<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2017.4626</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4626_209776f2ce10b7adb82afd9bbdfe193f.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تعادل شکلهای پتاسیم در طول دوره رشد دو رقم کلزا در شرایط خشکی</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>بلدی</surname>
			            <given-names>راضیه</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>بیژن زاده</surname>
			            <given-names>احسان</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز ، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>نجفی قیری</surname>
			            <given-names>مهدی</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مرتع و آبخیز داری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز . ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>1</fpage>
			      <lpage>10</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>16</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>30</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4626.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4626.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده-شکل‌های مختلف پتاسیم شامل پتاسیم محلول، تبادلی و غیرتبادلی در خاک‌های سطحی و زیرسطحی می‌تواند به‌‌وسیله ریشه کلزا در مراحل مختلف رشد و در شرایط تنش خشکی جذب شوند. به منظور بررسی تغییرات منبع پتاسیم آزمایشی مزرعه‌ای در مراحل مختلف رشد دو رقم کلزا در شرایط تنش خشکی در طول فصل رشد 1392-1393 اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد که شامل سه تیمار مراحل مختلف رشد کلزا ( قبل از کاشت، رشد گیاهچه، رشد طولی ساقه، گلدهی، دوره پر شدن دانه و برداشت کلزا)، تنش خشکی (آبیاری کامل و تنش خشکی از گلدهی و تشکیل خورجین)، رقم کلزا (ساری‌گل و آر جی اس) و عمق نمونه برداری (0-15 و 15-30 سانتیمتر) بود. نمونه‌‌‌های خاک جمع آوری و میزان پتاسیم محلول، تبادلی و غیرتبادلی خاک اندازه‌‌‌‌گیری شدند. نتایج نشان داد در طی مراحل رشد کلزا میزان پتاسیم محلول و غیرتبادلی کاهش یافت (به ترتیب 22 و 198 میلی‌گرم بر کیلوگرم)؛ در حالی که مقدار پتاسیم تبادلی تا مرحله ساقه رفتن افزایش (57 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و سپس ثابت باقی ماند. کاهش در میزان پتاسیم قابل استخراج با اسید نیتریک (مجموع پتاسیم محلول، تبادلی و غیرتبادلی) در خاک سطحی به طور معنی‌داری بیشتر از مقدار آن در خاک زیرسطحی بود (198 در مقایسه با 142 میلی‌گرم بر کیلوگرم). تنش خشکی همچنین تأثیر معنی‌داری بر توزیع شکل‌های پتاسیم خاک داشت. تنش خشکی از گلدهی باعث کاهش پتاسیم غیرتبادلی و قابل استخراج با اسید نیتریک شد؛ هر چند که تنش خشکی از مرحله تشکیل خورجین تأثیر معنی‌داری روی مقادیر شکل‌های مختلف پتاسیم نداشت. نوع رقم کلزا تأثیر معنی‌داری بر توزیع شکل‌های پتاسیم نداشت. می‌توان نتیجه گرفت که یک کاهش پتاسیم شدیدی در خاک در مرحله گلدهی کلزا اتفاق می‌افتد (170 میلی‌گرم بر کیلوگرم) که برای مدیریت کود پتاسیم باید در نظر گرفته شود. کاهش در میزان پتاسیم غیرتبادلی در طول دوره رشد کلزا این فرضیه را تقویت می‌کند که این شکل از پتاسیم ممکن است در طول فصل رشد آزاد شود و این منبع بزرگ پتاسیم  می‌بایست در مدیریت حاصلخیزی و توصیه کودی پتاسیم در نظر گرفته شود. به طور کلی، جذب پتاسیم به‌وسیله رقم ساری‌گل به‌طور معنی‌داری بیشتر از رقم آر جی اس بود (7/177 در مقابل 4/129 کیلوگرم در هکتار). جذب پتاسیم به‌وسیله کلزا با تیمار خشکی کاهش یافت و این کاهش در تیمار خشکی از مرحله تشکیل خورجین مشخص‌تر بود (بیش از 40 درصد کاهش در جذب پتاسیم).</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>شکل های پتاسیم</kwd>
						<kwd>مرحله گلدهی</kwd>
						<kwd>کلزا</kwd>
						<kwd>عمق خاک</kwd>
						<kwd>خشکی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Damon, P., Osborne, L., &amp; Rengel, Z. (2007). Canola genotypes differ in potassium efficiency during vegetative growth. Euphytica, 156, 387-397.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Eskandari, B., Kholdebarin, B., &amp; Shahi, A. (2011). Interaction effect of potassium and drought on potassium uptake and transport in two canola (Brassica napus L.) cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences, 13, 49-60.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Grimes, DW., Yamada, H, &amp; Hughes, SW. (1987). Climate-normalized cotton leaf water potentials for irrigation scheduling. Agricultural Water Management, 12, 293–304.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Havlin, J., Beaton, J., Tisdale, S., &amp; Nelson, W. (1999). Soil Fertility and Fertilizers. Ed. Pretince Hall, New Jersey.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Helmke, P., Sparks, D., Page, A., Loeppert, R., Soltanpour, P., Tabatabai, M., Johnston, C., &amp; Sumner, M. (1996). Lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium. Methods of soil analysis Part 3-chemical methods.551-574.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Jabbari, H., Akbari, G., Sima, N., Rad, A., Alahdadi, I., Hamed, A., &amp; Shariatpanahi, M. (2013). Relationships between seedling establishment and soil moisture content for winter and spring rapeseed genotypes. Industrial Crops and Products, 49, 177-187.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Jackson, ML. (1975). Soil Chemical Analysis: Advanced   ourse. Department of Soils, College of Agriculture, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Jalali, M., &amp; Khanlari, Z. (2014). Kinetics of Potassium Release from Calcareous Soils Under Different Land Use. Arid Land Research and Management.28:1-13.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Johns, WD., Grim, RE., &amp; Bradley, F. (1954). Quantitative estimation of clay minerals by diffraction methods. Journal of Sedimentary Petrology, 24, 242 – 251.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Khormali, F., Abtahi, A. (2003). Origin and distribution of clay  minerals in calcareous arid and semiarid soils of Fars Province, southern Iran. Clay Mineral, 38, 511–527.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Najafi Ghiri, M. (2016). Changes in different forms of soil potassium at various growth stages of wheat. Soil Research, 30(1), 39-47.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Najafi Ghiri, M., &amp; Abtahi, A. (2012). Factors affecting potassium fixation in calcareous soils of southern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science.58:335-352.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Najafi Ghiri, M., Abtahi, A., &amp; Jaberian, F. (2011a). Factors affecting potassium release in calcareous soils of southern Iran. Soil Research, 49, 529-537.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Najafi Ghiri, M., Abtahi, A., Karimian, N., Owliaie, H., &amp; Khormali, F. (2011b). Kinetics of non-exchangeable potassium release as a function of clay mineralogy and soil taxonomy in calcareous soils of southern Iran. Archives of Agronomy and Soil Science, 57, 343-363.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Najafi Ghiri, M., Abtahi, A., Owliaie, H., Hashemi, S., &amp; Koohkan, H. (2011c). Factors Affecting Potassium Pools Distribution in Calcareous Soils of Southern Iran. Arid Land Research and Management, 25, 313-327.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Olk, D., Cassman, K., &amp; Carlson, R. (1995). Kinetics of potassium fixation in vermiculitic soils under different moisture regimes. Soil Science Society of America Journal, 59, 423-429.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation> Owliaie. HR., Abtahi, A., Heck, R.J. 2006. Pedogenesis and clay mineralogical investigation of soils formed on gypsiferous and calcareous materials, on a transect, southwestern Iran. Geoderma. 134:62–81.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Rad, A., &amp; Abbasian, A. (2011). Evaluation of drought tolerance in winter rapeseed cultivars based on tolerance and sensitivity indices. Žemdirbystė (Agriculture), 98, 41-48.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Rao, C., Rupa, T., Rao, A., &amp; Bansal, S. (2001). Subsoil potassium availability in twenty-two benchmark soil series of India. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 32, 863-876.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Sardans, J., Peñuelas, J., Prieto, P., &amp; Estiarte, M. (2008). Drought and warming induced changes in P and K concentration and accumulation in plant biomass and soil in a Mediterranean shrubland. Plant and Soil, 306, 261-271.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Sharma, B., Mukhopadhyay, S., &amp; Sawhney, J. (2006). Distribution of potassium fractions in relation to landforms in a Himalayan catena: (Verteilung von Kaliumfraktionen von Bodenarten innerhalb einer Himalaya–Catena). Archives of Agronomy and Soil Science, 52, 469-476.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Sharpley, A. (1989). Relationship between soil potassium forms and mineralogy. Soil Science Society of America Journal, 53, 1023-1028.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Sparks, D. (2000). Bioavailability of soil potassium. Handbook of soil science. 38-52.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Staff, S. (2014). Keys to Soil Taxonomy, twelfth edition. Natural Resources Conservation Service.360.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Tening, A, Omueti, J., Tarawali, G., &amp; Mohamed Saleem, M. (1995). Potassium status of some selected soils under different land‐use systems in the subhumid zone of Nigeria. Communications in Soil Science &amp; Plant Analysis, 26, 657-672.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Wang, M., Zheng, Q., Shen, Q., &amp; Guo, S. (2013). The critical role of potassium in plant stress response. International journal of molecular sciences, 14(4), 7370-7390.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4706</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4706_ee612ee651abf17f00b5d94fb791aa15.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>اثر دما و تراکم اینوکلوم بر شدت بیماری زایی Phytophthora parsiana</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>رفیعی</surname>
