerós H (2007) Biochemical changes throughout grape berry development and fruit and wine quality. Food Global Science Books. 1(1): 1-22.##5 . Ivanova V, Stefova M, Vojnoski B, Dörnyei A, Márk L, Dimovska V, Stafilov T and Kilár F (2011) Identification of polyphenolic compounds in red and white grape varieties grown in R. Macedonia and changes of their content during ripening. Food Research International. 44: 2851-2860.##6 . Cozzolino D and Cynkar W (2010) Grape (Vitis vinifera L.) compositional data spanning ten successive vintages in the context of abiotic growing parameters. Agriculture, Ecosystems and Environment. 139(4): 565-570.##7 . Downey MO, Harvey JS and Robinson SP (2004) The effect of bunch shading on berry development and flavonoid accumulation in Shirz grapes. Australian Journal of Grape and Wine Research. 10: 55-73.##8 . Du G, Li M, Ma F and Liang D (2009) Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and vitamin C in Actinidia fruits. Food Chemistry. 113: 557-562.##9 . Esteban MA, Villanueva MJ and Lissarrague JR (1999) Effect of irrigation on changes in berry composition of Tempranillo during maturation. Sugars organic acids and mineral elements. American Journal of Enology and Viticulture. 50: 434-418.##10 . Ezzhaouani A, Valancogne C, Pieri P, Amalak T and Gaudillere J (2007) Water economy by Italia grapevines under different irrigation treatments in a Mediterranean climate. International Journal of Vine and Wine Sciences. 41(3): 131-139.##11. Fujita A, Goto-Yamamoto N, Aramaki I and Hashizume K (2006) Organ-specific transcription of putative flavonol synthase genes of grapevine and effects of plant hormones and shading on flavonol biosynthesis in grape berry skins. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 70(3): 632-638.##12 . Haselgrove L, Botting D, Iland P, Van Heeswijck R, Høj P, Dry P and Ford C (2000) Canopy microclimate and berry composition: the effect of bunch exposure on the phenolic composition of Vitis vinifera L. cv. Shiraz grape berries. Australian Journal of Grape and Wine Research. 6: 1-9.##13 . Gladstones J (2000) Past and future climatic indices for viticulture. 5th International Symposium for Cool Climate Viticulture and Oenology, Melbourne, Australia, January. Pp. 16-20.##14 . Iland P (1989) Grape berry composition-the influence of environmental and viticulture factors. Australian Grape grower Winemaker. 302: 13-15.##15 . Costa E, Cosme F, Rivero‑Perez MD, Jordao AM and Gonzalez‑SanJose ML (2015) Influence of wine region provenance on phenolic composition, antioxidant capacity and radical scavenger activity of traditional Portuguese red grape varieties. Eurpean Food Research Technology. DOI 10.1007/s00217-015-2434-x.##16 . Jones GV (1997) A Synoptic Climatological Assessment of Viticulture Phenology. University of Virginia, Department of Environmental Sciences. Ph.D. Dissertation. ##17 . Jones GV (2003) Climate and Terroir: Impacts of Climate Variability and Change on Wine. Geoscience Canada. Pp. 1-14.##18 . Jones GV, White MA, Cooper OR and Storchmann K (2005) Climate change and global wine quality. Climate Change. 73(3): 319-343.##19 . Kennedy JA, Hayasaka Y, Vidal S, Waters EJ and Jones GP (2001) Composition of grape skin proanthocyanidins at different stages of berry development. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 49: 5348-5355.##20 . Koyama K and Goto-Yamamoto N (2008) Bunch shading during different developmental stages affects the phenolic biosynthesis in berry skins of ‘Cabernet Sauvignon’ grapes. Journal of the American Society for Horticultural Science. 133(6): 743-753.##21 . Larronde F, Krisa S, Decendit A, Cheze C, Deffieux G and Merillon JM (1998) Regulation of polyphenol production in Vitis vinifera L. cell suspension cultures by sugars. Plant Cell Reports. 17: 946-950.##22 . Macheix JJ, Fleuriet A and Billot J (1990) Fruit Phenolics. CRC, Boca Raton FL. 361 p.##23 . Makkar HPS and Becker K (1993) Vanillin-HCl method for condensed tannins: effect of organic solvents used for extraction of tannins. Journal of Chemical Ecology. 19(4): 613-621.##24 . Mattivi F, Zulian C, Nicolini G and Valenti L (2002) Wine, biodiversity, technology, and antioxidants. Annals of the New York Academy of Sciences. 957: 37-56.##25 . Mazza G and Miniati E (1993) Anthocyanins in Fruits, Vegetables, and Grains. CRC Press Inc. Boca Raton, FL, USA. Pp. 149-199.##26 . Mehmel TO (2010) Effect of climate and soil water status on Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) grapevines in the Swartland region with special reference to sugar loading and anthocyanin biosynthesis. University of Stellenbosach. (M.Sc. Agriculture (Viticulture and Oenology)), USA. M.Sc. Dissertation.##27 . Olivera C, Silva Ferreira AC, Mendespinto M and Hogg T (2003) Carotenoid compounds in grapes and their relationship to plant water status. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 51: 5967-5971.##28 . Orak HH (2007) Total antioxidant activities, phenolics, anthocyanins, polyphenoloxidase activities of selected red grape cultivars and their correlations. Scientia Horticulturae. 111(3): 235-241.##29 . Pellegrino A, Lebon E, Simonneauand T and Wery J (2005) Towards a simple indicator of water stress in grapevine (Vitis vinifera L.) based on the differential sensitivities of vegetative growth components. Australian Journal of Grape Wine Research. 11: 306-315.##30 . Price SF, Breen PJ, Valalladao M and Watson BT (1995) Cluster sun exposure and quercetin in grapes and wine. American Journal of Enology and Viticulture. 46: 187-194.##31 . Razungles A, Babic I, Sapis J and Bayonove C (1996) Particular behavior of epoxy xanthophylls during veraison and maturation of grape. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 44: 3821-3825.##32 . Razungles AJ, Baumes RL, Dufour C, Sznaper CN and Bayonove CL (1998) Effect of sun exposure on carotenoids and C-13-norisoprenoid glycosides in Syrah berries (Vitis vinifera L.). Sciences and Aliments. 18: 361-373.##33 . Ristic R, Downey MO, Iland PG, Bindon K, Francis IL, Herderich M and Robinson SP (2007) Exclusion of sunlight from Shiraz grapes alters wine colour, tannin and sensory properties. Australian Journal of Grape and Wine Research. 13: 53-67.##34 . Slinkard K and Singleton VL (1977) Total phenol analyses: automation and comparison with manual methods. American Journal of Enology and Viticulture. 28: 49-55.##35 . Soar C, Collins M and Sadras V (2009) Irrigated Shiraz vines (Vitis vinifera L.) upregulate gas exchange and maintain berry growth in response to short spells of high maximum temperature in the field. Functional Plant Biology. 36(9): 801-814.##36 . Van Leeuwen C, Friant P, Chone X, Tregoat O, Koundouras S and Dubourdieu D (2004) Influence of climate, soil, and cultivar on terroir. American Journal of Enology and Viticulture. 55: 207-217.##37 . Wang Z F and Ying TJ, Bao BL and Huang XD (2004) Characteristics of fruit ripening in tomato mutant epi. Journal of Plant Physiology and Molecular Biology. 6(6): 502-507.##38 . Wrolstad RE (1976) Color and pigment analyses in fruit products. In Agricultural Station Bulletin 624, Oregon State University. 20 p.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده‌های محلی کدوی خورشتی ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری F1</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of some floraland fruit production characteristics among four Iranian summer squash landraces and their comparison with F1 commercial cultivar</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56553.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56553</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>جمعیت­های محلی منابع باارزشی از تنوع ژنتیکی برای توسعه واریته­ها هستند. علی­رغم اینکه ایران پنجمین تولیدکننده کدو است، اما اطلاعاتی درباره تنوع جمعیت­های کدوی بومی موجود نیست. بنابراین جهت ارزیابی خصوصیات گلدهی و تولید میوه بین چهار تا از جمعیت­های کدوهای تابستانه بومی ایران و همچنین یک رقم هیبرید اسما به عنوان کنترل، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شهرکرد، در سال 93-1392 اجرا شد. هر واحد آزمایشی دارای چهار گیاه هدف از یک جمعیت محلی بود. نتایج تفاوت معنی­داری را بین تیمارها در صفات تعداد گره، تعداد گره تا ظهور اولین گل ماده، تعداد گل ماده، نسبت گل ماده به نر، تعداد میوه برداشتی از ساقه اصلی و تعداد شاخه جانبی به ازای هر بوته، تعداد میوه برداشتی از شاخه­های جانبی و تعداد کل میوه­های برداشتی از بوته نشان دادند. محدوده تعداد گل‌های ماده روی ساقه اصلی از حداقل 8 تا حداکثر 18 گل متغیر بود که منجر به تغییرپذیری گسترده در تعداد میوه برداشتی از ساقه اصلی (12-2/5) شد. تفاوت معنی­داری بین جمعیت­های محلی و رقم کنترل در صفات گلدهی و تولید میوه وجود داشت. عادت رشد و تعداد گل‌های ماده دو عامل اصلی بودند که میزان تولید میوه به ازای هر بوته را تحت تأثیر قرار دادند.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Landraces are a valuable source of genetic diversity for varietal improvement. Despite, Iran is the fifth squash and pumpkin producer, but no available information exists about the diversity of summer squash landraces. In order to evaluation of floral and fruit production characteristics among four Iranian summer squash and a check cultivar of F1 hybrid ‘Asma’, an experiment was conducted in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. Each plot had four tagged sample plants of one accession. The results were demonstrated significantly substantial differences for number of node, node position to first female, number of female flower, female/male flower, number of harvested fruit from main stem, number of lateral branch/plant, number of harvested fruit from branches/plant and total harvested fruit/plant traits in studied accessions. Number of female flower ranged from a minimum of 8 to a maximum of 18. It was resulting to a broad variability in number of harvested fruit from main stem (5.2-12). There was a significant difference between Iranian landraces and check cultivar for floral and fruit production characteristics. Growth habit and number of female flower were two main factors that influenced fruit production/plant variability.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>129</FPAGE>
						<TPAGE>140</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>رحیم</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>برزگر</Family>
						<NameE>Rahim</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Barzegar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>barzegar56@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . اباذری گزافرودی ا، هنرنژاد ر و فتوکیان م ­ح (1387) بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از داده­های صفات مورفولوژیکی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 87(1): 118-110.##2 . برزگر ر (1392) ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، ملکولی و بیوشیمیایی برخی از نمونه‌های کدو ایران. دانشگاه گیلان. رساله دکتری.##3 . سیاهپوش م، امامی ر و سعیدی ع (1382) تنوع ژنتیکی، قابلیت توارث و ضرایب همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی عملکرد دانه، اجزای آن و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک در گندم نان. علوم زراعی ایران. 5(2):102-86.##4 . شکاری ف، مسیحا س و اسماعیلی ب (1385) فیزیولوژی سبزی‌ها. جلد اول، انتشارات دانشگاه زنجان، زنجان، 394 ص.##5 . فرشادفر ع (1376) روش‌شناسی اصلاح نباتات. انتشارات طاق بستان. 617 ص.##6 . موسوی س س، جلالی‌فر س و چایچی م (1392) ارزیابی میزان تنوع و قابلیت توارث برخی از صفات مورفولوژیکی گندم نان تحت شرایط تنش و مطلوب رطوبتی. دانش زراعت. 6(9): 54-37.##7 . Agbaje GO, Oloyede FM and Obisesan IO (2012) Effects of NPK fertilizer and season on the flowering and sex expression of pumpkin (Cucurbita pepo L.). International Journal of Agricultural Sciences. 2(11): 291-295.##8 . Aliu S, Haziri A, Fetahu S, Aliaga N, Rusinovci I, Haziri I and Arapi V (2011)  Morphological and Nutritive Variation in a Collection of Cucurbita pepo L. Growing in Kosova. Notulae Scientia Biologicae. 3(2): 119-122.##9 . Aruah CB, Uguru MI and Oyiga BC (2010) Variations among some Nigerian Cucurbita landraces. African Journal of Plant Science. 4(10): 374-386.##10 . Avila‐Sakar G, Krupnick GA and Stephenson A (2001) Growth and Resource Allocation in Cucurbita pepo ssp. texana: Effects of Fruit Removal. International Journal of Plant Sciences. 162(5): 1089-1095.##11 . Barzegar R, Peyvast G, Ahadi AM, Rabiei B, Ebadi AA and Babagolzadeh A (2013) Biochemical systematic, population structure and genetic variability studies among Iranian Cucurbita (Cucurbita pepo L.) accessions, using genomic SSRs and implications for their breeding potential. Biochemical Systematics and Ecology. 50(1): 187-198.##12 . Campbell LG, Luo J and Mercer KL (2012) Climate change and agricultural research paper effect of water availability and genetic diversity on flowering phenology, synchrony and reproductive investment in summer squash. Journal of Agricultural Science. 10: 1-12.##13 . ECPGR (2008) Minimum descriptors for Cucurbita spp., cucumber, melon and watermelon. ECPGR Secretariat. pp: 15.##14 . Edelstein M, Paris HS and Nerson H (1989) Dominance of bush growth habit in spaghetti squash (Cucurbita pepo L.) Euphytica. 43: 253-257.##15 . Ercan N and Kurum R (2003) Plant, flower, fruit and seed characteristics of five generation inbred summer squash lines (cucurbita pepoL.). Pakistan Journal of Botany. 35(2): 237-241.##16 . Esteras C, Diez MJ, Picó B, Sifres A, Valcarcel JV and Nuez F (2008) Diversity of Spanish landraces of Cucumis sativus and Cucurbita ssp. EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae, INRA, Avignon (France).##17 . Faostat (2013) Agricultural Structure (Production, Price, Value) [Online]. Available at: http://faostat3.fao.org/browse/Q/*/E. Accessed. 13 January 2015.##18 . Ferriol M, Pico B and Nuez F (2003) Genetic diversity of a germplasm collection of Cucurbita pepo using SRAP and AFLP markers. Theoretical Applied Genetics. 107: 271-282.##19 . Ferriol M, Pico B and Nuez F (2004) Molecular and morphological diversity of a collection of Cucurbita maxima landraces. Journal of American Horticultural Science. 129(1): 60-69.##20 . Ferriol M, Nuez F and Picó B (1999)  Cucubita species: Taxonomy, terminology, description, uses and intra-specific classification,origin and domestication. Development of cultivars [Online]. Available at: http://www.comav.upv.es/taxonomy_intro.html. (Accessed 16/April/2010).COMAV, University of Valencia, Spain.##21 . Formisano G, Roig C, Esteras C, Ercolano MR, Nuez F, Monforte AJ and Pico MB (2012) Genetic diversity of Spanish Cucurbita pepo landraces:an unexploited resource for summer squash breeding. Genetic Resources and Crop Evolution. 59: 1169-1184.##22 . Gwanama C, Mwala MS and Nichterlein K (1998) Path Analysis of Fruit yield components of Cucurbita moschata D. Tropical Agricultural Research and Extension. 1(1): 19-22.##23 . Kasrawi MA (1995) Diversity in landraces of summer squash from Jordan. Genetic Resources and Crop Evolution. 42: 223-230.##24 . Lira-Saade R (1995) Systematic and ecogeographic Studies on crop genepools. IPGRI. 390 pp.##25 . Liseed (2007) Breeding Squash: Pollinating, selecting and the art of selection and the sprawling zucchini [Online]. Available at: http://www.liseed.org/art.html. (modified 2 August 2007;Accessed 25 July 2014).##26 . Nesmith DS (1997) Summer squash (Cucurbitu pepo L.) leaf number as influenced by thermal time. Scientia Horticulturae. 68: 219-225.##27 . Oloyede FM (2012) Growth, yield and antioxidant profile of pumpkin (Cucurbita pepo L.) leafy vegetable as affected by NPK compound fertilizer. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 12(3): 379-387.##28 . Paris HS (1996) Summer squash: History, diversity and distribution. Hortechnololy. 6(1): 6-13.##29 . Paris HS, Yonash N, Portnoy V, Mozes-Daube N, Tzuri G and Katzir N (2002) Assessment of genetic relationships in Cucurbita pepo (Cucurbitaceae) using DNA markers. Theoretical Applied Genetics. 106: 971-978.##30 . Paris HS, Nerson H and Karchi Z (1984) Genetics of internode length in melons. Journal of Heredity. 75: 403-406.##31 . Pandey S, Kumar S, Chudhary BR, Yadav DS and Raj S (2008) Component analysis in pumpkin (Cucurbita moschata). Vegetable Science. 35(1): 35-37.##32 . Ritchie JT and NeSmith DS (1991) Temperature and crop development. In: Hanks RJ and Ritchie JT (Eds.), Modelling plant and soil systems. Journal of American Society of Agronomy. Madison, WI. Monogr. 31 p.##33 . Robinson RW and Decker-Walters D (1997) Cucurbits. crop production science in horticulture. CAB International, 226 pp.##34 . Sinclair TR (1984) Leaf area development in field-grown soybeans. Agronomy. 76: 141-146.##35 . Umiel N, Friedman H, Tragerman M, Mattan E and Paris HS (2007) Comparison of some flower characteristics of Cucurbita pepo accessions. Cucurbita Genetics Cooperative Report. 30: 35-37.##36 . Wein HC (2006) Ethephon treatment may alleviate the suppression of female flowers of Cucurbita pepo under high temperatures. HortScience. 41(6): 1421-1422.##37 . Wien HC, Stapleton SC, Maynard DN, Mcclurg C and Riggs D (2004) Flowering, sex experssion and fruiting of pumpkin (Cucurbita sp.) cultivars under various tempratures in greenhouse and distant field trials. HortScience. 39(2): 239-242.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو</TitleF>
