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Enregistrement W6901623259 · doi:10.60692/c5e11-kzp13

Foliar application of mepiquat chloride and nitrogen improves yield and fiber quality traits of cotton (Gossypium hirsutum L.)

2022· article· en· W6901623259 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueGreater South Information System · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueResearch in Cotton Cultivation
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLintVegetative reproductionYield (engineering)CropCanopyGossypium hirsutumCrop yieldNitrogen

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cotton (Gossypium hirsutum L.) is one of the most important cash crops primarily grown for fiber. It is a perennial crop with indeterminate growth pattern. Nitrogen (N) is extremely important for vegetative growth as balanced N-nutrition improves photosynthesis, resulting in better vegetative growth. Excessive N-supply results in more vegetative growth, which increases the incidence of insect pest and diseases' infestation, pollute surface and ground water, delays maturity and produces low crop yield with poor quality. The use of plant growth regulators (PGRs) is an emerging option to control excessive vegetative growth. The PGRs help in improving plant architecture, boll retention, boll opening, yield and quality by altering growth and physiological processes such as photosynthesis, assimilate partitioning and nutrients dynamic inside the plant body. Mepiquat chloride (1,1-dimethylpiperidinum chloride) is globally used PGR for canopy development and control of excessive vegetative growth in cotton. This study investigated the effect of mepiquat chloride (MC) and N application on yield and yield components of transgenic cotton variety 'BT-FSH-326'. Two N rates (0, 198 kg ha-1) and five MC rates (0, 30,60, 90 and 120 g ha-1) were included in the study. Results revealed that MC and N application improved boll weight, number of bolls per plant, and seed cotton and lint yields. The highest seed cotton and lint yields (3595 kg ha-1 and 1701 kg ha-1, respectively) were observed under foliar application of 198 kg ha-1 N and 120 g ha-1 MC. Fiber length, fiber strength, micronaire and uniformity were significantly improved with foliar application of MC and N. In conclusion, foliar application of MC and N could be helpful in improving yield and fiber quality of cotton.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,192
Score d'incertitude au seuil0,185

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,052
Tête enseignante GPT0,242
Écart entre enseignants0,191 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2022
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Résumé présentoui

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