			            <given-names>وحیده</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>بنی هاشمی</surname>
			            <given-names>ضیاءالدین</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>حمزه زرقانی</surname>
			            <given-names>حبیب اله</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>11</fpage>
			      <lpage>18</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>29</day>
			          <month>11</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>02</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4706.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4706.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده-در این مطالعه، اثرات غلظت های مختلف مایه و دماهای مختلف، بر شدت بیماری زایی گونهPhytophthora parsiana  روی بادام مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور بذور بادام (ارقام ربیع و کاغذی)در ورمی کولیت مرطوب در دمای°C4 به مدت 45 روز نگهداری شد. بذور جوانه زده در گلدان های حاوی خاک ماسه به نسبت 1:2 کشت داده شد و در گلخانه در دمای °C 25-18 تا رشد کامل نگهداری شدند. یک ماه پس از رشد، نهال ­ها به اتاقک های رشد با دماهای 15، 18، 20، 25، 30 و °C 32 منتقل و گلدان ها به دو روش، با ریختن عصاره شاهدانه– ورمی کولیت حاوی بلوک های کشت بیمارگر در پای طوقه و یا با غلظت های مختلف زئوسپور شامل 103، 104، 105 و 106 اسپور در میلی لیتر به روشroot dip مایه زنی شدند. نتایج نشان داد افزایش دما و تراکم مایه و برهمکنش آنها  به طور معنی داری بر مرگ و میر دانهال ها تاثیر دارد .  دامنه دمایی°C32-30  سبب مرگ و میر 100 درصدی دانهال های بادام شد، در حالیکه در دامنه دمایی ºC 20-15، هیچگونه مرگ و میر دانهال های بادام مشاهده نگردید. با افزایش دما از 20 به °C30 و افزایش غلظت زئوسپور از 103 به 106 در میلی لیتر، وقوع بیماری به طور معنی‌داری افزایش یافت. دماهای بالا و مقدار مایه بالاتر 106در میلی لیتر سبب کاهش معنی دار وزن تر و خشک ریشه و نیز درصد آلودگی ریشه‌های فرعی، اصلی و طوقه  گردید.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‏های کلیدی:</kwd>
						<kwd>بادام</kwd>
						<kwd>بیماری‌زایی</kwd>
						<kwd>پوسیدگی ریشه</kwd>
						<kwd>دمای بالا</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Abad, Z.G., Abad, J.A., Cacciola, S.O., Pane A., Faedda, R., Moralejo, E., Pérez Sierra, A., Abad Campos, P., Alvarez Bernaola, L.A., Bakonyi, J., Józsa, A., Herrero, ML., Burgess, T.I., Cunnington, J., Smith, I., Balci, Y., Blomquist, C., Henricot, B., Denton, G., Spies, C., Mcleod, A., Belbahri, L., Cooke, D., Kageyama, K., Uematsu, S., Kurbetli, I., &amp; Değirmenci, K. (2014). Phytophthora niederhauserii sp. nov., a polyphagous species associated with ornamentals, fruit trees and native plants in 13 countries. Mycologia, 106, 431-47.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Banihashemi, Z., &amp; Fatehi, J. (1989). Reaction of cucurbit cultivars to Phytophthora drechsleri and P.capsici in greenhouse. Proceeding of the 9thIraninan Plant Protection Congress. (Abstract).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Banihashemi, Z. and Ghiasi, K. 1993. Identification of Phytophthora disease of fig in Bushehr province. Proceeding of the 11thIraninan Plant Protection Congress. Rasht, Iran. 218 (Abstract).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Banihashemi, Z. (2004). A method to monitor the activity of Phytophthora spp. in the root zone of Pistacia spp. Phytopathologia Mediterranea, 43, 411-414.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Banihashemi, Z., Hajebrahimi, S., Mostowfizadeh Ghalamfarsa, R., &amp; Mohammadi, A. (2009). Phytophthora parsiana a high temperature species, a new threat to Pistaciavera and its host range. 5th International Symposium on Pistachios &amp; Almonds. Sanliurfa, Turkey.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Belbahri, L., Moralejo, E., Calmin, G., Oszako, T., Garcia, J., Descals, E., &amp; Lefort, F. (2006). Phytophthora polonica, a new species isolated from declining Alnusglutinosastanda in Poland. FEMS Microbiology Letter, 261, 165-174.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Clewer, A. (2001). Practical statistics and experimental design for plant and crop science. Wiley.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Dhingra, O.D., &amp; Sinclair, J.B. (1985). Basic Plant Pathology methods. (2sted) CRC press, Boca Raton, FL, USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Ferguson, A.J., &amp; Jeffers, S.N. (1999). Detecting multiple species of Phytophthora in container mixes from ornamental crop nurseries. Plant Disease, 83, 1129-1136.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Gooding, G.V., &amp; Lucas, G.B. (1959). Factors influencing sporangial formation zoospore activity in Phytophthora parasitica var. nicotiana. Phytopathology, 49, 277-281.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Hajebrahimi, S., &amp; Banihashemi, Z. (2011). Host range of Phytophthora parsiana: a new high temperature pathogene of woody plants. Phytopathologia Mediterranea, 50, 159-165.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Harris, D.C., &amp; Tobutt, K.R. (1986). Factors influencing the mortality of apple seedlings inoculated with zoospores of Phytophthora cactorum. Scientia. Horticulturea, 61, 457-464.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Hong, C.X., Gallegly, M.E., Richardson, P.A., Kong, P., Moorman, G.W. (2008). Phytophthora irrigata, a new species isolated from irrigation reservoirs and rivers in eastern united statses of America. FEMS Microbialogy Letter, 258, 203-211.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Hong,C.X., Gallegly, M.E., Richardson, P.A., Kong, P., Moorman G.W., Lea Cox, J.D., &amp; Ross, D.S. (2010). Phytophthora hydropathica, a new pathogenic identified from irrigation water, Rhododendron catawbiense and kalmia latifolia. Plant Pathology, 59, 913-021.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Hüberli, D., Hayden, K.J., Calver, M.,  &amp; Garbelotto, M. (2012). Intraspecific variation in host susceptibility and climatic factors mediate epidemics of sudden oak death in western US forests. Plant Pathology, 61, 579-592.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Kuan, T.L., &amp; Erwin, D.C. (1980). Predisposition effect of water saturation of soil on Phytophthora root rot of alfalfa. Phytopathology, 70, 981-986.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Kliejunans, J.T., &amp; Ko, W.H. (1974). Effect of motility of Phytophthora palmivora zoospores on disease severity in papaya seedlings and substrate colonization in soil. Phytopathology, 64, 426-428.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Kurbetli, I., &amp; Değirmenci, K. (2011). First report of Phytophthora taxon niederhauseriicausing decline of almond in Turkey. British Society for Plant Pathology, 23, 14.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Matheron M.E., &amp; Matejka, J.C. (1992). Effects of temperature on sporulation and growth of Phytophthora citrophthora and P. parasitica and development of foot and root on citrus. Plant Disease, 76, 1103-1109.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Matheron, M.E., &amp; Porchas, M. (1996). Colonization of citrus roots by Phytophthora citrophthora and P. parasitica in daily soil temperature fluctuations between favorable and inhibitory levels. Plant Disease, 80, 1135-1140.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Mitchell, D.J., &amp; Kannwischer, M.E. (1983). Relationship of inoculums density of Phytophthoraspecies to disease incidence in various hosts. Pages: 259-269 in: Phytophthora. Its Biology, Taxonomy, Ecology and Pathology. D. C. Erwin, S.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Bartnicki-Garcia, and Tsao. P.H. eds. American Phytopathological Society Press, St. Paul, Minnesota.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Mostowfizadeh Ghalamfarsa, R., Cook, D.E.L., &amp; Banihashemi, Z. (2008). Phytophthora parsiana sp. nov., a new high-temperature tolerant species. Mycological Research, 112,783-749.