				<TitleE>The effect of water deficit and different levels of cattle manure, chemical fertilizers and their combination on yield and some agro-morphological characteristics of Moldavian balm medicinal plant</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56554.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56554</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری و سطوح مختلف کودی بر عملکرد و برخی صفات آگرومورفولوژیک بادرشبو، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه سطح رژیم آبیاری (100 (شاهد)، 75 و 50 درصد نیاز آبی) به عنوان فاکتور اصلی و 6 سطح مصرف کود: 1) عدم مصرف کود (شاهد)، 2) 25 درصد اوره + 75 درصد دامی، 3) 50 درصد اوره + 50 درصد دامی، 4) 75 درصد اوره + 25 درصد دامی، 5) 100 درصد اوره و 6) 100 درصد دامی) به عنوان فاکتور فرعی، با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد، در سال زراعی 93-1392 انجام شد. بیشترین ارتفاع بوته و تعداد سر شاخه گلدار در تیمار 100 درصد اوره و بیشترین میزان وزن خشک سر شاخه گلدار در تیمار 50 درصد اوره + 50 درصد دامی مشاهده شد. بیشترین ارتفاع بوته و تعداد سرشاخه گلدار از تیمار 100 درصد نیاز آبی به‌دست آمد. بیشترین وزن خشک برگ، ساقه و عملکرد ماده خشک از تیمار 50 درصد اوره + 50 درصد دامی با نیاز آبی کامل گیاه حاصل شد. درمجموع، به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد ماده خشک، کاربرد 50 درصد اوره به همراه 50 درصد کود دامی و آبیاری کامل توصیه می‌گردد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to evaluate the effect of water deficit and different fertilizer levels on yield and some agro-morphological characteristics of Moldavian balm, a split plot experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications at the research farm of Shahrekord University during 2013-2014 growing season. Main factor was three levels of irrigation regimes including: 100 (control), 75 and 50 percent of water requirement while 6 levels of manure application including: 1) no amended fertilizer (control), 2) 25 percent urea + 75 percent cattle manure, 3) 50 percent urea + 50 percent cattle manure, 4) 75 percent urea + 25 percent cattle manure, 5) 100 percent urea and 6) 100 percent cattle manure, were used as subplot. The maximum plant height and number of flowering branch was observed for 100 percent urea and the maximum flowering branch dry yield was related to 50 percent urea + 50 percent cattle manure. The maximum plant height and number of flowering branch was achieved from 100 percent plant water requirement. The maximum leaf, shoot dry weight and dry matter yield was related to 50 percent urea + 50 percent cattle manure with 100 percent plant water requirement. In total, in order to obtain the maximum dry matter yield, application of 50 percent urea with 50 percent of cattle manure and full irrigation is recommended.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>141</FPAGE>
						<TPAGE>156</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>افسانه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>بدل زاده</Family>
						<NameE>Afsaneh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Badalzadeh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>abadalzadeh65@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>رفیعی الحسینی</Family>
						<NameE>Mohammad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Rafieiolhossaini</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>m_rafiee_1999@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>عبدالرزاق</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>دانش شهرکی</Family>
						<NameE>Abdolrazzagh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Danesh Shahraki</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ar_danesh2000@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مهدی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>قبادی نیا</Family>
						<NameE>Mehdi</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ghobadinia</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mahdi.ghobadi@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>بادرشبو</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>خصوصیات آگرومورفولوژیک</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کشاورزی پایدار</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کم‌آبیاری</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کود</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . آرزمجو ا، حیدری م و قنبری ا (1389) بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی بابونه (Marticaria chamomilla L.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 25(4): 494-482.##2 . امیری م ب، رضوانی‌مقدم پ و جهان م (1393) مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکم­های مختلف گیاهی. علوم کشاورزی ایران. 2: 19-1.##3 . امین غفوری ا، رضوانی‌مقدم پ و نصیری محلاتی م (1389) اثر کاربرد کودهای بیولوژیک و ورمی‌کمپوست بر شاخص­های رشدی کرچک (Ricinus communis). اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.##4 . بابائیان م، اسماعیلیان ی، قنبری ا و احمدیان ا (1388) اثر نسبت­های مختلف کودهای دامی و شیمیایی و تنش خشکی انتهای فصل رشد بر خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه. علوم کشاورزی. 4(10): 40-32.##5 . برنا ف، امیدبیگی ر و سفیدکن ف (1386) اثر زمان­های مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی بادرشبو. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 3(2): 314-307.##6 . بریمانی م (1385) مطالعه تأثیر کودهای ازته در مراحل مختلف زندگی گیاه بادرشبو و میزان اسانس آن. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه تربیت معلم. 174 ص.##7 . پورعزیزی م (1390) تأثیر روش­های تلفیقی و متداول کوددهی بر معدنی شدن نیتروژن خاک، ویژگی­های کمی و کیفی سورگوم علوفه­ای. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. 113 ص.  ##8 . رضوی­نیا س م، آقاعلیخانی م و نقدی‌بادی ح (1391) بررسی تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر صفات عملکرد گیاه دارویی سرخارگل. همایش ملی فرآورده­های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 5 لغایت 6 مهرماه.##9 . رهبریان پ، افشارمنش غ و شیرزادی م ح (1388) اثر کم‌آبیاری و کود دامی بر عملکرد ماده خشک اندام­های رویشی و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalummoldavica) در جیرفت. علوم کشاورزی. 3(12): 64-55.##10 . رهبریان پ و افشارمنش غ (1390) اثر کم‌آبیاری و کود دامی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی بارشبی در جیرفت. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علف­های هرز. 17(1): 52-41.##11 . صالحی ع (1392) اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کود گاوی و اوره بر خروج CO2 خاک، رشد و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.). پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. 134 ص.##12 . طالع ب، درویش ف، محمدی ع و عباس­زاده ب (1387) بررسی روابط بین صفات مؤثر بر عملکرد اسانس در توده­های گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) با استفاده تجزیه علیت. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.##13 . طاهری اصغری م (1389) تأثیر تنش کم‌آبی بر تعدادی از صفات در گیاه دارویی کاسنی (Cichrium intybus L.) تحت تراکم­های مختلف گیاهی. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 2(3): 155-147.##14 . عباس­زاده ب، رضایی م ب و پاک­نژاد ف (1390) ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia L. Huds. Var amphilema). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 27(1): 46-36.##15 . علیزاده دهکردی پ (1389) اثر کودهای آلی و اوره بر معدنی شدن خالص نیتروژن خاک، رشد و عملکرد ذرت در شرایط قطع آبیاری در زمان گلدهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. 130 ص.##16 . فرخی­نیا م، رشدی م، پاسبان اسلام ب و ساسان‌دوست س (1390) بررسی برخی از ویژگی­های فیزیولوژیک و عملکرد گلرنگ بهاره تحت تنش کمبود آب. علوم گیاهان زراعی ایران. 42(3): 553-545.##17 . فرشی ع ا، سیادت ح، دربندی ص، انتصاری م ر، خیرابی ج، میرلطیفی م، سلامت ع و سادات میرئی م ح (1382) مدیریت آب آبیاری در مزرعه. چاپ اول. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 200 ص.##18 . کوچکی ع، نصیری محلاتی م و عزیزی گ (1383) تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره. پژوهش‌های زراعی ایران. 2(1): 105-89.##19 . کوچکی ع، حسینی م و نصیری محلاتی م (1372) رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی. انتشارات جهاددانشگاهی مشهد. 560 ص.##20 . محسن­نیا ا و جلیلیان ج (1391) اثر تنش خشکی و منابع کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.). بوم‌شناسی کشاورزی. 3(2): 245-235.##21 . نادری باغشاهی م ر، نورمحمدی ق، مجیدی ا، درویش ف و شیرانی­راد ا ح (1383) ارزیابی عکس‌العمل سه لاین گلرنگ به شدت­های مختلف تنش خشکی. علوم کشاورزی. 6(1): 15-3.##22 . Arshi A, Zainul Abdin M and Iqbal M (2005) Effect of CaCl2 on growth performance, photosynthetic efficiency and nitrogen assimilation of Cichorium intybus L grown under NaCl stress. Acta Physiologiae Plantarum. 28(2): 137-147.##23 . Blaise D, Singh JV, Bonde AN, Tekale KU and Mayee CD (2005) Effects of farmyard manure and fertilizers on yield, fiber quality and nutrient balance of rain fed cotton (Gossypium hirsutum). Bioresorce Technology. 96: 345-349.##24 . Das AK, Sadhu MK and Som MG (1991) Effect of N and P levels on growth and yield of black cumin (Nigella sativa L.). Horticulture Journal. 4: 41-47.##25 . Fernandez R, Scull R, Gonzales JL, Crespo M, Sanchez E and Carballo C (1993) Effect of fertilization on yield and quality of (Matricaria recutita L.). Aspects of mineral nutrition of the crop. Memorias 11th congreso Latinoamericano de la ciencia del suelo. 2ed con gresso cubcno de la ciencia del suelo. 3: 891-894.##26 . Gholizadeh A, Amin MSM, Anuar AR, Esfahani M and Saberioon MM (2010) The study on the effect of different levels of zeolit and water stress on growth, development and essential oil content of moldavian Balm (Dracocephalum moldavica L.). American Journal of Applied Science. 7 (1): 33-37.##27 . Good AG and Beaty PH (2011) Fertilizing nature: A tragedy of excess in the commons. Plos Biology. 9(8): 1-9.##28 . Hapkins WG and Humer NP (2004) Introduction to plant physiology (3rd ed). John Wiely &amp; Sons. Inc. New York. 560 pp.##29 . Hussein MS, El-sherbeny SE, Khalil MY, Naguib NY and Aly SM (2006) Growth characters and chemical constituents of (Dracocephalum moldavica L.) plants in relation to compost fertilizer and planting distance. Scientia Horticulturae. 108(3): 322-331.##30 . Kuper G (2003) Manures for Organic Crop Production, NCAT Agriculture Specialist. Available at:www.atra.ncat. org /attar-pub/manures.html.##31 . Mahfouz SA and Sharaf-Eldin MA (2007) Effect of mineral vs. biofertilizer on growth, yield, and essential oil content of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Int. Agrophysics 21: 361-366.##32 . Mir-Hosseni-Dehabadi SR (1994) The effect of water relation carbon isotope discrimination and shoot and root growth of sainfoin (Onobrychis visifolia Scope) and Lucerne (Medicago sativa L.). Newzealand University, Massey. Ph.D. Dissertation. Pp. 364.##33 . Misra A and Srivastava NK (2000) Influence of after stress on Japanese mint. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plant. 7: 51-58.##34 . Parakesh V, Bhattacharyya R and Selvakumar G (2006) Long-term effects fertilization on some properties under rainfed soybean-wheat cropping in the Indian Himalayas. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 170: 224-233.##35 . Pouryousef M, Mazaheri D, Chaiechi MR, Rahimi A and Tavakoli A (2010) Effect of different soil fertilizing treatments on some of agro morphological traits and mucilage of isabgol (Plantago ovata Forsk). Electronic Journal of Crop Production. 3: 193-213.##36 . Tinca G, Munteanu N, Padurariu A, Podaru M and Teliban G (2007) Optimization of certain technological measures for hyssop (Hyssopus officinalis)crops in the ecological conditions. Financed by the Ministry of Education Research and Youth. 1059: 132-134.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی</TitleF>