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Perez Sierra, A., Leon, M., Alvarez, L.A., Alnaiz, S., Berbegal, M., Garcia Jimenez, J., &amp; Abad Compos, P. (2010). Outbreak of a new Phytophthora sp. associated with severe decline of almond trees in eastern Spain. Plant Disease, 94, 534-541.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Rafiei, V., Banihashemi, Z., &amp; Zarghani, H.H. (2012). The effect of temperature on pathogenicity of of Phytophthora parsiana. 20th Iranian Plant Protection Congress. Shiraz University. Iran (Abstract).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Rafiei, V., &amp; Banihashemi, Z. (2012). Distribution of Phytophthora parsiana in southern provinces of Iran. 20th Iranian Plant Protection Congress. Shiraz University. Iran (Abstract).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Rafiei V., &amp; Banihashemi, Z. (2013). Phytophthora parsiana, a new threat to almond trees and its host range expansion. Iranian Journal of Plant Pathology, 48, 191-196.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Raftoyannis, Y., &amp; Dick, M.W. (2002). Effects of inoculum density, plant age and temperature on disease severity caused by Pythiaceous fungi on several plants. Phytoparasitica, 30, 67-76.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Rahimzadeh, F., Nassaji Zavareh., M. (2014). Effects of adjustment for non-climatic discontinuities on determination of temperature trends and variability over Iran. International Journal of Climatology, 34, 2079–2096.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Ramirez, Z.B.N., &amp; Mitchell, D.J. (1975). Relationship of density of chlamydospore and zoospore of Phytophthora palmivora in soil to infection of papaya. Phytopathology, 65, 780-785.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>SAS Institute Inc. (1999). SAS/STAT user’s guide, version 8.Cary.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Shew, H.D., &amp; Benson, D.M. (1983). Influence of soil temperature and inoculum density of Phytophthora cinnamomi on root rot of Fraser fir. Plant Disease, 67, 522-524.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Thomidis, T. (2003). Influence of temperature and bark injuries on the development of Phytophthora cactorum and P. citrophthora on peach trees. Scientia Horticulturea, 98, 347-355.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Zentmyer, G.A. (1981). The effect of temperature on growth and pathogenesis of Phytophthora cinnamomi and on growth of its avocado host. Phytopathology, 71, 925-928.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4689</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4689_000d4345a8752d91737f550b6ba2251d.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>پیش بینی سرمازدگی با تخمین دمای حداقل روزانه در مناطق نیمه خشک ایران</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>جرعه نوش</surname>
			            <given-names>محمدهادی</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>سپاسخواه</surname>
			            <given-names>علیرضا</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>19</fpage>
			      <lpage>32</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>01</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>17</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2018</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4689.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4689.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده - بسیاری از میوه ها، سبزی ها و گیاهان زینتی مناطق حاره، در دماهای پایین در معرض آسیبهای فیزیولوژیکی جدی قرار می گیرند. حفاظت گیاهان در مقابل اثرات مهلک دمای پایین امری مهم در کشاورزی، خصوصا در باغبانی جهت حفظ محصولات گران قیمت میوه ای و زینتی است. هدف از این پژوهش ایجاد یک مدل ساده جهت پیش بینی دمای حداقل روزانه برای پیش بینی سرمازدگی در باجگاه و کوشکک ، از مناطق نیمه خشک استان فارس می باشد. در ابتدا  رابطه حداقل دمای صبح روز بعد با برخی عوامل هواشناسی روز قبل ایجاد شد. عوامل هواشناسی بکار رفته در این تحقیق مقادیر روزانه رطوبت نسبی، سرعت باد، تبخیر از تشت، بارندگی، ساعات آفتابی، و دمای نقطه شبنم برآوردشده بود.  نقطه شبنم به عنوان یک مشخصه مهم  در ارتباط با دمای حداقل در ماه های مختلف دارای دمای پایین در باجگاه و کوشکک می باشد. بسیاری از عوامل هواشناسی بکار رفته در تحلیل ها رابطه معنی داری با دمای حداقل صبح روز بعد نداشت مگر نقطه شبنم و رطوبت نسبی. روابط همبستگی بین تفاوت دمای حداقل و نقطه شبنم با رطوبت نسبی به عنوان مدلی ساده جهت تخمین دمای حداقل و به دنبال آن پیش بینی وقوع سرمازدگی در مناطق مورد مطالعه به کار رفت. این مدل ها با یک سری داده های مستقل در مناطق مورد مطالعه با نتایج قابل قبولی صحت سنجی شد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه های کلیدی:</kwd>
						<kwd>سرمازدگی</kwd>
						<kwd>قطه شبنم</kwd>
						<kwd>رطوبت نسبی</kwd>
						<kwd>دمای حداقل</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., &amp; Smith, M. (1998). Crop Evapotranspiration. FAO Irrigation and Drainage Paper, 56, 145-167.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Bagdonas, A., Georg, J.C., &amp; Gerber, J.F. (1978). Techniques of frost prediction and methods of frost and cold protection. World Meteorology Organization Technology  Note, 157.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Cary, J.W. (1982). Amount of soil ice predicted from weather observations. Agricultural Meteorology, 27, 35-43.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Didari, S., Zand Parsa, S., Sepaskhah, A.R., Kamgar, A.A., &amp; Khalili, D. (2011). Preparation of frost atlas using different interpolation methods in a semiarid region of south of Iran. Theoretical and Applied Climatology, 108,159-171.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Nash, J.E., &amp; Sutcliffe, J.V. (1970). River flow forecasting through conceptual models. Journal of  Hydrology, 10, 282–290.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Nazemosadat, M.J., Sepaskhah, A.R., &amp; Mohammadi, S. (2001). A case study on the relationship between daily dew-point and minimum temperature in next day in Jahrom in Iran. Iranian Journal of Agricultural Science and Technology, 5(3), 9-17. (in Persion)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Rosenberg, N.J., Blain, L., &amp; Shashi, B. (1983). The Biological Environment (2st ed.). John Wiley and Sons.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Snyder, R.L. (2000). Predicting temperature trends during freeze nights. Department of Land, Air and Water Research, University of California,  Davis, CA 95616, USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Vantskevich, G.Z. (1985). Agrometeorology. Translated from Russian by the Israel Program for Scientific Translation for National Science Foundation.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Whiteman, T.M. (1957). Freezing points of fruits, vegetables, and florist stocks. United States Department of Agriculture, 196.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Willmott, C.J. (1982). Some comments on the evaluation of model performance. American. Meteoroogy, G3, 1309-1313.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Ziaee, A.R., Kamgar, A.A., Sepaskhah, A.R., &amp; Ranjbar, S. (2006). Determination of minimum temperature probability atlas by use of weather parameters in Fars province in Iran. Iranian Journal of Agricultural Science and Technology, 10(3), 13-26. (in Persion).</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4688</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4688_dc1cf87d7738037dda3ba177881029f9.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تجزیه و تحلیل علف کش 2,4-D در نیمرخ خاک با استفاده از مدل HYDRUS-1D</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>نوشادی</surname>
			            <given-names>مسعود</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه  مهندسی آب  دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>ترکمان</surname>
			            <given-names>پریا</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه  مهندسی آب  دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>31</fpage>
			      <lpage>40</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>27</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>16</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4688.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4688.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده-علیرغم فواید بسیار علف کشها، پایداری آنها در خاک می تواند به گیاهان در کشت های بعدی صدمه زده و باعث آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی گردد. هدف اصلی این تحقیق شبیه سازی حرکت علف کش 2,4-D در یک خاک سیلتی رسی لوم با استفاده از مدل HYDRUS-1D در مزرعه ذرت می باشد. مقدار 5/3 کیلوگرم در هکتار 2,4-D خالص     تحت دو رژیم کم آبیاری و  آبیاری کامل به خاک اضافه شد و باقیمانده آن در نیمرخ خاک در 8، 13، 23،30، 37 و 57 روز پس از کاربرد اندازه گیری گردید. داده های اندازه گیری شده و شبیه سازی شده نشان داد که غلظتهای 2,4-D از سطح به عمق کاهش یافته و در هر دو رژیم آبیاری حداکثر تا عمق 40 سانتی متری خاک نشت کرد. مقادیر باقیمانده 2,4-Dدر خاک در تیمارهای آبیاری کامل و کم آبیاری بترتیب برای واسنجی و اعتبار سنجی مدل  HYDRUS-1D  استفاده شد. غلظت کل اندازه گیری شده و شبیه سازی شده در نیمرخ خاک در رژیم آبیاری کامل بترتیب 94/68 و 96/64 میلی گرم در کیلو گرم خاک و در رژیم کم آبیاری بترتیب 3/74 و 0/74 میلی گرم در کیلو گرم خاک بود. از پارامترهای آماری  d, CRM و  NRMSE برای مقایسه نتایج شبیه سازی و اندازه گیری استفاده گردید. این پارامترها برای آبیاری کامل بترتیب 85/0 ، 27 /0 ، 77/0 و  برای کم آبیاری بترتیب 94/0 ، 19/0 و 02/0 بود. بنابراین نتایج نشان داد که تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و شبیه سازی شده توسط مدل HYDRUS-1D  وجود داشت. نتایج شبیه سازی  برای رژیم کم آبیاری دقیقتر از آبیاری کامل بود که دلیل آن می تواند فعالیت کمتر میکروبی در خاک به دلیل کاهش رطوبت خاک در رژیم کم آبیاری باشد. به طور کلی مدلها قادر به شبیه سازی دقیق فعالیت های میکروبی نیستند. بنابراین در کم آبیاری که این فعالیت کمتر بوده است، نتایج  شبیه سازی بهتر شده است.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>باقیمانده 4-D</kwd>
						<kwd>ذرت</kwd>
						<kwd>آبیاری</kwd>
						<kwd>خاک</kwd>
						<kwd>شبیه سازی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., &amp; Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO. Rome 300. D05109.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Aquino, A.J.A.,Tunega, D., Pasalic, H., Haberhauer, G., &amp; Lischka, H. (2007). The thermodynamic stability of hydrogen bonded and cation bridged complexes of humic acid models—A theoretical study. Chemical Physics, 349(1-3), 69-76.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Armstrong, A., Matthews, A., Portwood, A., Leeds Harrison, P., &amp; Jarvis, N. (2000). CRACK-NP: a pesticide leaching model for cracking clay soils. Agricultural Water Management, 44, 183-199.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Bernard, H.C., Chopart, P., Legube, J., &amp; Vauclin, B. (2005). Assessment of herbicide leach- ing risk in two tropical soils of Reunion Island (France). Journal of Environmental Quality, 34(2), 534-543.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Cattaneo, M., Masson, C., &amp; Greer, C. (1997). The influence of moisture on microbial transport, survival and 2, 4-D biodegradation with a genetically marked Burkholderia cepacia in unsaturated soil columns. Biodegradation, 8(2), 87-96.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Close, M.E., Lee, R., Sarmah, A.K., Pang, L., Dann, R., Magesan, G.N., Watt, J.P.C., &amp; Vincent, K.W. (2008). Pesticide sorption and degradation characteristics in New Zealand soils—a synthesis from seven field. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 36, 9-30.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Darrell, W., &amp; Nelson, L.E. (1996). Total carbon, organic carbon, and organic matter. In Parks D.L. (Ed) Methods of Soil Analysis, SSSA Book Series: 5, 982–991.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Dousset, S., Thevenot, M., Pot, V., Šimunek, J., &amp; Andreux, F. (2007). Evaluating equilibrium and non-equilibrium transport of bromide and isoproturon in disturbed and undisturbed soil columns. Journal of Contaminant Hydrology, 94(3), 261-276.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Gupta, M., Garg, N., Joshi, H., &amp; Sharma, M. (2012). Persistence and mobility of 2, 4-D in unsaturated soil zone under winter wheat crop in sub-tropical region of India. Agriculture, Ecosystems &amp; Environment, 146(1), 60-72.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Hubbs, G.W., &amp; Lavy, T.L. (1990). Dissipation of norflurazon and other persistent  herbicides in soil. Weed Science, 38,81-88.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Idaho Environmental Quality.2004.Appendices - Department of  Environmental Quality, <http://www. deq. idaho. gov/ media/967306-rem_ 2004_ appendix_ less_ appendix_ m.pdf> .</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Jamieson, P.D., Porter, J.R., &amp; Wilson, D.R. (1991). A test of the computer simulation model ARCWHEAT1 on wheat crops grown in New Zealand. Field Crop. Reserch, 27, 337–350.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Jarvis, N., Brown, C., Granitza, E. (2000). Sources of error in model predictions of pesticide leaching: a case study using the MACRO model. Agricultural Water Management, 44, 247-262.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Kodesova, R., Kocarek, M., Kodes, V., Simunek, J., &amp; Kozak, J. (2008). Impact of soil micromorphological features on water flow and herbicide transport in soils. Vadose Zone Journal, 7(2), 798-809.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation> Köhne, S., Lennartz,B., Köhne,J.M., &amp; Šimůnek, J.(2006). Bromide transport at a tile-drained field site: Experiment, and one-and two-dimensional equilibrium and non-equilibrium numerical modeling. Journal of Hydrology, 321(1), 390-408.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Köhne, J.M., Köhne, S., &amp; Šimůnek, J. (2009). A Review of Model Applications for Structured Soils: a) Pesticide Transport, J. Contam. Hydrol. Journal of Contaminant Hydrology, 104, 36–60.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Kucharski, J., &amp; Wyszkowska, J. (2008). Biological properties of soil contaminated with the herbicide Apyros 75 WG. Journal of Elementology, 13(3), 357-371.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Ladu, J.L.C., &amp; Zhang, D.R. (2011). Modeling atrazine transport in soil columns with HYDRUS-1D. Water Science and Engineering, 4(3), 258-269.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Mersie, W., &amp; Foy, C.L. (1985). Phytotoxicity and Adsorption of Chlorsulfuron as Affected by Soil Properties. Weed Science, 33, 564–568.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Mohanty, B.P., Kanwar, R.S., &amp; Everts, C.J. (1994). Comparison of Saturated Hydraulic Conductivity Measurement Methods for a Glacial-Till Soil. Soil Science Society of America Journal, 58(3), 672-677.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Munro, I.C., Carlo, G.L., Orr, J.C., Sund, K.G., Wilson, R.M., Kennepohl, E., Lynch, B.S., &amp; Jablinske, M. (1992). A comprehensive, integrated review and evaluation of the scienticts evidence relating to the safety of the herbicide 2,4-D. International Journal of Toxicology, 11, 559.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Noshadi, M., Forouharfar, F., Amin, S., Maftoun, M. (2011). Measuring and Simulating 2,4-D Residues in Silty Clay Soil Profile Under Two Water Regimes Using a LEACHP Model. Journal of Iran Agricultural Research, 30, 33-46.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Pang, L., Close, M.E., Watt, J.P.C., &amp; Vincent, K.W. (2000). Simulation of picloram, atrazine, and simazine leaching through two New Zealand soils and into ground- water using HYDRUS-2D. Journal of Contaminant Hydrology, 44, 19- 46.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Pesaro, M., Widmer, F., Nicollier, G., &amp; Zeyer, J. (2003). Effects of freeze-thaw stress during soil storage on microbial communities and methidathion degradation. Soil Biolojy Biochemi, 35, 1049-1061.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Sarmah, A.K., Close, M.E., Pang, L., Lee, R., Green, S.R. (2005). Field study of pesticide leaching in a Himatangi sand (Manawatu) and a Kiripaka bouldery clay loam (Northland). 2. Simulation using LEACHM, HYDRUS-1D, GLEAMS, and SPASMO models. Australian Journal of Soil Research, 43, 471-489.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Shen, L., Wania, F., Lei, Y.D., Teixeira, C., Muir, D.C.G., &amp; Bidleman, T.F. (2005). Atmospheric distribution and long-range transport behavior of organochlo- rine pesticides in North America. Environmental Science &amp; Technology, 39, 409-420.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Shukla, G., Kumar, A., Bhanti, M., Joseph, P., &amp; Taneja, A. (2006). Organochlorine pes- ticide contamination of ground water in the city of Hyderabad. Environment International , 32, 244-247.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Simunek, J., Sejna, M., &amp; Van Genuchten, M.T. (1998). The HYDRUS-1D software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably saturated media, version 2.0, US Salinity Laboratory, USDA/ARS, Riverside, CA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Simunek, J., Sejna, M., &amp; Van Genuchten, M.T. (2005). The HYDRUS-1D software pack- age for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably saturated media. University of California, Riverside, Research reports, 240.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Simunek, J. &amp; Van Genuchten, M.T. (2008). Modeling nonequilibrium flow and transport processes using HYDRUS. Vadose Zone Journal, 7(2), 782-.797.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Sparks, D.L. (2003). Environmental Soil Chemistry. Academic Press.