				<TitleE>Evalutaion the effect of water stress on fruit quality and quantity of some Iranian melons</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56562.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56562</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور بررسی اثر تنش کم­آبی بر صفات کمی و کیفی میوه توده خربزه ایرانی، آزمایشی­ به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (33، 66 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و ۱۱ توده خربزه شامل ‘خاتونی’، ‘کالی’، ‘اورشنگ’، ‘موری’، ‘موزی’، ‘زردتبریز’، ‘شیرازی’، ‘شیاردار’، ‘ازمیر’، ‘ایوانکی’ و ‘سوسکی سبز’ بود. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری بر سفتی بافت میوه، طول و عرض میوه، ضخامت پوست میوه، pH، مواد جامد محلول، وزن متوسط میوه و عملکرد تأثیر معنی­داری داشت. تنش کم­آبی باعث افزایش مواد جامد محلول و کاهش سفتی بافت میوه گردید. کمترین عملکرد (۱۳۷۶۱ کیلوگرم در هکتار)، وزن متوسط میوه (۷/۱۳۶۳ گرم)، عرض میوه (۹۷/۱۲ سانتی‌متر)، بیشترین ضخامت پوست (۶۳/۴ میلی‌متر) و  pH (۲۸/6) در تنش شدید (33 درصد) حاصل شد. از نظر صفات مورد مطالعه در بین توده­های خربزه تفات معنی­داری وجود داشت. بیشترین طول میوه (6/31 سانتی­متر) در توده ‘خاتونی’، سفتی بافت میوه (9/2 کیلوگرم بر سانتی­مترمربع) در توده ‘زرد تبریز’، عملکرد (۴۹۶۹۸ کیلوگرم در هکتار) و وزن متوسط میوه (۳۲۲۳ گرم) در توده ‘ایوانکی’ در شرایط آبیاری 100 درصد نیاز آبی گیاه و بیشترین مواد جامد محلول (16 درصد) در توده ‘شیرازی’ در سطح آبیاری 33 درصد نیاز آبی مشاهده شد. با توجه به نتایج، توده ‘ایوانکی’ و ‘موزی’ به ترتیب با بیشترین (۲۷/۷۲ درصد) و کمترین (۴/۴۳ درصد) میزان کاهش عملکرد در آبیاری ۳۳ درصد نسبت به آبیاری معمولی به ترتیب حساس‌ترین و متحمل‌ترین توده از لحاظ این صفت به تنش کم‌آبی می‌باشند.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to evaluate the effect of water stress on fruit quality and quantity of some Iranian melons, the experiment was set out in a split plot design with three replicates in research filed of University of Zanjan in 2014. Treatments consisted arrangement of three Irrigation levels (starting irrigation at 100, 66 and 33 ETc) and 11 genotypes of Iranian melons (ʼKhatouniʻ, ʼKaliʻ, ʼOrshangʻ, ʼMouriʻ, ʼMoziʻ, ʼZarde-Paeizeʻ, ʼShiraziʻ, ʼShiardarʻ, ʼEzmirʻ, ʼEyvan-e-keyʻ and ʼSuski-e-Sabzʻ). Results showed that irrigation had a significant effect on flesh firmness, fruit length and width, thickness of skin, pH, total soluble solids (TSS) content, fruit weight and yield ratio. The water stress significantly increased TSS and reduced flesh firmness. The lowest values of yield (13761 kg/ha), fruit weight (1363.7 gr), fruit width (12.97 cm), and the highest skin thickness (4.63 mm) and pH (6.28) was obtained in the sever water stress (start point of 33 ETc). Melon accessions showed significant differences in studied traits. The highest values of fruit length (31.6 cm),  flesh firmness (2.9 kg/cm-2), yield (49698 kg/ha) and fruit weight (3223 gr) was obtained under 100 ETc irrigation in ʼKhatouniʻ , ʼZard-e- Paeizehʻ and ʼEyvan-e-keyʻ, respectively. Also, the highest TSS was obtained in ʼShiraziʻ under 33 ETc irrigation. According to the results, ʼEyvan-e-keyʻ and ʼMoziʻ, respectively were sensitive and tolerance accession to the water stress with highest (72.27 Percent) and lowest (43.4 Percent) reduction of yield under 33 percent ETc irrigation compared normal irrigation.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>157</FPAGE>
						<TPAGE>171</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>هادی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>لطفی</Family>
						<NameE>Hadi</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Lotfi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>hadilotfi1393@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>طاهر</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>برزگر</Family>
						<NameE>Taher</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Barzegar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>tbarzegar@znu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>ولی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>ربیعی</Family>
						<NameE>Vali</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>rabiei</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>rabiei@znu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>زهرا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>قهرمانی</Family>
						<NameE>Zahra</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ghahramani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>z.ghahremani@znu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>جعفر</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>نیکبخت</Family>
						<NameE>Jafar</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Nikbakht</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>nikbakht.jaefar@znu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>خربزه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>سفتی بافت میوه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>طول میوه</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>عملکرد</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>مواد جامد محلول</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . بابالار م، دولتی بانه ع و شرافتیان د (1378) بررسی تأثیر پس از برداشت کلرید کلسیم روی کیفیت انباری دو رقم انگور کشمشی بیدانه و شاهرودی. نهال و بذر. 15(1): 31-40.##2 . برزگر ط، دلشاد م، مجدآبادی ع، کاشی ع و قشقایی ژ (1390) اثر تنش کم­آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص­های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی. علوم باغبانی ایران. 42(4): 357-363.##3 . دلشاد م، برزگر ط، کاشی ع و حق­بین ک (1392) مطالعه اثر محل نگهداری میوه روی ساقه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه در دو توده خربزه ایرانی تحت شرایط عادی و تنش کم‌آبی. علوم باغبانی ایران. 44(2): 169-178.##4 . ربیعی و، طلائی ع، پترلونگو ا، عبادی ع و احمدی ع (1382) اثر کم­آبیاری در آخر فصل بر ترکیبات میوه انگور رقم مرلوت. علوم کشاورزی ایران. 34(4): 961-986.##5 . کاشی ع (1372) اثر دور آبیاری و کاربرد ضایعات چای روی هندوانه چارلستون گری. علوم کشاورزی. 5(1): 24.##6 . نصرآبادی ح، نعمتی ح، سبحانی ع و آرویی ح (1391) اثرات دور آبیاری و خاکپوش بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد خربزه. به­زراعی کشاورزی. 14(1): 57-66.##7 . وزیری ژ، سلامت ع، انصاری م، مسچی م، حیدری ن و دهقانی‌سانیچ ح (1387) تبخیر-تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان) (ترجمه). انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، چاپ اول، تهران.##8 . AOAC (1975) Official method of analysis of the association of official analytical chemists. 12th ed. Washington D.C. Pp. 377-378.##9 . Baligar VC, Fageria NK and He ZL (2001) Nutrient use efficiency in plants. Communication in soil Science and Plant Analysis. 32: 921-950.##10 . Cabello MJ, Castellanos MT, Romojaro F, Martinez-Madrid C and Ribas F (2009) Yield and quality of melon grown under different irrigation and nitrogen rates. Agricultural Water Management. 96: 866-874.##11 . Dogan E, Kirnak H, Berekatoglu K, Bilgel L and Surucu A (2008) Water stress imposed on muskmelon (Cucumis melo L.) with subsurface and surface drip irrigation systems under semi-arid climatic conditions. Irrigation Sciences. 26(2): 131-138.##12 . Fabeiro C, Martı´nF and Juan JA (2002) Production of muskmelon (Cucumis melo L.) under controlled deficit irrigation in a semi-arid climate. Agricultural Water Management. 54: 93-105.##13 . FAO (2012) FAOSTAT [online]. Available at http://apps.fao.org/site/340/default.aspx.##14 . FAO (2013) FAOSTAT [online]. Available at http://faostat3.fao.org/home/index.html (accessed on 08.14.13).##15 . Farooq M, Wahid A, Kobayashi N, Fujita D and Basda SMA (2008) Plant drought stress: effect, mechanisms and management. Agronomy for Sustainable Development. 29: 185-212.##16 . Fereres E and Soriano MA (2007) Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Journal of Experimental Botany. 58: 147-159.##17 . Foyer CH, Valadier M, Migge A and Becker T (1998) Drought-induced effects on nitrate reductase activity and mRNA on the coordination of nitrogen and carbon metabolism in maize leaves. Plant Physiology. 177: 283-292.##18 . Hartz TK (1997) Effects of drip irrigation scheduling on muskmelon yield and quality. Sciences Horticultural. 69(1): 117-122.##19 . Leskovar DI and Piccinni G (2005) Yield and leaf quality of processing spinach under deficit Irrigation. HortScience. 40: 1868-1870.##20 . Lester GE, Oebker NF and Coons J (1994) Preharvest furrow and drip irrigation schedule effects on postharvest muskmelon quality. Postharvest Biological and Technological. 4: 57-63.##21 . Liu L, Kakihara F and Kato M (2004) Characterization of six varieties of Cucumis melo L. based on morphological and physiological characters, including shelf-life of fruit. Euphytica. 135: 305-313.##22 . Long RL, Walsh KB and Midmore DJ (2006) Irrigation scheduling to increase muskmelon fruit biomass and soluble solids concentration. Hortscience. 41(2): 367-369.##23 . Miccolis V and Saltveit Jr ME (1991) Morphological and physiological changes during fruit growth and maturation of seven melon cultivars. Journal American Society Horticultural Sciences. 116(6): 1025-1029.##24 . Mirabad A, Lotfi M and Roozban MR (2013) Impact of water-deficit stress on growth, yield and sugar content of cantaloupe (Cucumis melo L.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5 (22): 2778-2782.##25 . Mousavi SF, Mostafazadeh-Fard B, Farkhondeh A and Feizi M (2009) Effects of deficit irrigation with saline water on yield, fruit quality and water use efficiency of cantaloupe in an arid region. Journal Agricultural Sciences Technology.11: 469-479.##26 . Munger HM and Robinson RW (1991) Nomenclature of Cucumis melo L. Cucurbit. Genet. Cooperative Reputation. 14: 53.##27 . Nadal M and Arola L (1995) Effects of limited irrigation on the composition of must and wine of Cabernet sauvignon under semi-arid conditions. Vitis. 34: 151-154.##28 . Natalis C, Xiloyannis S and Pezzarossa B (1985) Relationship between soil water content, leaf water potential and fruit growth during different fruit growth phases of peach trees. Acta Horticulturae. 171: 167–180.##29 . Pew WD and Gardner BR (1983) Effects of irrigation practices on vine growth, yield and quality of muskmelons. Journal of the American Society for Horticultural Sciences. 108: 134-137.##30 . Pitrat M, Hanelt P and Hammer K (2000) Some comments on intraspecific classification of cultivars of melon. In: Katzir, N., Paris, H.S. (Eds.), Proceedings of Cucurbitaceae 2000, Acta Horticulturae. 510: 29-45.##31 . Roitsch T (1999) Source-Sink regulation by sugar and stress. Plant Biology. 2(3): 198-206.##32 . Sarker BC, Hara M and Uemura M (2004) Proline synthesis, physiological responses and biomass yield of eggplants during and after repetitive soil moisture stress. Scientia Horticulturae. 103: 387-402.##33 . Sat Pal Sharmaa I, Daniel D, Leskovara, Kevin AM, Crosbyb AMH and Astrid Volderb I (2014) Root growth, yield, and fruit quality responses of reticulatus and inodorus melons (Cucumis melo L.) to deficit subsurface drip irrigation. Agricultural Water Management. 136: 75–85.##34 . Sensoy S, Ertek A, Gedik I and Kucukyumuk C (2007) Irrigation frequency and amount affect yield and quality of field grown melon (Cucumis melo L.). Agricultural Water Management. 88: 269-274.##35 . Shishido Y, Yahashi T, Seyama N and Imada S (1992) Effects of leaf position and water management on translocation and distribution of 14C assimilates in fruiting muskmelons. Journal of the Japanese Society for Horticultural Sciences. 60: 897-903.##36 . Srivastava AK and Singh S (2003) Citrus nutrition. International Book Distributing Co. Y. New Delhi. 26-24.##37 . Stella S, Costa F, Bregoli AM and Sansavini S (2005) Study on expression of gene involved in ethylene biosynthesis and fruit softening in apple and nectarine. Acta Horticulturae. 682: 141-147.##38 . Stepansky A, Kovalski I and Perl-Treves R (1999) Intraspecific classification of melons (Cucumis melo L.) in view of their phenotypic and molecular variation. Plant Systematics and Evolution. 217: 313-332.##39 . Taia A, Mageed A and Semida M (2015) Effect of deficit irrigation and growing seasons on plant water status, fruit yield and water use efficiency of squash under saline soil. Scientia Horticulturae. 186: 89-100.##40 . USDA (2012) Irrigation and water use [online]. Available at: http://www.ers.usda.gov/topics/farm-practices-management/irrigation-water-use.aspx (accessed on 08.13.13).##41 . White DH and Omeghe B (1996) Coping with exceptional droughts in Australia. Drought network. 7(3): 13-17.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم MV500 در کشت دوم</TitleF>
				<TitleE>Effect of nitrogen and plant density on silage yield and quality of Maize c.v MV500 as second crop</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56556.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56556</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به­منظور بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم­ بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه سیلویی ذرت رقم Mv500 در کشت دوم، آزمایشی در تابستان سال زراعی 91-1390 به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه کردستان اجرا شد. سه سطح کودی (115، 184 و 253 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) به­عنوان عامل اصلی و چهار سطح تراکم (8، 10، 12 و 14 بوته در مترمربع) به­عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف نیتروژن تا 184 کیلوگرم در هکتار عملکرد و میزان پروتئین خام علوفه افزایش و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی کاهش یافت، ولی تأثیری بر درصد خاکستر علوفه نداشت. همچنین افزایش تراکم تا 12 بوته در مترمربع موجب افزایش عملکرد و کاهش میزان پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه شد ولی تأثیر معنی­داری بر الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و درصد خاکستر علوفه ذرت نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده مصرف نیتروژن بیش از 184 کیلوگرم در هکتار و تراکم بوته بیش از 12 بوته در مترمربع موجب افزایش معنی­دار عملکرد و کیفیت علوفه ذرت نشد. بنابراین، به­منظور جلوگیری از آلودگی­های زیست محیطی و صرفه­جویی در هزینه­های تولید مصرف نیتروژن بیش از184 کیلوگرم درهکتار و تراکم بوته بیشتر از 12 بوته در مترمربع در منطقه اجرای آزمایش در کشت دوم توصیه نمی­شود.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>A field experiment was conducted in order to study the effect of nitrogen fertilizer and plant density on yield and quality of Maize (Zea mays L.) cultivar, MV500 silage as second crop. This study was conducted in Agricultural Research Station of Kurdistan University during 2012 growing season. The experiment was laid out as split plot based on randomized complete block design with three replications. The main factor was three levels of nitrogen (115, 184 and 253 kg N. ha-1). Four plant densities (8, 10, 12 and 14 plants.m-2) assigned to subplots. The results showed that as nitrogen rate increased forage yield, and crude protein content increased but NDF and ADF percentage decreased. However, ash percentage did not change by nitrogen rate. Increasing in nitrogen rate more than 184Kg N/ha had no significant effect on forage yield, protein content and NDF. Although, forage yield increased and both protein content and NDF decreased as plant density increased but ADF and Ash percentage did not affect by plant density. In conclusion, nitrogen rate more than 184 Kg N/ha and plant density more than 12 pl.m-2 had no effects on forage yield and quality. Therefore, in order to avoid environmental pollutions and reduce production costs, more nitrogen rates and plant populations not recommended. </CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>173</FPAGE>
						<TPAGE>182</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>نرگس</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>دولتمند شهری</Family>
						<NameE>Narges</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Dolatmand Shahri</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>nargesdolatmand@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>ایرج</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>طهماسبی</Family>