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Van Genuchten, M.T. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Science Society of America Journal, 44 (5), 892–898.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Van Genuchten, M.T., Wierenga, P., &amp; Davidson, J. (1974). Evaluation of kinetic and equilibrium equations for the prediction of pesticide movement through porous media. Soil Sci. Soc. Am. Proc, 38(1), 29-35.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Walker, A. (1987). Evaluation of a simulation model for prediction of herbicide move- ment and persistence in soil. Weed Research, 27, 143-152.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Wang, Y., Merkel, B.J., Li, Y., Ye, H., Fu, S., &amp; Ihm, D. (2007). Vulnerability of groundwater in Quaternary aquifers to organic contaminants: a case study in Wuhan City, China. Environmental Geology, 53, 479- 484.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Worrall, F., &amp; Kolpin, D.W. (2004). Aquifer vulnerability to pesticide pollutionâ€”combining soil, land-use and aquifer properties with molecular descriptors. Journal of Hydrology, 293, 191-204.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Zelles, L., Adrin, P., Bai, Q.Y., Stepperk, K., Adrain, M.V., Fischer, K., Maier, A., &amp; Zigler, A. (1991). Microbial activity merasured in soils stored under different temperature and humidity conditions. Soil Biology Biochemi, 23, 955-962. </element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4678</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4678_67a886bb22304b9e40e7c10f82512da4.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>اثرات مالچ‌های غیرزنده (ارگانیک و غیرارگانیک) و علف‌کش متریبوزین بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon escolentum cv. CH)</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>زنگوئی نژاد</surname>
			            <given-names>روزبه</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>کاظمینی</surname>
			            <given-names>سید عبدالرضا</given-names>
			          </name>
					  <aff>2روه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>غدیری</surname>
			            <given-names>حسین</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>جوانمردی</surname>
			            <given-names>جمال</given-names>
			          </name>
					  <aff>2گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>43</fpage>
			      <lpage>48</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>24</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>11</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4678.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4678.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده-به منظور مقایسه اثرات شش نمونه مالچ شامل مالچ پلاستیک شفاف، پلاستیک مشکی، کاه­و­کلش گندم، خاک اره،کوکوپیت و پیت­ماس با علف­کش متریبوزین بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه­فرنگی رقم &quot;CH&quot; و مهار علف­های­هرز آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با نه تیمار در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال  1391 صورت پذیرفت. پلات­های بدون مالچ (حضور علف­هرز و بدون علف­هرز) به عنوان شاهد استفاده شدند. بیشترین و کمترین تجمع وزن خشک گوجه­فرنگی به ترتیب درکرت­های تحت تاثیر مالچ پلاستیک مشکی (98/728 گرم در مترمربع) و تیمار حضور علف­هرز (22/126گرم در مترمربع) مشاهده شد. بیشترین تعداد میوه در هر بوته (33/208) در تیمار مالچ پلاستیک مشکی در زمان برداشت محصول مشاهده شد. عملکرد گوجه­فرنگی به ترتیب درکرت­های تیمار شده با مالچ­های پلاستیک شفاف و مشکی 93/20 و 31/8 کیلوگرم در مترمربع بود که با علف­کش متریبوزین (06/6 کیلوگرم در هکتار) اختلاف معنی­داری نشان داد. بررسی کارآیی کنترل علف­های­هرز نشان داد که مالچ­های پلاستیک مشکی (23/82 درصد) و شفاف (23/86 درصد) با علف­کش متریبوزین (59/84 درصد) از این نظر دارای اختلاف آماری معنی­داری نبودند. بررسی­ها نشان داد که کاربرد مالچ­های غیرزنده سبب تولید محصول گوجه­فرنگی بیشتری ­شد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>پیت‌ماس</kwd>
						<kwd>پلاستیک شفاف</kwd>
						<kwd>مهار علف‌هرز</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Ahmad, I., Hussain, Z., Raza, S., Memon, N.U.N., &amp; Naqvi, S.A. (2011). Response of vegetative and reproductive components of chili to inorganic and organic mulches. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 48(1), 19-24.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Anzalone, A.,  Cirujeda, A., Aibar, J., Pardo, G., &amp; Zaragoza, C. (2010). Effect of biodegradable mulch materials on weed control in processing tomatoes. Weed Technology, 24, 369–377.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Arancibia, R. A., &amp; Motsenbocker, C. E. (2008). Differential watermelon fruit size distribution in response to plastic mulch and spun bonded polyester row cover. Hort Technology, 18(1), 45-52.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Awodoyin, R.O., Ogbeide, F.I., &amp; Oluwole, O. (2007). Effects of three mulch types on the growth and yield of tomato (Lycopersicones culentum Mill.) and weed suppression in Ibadan, rainforest-savanna transition zone of Nigeria. Tropical Agricultural Research &amp; Extension, 10, 53-60.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Bangi, S. S., Lal, E. P., Bangi, S. S., &amp; Sattigeri, U. T. (2014). Effect of herbicides on weed control efficiency (WCE) and yield attributes in brinjal (Solanum melongena L.). Journal of Agriculture and Veterinary Science, 7(6), 59-65.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Diaz Perez, J.C. (2009).Root zone temperature, plant growth and yield of broccoli [Brassica oleracea (Plenck) var. italica] as affected by plastic film mulches. Scientia Horticulturae, 123, 156–163.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Gandhi, N., &amp; Bains, G.S. (2006). Effect of mulching and date of transplanting on yield contributing characters of tomato. Journal of Research, 43, 6-9.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Hallidri, M. (2001). Comparison of different mulching materials on growth, yield and quality of cucumber (Cucumis sativus L.). Acta Horticulturae, 559, 49-53.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Ibarra, L., Flores, J., &amp; Diaz Perez, J.C. (2001). Growth and response to plastic mulch and row covers. Scientia Horticulturae, 87(1/2), 139-145.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Law, D.M., Rowell, A. B., Snyder, J. C., &amp; Williams, M. A. (2006). Weed control efficacy of organic mulches in two organically managed bell pepper production systems. Hort Technology, 16(2), 225-232.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Locher, J., Ombódi, A., Kassai, T., &amp; Dimény, J. (2005). Influence of coloured mulches on soil temperature and yield of sweet pepper. European Journal of Horticultural Science, 70 (2), 245- 251.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Masiunas, J., Wahle, E., Barmore, L., &amp; Morgan, A. (2003). A foam mulching system to control weeds in tomatoes and sweet basil. Hort Technology, 13(2), 324- 328.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Mohammadi, G. R. (2013). Alternative weed control methods: A Review. In Soloneski, S., and Larramendy, M. (Eds.), Larramendy Weed and Pest Control - Conventional and New Challenges (pp. 117-159). Croatia, In Tech Press.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Nagalakshmi, S., Palanisamy, D., Eswaran, S., &amp; Sreenarayanan, V.V. (2002). Influence of plastic mulching on chili yield and economics. South Indian Horticulture, 50, 262-265.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Olabode, O. S., Ogunyemi, S., &amp; Adesina, G. O. (2007). Response of okra (Abelmoschus esculentus (L). Moench) to weed control by mulching. Journal of  Food Agriculture and Environment, 5 (3/4), 324 - 326.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Radics, L., Szekelyne, E. B., Pusztai, P., &amp; Horvath, K. (2006). Role of mulching in weed control of organic tomato. Plant Diseases and Protection, 18, 643- 650.   </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Rashdi, M., Abbassi, S., &amp; Golami, M. (2009). Interactive effects of plastic mulch and tillage method on yield and yield components of tomato (Lycopersicon esculentum). American-Eurasian Journal of Agricultural &amp; Environmental Sciences, 5(3), 420- 42.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Shogren, R. L., &amp; Hochmut, R. C. (2004). Field evaluation of watermelon grown on paper polymerized vegetable oil mulches. Hort Science, 39(7), 1588-1591.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Singh, R. (2005). Influence of mulching on growth and yield of tomato (Solanum lycopersicum L.) in north Indian plains. Vegetable Science, 32(1), 55-58.          </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Soltani, N., Robinson, D. E., Hamil, A. S., Bowley, S., &amp; Sikkema, P. H. (2005). Tolerance of processing tomato (Lycopersicon escolentum) to thifensulfuron methyl. Weed Technology, 19, 669-673.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Thakur, P. S., Thakur, A., Kanaujia, S. P., &amp; Thakur, A. (2000). Reversal of water stress effects. Mulching impact on the performance of Capsicum annuum under water deficit. Indian Journal of Horticulture, 57, 250-254.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Wilson, H. P., Monks, D.W., Hines, T. E., &amp; Mills, R. J. (2001). Response of potato (Solanum tuberosum), tomato (Lycopersicon esculentum), and several weeds to ASC-67040 herbicide. Weed Technology, 15, 271-276.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4713</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4713_7ec7051b44cd9ca0d872501e3d4f1976.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>اثررقمواندازه میوه بر حساسیت به کوفتگی و برخی خواص فیزیکی میوه سیب</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>قرقانی</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،  شیراز،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>شاهکومحلی</surname>