						<NameE>Iraj</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Tahmasebi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>irajtahmasebi@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>الیاف نامحلول در شوینده اسیدی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>الیاف نامحلول در شوینده خنثی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پروتئین خام</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>خاکستر</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>علوفه سیلویی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . اصغری ج، زراعی ب و برزگری م (1385) اثر تراکم و الگوی کاشت بر برخی صفات، عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (Zeamays L). علوم و صنایع کشاورزی. 20(2): 133-123.      ##2 . آمارنامه محصولات زراعی (1393) جلد اول: محصولات زراعی (سال زراعی 92-1391). وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. 156 ص.##3 . رمضانی م و رضایی سوخت آبندانی ر (1390) بررسی تراکم و آرایش کاشت بر شاخص­های کیفی ذرت سیلویی در کشت دوم مازندران. فیزیولوژی گیاهان زراعی. 4(1): 67-49.##4 . صابری ع، مظاهری د و حیدری شریف آباد ح (1385) بررسی تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر برخی از خصوصیات زراعی ذرت KSC647. علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 13(1): 76-67.##5 . مین‌باش معینی م (1374) اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت علوفه­ای. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. ##6 . نقی­زاده م و گلوی م (1390) ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و خلر (Lathyrus sativus L.) تحت تأثیر کودهای فسفری زیستی و شیمیایی. بوم‌شناسی کشاورزی. 4(1): 62-52. ## 7 . Almodares M, Jafarinia M and Hadi MR (2009) The Effects of Nitrogen Fertilizer on Chemical Compositions in Corn and Sweet Sorghum. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environment Science. 6(4): 441-446.##8 . Al-Kaisi MM and Yin X (2003) Effects of Nitrogen Rate, Irrigation Rate, and Plant Population on Corn yield and Water Use Efficiency. Agronomy Journal. 95: 1475-1482.##9 . Arun KS (2002) A Handbook of Organic Farming. Publications of Agrobios, India, 627p.##10 . Aslam M, Iqbal A, IbniZamir MS, Mubeen M and Amin M (2011) Effect of different nitrogen levels and seed rates on yield and quality of maize fodder. Crop and Environment. 2(2): 47-51.##11 . Ayub M, Nadeem MA, Sharar MS and Mahmood N (2002) Response of maize (Zea mays L.) fodder to different levels of nitrogen and phosphorus. Asian Journal of Plant Sciences. 1(4): 352-354.##12 . Ayub M, Tanveer A, Nadeer MA and Tayyub M (2003) Fodder yield and quality of sorghum as influence by different tillage method and seed rates. Pakistan Journal of Agronomy. 2(3): 179-184. ##13 . Budakli Carpici E, Celik N and Bayram G (2010) Yield and quality of forage maize as influenced by plant density and nitrogen rate, Turkish Journal of Field Crops. 15(2): 128-132.##14 . FAOSTAT (2013). [online] available at: Faostat3.fao.org/compare/E##15 . Hail Y, Daci M and Tan M (2009) Evaluation of annual legumes and barley as sole crops and intercrop in spring frost conditions for animal feeding. Yield and quality. Journal of Animal Advance. 8(7): 1337-1342.##16 . Iptas S and Acar AA (2006) Effects of Hybrid and Row Spacing on Maize Forage Yield and Quality. Plant SoilEnvironment. 52(11): 515-522.##17 . Jeffery D and Fritschi B (2006) Large application of fertilizer N at planting affects seed protein and oil concentration and yield in the early soybean production systems. Field Crops Research. 99: 67-74.##18 . Karlen DL and Camp CR (1985) Row spacing, plant population, and water management effects on corn in the Atlantic Coastal Plain. Agronomy Journal. 77: 393-398.##19 . Keskin B, Akdeniz H, Yilmaz IH and Turan N (2005) Yield and Quality of Forage Corn (Zea mays L.) as Influenced by Cultivar and Nitrogen Rate. Journal of Agronomy. 4(2): 138-141.##20 . Lawlor DW, Lemaire G and Gastal F (2001) Nitrogen, plant growth and crop yield. Lea PJ and Morot Guardu GF (Eds), Berlin: Springer-Verlag. Pp. 343-367.##21 . Muchow RC and Davis R (1988) Effects of nitrogen supply on the competitive productivity of maize and sorghum in a semi-arid tropical environment: II. Radiation interception and biomass accumulation. Field Crops Research. 18: 17-30.##22 . Mullins GL, Alley SE and Reeves DW (1998) Tropical Maize Response to Nitrogen and Starter Fertilizer Under Strip and Conventional Tillage Systems in Southern Alabama. Soil and Tillage Research. 45: 1-15.##23 . Russell W and Hallauure AR (1988) Corn in hybridization of crop plants. Fehr WR and Hadley HH (Eds.), Am. Society Agronomy. Madison. WI.##24 . Salam AM and Subramanian S (1988) Influence of nitrogen, zinc and interaction on the yield and nutrient uptake of, IR 20,  rice (Oryza sativa L.) in different seasons. Journal of Agricultural Science. 58: 190-193.##25 . Schmid AR and Marten GC (1976) Relationships among agronomic characteristics of corn and sorghum cultivars and silage quality. Agronomy Journal. 68: 403-408.##26 . Sharma AK (2002) Bio-fertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobios Indian Publications. 456p.##27 . Shun SX, Gu WL and Dai JY (1989) The effect of plant density on lodging of maize. Journal of Shenyang Agriculture University. 20: 413-416.##28 . Tariq M (1998) Fodder yield and quality of two maize varieties at different nitrogen levels. Department Agronomy, University of Agricultural, Faisalabad, Pakistan. M.Sc. Thesis.##29 . Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA (1991) Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.##30 . Widdicombe WD and Thelen KD (2002) Row Width and Plant Density Effect on Corn Forage Hybrids. Agronomy Journal. 94: 326-330.##31 . Yilmaz S, Gozubenli H, Knuskan O and Atis I (2007) Genotype and Plant Density Effects on Corn (Zea mays L.) Forage Yield. Asian Journal Plant Science. 6(3): 538-541.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ارزیابی اثر خصوصیات ریخت شناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج</TitleF>
				<TitleE>Evaluation the effect of morphological and physiological characteristics of stem on lodging in 12 genotypes of rice</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56557.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56557</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>بهمنظور ارزیابی صفات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوتهو محتوای کربوهیدرات­های ساقه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج، آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) طی سال­های زراعی 1391 و 1392 اجرا شد. ژنوتیپ­های برنج شامل سه رقم بومی (‘هاشمی’، ‘علی­کاظمی’ و ‘سنگ جو’)، شش رقم اصلاح شده (‘خزر’، ‘سپیدرود’، ‘کادوس’، ‘گوهر’، ‘درفک’ و ‘دیلم’) و سه لاین امیدبخش (831، 841 و 416) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین مقاومت به شکستگی میانگره‌های سوم و چهارم مربوط به رقم اصلاح شده ‘خزر’ بود. به­علاوه همبستگی مثبت و معنی‌داری بین متوسط قطر میانگره، نسبت وزن به طول میانگره‌ها و محتوای کربوهیدرات­های غیرمحلول ساقه با مقاومت به شکستگی میانگره سوم و چهارم وجود داشت. همچنین، بین تعداد سلول­های پارانشیمی با محتوای کربوهیدرات­های غیرمحلول در دو مرحله گرده­افشانی و رسیدگی همبستگی مثبت و معنی‌داری مشاهده شد. از سوی دیگر، بین کارایی انتقال مجدد کربوهیدرات­ها با مقاومت به شکستگی میانگره همبستگی منفی و معنی­داری وجود داشت. نتایج تجزیه به عامل­ها، صفات را در دو گروه مجزا قرار داد. عامل اول به عنوان عامل مقاومت به خوابیدگی نامگذاری و 01/71 درصد از کل واریانس داده­ها را شامل شد. عامل دوم با دارا بودن 74/19 درصد از کل واریانس داده­ها به عنوان عامل مورفولوژیک حساسیت به خوابیدگی نامگذاری شد. براساس نتایج تحقیق حاضر، به نظر می­رسد که قطر متوسط میانگره، ضخامت میانگره و نسبت وزن به طول میانگره­های سوم و چهارم و همچنین خصوصیات شیمیایی ساقه نقش اصلی در مقاومت به خوابیدگی بوته برنج ایفا می­کنند.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In order to evaluate the morphological characteristics and lodging related traits and carbohydrate content of culm and carbohydrate remobilization in traditional and improved rice cultivars, a field experiment was laid out in randomized complete block design with three replications at Rice Research Institute of Iran )Rasht( in 2012 and 2013. Rice genotypes included three native rice cultivars (Hashemi, Sang­jo and Alikazemi) and six improved (Kadous, Gohar, Khazar, Sepidrood, Deylam and Dorfak) and three promising lines (831, 841 and 416). On the basis of this results, the greatest amount of breaking resistance were observed in third and fourth internods of Khazar. Furthermore, significant positive correlation were observed between average diameter of internode, fresh weight/length of internode and unsoluble carbohydrate content of culm in anthesis and maturity stages with breaking resistance of third and forth internods. Also, significant positive correlation was observed between number of parenchyma cells and unsoluble carbohydrate content of culm in anthesis and maturity stages. On the other hand, there was significant negative correlation between carbohydrate remobilization and breaking resistance of third and forth internods. Principal component analysis classified plant characteristics to two groups. The first factor was named as lodgigng resistance factor and included 71.01 percent of total variation. The second factor with 19.74 percent of total variation was named as morphological lodging sensitivity factor. According to the results of this experiment, it seems that average diameter, thikness and weight/length of internode, have major roles in rice plant resistance to lodging.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>13</FPAGE>
						<TPAGE>201</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>فرناز</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>فرجی</Family>
						<NameE>Farnaz</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Faraji</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ffaraji_l@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مسعود</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>اصفهانی</Family>
						<NameE>Masoud</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Esfahani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>esfahani@guilan.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمدرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>علیزاده</Family>
						<NameE>Mohammad Reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Alizadeh</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار بخش فنی و مهندسی، موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>alizadeh_mohammadreza@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>علی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>اعلمی</Family>
						<NameE>Ali</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Alami</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ali_aalami@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>انتقال مجدد</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>برنج</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>خوابیدگی بوته</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>شاخص قدرت مخزن</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>محتوای کربوهیدرات ها</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . اله‌قلی‌پور م، محمدصالحی م ­ص و عبادی ع الف (1383) بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه‌بندی ارقام مختلف برنج. علوم کشاورزی ایران. 35(4): 983-973.##2 . سعیدی م، مرادی ف و جلالی هنرمند س (1390) سهم فتوسنتز جاری سنبله و برگ­ها و انتقال مجدد قندهای محلول ساقه در شکل­گیری عملکرد دانه دو رقم گندم نان در شرایط تنش رطوبتی پس از گرده­افشانی. به­زراعی نهال و بذر. 2(27): 19-1.##3 . Amano T, Zhu Q, Wang Y, Inoue N and Tanaka H (1993) Case studies on highyields of paddy rice in Jiangsu Province, China. II. Analysis of charactersrelated to lodging. Journal of Crop Science. 62 (2): 275–281.##4 . Blum A, Sinmena J, Mayer G and Shpiler L )1994( Stem reserve mobilization supports wheat grain filling under heat stress. Australian Journal of Plant Physiology. 21: 771-781.##5 . Chuanren D, Bochu W, Pingqing W, Daohong W and Shaoxi C) 2004( Relationship between the minute structure and thelodging resistance of rice stems. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. (35): 155–158.##6 . Fallah A (2012) Silicon effect on lodging parameters of rice plants under hydroponic culture. International Journal of Agricultural Science. 2(7): 630-634.##7 . Hitaka N and Kobayashi H (1992) Studies on the lodging of rice plant. I. Preliminary studies in the impeded translocation in lodged stems. Crop Science Society of Japan. 3: 113-119.##8 . Hoshikawa K and Wang SB (1990) Studies on lodging in rice plant I: a general observation on lodged rice culms. Japan Journal of Crop Science. 59(4): 809-814.##9 . Ishimaru K, Kashiwaga T, Madoka Y, Hirotsu N, Togama E and Ookawa T (2008) New target for rice lodging resistance and its effect in a typhoon. Planta Journal. 227:601-609.##10 . Islam MS, Peng S, Visperas RM, Erful N, Bhuiya MSU and Julwquar AW (2007) Lodging related morphological trait of hybrid rice in a tropical irrigated ecosystem. Field Crops Research. 101: 240-248.##11 . Kashiwagi T and Ishimaru K (2004) Identification and functional analysis of a locus for improvement of lodging resistance in rice. Plant Physiology. 134(2): 676-683.##12 . Kashiwagi T, Sasaki H and Ishimaru K (2005) Factors responsible for decreasing sturdiness of the lower part in lodging of rice (Oryza sativa L.). Journal of Plant Production Science. 8(2): 166-172.##13 . Kashiwagi T, Togawa E and Horotsu N (2008) Improvement of lodging resistance with QTLs for Stem diameter in rice (Oryza sativa L.). Theoretical and Applied Genetics. 117(5): 749-757.##14 . Kono M and Takahashi J (1961) Studies on the relationship between breaking strength and chemical components of Paddy stem. Journal of Science of Soil and Manure, Japan. 32: 149-152. (In Japanese with English abstract).##15 . Matsu T, Kumazawa K, Ishii R, Ishihara K and Hirata H (1995) Science of the rice plant. Vol. 2. Physiology Food and Agriculture Policy Research Center. Tokyo. Japan.  220 pp.##16 . Ookawa T, Hobo T, Yano M, Murata K, Ando T, Miura H, Asano K, Ochiai Y, Ikeda M, Nishitani R, Ebitani T, Ozaki H, Angeles ER, Hirasawa T and Matsuoka M (2010) New approach for rice improvement using a pleiotropic QTL gene for lodging resistance and yield. Nature Communications1, Article number:132.##17 . Ookawa T, Inaue K, Matsuoka M, Ebitani T, Takarada T, Yamamoto T, Ueda T, Yokoyama T, Sugiyama C, Nakaba S, Funada R, Kato H, Kanekatsu M, Toyota K, Motobayashi T, Vazirzanjani M, Tojo S and Hirasawa T (2014) Increased lodging resistance in long-culm, low-lignin gh2 rice for improved feed and bioenergy production. Scientific Reports. 4: 65-67.##18 . SAS (2002) The SAS system for Windows. Release 9.0. SAS Inst., Cary, NC. US.##19 . Sheligl HQ (1986) Die verwertung orgngischer souren durch chlorella lincht. Planta Journal. 47-51. (With English abstract).##20 . SPSS (2007) The SPSS system for Windows. Release 16.0. SPSS Inc., an IBM Company Headquarters, USA.##21 . Tanaka K, Murata K, Yamazaki M, Onosato K, Miyao A and Hirochika H (2003) Three distinct rice cellulose synthase catalytic subunit genes required for cellulose synthesis in the secondary wall. Plant Physiology. 133: 73-83.##22 . Tavakoli M, Tavakoli H, Azizi MH and Haghayegh GH (2010) Comparison of mechanical properties between two varieties of rice straw. Advance Journal of Food Science and Technology. 2(1): 50-54.##23 . Wiangsamut B, Lafarge TA, Mendoza TC and Pasuquin EM (2013) Agronomic traits and yield components associated with broadcasted and transplanted high-yielding rice genotypes. Esci Journal of Crop Production. 2: 19-30.##24 . Wiersma DW, Opolinger ES and Guy SO (1986) Enviromental and cultivar effects on winter wheat response to ethephon plant growth regulator. Agronomy Journal. 78: 761-764.##25 . Yang J, Zhang J, Wang Z and Zhu Q (2001) Activities of starch hydtplytic enzymes and sucrose-phosphate synthase in the stems of rice subjected to water stress during grain filling. Journal of Experimental Botany. 52: 2169-2179.##26 . Zhang FZ, JIN ZX, Ma GH, Shang WN, Liu HY, Xu ML and Liu Y (2010) Relationship between lodging resistance and chemical contents in culms and sheaths of Japonica rice during grain filling.  Rice Science. 17(4): 311−318.##27 . Zhou LH (2006) Effects of stem physiological properties onlodging resistance in hybrid rice. Journal of Henan Agricultural Science. (6):20-23.##28 . Zou DT, Qiu TQ, Zhao HW and Cui CH (1997) Correlation and pathanalysis on the lodging index and other characters in rice. Journal of Northeast Agricultural University. 28(2): 112–118.##29 . Zuber U, Winzeler H, Messmer M.M, Keller M, Keller B, Schmid JE and Stamp P (1999) Morphological traits associated with lodging resistance of spring wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Agronomy of Crop Science. 182: 17-24.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو</TitleF>
				<TitleE>The Effect of Putrescine and Spermine on Drought Tolerance of Almond and Peach</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56558.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56558</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>این پژوهش به منظور بررسی اثر پوترسین و اسپرمین روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان بادام رقم ‘ربیع’ و هلو رقم ‘آلبرتا’ تحت تنش کم­آبی انجام شد. فاکتور اول، رژیم آبی در دو سطح (80 و 50 درصد آب فراهم خاک) و فاکتور دوم، کاربرد پلی­آمین­ها (پوترسین 1/0، پوترسین 1، اسپرمین 1/0، اسپرمین 1 میلی­مول بر لیتر و شاهد) بود. تنش کم‌آبی باعث افزایش بیشتر نشت یونی در برگ­های هلو نسبت به بادام شد. در تنش کم­آبی، کاربرد پلی­آمین­ها منجر به کاهش نشت یونی برگ هر دو گونه شد. غلظت کربوهیدرات­های محلول، پرولین و پروتئین­های محلول در برگ­های بادام تحت تنش کم‌آبی بیش از هلو افزایش یافت. کاربرد اسپرمین تأثیر بیشتری بر افزایش غلظت تنظیم‌کننده­های اسمزی نسبت به پوترسین داشت. تحت تنش کم­آبی فعالیت آنزیم­های کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز هر دو گونه افزایش یافت و فعالیت هر سه آنزیم تحت تنش کم‌آبی در بادام نسبت به هلو بیشتر بود. حداکثر فعالیت آنزیم­های آنتی‌اکسیدان پس از محلول­پاشی با غلظت­های مختلف اسپرمین مشاهده شد. کاربرد اسپرمین و پوترسین از طریق افزایش تنظیم‌کننده اسمزی و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان باعث کاهش درصد نشت یونی سلول­ها و افزایش تحمل به خشکی هر دو گونه شد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>This study was performed to investigate the effect of Putrescine and Spermine on some physiological and biochemical characteristics and antioxidant enzymes activity of peach (Prunus persica cv. Alberta) and almond (Prunus dulcis cv. Rabi) seedlings under water deficit. The first factor was water regime at two levels (80% or 50% of soil available water), and the second factor was polyamine treatments (putrescine 0.1, putrescine 1, spermine 0.1, spermine 1 mM and control). Water deficit led to increased electrolyte leakage percentage in peach leaves, compared to almond. Under water deficit, polyamines reduced electrolyte leakage in both plants, Spermine was more effective than Putrescine under water deficit. Leaf contents of soluble carbohydrates, proline and soluble proteins in almond more increased as compared to peach. Spermine more effectively increased concentration of osmoregulants, compared to Putrescine. Under water deficit, the activities of catalase, guaiacol peroxidase and ascorbate peroxidase enzymes increased in both plants, higher enzyme activity was found in almond leaves in comparison with peach. The maximum antioxidant enzyme activity was found following spermine treatments. Application of spermine and putrescine increased drought tolerance in almond and peach through reducing the electrolyte leakage, increasing compatibility osmolytes and antioxidant enzyme activity.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>203</FPAGE>
						<TPAGE>218</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>سمیه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>امرایی تبار</Family>
						<NameE>Somaye</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Amraee Tabar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>somayeamraye@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>احمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>ارشادی</Family>
						<NameE>Ahmad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Ershadi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ershadi@basu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>تهمینه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>رباطی</Family>
						<NameE>Tahmine</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Robati</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی سابق کارشناسی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>student.basu@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پلی آمین ها</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>تنظیم‌کننده اسمزی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کم‌آبی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>نشت یونی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . باقری و، شمشیری م ح، شیرانی ح و روستا ح ر (1390) اثر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال های دو رقم پایه­ای پسته اهلی (.Pistacia vera L). علوم باغبانی ایران. 42(4): 365-377.##2 . جلیلی مرندی ر، حسنی ع، دولتی بانه ح، عزیزی ح و حاجی تقی­لو ر (1390) تأثیر سطوح مختلف رطوبت خاک بر خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.). علوم باغبانی ایران. 42(1): 31-40.##3 . جوادی ت، ارزانی ک و ابراهیم­زاده ح (1383) بررسی میزان کربوهیدرات­های محلول و پرولین در نه ژنوتیپ گلابی آسیایی (Pyrus serotina) تحت تنش خشکی. زیست­شناسی ایران. 17(4):12-24.##4 . خسروی­نظرآباد ح (1392) ارزیابی مقاومت به خشکی چهار رقم تجاری انار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا. همدان.##5 . ربیعی چمگردانی م (1391) ارزیابی تحمل به خشکی برخی گونه‌های بادام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بوعلی سینا. همدان.##6 . شریعت آ و عصاره م ح (1387) اثر تنش خشکی بر رنگیزه­های گیاهی، پرولین، قندهای محلول و پارامتر­های رشد چهار گونه اکالیپتوس. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. 8: 139-148.##7 . شیربانی س (1389) بررسی میزان مقاومت ارقام انجیر به کم آبیاری با هدف انتخاب ارقام مقاوم به کاشت در شرایط دیم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی. مشهد.##8 . ضرابی م م، طلایی ع ر، سلیمانی ع و حداد ر (1389) نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیایی شش رقم زیتون (Oleaeur opaea L.) در برابر تنش خشکی. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 24(22): 244-234.##9 . طلایی ع ر، قادری ن، عبادی ع و لسانی ح (1390) پاسخ‌های بیوشیمیایی دو رقم انگور ساهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک. علوم باغبانی ایران. 42(3): 308-301.##10 . نصیبی ف، منوچهری­کلانتری خ و فاضلیان ن (1391) اثر پیش‌تیمار اسپرمیدین و متیلن بلو بر برخی پاسخ­های فیزیولوژیکی گیاه بابونه (Matricaria recutita L.) به تنش شوری. فرایند و کاردکرد گیاهی. 1(2): 61-71.##11 . Abd El-Wahed MSA (2006) Exogenous and endogenous polyamines relation to growth, α-cellulose precipitation in fibers and productivity of cotton plant. World Journal of Agricultural Sciences. 2(2): 139-148.##12 . Abdel Aziz Nahed G, Taha Lobna S and Ibrahim Soad MM (2009) Some studies on the effect of putrescine, ascorbic acid and thiamine on growth, flowering and some chemical constituents of gladiolus plants at Nubaria. Ozean Journal of Applied Sciences. 2(2): 169-178.##13 . Anjum MA (2010) Response of Cleopatra mandarin seedlings to a polyamine-biosynthesis inhibitor under salt stress. Acta Physiologiae Plantarum. 32: 951-959.##14 . Anjum SA, Xie XY, Wang LC, Saleem MF, Man C and Lei W (2011) Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. African Journal of Agricultural Research. 6: 2026-2032.##15 . Bacelar EM, Moutinho-pereira JM, Gone BC, Alves lopes JI and Correia CM (2009) physiological  responses of different olive genotypes to drought conditions. Acta physiologiae plantarum. 31: 611-621.##16 . Bartels D and Sunkar R (2005) Drought and salt tolerance in plants. Critical Reviews in Plant Sciences. 24: 23-58.##17 . Bates LS, Waldren RP and Teare ID (1973) Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant Soil. 39: 205-7.##18 . Bergmeryer N (1970) Method der enzymatic analyse. Akademie Verlag, Berlin. PP. 636- 647.##19 . Bohner HJ and Jensen RG (1996) Strategies for engineering water- stress tolerance in plant. Trends in Biotiechnology. 14: 89-97.##20 . Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytica Biochemistry. 72: 248-254.##21 . Clarke TG and Ferre PA (2002) The soil Solution Phase. (PP. 419-422). In: Campbell GS, Horton R, Jury WA, Nielson DR, Van Es HM and Wierenge PJ (Eds). Methods of soil analysis part 4 Physical Methods. Soil Science Society of American, Inc. Madison, Wisconsin, USA.##22 . Dasgupta J and Bewley D (1984) Variation in protein synthesis in different regions of greening leaves of barley seedlings and effects of imposed water stress. Journal of Experimental Botany. 35: 1450-1459.##23 . Elsheery NI and Cao (2008) Gas exchange, chlorophyll fluorescence, and osmotic adjustment in two mango cultivars under drought stress. Acta Physiologiae Plantarum. 30: 769-777.##24 . Farooq M, Wahid A and Lee DJ (2009) Exogenously applied polyamines increase drought tolerance of rice by improving leaf water status, photosynthesis and membrane properties. Acta Physiologiae Plantarum. 31: 937-945.##25 . Genadii B, Irina V, Anna I and Victor K (2002) Accumulation of dehydrin-like protein in the mitochondria of cereals in response to cold, freezing, drought and ABA treatment. Plant Biology. 2: 157-170.##26 . Gholami M, Rahemi M and Rastegar S (2012) Biochemical responses in leaves of four fig cultivars subjected to water stress and recovery. Scientia horticulturae. 148: 109-117.##27 . Groppa MD and Benavides MP (2008) Polyamines and abiotic stress: recent advances Review Article. Amino Acids. 34: 35-45.##28 . Ha HC, Sirisoma NS, Kuppusamy  P,  Zweier  JL, Woster PM and Casero RA (1998) The natural polyamines spermdine functions directly as a free radical scavenger. Biochemistry. 95: 11140-11145.##29 . Heikkila JJJ, Papp ET, Schultz JA and Bewley JD (1984) Introduction of heat shock protein messenger RNA in maize mesocotyls by water stress, abscisic acid and wounding. Plant Physiology. 76: 270-274.##30 . Herzog V and Fahimi HD (1973) A new sensitive colorimetric assay for peroxidase using 3, 3′-diaminobenzidine as hydrogen donor. Analytical Biochemistry. 55: 554-562.##31 . Hessine K, Martinez J P, Gandour M, Albouchi A, Soltani A and Abdelly C (2005) Effect of water stress on growth, osmotic adjustment, cell wall elasticity and water-use efficiency in Spartina alterniflora. Experimental Botany 67: 312-319.##32 . Kubis J (2003) Polyamines and”scavenging system’’: influence of exogenous spermidine on catalase and guaicol peroxidase activities, and free polyamines level in barley leaves under water deficit. Acta Physiologiae Plantarum. 25: 337-343.##33 . Kuznetsov W, and Shevyankova NL (1997) Stress responses of tobacco cells to high temperature and salinity. Proline accumulation and phosphorylation of polypeptides. Physiologia Plantarum. 100: 320-326.##34 . Lutts S J, Kinet M and Bouharmont J (1995) Changes in plant response to NaCl during development of rice varieties differing in salinity resistance. Experimental Botany. 46: 1843-1852.##35 . Martinez J P, Kinet J M, Bajji M and Lutts S (2005) NaCl alleviates polyethylene glycolinduced water stressing the halophyte species Atriplex halimus L. Experimental Botany. 56: 2421-2431.##36 . Nakano Y and Asada K (1981) Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiology. 22: 867-880.##37 . Nayyar H and Chander S (2004) Protective effects of polyamines against oxidative stress induced by water and cold stress in chickpea. Agronomy and Crop Science. 190: 65-355. 38 . Nayyar H, Kaur S, Sanjeev K, Sing KJ and Dhir KK (2005) Involvement of polyamines in the contrasting sensitivity of chickpea (Cicer arietinum L.) and soybean (Glycine max L. Merrill.) to water deficit stress. Botanical Bulletin of Academia Sinica.  46: 333-338.##39 . Paquin R and Lechasseur P (1979) Observations surune methode de dosage de la prolin elibredans les extraits de plantes. Canadian Journal of Botany. 57: 1851-1854.##40 . Singh Gill S and Tuteja N (2010) Polyamines and abiotic stress tolerance in plant. Plant Signaling and Behavior. 5(1): 26-33.##41 .  Manfreda S and Xiloyannis C (2008) The olive tree: a paradigm for drought tolerance in Mediterranean climates. Hydrol Earth System Sciences. 12: 291-301.##42 . Syed Sarfraz H, Muhammad A, Maqbool A and Kadambot HM (2011) Polyamines: Natural and engineered abiotic and biotic stress tolerance in plants”. Biotechnology Advances. 29: 300-311.##43 . Toumi I, Moschou PN, Paschalidis K A, Bouamama B, Salem-fnayou  AB, Ghorbel AW, Mliki A and Roubelakis –Angelakis KA (2010) Abscisic acid signals reorientation of polyamine metabolism to orchestrate stress responses via the polyamine exodus pathway in grapevine. Journal of Plant Physiology. 167: 519-525.##44 . Zhang W, Jiang B Li W, Song H, Yu Y and Chen J (2009) Polyamines enhance chilling tolerance of cucumber (Cucumis sativus L.) through modulating antioxidative system. Scientia Horticulturae. 122: 200-208.##45 . Zhao H and Yang H (2008) Exogenous polyamines alleviate the lipid peroxidation induced cadmium chloride stress in Malus hupehensis Rehd. Scientia Horticulturae. 116: 442-447.##46 . Zrig A, Tounekti T, Vadel A M, Mohamed H B, Valero D, Serrano M, Chtara C and Khemira H (2011) Possible involvement of polyphenols and polyamines in salt tolerance  of almond rootstocks. Plant Physiology and Biochemistry. 49: 1313-1322.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمه های رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of bulblet production capacity of vegetative cuttings of Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazer’</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56559.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56559</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>تولیدکننده­های گل شاخه بریده لیلیوم سوخ مورد نیاز خود را به­طور معمول وارد می­کنند که منجر به خروج ارز قابل توجهی از کشور می­شود. ازدیاد سوخ لیلیوم اغلب به روش فلس­برداری انجام می­گیرد ولی تکثیر مداوم با این روش منجر به گسترش آلودگی و کاهش کیفیت می­شود. بنابراین، در این پژوهش که طی سال­های 93-1392 در گلخانه­های گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد، امکان تولید سوخک از انواع قلمه­های رویشی برگ، جوانه برگ و ساقه برگ­دار هیبرید اورینتال لیلیوم رقم ‘استارگزر’ (Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazer’) تحت تیمار ماده تنظیم‌کننده رشد اکسین از نوع ایندول بوتیریک اسید (IBA) در پنج سطح 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی­گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و نه قلمه در هر تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اکسین تعداد برگ و میزان ریشه­زایی در قلمه برگ کاهش یافت، درحالی­که این صفات در قلمه جوانه برگ و قلمه ساقه برگ­دار افزایش داشت.تعداد سوخک در قلمه برگ از 14 عدد در شاهد تا 21 عدد، در قلمه جوانه برگ از سه عدد در شاهد تا 20 عدد و در قلمه ساقه برگ­دار از یک عدد در شاهد تا 16 عدد به ترتیب در سطوح 250، 500 و 750 میلی­گرم در لیتر اکسین، افزایش یافت و بعد از این سطوح روند نزولی مشاهده شد. هرچند ریشه­زایی و تولید برگ جدید از قلمه­های برگ با کاربرد اکسین کاهش یافت، ولی کاربرد اکسین با غلظت معینی برای تولید سوخک از هر سه نوع قلمه این گیاه لازم بود.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>In this research, possibility of bulblet production from different cuttings including leaf, leaf-bud and leafy-stem of Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazer’ evaluated under different levels of Indole-3-butyric acid (IBA) with 0, 250, 500, 750 and 1000 mg per liter (ppm). The cuttings were taken from stems which grown from cold treated bulbs in early October. A factorial experiment was done in Department of Horticulture Sciences, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran in 2014-2015, based on Randomized complete blocks design with three replications and nine cuttings per replicate. The results showed that rooting percentage and leaf number decreased on leaf cuttings by increasing auxin concentration, while these traits increased on leaf-bud and leafy stem cuttings. In contrast to the results in the rooting and leaf number traits, number of bulblets rose in leaf cuttings from 14 in control to 21, in leaf-bud cuttings from three to 20 and in leafy stem cuttings from one to 16 in IBA levels of 250, 500 and 750 ppm, respectively. Exceeding IBA concentration had reverse effect on bulblet number, correspondingly. Even so, leaf number and rooting percentage declined on leaf cuttings by application of IBA, but it was useful for production of more bulblets on leaf, leaf-bud and leafy-stem cuttings in IBA levels of 250, 500 and 750 ppm, respectively.  </CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>219</FPAGE>