			            <given-names>شیرین</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،  شیراز،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>49</fpage>
			      <lpage>56</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>16</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>03</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2016</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4713.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4713.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده- برای اغلب میوه ها، ازجمله سیب،کوفتگی متداول­ترین آسیب مکانیکی پس ازبرداشت است. حساسیت به کوفتگی ناشی از آسیب‏های مکانیکی درسه رقم تجاری(شامل ’جاز‘،’گرانی اسمیت‘و’فوجی‘) و در هر رقم در چهار درجه تجاری میوه (شامل 135، 120، 100 و 88) اندازه­گیری شد. برای ایجاد کوفتگی یک گلوله فلزی با وزن مشخص (110 گرم) از ارتفاع مشخصی (30 سانتی­متر) و از درون یک لوله پی وی سی بر روی میوه ها رها  شد برخی خواص فیزیکی میوه و همچنین شاخص­های مربوط به کوفتگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رقم جاز کمترین و رقم گرانی اسمیت بیشترین حساسیت را در برابر کوفتگی داشتند که می تواند بیانگر این مسئله باشد که رقم گرانی اسمیت در فرایند نقل و انتقال تجاری آسیب بیشتری خواهد دید. ارزیابی اندازه میوه نشان داد که میوه­های کوچکتر در برابر کوفتگی حساسیت کمتری داشتند. بررسی ارتباط بین خواص فیزیکی میوه و میزان کوفتگی نیز نشان داد که به طور کلی حجم میوه همبستگی مثبت بالا و چگالی، سفتی و وزن خشک میوه نیز همبستگی منفی بالایی با حجم کوفتگی داشتند. نتایج این پژوهش می تواند در کاهش میزان صدمات مکانیکی وارده به میوه سیب بسیار مفید واقع شود که مورد توجه هر دو تولید کنندگان میوه و شرکت های فعال در بخش نگهداری و بازاررسانی میوه می باشد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‏های کلیدی:</kwd>
						<kwd>سیب</kwd>
						<kwd>رقم</kwd>
						<kwd>اندازه میوه</kwd>
						<kwd>حساسیت به کوفتگی</kwd>
						<kwd>خواص فیزیکی میوه</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Banks, N. H., &amp; Joseph, M. (1991). Factors affecting resistance of banana fruit to compression and impact bruising. Journal of the Science of Food and Agriculture, 56, 315-323.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Bollen, A. (2005). Major factors causing variation in bruise susceptibility of apples (Malus domestica) grown in New Zealand. New Zealand journal of Crop and Horticultural Science, 33, 201-210.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Brereton, R. G. (2003). Chemometrics: data analysis for the laboratory and chemical plant. John Wiley &amp; Sons Ltd., Chichester, UK.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Cody, R. P., Smith, J. K., &amp; Cody, R.P. (1991). Applied statistics and the SAS programming language. North-Holland New York.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>De Ketelaere, B., Desmet, M., &amp; De Baerdemaeker, J. (2006). Determination of bruise susceptibility of tomato fruit by means of an instrumented pendulum. Postharvest Biology and Technology, 40, 7-14.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Ericsson, N. A., &amp; Tahir, I. (1996). Studies on apple bruising: I. Estimation of incidence and susceptibility differences in the bruising of three apple cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica B-Plant Soil Sciences, 46, 209-213.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Everitt, B. S., Dunn, G. (1992). Applied Multivariate Data Analysis. New York, NY. Oxford University Press.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Garcia, J. L., Ruiz Altisent, M. &amp; Barreiro, P. (1995). Factors influencing Mechanical properties and bruiz susceptibility of apples and pears.Journal of Agricultural Engineering Research, 61, 11-18.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Harker, F. R., Redgwell, R. J., Hallett, I. C., Murray, S. H., &amp; Carter, G. (1997). Texture of fresh fruit. Horticultural Reviews, 20, 121-224.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Jafari, R., &amp; Nassiri, S. M. (2013). Modeling static bruising in apple fruits: Acomprative study, part II: Finite element approach. Iran Agriculture Research, 32 (2), 11-20.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Johnson, K. L., &amp; Johnson, K. K. L. (1987). Contact mechanics. Cambridge university press, Cambridge, UK.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Kupferman, E. (2006). Minimizing bruising in apples. Postharvest Information Network, Washington State University, Tree Fruit Research and Extension Center.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Malone, M. (2005). Malus domestica ‘Scifresh’. Plant Varieties Journal, 18, 256-260.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Massart, D. L., Vandeginste, B., Buydens, L., De Jong, S., Lewi, P., &amp; Smeyers Verbeke, J. (1997). Handbook of chemometrics and qualimetrics: Part A. Elsevier Science Pub Co.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Mohsenin, N. N. (1986). Physical properties of plant and animal materials. Vol. 1. Structure, physical characterisitics and mechanical properties (2nd rev. and updated ed.). Gordon and Breach Science Publishers, New York.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Opara, L. U. (2007). Bruise susceptibilities of ‘Gala’ apples p as affected by orchard management practices and harvest date. Postharvest Biology and Technology, 43, 47-54.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Pang, D. W., Studman, C. J., Banks, N. H., &amp; Baas, P.H. (1996). Rapid assessment of the susceptibility of apples to bruising. Journal of Agricultural Engineering Research, 64, 37-47.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Pasini, L., Ragni, L., Rombola, A., Berardinelli, A., Guarnieri, A., &amp; Marangoni, B. (2004). Influence of the fertilisation system on the mechanical damage of apples. Biosystems Engineering, 88, 441-452.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Ragni, L., &amp; Berardinelli, A. (2001). Mechanical Behaviour of Apples, and Damage during Sorting and Packaging. Journal of Agricultural Engineering Research, 78, 273-279.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>SAS Institute, Inc. (1985). The SAS program for personal computer. SAS Institute, Inc., Cary, N.C.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Scheerlinck, N., Desmet, M., &amp; De Baerdemaeker, J. (2006). Factors that affect tomato bruise development as a result of mechanical impact. Postharvest Biology and Technology, 42, 260-270.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Schulte, N., Brown, G., &amp; Timm, E. (1992). Apple impact damage thresholds. Applied Engineering in Agriculture, 8 (1), 55-60.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Studman, C., Brown, G., Timm, E., Schulte, N., &amp; Vreede, M. (1997). Bruising on blush and non-blush sides in apple-to-apple impacts. Transactions of the ASAE, 40, 1655-1663.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Van Zeebroeck, M., Ramon, H., De Baerdemaeker, J., Nicolai, B., &amp; Tijskens, E. (2007). Impact damage of apples during transport and handling. Postharvest Biology and Technology, 45, 157-167.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Van Zeebroeck, M., Tijskens, E., Dintwa,E., Kafashan, J., Loodts, J., De Baerdemaeker, J., &amp; Ramon, H. (2006). The discrete element method (DEM) to simulate fruit impact damage during transport and handling: Case study of vibration damage during apple bulk transport. Postharvest Biology and Technology, 41, 92-100.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4718</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4718_e7b19e074503aa75cded78902cdd10c8.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تنوع مورفو-فنولوژی و عددکروموزومی در ژنوتیپ‌های ایرانی Bromus danthoniae Trin</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>رضایی</surname>
			            <given-names>معصومه</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>ارزانی</surname>
			            <given-names>احمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>سعیدی</surname>
			            <given-names>قدرت اله</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>57</fpage>
			      <lpage>66</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>08</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>19</day>
			          <month>08</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4718.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4718.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده-گونه Bromus danthoniae Trin. گراس یکساله است که اساساً در شیب­ها و دامنه­های صخره­ای خشک و مناطق استپی رشد می­کند، توسط بسیاری از حیوانات چرا شده و به عنوان یک گیاه مرتعی کارا شناخته می­شود.  عدد کروموزومی و صفات مورفولوژی و آناتومی 82 ژنوتیپ از این گونه (شامل سه زیر گونه) مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 27 صفت کمی و 20 صفت کیفی اندازه­گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ژنوتیپ­های مورد مطالعه در همه صفات کمی آزمون شده تفاوت معنی دار داشته­اند. بر مبنای نتایج حاصل از تجزیه کلاستر ژنوتیپ­ها در چهار گروه قرار گرفتند که عمدتاً با گروه­بندی بر اساس زیرگونه­ مطابقت داشت. همچنین نتایج حاصل از بررسی همبستگی­ها نشان داد طول لما همبستگی مثبت و بالایی با صفات دیگر مانند طول سیخک (55/0=r)، عرض لما (72/0=r) و طول دانه (84/0=r) داشت. علاوه بر آن، عرض لما همبستگی بالا و معنی­داری با سایر صفات مانند تعداد گل در سنبلچه (47/0=r) و طول دانه (58/0=r) داشت. نتایج تجزیه به عامل­ها نشان داد سه عامل اول توانست در مجموع 51% از تنوع کل را توجیه کند. بطور کل، صفات طول و عرض لما قابل اعتماد ترین صفات در مطالعات مورفولوژی این گونه بوده است. همچنین نتایج نشان داد B. danthoniae subsp. danthoniae و B. danthoniae var.lanuginusos Roshev. دیپلویید (14=x2=n2)، در حالیکه B. danthoniae subsp. pseudodanthoniae (Drobov) H. Scholz تتراپلویید (24=x4=n2) است. بر اساس نتایج حاصل از بررسی­های آناتومی سطح برگ، ژنوتیپ­ تتراپلویید دارای اندازه روزنه بزرگتر و تراکم روزنه کمتر نسبت به ژنوتیپ­های دیپلویید بود. بنابراین وجود ارتباط جامع بین اندازه ژنوم و اندازه سلول­های نگهبان روزنه به عنوان معیاری برای تمایز سطوح پلوییدی متفاوت این گونه رد نخواهد شد. تنوع مورفولوژی بالا بین ژنوتیپ­های مطالعه شده، پراکندگی وسیع رشدی آن را توصیف کرده و ما را قادر می­سازد که با استفاده از این گیاه در برنامه­های اصلاحی گیاهان، تولیدات مرتعی را افزایش دهیم.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تنوع ژنتیکی</kwd>
						<kwd>سطح پلوئیدی</kwd>
						<kwd>مرتع</kwd>
						<kwd>Bromus danthoniae</kwd>
						<kwd>گندمیان</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Agayev, Y. M. (2002). New features in karyotype structure and origin of saffron, Crocus sativus L. Cytologia, 67, 245-252.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Anderson, J. T., Inouye, D.W., McKinney, A. M., Colautti, R. I., &amp; Mitchell Olds, T. (2012). Phenotypic plasticity and adaptive evolution contribute to advancing flowering phenology in response to climate change. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Science, 279, 3843-3852.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Arzani, A., &amp; Ashraf, A. (2016). Smart engineering of genetic resources for enhanced salinity tolerance in crop plants. Critical Reviews in Plant Sciences, 35,146-189.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Aulicino, M. B., &amp; Arturi, M. J. (2002). Phenotypic diversity in Argentinian populations of Bromus catharticus (Poaceae). Genetic and environmental components of quantitative traits. New Zealand  Journal of Botany, 40, 223-234.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Aulicino, M. B., &amp; Arturi, M. J. (2008). Regional variation in Argentinean populations of Bromus catharticus (Poaceae) as measured by morphological divergence associated with environmental conditions. Anales Del Jardin Botanico Madrid, 65, 135-147.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Beck, S. L., Dunlop, R. W., &amp; Fossey, A. (2003). Stomatal length and frequency as a measure of ploidy level in black wattle Acacia mearnsii (de Wild). Botanical Journal of the Linnean Society, 141, 177-181.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Beaulieu, J. M., Leitch, I.J., Patel, S., Pendharkar, A., &amp; Knight, C.A. (2008). Genome size is a strong predictor of cell size and stomatal density in angiosperms. New Phytologist, 179, 975-986.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Bor, N. L. (1970). Gramineae. pp. 130-132. In: Rechinger, K. H. (ed). Flora Iranica. Vol 70 Akademische Drucku Verlagsanstalt Graz.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Clayton, W. D., Vorontsova, M. S., Harman, K. T., &amp; Williamson, H. (2006). Onwards Grass Base. The Online World Grass Flora Website http:// www keworg/ data/ grasses-dbhtml.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Contreras, R. N., Ranney, T. G., &amp; Tallury, S. P. (2007). Reproductive behavior of diploid and allotetraploid Rhododendron L. ‘Fragrant Affinity’. Horticultural Science, 42, 31-34.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Erickson, V. J., Mandel, N. L., &amp; Sorensen, F. C. (2004). Landscape patterns of phenotypic variation and population structuring in a selfing grass Elymus glaucus (blue wild rye). Canadian Journal of Botany, 82, 1776–1789</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Feng, H. A. O., Zhu, X. U., Wei  ong, Y. A. N., Ping, L. I., Ying, L. I. U., &amp; Yan cheng, H. U. (2011). Morphological variations analysis of Bromus catharticus germplasm. Acta Agrestia Sinica 4, 24.33</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Hamzehee, B., Alemi, M., Attar, F., &amp; Ghahreman, A. (2007). Bromus catharticus and Bromus danthoniae var. Uniaristatus (Poaceae) two new records from Iran. Iranian Journal of Botany, 13, 33–36.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Hegarty, M., Coate, J., Sherman Broyles, S., Abbott, R., Hiscock, S, &amp; Doyle, J. (2013). Lessons from natural and artificial polyploids in higher plants. Cytogenetic and Genome Research, 140, 204-225.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Hufft, R. A., &amp; Zelikova, T. J. (2016). Ecological genetics, local adaptation, and phenotypic plasticity in Bromus tectorum in the context of a changing climate. pp. 133-154. In Exotic Brome-Grasses in Arid and Semiarid Ecosystems of the Western US. Springer International Publishing.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Johnson, R. A., &amp; Wichern, D. W. (2007). Applied Multivariate Statistical Analysis 6th Edn. Pearson Prentice Hall Upper Saddle River NJ USA. Johnson, R. C., Erickson, V. J., Mandel, N. L., Clair, J. B., &amp; Vance Borland, K. W. (2010). Mapping genetic variation and seed zones for Bromus carinatus in the Blue Mountains of Eastern Oregon USA. Botany, 88, 725–736.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Jones, J. R., Ranney, T. G., Lynch, N. P., &amp; Krebs, S. L. (2007).Ploidy levels and genome sizes of diverse species hybrids and cultivars of Rhododendron. Journal American Rhododendron Society, 61, 220-227.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Kamari, G., Felber F., &amp; Garbari, F. (1998). Mediterranean chromosome number reports. Flora Mediterranea,8, 213-313.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Klos, J., Sliwinska, E., Kula, A., Golczyk, H., Grabowska Joachimiak, A., Ilnicki, T., Szostek, K. Stewart, A., &amp; Joachimiak, A.J. (2009). Karyotype and nuclear DNA content of hexa- octo- and duodecaploid lines of Bromus subgen. Ceratochloa. Genetics and Molecular Biology, 32, 528-537.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Koch, M. A., Meyer, N., Engelhardt, M., Thiv, M., Bernhardt, K. G., &amp; Michling, F. (2016). Morphological and genetic variation of highly endangered Bromus species and the status of these Neolithic weeds in Central Europe. Plant Systematics and Evolution, 302, 515-525.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Lomax, B. H., Hilton, J., Bateman, R. M., Upchurch, G. R., Lake, J. A., Leitch, I. J., Cromwell, A., &amp; Knight, C. A. (2014). Reconstructing relative genome size of vascular plants through geological time. New Phytologist, 201, 636-644.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Memariani, F. M. R., &amp; JoharchiArjmandi, A. A. (2012). A revision of Bromus sect Triniusa (Poaceae) in Khorassan (Iran). Rostaniha, 13, 189-196.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Mirzaie-Nodoushan, H., Headari Sharifabad, H., Asadi Corom, F., &amp; Shariat, A. (2006). Evolutionary karyotypic variation in Bromus tomentellus populations. Cytologia, 71, 297-301.