						<TPAGE>230</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>عزیزاله</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>خندان میرکوهی</Family>
						<NameE>Azizollah</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Khandan-Mirkohi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران - ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>khandan.mirkohi@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>نغمه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>علیزاده کردستانی</Family>
						<NameE>Naghmeh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Alizadeh kordestani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -  ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>ngm.alizade@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>بستر کشت</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پیت</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>رشد</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>ریشه‌زایی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>غلظت اکسین</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گل سوسن</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>گل شاخه بریدنی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . میرزاخانی ع، نادری ر و پاداشت دهکایی م ن (1389) تأثیر زمان برداشت سوخ، تیمار با ایندول بوتیریک اسید و تغییر قندهای محلول بر افزایش سوسن چلچراغ Lilium ledebourii (Baker) Boiss به روش فلس­برداری. علوم و فنون باغبانی ایران. 11(1): 22-11.##2 . Bacchetta L, Remotti PC, Bernardini C and Saccardo F (2003) Adventitious shoot regeneration from leaf explants and stem nodes of Lilium. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 74: 37-44.##3 . Barba-Gonzalez R, Lim KB, Zhou S, Ramanna MS and Van Tuyl JM (2008) Interspecfic Hybridization in Lily: The Use of 2n Gametes in Interspecific Lily Hybrids. In: Jaime A Teixeira da Silva (Eds.), Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology Volume V. Global Science Books, UK. Pp. 138-145.##4 . Davies FT and Hartmann HT (1988) The Physiological Basis of Adventitious Root Formation. Acta Horticulturae. 227: 113-120.##5 . Dole JM and Wilkins HF (1999) Floriculture: Principles and Species. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. Pp. 408-412.##6 . Hartmann HT, Kester DE, Davies FT and Geneve R (1997) Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall, Inc, London, 647 p.##7 . Kumar S, Sharma DR, Sharma YD and Pathania NS (2001) In vitro propagation of Asiatic hybrid lily from bulb scales. Indian Journal of agricultural Science. 71: 463-465.##8 . Kumar S, Chaudhary V and Kumar JK (2008) Bulblet regeneration from in vitro roots of oriental lily hybrids. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 16: 353-360.##9 . Kumar S, Kashyap M and Sharma DR (2005) In vitro regeneration and bulblet growth from lily bulbscale explants as affected by retardants, sucrose and irradiance. Biologia Plantarum. 49: 629-632.##10 . Lian ML, Chakrabarty D and Paek KY (2003) Bulblet formation from bubscale segments of lilium using bioreactorsystem. Biologia Plantarum Science. 46: 199-203.##11 . Lim K and Van Tuyl J (2007) Lily. In: NO Anderson (Eds.), Flower Breeding and Genetics. Springer Science, Dordrecht, the Netherlands. Pp. 517-537.##12 . Maesato K, Sharada K, Fukui H, Hara T and Sarma KS (1994) In vitro bulblet regeneration from bulbscale explants of Lilium japonicum Thunb. Effect of plant growth regulators and culture environment.  Journal of Horticultural Science. 69: 289-297.##13 . McRae EA and McRae JF (1979) Eight years of adventure in embryo culture. Lily Year Am Lily Society. 32: 74-81.##14 . Nhut DT (1998) Micropropagation of lily (Lilium longiflorum) via in vitro stem node and pseudo-bulblet culture. Plant Cell Reports. 17: 913-916.##15 . Nightingale AE (1979) Bulblet formation on Lilium longiflorum Thumb. ‘Nellie white’ by foliar spray applications of PBA. HortScience. 14: 67-68.##16 . Niimi Y (1995) In vitro propagation and post in vitro establishment of bulblets of Lilium japonicum Thunb. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. 63: 843-852.##17 . Parić A, Čakar J, Muratović E and Karalija E (2011) Induction of bulblets on leaf and bulb explants of endangered Lilium bosniacum (G. Beck) G. Beck ex Fritsch. Botanica Serbica. 35(1): 31-35.##18 . Qu Y, Mok MC, Mok DWS and Stang JR (1988) Phenotypic and cytological variation among plants derived from anther cultures of Lilium longiflorum. In vitro Cellular and Developmental Biology. 24: 471-476.##19 . Roh SM (1982) Propagation of lilium longiflorum Thunb. by leaf cuttings. HortiScience. 17(4): 607-609.##20 . Simmonds JA and Cumming BG (1976) Propagation of Lilium hybrids. II. Production of plantlets from bulb-scale callus cultivars for increased propagation rates. Scientia Horticulturae. 5: 161-170.##21 . Suzuki S (1989) Bulblet formation from leaf cuttings of Lilium longiflorum Thunb. Journal of Agricultural Science. 33: 232-238.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of Salicylic acid and spermidine on reduce drought stress injuries of one-year-old Maclura pomifera seedlings</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56560.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56560</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>خشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده کشت گیاهان چوبی می‌باشد. ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود که کمبود آب، کاشت درختان و درختچه‌های زینتی را در آن محدود می‌سازد. به همین منظور، اثر محلول‌پاشی برگیاسید سالیسیلیک و یا اسپرمیدین (صفر، 100، 500 و 1000 میکرومولار) بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی (عدم آبیاری) بر نهال‌های یک‌ساله توت آمریکایی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار، در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران، در سال 1392 مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا نهال‌ها توسط تنظیم‌کننده‌های رشد در دو روز متوالی، در دو نوبت صبح و عصر محلول‌پاشی برگی شدند و سپس به مدت 10 روز تحت تنش خشکی به صورت عدم آبیاری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که غلظت‌ 100 میکرومولار اسید سالیسیلیک و یا اسپرمیدین به‌طور معنی‌داری باعث کاهش نشت یونی و افزایش محتوای پرولین، افزایش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز و همچنین حفظ محتوای کلروفیل و کارایی فتوشیمیایی کلروفیل در گیاهان تحت تنش شدند، اما غلظت‌های بالا بی‌تأثیر یا بازدارنده بودند. بنابراین، غلظت‌های 100 میکرومولار اسید سالیسیلیک یا اسپرمیدین جهت افزایش تحمل به خشکی نهال‌های جوان، به‌ویژه در طی فرایند حمل و نقل و انتقال به زمین اصلی توصیه می‌شوند.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Drought is one of the most important environmental factors which limit the growth of woody plants. Iran is located in arid and semi-arid area therefore the growth and cultivation of ornamental trees and shrubs were limited. For this purpose, effect of foliar-applied salicylic acid and/or spermidine (0, 100, 500 and 1000 µmol) on reduce drought stress injuries of one-year seedlings ofOsage orange (Maclura pomifera) was examinedat the Horticultural Research Station, University of Tehran, in 2013.This study was conducted as a factorial based on completely randomized design with three replications. First, PGRs were foliar-applied for two consecutive days in during the early morning and the late afternoon and then plants were droughted by withholding water for 10 days. The damaging effects of drought on membrane leakage were reversed by low concentrations of salicylic acid and/or spermidine. Also, salicylic acid and spermidin at a concentration of 100 µmol stimulated catalase and superoxide dismutase activity, enhanced proline and chlorophyll content and maintained photochemical efficiency of chlorophyllunder drought stress. But Spermidine and salicylic acid at high concentrations were ineffective and/or inhibitors. Finally, our results showed that 100 µmol salicylic acid and/or spermidine maybe the best concentration for increasing of drought tolerance in young seedling, especially during transplanting and planting in permanent location.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>231</FPAGE>
						<TPAGE>244</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>علیرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>خالقی</Family>
						<NameE>Alireza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Khaleghi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>a-khaleghi@araku.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>روح انگیز</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>نادری</Family>
						<NameE>Rohangiz</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Naderi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>rnaderi@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>علیرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>سلامی</Family>
						<NameE>Alireza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Salami</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>asalami@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>مصباح</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>بابالار</Family>
						<NameE>Mesbah</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Babalar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>alikhaleghi_re@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>ایمان</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>روح اللهی</Family>
						<NameE>Iman</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Roohollahi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>imanroohollahi@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>غلامرضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>خالقی</Family>
						<NameE>Gholamreza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Khaleghi</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>gholam_reza_khaleghi@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>توت آمریکایی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>تنش خشکی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کاتالاز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>سوپراکسید دیسموتاز</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>محلول‌پاشی برگی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . عیسوند ح و عشوری پ (1388) فیزیولوژی تنش (ترجمه). انتشارات دانشگاه لرستان. لرستان. 288 ص.##2 . حدادی‌نژاد م (1392) گزینش ژنوتیپ‌های انگور متحمل به خشکی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیک، روابط ژنتیکی و شاخص‌های فیزیولوژیک. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. رساله دکتری.##3 . جباری ف (1384) بررسی مکانیزم‌های فیزیولوژیکی تحمل خشکی در ارقام مقاوم و حساس گندم نان. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. رساله دکتری.##4 . توکلی ا (1387) واکنش برخی اجرای سیستم آنتی‌اکسیدانتی به تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم گندم. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. رساله دکتری.##5 . Adam S and Murthy S (2013) Role of Polyamines and Their Effect on Photosynthesis in Plants. Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 4: 596-605.##6 . Arnon D (1949) Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in Beta vulgari. Plant Physiology. 24: 1-15.##7 . Ashraf M and Foolad MR (2007) Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany. 59: 206-216.##8 . Bates LS, Waldren RP and Teare ID (1973) Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil. 39: 205-207.##9 . Bradford MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72: 248-54.##10 . Fariduddin Q, Hayat S and Ahmad A (2003) Salicylic acid influences net photosynthetic rate, carboxylation efficiency, nitrate reductase activity, and seed yield in Brassica juncea. Photosynthetica. 41: 281-284.##11 . Farooq M, Wahid A, Lee DJ, Cheema SA and Aziz T (2010) Comparative Time Course Action of the Foliar Applied Glycinebetaine, Salicylic Acid, Nitrous Oxide, Brassinosteroids and Spermine in Improving Drought Resistance of Rice. Agronomy and Crop Science. 196: 336-345.##12 . Galle A and Feller U (2007) Changes of photosynthetic traits in beech saplings (Fagus sylvatica) under severe drought stress and during recovery. Physiologia Plantarum. 131: 412-421.##13 . Giannopolitis CN and Reis SK (1977) Superoxide dismutase I. Occurrence in higher plants. Plant Physiology. 59: 309-314.##14 . Gill SS and Tuteja N (2010) Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiology and Biochemistry. 48: 909-930.##15 . Hayat S, Hasan SA, Fariduddin Q and Ahmad A (2008) Growth of tomato (Lycopersicon esculentum) in response to salicylic acid under water stress. Plant Interactions. 3(4): 297-304.##16 . Horvath E, Szalai G and Janda T (2007) Induction of Abiotic Stress Tolerance by Salicylic Acid Signaling. Journal of Plant Growth Regulation. 26: 290-300.##17 . Hu L, Wang Z, Du H and Huang B (2010) Differential accumulation of dehydrins in response to water stress for hybrid and common Bermuda grass genotypes differing in drought tolerance. Plant Physiology. 167: 103-109.##18 . Ioannidis NE and Kotzabasis K (2007) Effects of polyamines on the functionality of photosynthetic membrane in vivo and in vitro. Biochimica et Biophysica Acta. 1767: 1372-1382.##19 . Islam MA, Blake TJ, Ferit Kocacinar F and Rajasekaran L (2003) Ambiol, spermine, and aminoethoxyvinylglycine prevent water stress and protect membranes in Pinus strobus L. under drought. Trees. 17: 278-284.##20 . Janda T, Szalai G, Rios-Gonzalez K, Veisz O and Paldi E )2003( Comparative study of frost tolerance and antioxidant activity in cereals. Plant Science. 164: 301-306.##21 . Koyro H, Ahmad P and Geissler N (2012) Abiotic Stress Responses in Plants: An Overview. Environmental Adaptations and Stress Tolerance of Plants in the Era of Climate Change. Pp. 1-28.##22 . Kranner I, Beckett RP, Wornik S, Zorn M and Pfeifhofer HW (2002) Revival of a resurrection plant correlates with its antioxidant status. The Plant Journal. 31: 13-24.##23 . Krasensky J and Jonak C (2012) Drought, salt, and temperature stress-induced metabolic rearrangements and regulatory networks. Experimental Botany. 63: 1593-1608.##24 . Racchi ML, Bagnoli F, Balla I and Danti S (2001) Differential activity of catalase and superoxide dismutase in seedlings and in vitro micropropagated oak (Quercus robur L.). Plant Cell Reports. 20: 169-174.##25 . Rajasekaran LR and Blake TJ (1999) New plant growth regulators protect photosynthesis and enhance growth under drought of Jack pine seedlings. Plant Growth Regulation. 18: 175-181.##26 . Shakirova FM, Sakhabutdinova AR, Bezrukova MV, Fatkhutdinova RA and Fatkhutdinova DR (2003) Changes in the hormonal status of wheat seedlings induced by salicylic acid and salinity. Plant Science. 164: 317-322.##27 . Ullah F, Bano A and Nosheen A (2012) Effects of plant growth regulators on growth and oil quality of canola (Brassica napus L.) under drought stress. Botany. 44: 1873-1880.##28 . USDA Forest Service (2012) Silvics of Trees of North America. &#039;&#039;Maclura pomifera&#039;&#039;. From: http://www.na.fs.fed.us/pubs/silvics_manual/volume_2/maclura/pomifera.htm.##29 . Yin C, Peng Y, Zang R, Zhua Y and Li C (2005) Adaptive responses of Populus kangdingensis to drought stress. Physiologia Plantarum. 123: 445-451.##30 . Yiu JC, Juang LD, Fang DYT, Liu CW and Wu SJ (2009) Exogenous putrescine reduces flooding-induced oxidative damage by increasing the antioxidant properties of Welsh onion. Scientia Horticulturae. 120: 306-314.##31 . Zhang CM, Zou ZR, Huang Z and Zhang ZX (2010) Effects of exogenous spermidine on photosynthesis of tomato seedlings under drought stress. Agricultural Research in the Arid Areas. 3: 182-187.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری</TitleF>
				<TitleE>Evaluation of growth responses of two olive cultivars under salinity stress</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56561.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56561</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>به منظور ارزیابی اثرات تنش شوری بر ویژگی­های رشدی دو رقم زیتون ‘زردʻ و ‘میشنʻ، آزمایشی طی سال­های 94-1393 با پنج سطح شوری کلرید سدیم (صفر، 4، 8، 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر) در محیط کشت بدون خاک در گلخانه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گردید. در این آزمایش، اثر شوری بر کلیه صفات رشدی در هر دو رقم مورد مقایسه، معنی­دار بود، به گونه­ای که وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه، طول شاخساره، فاصله میان گره، سطح برگ، سبزینه برگ، تعداد برگ، محتوای نسبی آب برگ، شاخص تحمل به شوری شاخساره و ریشه، به طور معنی­داری کاهش یافت. ضمن آن که کاهش صفات فوق در رقم ‘زردʻ بیشتر بود و این رقم بیشتر تحت تأثیر شوری قرار گرفت. وزن خشک ساقه، برگ و ریشه در سطح شوری 16 دسی‌زیمنس بر متر، به‌ترتیب 80، 80 و 69 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی‌دار نشان دادند. با افزایش سطح شوری، غلظت سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم در برگ هر دو رقم افزایش و غلظت پتاسیم کاهش یافت. افزایش سدیم و کاهش پتاسیم برگ در رقم ʻزردʻ بیشتر بود. وزن خشک اندام هوایی نیز تحت تأثیر غلظت سدیم و پتاسیم برگ قرار گرفت، به گونه‌ای که همبستگی معنی‌داری بین وزن خشک اندامهوایی با غلظت سدیم برگ، غلظت پتاسیم برگ و نسبت سدیم به پتاسیم برگ مشاهده گردید. با ارزیابی شاخص­های فوق نتیجه‌گیری شد که رقم ‘میشنʻ در مقایسه با رقم ‘زردʻ تحمل بیشتری نسبت به شوری دارد.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>A greengouse experiment was conducted to evaluation of salinity stress on growth parameters of two olive cultivars during 2013-2014 at Agricultural and Natural Resources Research Center of Tehran. In the experiment, effects of five levels of irrigation water salinity including 0, 4, 8, 12 and 16 dS.m-1 were evaluated on ʻZardʼ and ʻMissionʼ olive cultivars under soilless culture. Data showed that salinity had significant effects on all growth parameters in both olive cultivars. Leaf dry weight, shoot and root dry weight, leaf chlorophyll index, shoot and root tolerance index, shoot and internodes length, leaf area, leaf number and leaf relative water content were affected by salinity and significantly decreased. These reductions were more in ʻZardʼ comparing to ʻMissionʼ. Shoot dry weight, leaf dry weight and  root dry weight were decreased 80, 80 and 69 percent, respectively at 16 dS.m-1 salinity treatments with compare to control. Leaf sodium (Na+) concentration and rate of sodium to potassium (K+) in leaf were increased and leaf potassium concentration was decreased by salinity. Increase of Na+ and decrease of K+ were more in ʻZardʼ comparing to ʻMissionʼ. Also, leaf and shoot dry weight were affected by concentration of Na+, K+ and Na+: K+ in leaf and there were a significant correlation among these parameters with leaf and shoot dry weight. Results indicated that ʻMissionʼ variety were more salt tolerance than ʻZardʼ.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>245</FPAGE>
						<TPAGE>258</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>محسن</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>سیلسپور</Family>
						<NameE>Mohsen</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Seilsepour</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی دکتری شیمی و حاصلخیزی خاک، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mseilsep@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>احمد</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>گلچین</Family>
						<NameE>Ahmad</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Golchin</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>agolchin2011@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>محمود رضا</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>روزبان</Family>
						<NameE>Mohammad Reza</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Rouzban</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>mroozban@ut.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>تنش شوری</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>رشد رویشی</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>زیتون</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>نسبت سدیم به پتاسیم</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . امام ی و زواره م (1384) تحمل خشکی در گیاهان عالی (ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی. تهران.##2 . امامی ع (1375) روش‌های تجزیه گیاه. جلد اول. شماره 982. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. کرج. ایران##3 . اورعی م، طباطبایی س ج، فلاحی ا و ایمانی ع (1388) اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). 23(2): 140-131.##4 . علایی ش و تفضلی ع (1391) بررسی اثر شوری و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی کینتیت و سایکوسل بر تجمع عناصر (K , Na) زیتون رقم روغنی.##5 . علی نیایی فرد ع، طباطبایی س و حاجی‌لو ج (1387) واکنش رشدی و فیزیولوژیکی زیتون به مواد آنتی‌اکسیدان و شوری. علوم و فنون باغبانی. 9: 284-275.##6 . Ashraf M (2002) Salt tolerance of cotton: some new advances. Critical Review in Plant Science. 21: 1-30##7 . Bartolini G, Mazuelos C and Troncoso A (1991) Influence of Na2SO4 and NaCl salts on survival, growth and mineral composition of young olive plants in inert sand culture. Advance Horticultural Science. 5. 73–76.##8 . Ben-Gal A (2011) Salinity and Olive: From physiological response to orchard management. Israel Journal of Plant Science. 59: 15-28.##9 . Bracci T, Minnocci A and Sebastiani L (2008) In vitro olive (Olea europaea L.) cvs. Frantoio and Moraiolo microshoot tolerance to NaCl. Plant Biosystems. 142: 563-571.##10 . Chartzoulakis K (2005) Salinity and olive: growth, salt tolerance, photosynthesis and yield. Agriculture Water Management. 78: 108-121.##11 . Chartzoulakis K, Loupassaki M and Bertaki M (2002) Effects of NaCl salinity on growth, ion content and CO2 assimilation rate of six olive cultivars. Scientia Horticulture. 96: 235-247.##12 . Demiral MA (2005) Comparative response of two olive cultivars to salinity. Turkian Juornal Agricultural and Forestry. 29: 267-274.##13 . Goreta S, Bucevic-Popovic V, Pavela-Vrancic M and Perica S (2007) Salinity-induced changes in growth, superoxide dismutase activity, and ion content of two olive cultivars. Journal of Plant Nutrition. 170: 398-403.##14 . Gucci R, Lombardini L and Tattini M (1997) Analysis of leaf water relations in leaves of two olive (Olea europaea) cultivars differing in tolerance to salinity. Tree Physiology. 17: 13021.##15 . Hoagland DR and Arnon DS (1950) The water culture method for growing plants without soil. Circular California Agriculture Expriment Station. 374: 1-32.##16 . Karimi E, Abdolzadeh A and Sadeghipour HR (2009) Increasing salt tolerance in Olive, Olea europaea L. plants by supplemental potassium nutrition involves changes in ion accumulation and anatomical attributes. International Journal of Plant Production. 3(4): 49-56##17 . Kchaou H, Larbi A, Gargouri K, Chaieb M and Masallem M (2010) Assesment of tolerance to NaCl salinity of five olive cultivars based on growth characteristics and Na and Cl exclusion mechanisms. Scientia Horticulture. 124: 306-315.##18 . Khoshgoftarmanesh AH and Siadat H (2002) Mineral Nutrition of Vegetables and Horticultural Crops in Saline Conditions. Karaj, Iran. Education and Publishing Center of Agriculture.##19 . Khoshgoftarmanesh AH and Naeini MR (2008) Salinity Effect on Concentration, Uptake, and Relative Translocation of Mineral Nutrients in Four Olive Cultivars. Journal of Plant Nutrition. 31: 1243-1256.##20 . Klein I, Ben-Tal Y, Lavee S, Malach D and Y David I (1994) Saline irrigation of cv. Manzanilla and Ouvo Di Piccione trees. Acta Horticultur. Pp. 176-180.##21 . Lessani HM, Rezaaei A, Talaei AR and Babalar M (2008) Effect of NaCl on Growth and Ion Content of Five Olive Cultivars. Acta Horticulture. 773, ISHS.##22 . Marin L, Benlloch M and Fernandez-Escobar R (1995) Screening of olive cultivars for salt tolerance. Scientia Horticulture. 64. 113-116.##23 . Matsumoto K, Chun J, Tamura F, Kamamoto Y and Tanabe K (2006) Salt tolerance in Pyrus species is linked to levels of Na and Cl translocation from roots to leaves. Journal of Japanian Society Horticulture Science. 75(5): 385-391.##24 . Mousavi AH, Lessani H, Talaie AR and Babalar M (2008) Effect of Salinity on Growth of Young Olive Plants. Acta Horticulture. 791, ISHS.##25 . Mousavi A, Lessani H, Babalar M and Talaie AR (2008) Influence of Some Physiological Parameters in Leaves of Young Olive Plants. Acta Horticulture. 791. ISHS.##26 . Mousavi A, Lessani H, Babalar M, Talaei AR and Fallahi E (2008) Influence of Salinity on Chlorophyll, Leaf Water Potential, Total Soluble Sugars and Mineral Nutrients in Two Young Olive Cultivars. Journal of Plant Nutrition. 31(11): 1906-1916.##27 . Munns R (2002) Comparative physiology of salt and water stress. Plant Cell Environ. 25: 239-250.##28 . Munns R and Tester M (2008) Mechanisms of salinity tolerance. Annual Revie of Plant Biology. 59: 651-681.##29 . Naeini M, Khoshgoftarmanesh A and Fallahi E (2007) Partitioning of chlorine, sodium, and potassium and shoot growth of three pomegranate cultivars under different levels of salinity. Journal of Plant Nutrition. 29(10): 1835-1843.##30 . Naeini M, Khoshgoftarmanesh A, Lessani H and Fallahi E (2004) Effects of NaCl-induced salinity on mineral nutrients and soluble sugars in three commercial cultivars of pomegranate. Journal of Plant Nutrition. 38: 1319-1326.##31 . Neocleous D and Vasilakakis M (2007) Effects of NaCl stress on red raspberry (Rubus idaeus L. ʻAutumn Blissʻ). Scientia Horticulturae. 112: 282-289.##32 . Parida AK, Das AB and Mittra B (2004) Effects of salt on growth, ion accumulation, photosynthesis and leaf anatomy of the mangrove Trees. 18: 167-174.##33 . Perica S, Goreta S and Selak GV (2008) Growth, biomass allocation and leaf ion concentration of seven olive (Olea europaea L.) cultivars under increased salinity. Scientia Horticulture. 117: 123-129.##34 . Rezaei MH, Lessani H, Talaei AR and Babalar M (2008) Effect of NaCl Salinity on Proline, Stomatal Resistance, LAR and RWC in Five Olive Cultivars. Acta Horticulture. 774: 419-424.##35 . Rezaei M, Lessani H and Soeimani A (2008) The linked effect of saline and drought stress on Olive plants. Acta Horticulture. 791. ISHS.##36 . Rugini E and Fedeli E (1990) Olive (Olea europaea L.) as an oilseed crop. In: Bajaj, Y.P.S. (Ed.), Biotechnology in Agriculture and Forestry. Springer-Verlag, Berlin. Pp. 563-641.##37 . Sairam RK and Tyagi A (2004) Physiology and molecular biology of salinity stress tolerance in plants. Current Science. 86: 407-421.##38 . Szczerba MW, Britto DT and Kronzucker HJ (2009) K+ transport in plants: physiology and molecular biology. Journal of Plant Physiology. 166: 447-466.##39 . Tabatabaei SJ (2006) Effects of salinity and N on the growth, photosynthesis and N status of olive (Olea europaea L.) trees. Scientia Horticulturae. 108: 432-438.##40 . Tahammolkonan M and Golchin A (2011) Effect of different levels of salinity stress on two olive cultivars. Advances in Environmental Biology. 5(8): 2322-2325.##41 . Tattini M, Gucci R, Coradeschi MA, Ponzio C and Edvard JD (1995) Growth, gas exchange and ion content in Olea europaea plants during salinity stress and subsequent relief. Physiology Plantarum. 95: 203-210.##42 . Therios I N and Misopolins ND (1988) Genotypic responses to sodium chloride salinity of four major olive cultivar (Olea eropaea). Plant and Soil. 106: 105-111.##43 . Vigo C, Therios IN and Bosabalidis M (2005) Plant growth, nutrient concentration, and leaf anatomy of olive plants irrigated with diluted seawater. Journal of Plant Nutrition. 28: 1001-1021.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری</TitleF>
				<TitleE>Physiological responses of two basil cultivars to foliar application of salicylic acid under salinity stress</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_56555.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.56555</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی می‌باشد که رشد و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم ریحان تحت تنش شوری در آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل شوری کلرید سدیم در چهار سطح (صفر، 50، 100، 150 میلی‌مولار)، سالیسیلیک اسید در سه سطح (صفر، 25/0، 5/0 میلی‌مولار) و دو رقم ریحان (بنفش و سبز) بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت شوری، مقدار کلروفیل، کارتنوئید و محتوای نسبی آب برگ به طور معنی­داری کاهش و مقدار پرولین، مقاومت روزنه‌ای و درصد نشت یونی افزایش یافت. کاربرد سالیسیلیک اسید باعث افزایش مقدار کلروفیل، کارتنوئید و درصد محتوای نسبی آب برگ و کاهش مقدار پرولین، مقاومت روزنه‌ای و درصد نشت یونی شد. بیش‌ترین مقدار کلروفیل b (617/0 میلی­گرم در گرم وزن تر برگ) و کم‌ترین درصد نشت یونی (4/30) در شرایط بدون شوری و کاربرد 5/0 میلی­مولار سالیسیلیک اسید به ترتیب در ریحان سبز و بنفش حاصل شد. کم‌ترین میزان مقاومت روزنه­ای (8/7 ثانیه بر سانتی­متر مربع) و بیش‌ترین مقدار پرولین (4/11 میکروگرم در گرم وزن تر برگ) در سطح 150 میلی­مولار کلرید سدیم به ترتیب در ریحان بنفش و سبز مشاهده گردید. با توجه به نتایج، استفاده از سالیسیلیک اسید برای بهبود رشد گیاه در شرایط تنش شوری توصیه می‌شود.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>Salinity is one of the most important environmental stresses that affect plant growth. In order to study the effect of Salicylic Acid (SA) on some physiological characteristics of basil under salinity conditions, the experiment was set out as a factorial design in the base of RCBD with three replications. Treatments consisted of four NaCl salinity levels (0, 50, 100, 150 mM), salicylic acid at three levels (0, 0.25, 0.5 mM) and two cultivars of basil (purple and green). Results showed that salinity significantly decreased amount of chlorophyll, carotenoid and leaf relative water content. Application of SA increased amounts of chlorophyll, carotenoid and leaf relative water content. The amount of proline, stomatal resistance and electrolyte leakage in leaves increased significantly under salinity condition and decreased with treatment of salicylic acid. The highest amount of chlorophyll b (0.617 mg/g FW-1) and the minimum electrolyte leakage (30.4 percent) was observed with application of 0.5 mM SA under of 0 mM NaCl concentration in green and purple basil cultivars, respectively. Also, the maximum content of proline (11.4 µg/g FW-1) and the lowest rate of stomatal resistance (7.8 s/cm-2) were obtained under 150 mM NaCl in purple and green basil cultivars, respectively. According to the results, application of salicylic acid can be proposed to improve plant growth under salinity conditions.</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>259</FPAGE>
						<TPAGE>274</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS><AUTHOR>
						<Name>سالومه</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>طاهری</Family>
						<NameE>Saloomeh</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Taheri</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>saloomehtaheri@yahoo.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>طاهر</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>برزگر</Family>
						<NameE>Taher</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Barzegar</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>tbarzegar@znu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>ولی</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>ربیعی</Family>
						<NameE>Vali</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Rabiei</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>rabiei@znu.ac.ir</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR><AUTHOR>
						<Name>حسین</Name>
						<MidName></MidName>		
						<Family>ربی انگورانی</Family>
						<NameE>Hossein</NameE>
						<MidNameE></MidNameE>		
						<FamilyE>Rabi Angoorani</FamilyE>
						<Organizations>
							<Organization>دانشجوی دکترا علوم باغبانی، دانشکدهکشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Organization>
						</Organizations>
						<Countries>
							<Country>ایران</Country>
						</Countries>
						<EMAILS>
							<Email>rabbihosein@gmail.com</Email>			
						</EMAILS>
					</AUTHOR></AUTHORS>
				<KEYWORDS>
					<KEYWORD>
						<KeyText>پرولین</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>تیمار</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>کلروفیل</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>مقاومت روزنه ای</KeyText>
					</KEYWORD>
					<KEYWORD>
						<KeyText>نشت یونی</KeyText>
					</KEYWORD></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF>1 . اردلانی ح و دانشیان ج (1390) گزارشی از آخرین رهیافت‌های تحقیقاتی شوری بر روی ریحان در کشور. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد واحد ساوه.  1-5.##2 . اکبری س، دشتی ف و غلامی ف (1390) گزارشی از آخرین رهیافت‌های تحقیقاتی تنش شوری بر تره ایرانی در کشور. مجموعه مقالات هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. اصفهان. 1-3.##3 . امید‌بیگیر (1379) گزارشی از آخرین رهیافت‌های تحقیقاتی بر توانمندی‌های کشور در جهات تولید گیاهان دارویی و داروهای گیاهی. مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی طب سنتی و مفردات پزشکی تهران. 270-275.##4 . امید‌بیگی ر (1384) روش‌های تولید و فرآیند گیاهان دارویی. انتشارات به نشر مشهد. 397 صفحه.##5 . بیات ح، مردانی ح، آرویی ح و سلاح ورزی ی (1390) تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال‌های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus) تحت شرایطتنش خشکی. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی. 18(3): 1-14.##6 . خوشبخت د، رامین ع الف و باغبانها م ر (1391) امکان کاهش اثر تنش شوری در گیاه لوبیا با استفاده از سالیسیلیک اسید. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 2(5): 1-11.##7 . سپاس خواه الف، امین اسچانی س و ابتهی الف (1364) آبشویی و کنترل نمک در مناطق شور و سدیمی. گزارشی از تحقیقات شماره پنج. دانشکده کشاورزی شیراز . 47 صفحه.##8 . فاموری چ و دیوان م ل (1385) خاک‌های ایران. وزارت کشاورزی و عمران روستایی. سازمان تحقیقات آب و خاک. چاپ دوم. 383 صفحه.##9 . هاشمی ش، اسرار ز و پورسیدی ش (1389) اثر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شاهی (Lepidium sativum). 2(2): 1-10.##10 . Abdel F and Gharib L (2006) Effect of Salicylic Acid on the growth, metabolic activities and oil content of Basil and Marjoram. International Journal of Agriculture &amp; Biology. 9(2): 294-301.##11 . Arnon AN (1967) Method of extraction of chlorophyll in the plants. Agronomy Journal. 23:112-121.##12 . Ashraf M (1989) The effect of NaCl on water relations, chlorophyll, protein and proline contents of two cultivars of black gram (Vigna mungo L.). Plant and Soil. pp. 205-210.##13 . Bandurska H and Stroinski A (2005) The effect of salicylic acid on barley response to water deficit. Acta Physiology Plant. 27: 379-386.##14 . Baninasab B and Baghbanha MR (2013) Influence of salicylic acid pre-treatment on emergence and early seedling growth of cucumber (Cucumis sativus) under salt stress. International Journal of Plant Production. 7(2): 1-20.##15 . Bates IS, Waldern RP and Tear ID (1973) Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil. 39: 205-207.##16 . Bosch SM, Penuelas J and Liusia J (2007) A deficiency in salicylic acid alters is opened accumulation in water-stressed NahG transgenic Arabidopsis plants. Plant Science. 172(4): 756-762.##17 . Demichele DW and Sharpe PJH (1974) A parametric analysis of the anatomy and physiology of stomata. Agricultural Meteorology. 14: 229-241.##18 . El-Khallal SM, Hathout TA, Ashour AA and Kerrit AA (2009) Brassinolide and salicylic acid induced growth, biochemical activities and productivityof maize plants grown under salt stress. Journal of Agriculture and Biological Science. 5: 380- 390.##19 . El-Tayeb MA (2005) Response of barley grain to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant Growth Regulation. 42: 215-224.##20 . Eraslan F, Inal A, Pilbeam DJ and Gunes A (2008) Interactive effects of salicylic acid and silicon on oxidative damage and antioxidant activity in spinach (Spinacia oleracea L. CV. Matador) grown under boron toxicity and salinity. Plant Growth Regulation. 55: 207-219.##21 . Horvath E, Szalai G and Janda T (2007) Induction of a biotic stress tolerance by salicylic acid signaling. Journal of Plant Growth Regulation. 26: 290-300.##22 . Jiang H and Huang B (2001) Drought and heat streets injury to two cool-season turf grass in relation to antioxidant metabolism and lipid per oxidation. Journal of Crop Science. 41: 436-442.##23 . Kang HM and Saltveit ME (2002) Chilling tolerance of maize, cucumber and rice seedlings leaves and roots are differently affected by salicylic acid. Physiology Plant Aromatic. 115: 571-576.##24 . Korkmaz A, Uzunlu M and Demirkairan AR (2007) Treatment with acetylsalicylic acid protects muskmelon seedlings against drought stress. Acta Physiology Plant. 29: 503-508.##25 . Koyro HW (2006) Effect of salinity on growth, photosynthesis, water relations and solute composition of potential cash crop halophyte (Plantago coronopus L.). Environmental and Experimental Botany. 56: 136-149.##26 . Kuzentzov VIV and Shevyakova NI (1999) Proline under stress. Russian Journal of Plant Physiology. 46: 274-287.##27 . Larque-Saavedra A (1978) The antitransparent effect of acetylsalicylic acid on Phaseolus vulgaris L. Plant Physiology. 43: 126-128.##28 . Li N, Parsons BL, Liu DR and Mattoo AK (1992) Accumulation of wound-inducible ACC syntheses transcript in tomato fruit is inhibited by salicylic acid and polyamines. Plant Molecular Biology. 18: 477-487.##29 . Lutts S, Kinet JM and Bouharmont J (1996) NaCl-induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Annals of Botany. 78: 389-398.##30 . Munns R and Tester M (2008) Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology. 59: 651-681.##31 . Nemeth M, Janda T, Hovarth E, Paldi E and Szali G (2002) Exogenous salicylic acid increases polyamine content but may decrease drought tolerance in maize. Plant Science. 162: 569-574.##32 . Parida AK and Das AB (2005) Salt tolerance and salinity effects on plants: a review. Eco toxicology and Environmental Safety. 60: 324-349.##33 . Platten JD, Cotsaftis O, Berthomieu P, Bohnert H and Bressan R (2006) Nomenclature for HKT genes, key determinants of plant salinity tolerance. Trends Plant Science. 11: 372-374.##34 . Ramin AA (2006) Effects of salinity and temperature on germination and seedling establishment of sweet basil (Ocimum basilicum L.). Journal Herbs, Spices &amp; Medicinal Plants. pp. 81-90.##35 . Rai VK, Sharma SS and Sharma S (1986) Reversal of ABA-induced stomatal induced closure by phenolic compounds. Journal of Experimental Botany. 37: 129-134.##36 . Ritchie SW and Nguyen HT (1990) Leaf water content and gas exchange parameters of two wheat genotypes differing in drought resistance. Crop Science. 30: 105-111.##37 . Sakhabut dinova AR, Fatkahut dinova DR, Bezrukova MV and Shakiorova FM (2003) Salicylic acid prevents the damaging action of stress factors on wheat plant. Journal of Physiology Special. 23: 314-319.##38 . Sayyari M, Ghavami M, Ghanbari F and Kordi s (2013) Assessment of salicylic acid impacts on growth rate and some physiological parameters of lettuce plants under drought stress conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 5(17): 1951-1957.##39 . Senaranta T, Touchell D, Bunn E and Dixon K (2000) Acetyl salicylic acid and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plant. Journal of Plant Growth Regulation. 30: 157-161.##40 . Singh B and Usha k (2003) Salicylic acid induced physiological and biochemical change in wheat seedling under water stress. Plant Growth Regulation. 39: 137-141.##41 . Stevens J, Senaratna T and Sivasithamparam K (2006) Salicylic acid induces salinity tolerance in tomato (Lycopersicon esculentum cv. Roma): associated changes in gas exchange, water relations and membrane stabilization. Plant Growth Regulation. 49: 77-83.##42 . Sudhakar C, Lakshmi A and Giridarakumar S (2001) Changes in the antioxidant enzyme efficacy in two high yielding genotypes of mulberry (Morus Alba L.) under NaCl salinity. Plant Science. 141: 613-619##43 . Summart J, Thanonkeo P, Panichajakul S, Prathepha P and McManus MT (2010) Effect of salt stress on growth, inorganic ion and proline accumulation in Thai aromatic rice, Khao Dawk Mali 105, callus culture. African Journal of Biotechnology. 9: 145-152.##44 . Szepesi A, Csiszar J, Bajkan S, Gemes K, Horvath F, Erdei L, Deer AK, Simon ML and Tari I (2005) Role of salicylic acid pre-treatment on the acclimation of tomato plants to salt-and osmotic stress. Acta Biology. 49: 123-125.##45 . Tanji KK (1990) Agricultural salinity assessment and management. ASCe, New York. pp. 619.##46 . Tari I, Csiszar J, Szalai G, Horvat F, Pecsvaradi A, Kiss G, Szepsi A, Szabo M and Erdei L (2002) Acclimation of tomato plants to salinity stress after a salicylic acid pre-treatment. Acta Biological Szegediensis. 46: 55-56.##47 . Teulate B, Monneveux P, Werg J, Borriers C, Souyrus I, Charri A and This D (1997) Relationship between relative water content and growth parameters and water stress in barley, a QTL study. New Philologist. 137: 99-107.##48 . Tuna LA, Kaya C, Dikilitas M, Yokas I, Burun B and Altulu H (2007) Comparative effects of various salicylic acid derivatives on growth parameters and some enzyme activities in salinity stressed maize plants. Pakistan Journal of Botany. 39: 787-798.##49 . Verslues PE, Agarwal M, Katiyar S, Agarwal J, Zhu J and Zhu JK (2006) Methods and concepts in quantifying resistance to drought, salt and freezing, a biotic stresses that affect plant water status. Plant Journal. 45: 523-539.##50 . Wang WX, Vinocur B, Shoseyov O and Altman A (2001) Biotechnology of plant osmotic stress tolerance: physiological and molecular considerations. Acta Horticulture. 560: 285-293.##51 . Yildirim E, Turan M and Guvenc I (2008)Effect of foliar salicylic acid applications on growth, chlorophyll and mineral content of cucumber grown under salt stress. Journal Plant Nutrition. 31: 593-612.##52 . Zehtab-salmasi S, Javanshir A, Omidbaigi R, Alyjari H and Ghassemi-golezani K (2001) Effects of water supply and sowing date on performance and essential oil production of anise (Pimpinella anisum L.). Acta Agronomical Hungarian. 49: 75–81.##</REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>چکیده های فارسی</TitleF>
				<TitleE>Farsi Abstracts</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_58543.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.58543</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT></CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>-</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>1</FPAGE>
						<TPAGE>20</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS></AUTHORS>
				<KEYWORDS></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF></REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE>
				<ARTICLE>
                <LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
				<TitleF>چکیده های انگلیسی</TitleF>
				<TitleE>English Abstracts</TitleE>
                <URL>https://jci.ut.ac.ir/article_58544.html</URL>
                <DOI>10.22059/jci.2016.58544</DOI>
                <DOR></DOR>
				<ABSTRACTS>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>0</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT></CONTENT>
					</ABSTRACT>
					<ABSTRACT>
						<LANGUAGE_ID>1</LANGUAGE_ID>
						<CONTENT>-</CONTENT>
					</ABSTRACT>
				</ABSTRACTS>
				<PAGES>
					<PAGE>
						<FPAGE>1</FPAGE>
						<TPAGE>22</TPAGE>
					</PAGE>
				</PAGES>
	
				<AUTHORS></AUTHORS>
				<KEYWORDS></KEYWORDS>
				<REFRENCES>
				<REFRENCE>
				<REF></REF>
						</REFRENCE>
					</REFRENCES>
			</ARTICLE></ARTICLES>
</JOURNAL>

				</XML>
				