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Monda, K., Araki, H., Kuhara, S., Ishigaki, G., Akashi, R., Negi, J., Kojima, M., Sakakibara, H., Takahashi, S., Hashimoto Sugimoto, M., &amp; Go to, N. (2016). Enhanced stomatal conductance by a spontaneous Arabidopsis Tetraploid Me-0 results from increased stomatal size and greater stomatal aperture. Plant Physiology, 170, 1435–1444.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Naderi, R., &amp; Rahiminejad, M. R. (2015). A taxonomic revision of the genus Bromus (Poaceae) and a new key to the tribe Bromeae in Iran. Annales Botanici Fennici, 52, 233–248.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Novak, S. J., &amp; Mack R. N. (2016). Mating system introduction and genetic diversity of Bromus tectorumin North America, the most notorious product of evolution within Bromus section Genea. Pp. 99–132.In Exotic Brome-Grasses in Arid and Semiarid Ecosystems of the Western US. Springer International Publishing.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Nwokeocha, C. C. (2015). Botanical indices of ploidy levels in some African accessions of Oryzapunctata Kotschy ex Steud. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 9, 35-47.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Oja, T., &amp; Jaaska, V. (1998). Allozyme diversity and phylogenetic relationships among diploid annual bromes (Bromus Poaceae). Annales Botanici Fennici, 35, 123–130.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Oja, T., &amp; Paal, J. (2004). Multivariate analysis of morphological variation among closely related species Bromus japonicas, B. squarrosus and B. arvensis (Poaceae) in comparison with isozyme evidences. Nordic Journal of Botany, 24, 691-702.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Rezaei, M., Arzani, A., Saeidi, G., &amp; Karami, M. (2017). Physiology of salinity tolerance in Bromus danthoniae genotypes originated from saline and non-saline areas of West Iran. Crop and Pasture Science, 68, 92–99.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Saarela, J. M., Peterson, P. M., Keane, R. M., Cayouette, J., &amp; Graham, S. W. (2007). Molecular phylogenetics of Bromus (Poaceae: Pooideae) based on chloroplast and nuclear DNA sequence data. Aliso, 23, 450–467.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>SAS Institute. (2011). SAS 9.3 procedures guide. Cary NC USA: SAS Institute Inc.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Sattler, M. C., Carvalho, C. R., &amp; Clarindo, W. R. (2016). The polyploidy and its key role in plant breeding. Planta, 243, 281–296.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Scholz, H. (1998). Notes on Bromus danthoniae and relatives (Gramineae). Willdenowia, 28, 143–150.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Shannon, C.E., &amp; Weaver, W. (1998). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Sheidai, M., &amp; Fadaei, F. (2005). Cytogenetic studies in some species of Bromus L. section Genea Dum. Journal of Genetics, 84,189–194.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Sheidai, M., &amp; Nourozi, M. (2005). Cytological studies on some species of Bromus sect Bromus. Botanica Lithuanica, 11, 141-150.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Skrajna, T., Kubicka, H., &amp; Rzymowska, Z. (2012). Phenotypic variation in relation to seed storage protein polymorphism in Bromus secalinus L. (Gramineae) populations from north-eastern Poland. Polish Journal of Ecology, 60, 41-55.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Smith, P. M. (1981).Ecotypes and subspecies in annual brome-grasses (Bromus, Gramineae). Botanische Jahrbucher fur Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, 102, 497-509.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Townsend, C. C., &amp; Guest E. (1968).Flora of Iraq. Volum 9. pp. 136-140.Ministry of Agriculture of the Republic of Iraq.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Valdés, B., Scholz, H., Von Raab Straube, E., &amp; Parolly, G. (2009). Poaceae (pro parte majore). The Euro Med Plant Base–the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Available online at: http:// ww2. bgbm.org/ EuroPlusMed/ (accessed 30 November 2016)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R42">
			<label>42</label>
			<element-citation>Watson, L., &amp; Dallwitz, M.J. (1992). The grass genera of the world. CAB. International, Wallingford, UK.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4722</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4722_256b11095e5b941863472d1074549bdb.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بهبود زمان ماندگاری و کیفیت نان تافتون با استفاده از پوره و کنسانتره آلو</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>شیخ‌الاسلامی</surname>
			            <given-names>زهرا</given-names>
			          </name>
					  <aff>بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>کریمی</surname>
			            <given-names>مهدی</given-names>
			          </name>
					  <aff>بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>هجرانی</surname>
			            <given-names>تکتم</given-names>
			          </name>
					  <aff>بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سبزوار، سبزوار.  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>بیدلی</surname>
			            <given-names>نپتون</given-names>
			          </name>
					  <aff>بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>67</fpage>
			      <lpage>74</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>29</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>16</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4722.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4722.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده- استفاده از ترکیبات طبیعی بجای ترکیبات شیمیایی در صنعت پخت از نظر اقتصادی و سلامتی حائز اهمیت است. از اینرو، در این پژوهش اثر استفاده از کنسانتره آلو در سه سطح (4،6 و 8%) و پوره آلو در سه سطح (2،4 و 6%) بعنوان یک افزودنی طبیعی بر بهبود ویژگی های کیفی، رئولوژیک و خمیر و نان تافتون بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن کنسانتره و پوره آلو سبب بهبود کیفیت و زمان ماندگاری نان تافتون شد. تاثیر پوره آلو بر بهبود ویژگی های زمان گسترش، شاخص تحمل و درجه سست شدن خمیر و اثر کنسانتره بر پایداری و جذب تاثیر داشت. نان حاوی 4% پوره آلو کمترین  میزان سفتی را داشت. نتایج آنالیز رنگ نشان داد که پوره و کنسانتره سبب بهبود رنگ قهوه ای مطلوب در نان تافتون شدند. بنایراین پوره وکنسانتره آلو می توانند بعنوان یک هموکتانت، بهبود دهنده خواص کیفی و نگهدارنده در صنایع پخت معرفی شوند.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>کنسانتره آلو</kwd>
						<kwd>پوره آلو</kwd>
						<kwd>نان مسطح</kwd>
						<kwd>ویژگی های رئولوژیک</kwd>
						<kwd>زمان ماندگاری</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>AACC, (2000). Approved Methods of the American Association of Cereal Chemist, 10th edition.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Ahlborn, G. J., Pike, O.A., Hendrix, S. B., Hess, W. M., &amp; Huber, C. S. (2005). Sensory, mechanical and microscopic evaluation of staling in low protein and gluten free bread. Cereal Chemistry, 82, 328-335.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Barrett, D. M., Somogyi, L., &amp; Ramaswamy, H. S. (2004). Processing Fruits: Science and Technology, Second Edition. USA, CRC Press LLC.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Bollain, C., &amp; Collar, C. (2004). Dough viscoelastic responce of hydrocolloids/ enzyme/surfactant blends assessed by uni-and bi- axial extension measurement. Journal of Food Hydrocolloids,18, 499-507.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Castaldi, p., James, M., &amp; Degen, C. M. C. (2003). Dried Plums: natural Solutions to improve the quality, nutrition and safety of foods in space travel. Journal of Agriculture Food Chemistry, 46, 1247-1252.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Cauvin, S. P., &amp; Yong, L.S. (2007). Technology of bread making. 2nd ed. New York. W., Springer.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Decock, P., &amp; Cappelle, S. (2005). Bread technology and soure dough technology. Trends in Food Science and Technology, 16,113-120.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Dogaru, D. V., Stoin, D., Mateescu, C., &amp; Traşcă, T. I. (2011). Influence of plum and apricot addition on rheological properties of bread. Romanian Journal of Food Science, 1(1), 53–58.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Fathi, M., Mohebbi, M., &amp; Razavi, S. M. A. (2011). Application of image analysis and artificial neural network to predict mass transfer kinetics and colour changes of osmotic ally dehydrated kiwifruit. Food and Bioprocess Technology, 4, 1357-1366.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Gallagher,  E, Gormley, T. R., &amp; Arendt, E. K. (2003). Crust and crumb characteristics of gluten-free breads. Journal of Food Engineering, 56, 153–161.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>He, H., &amp; Hoseney, R. C. (1990). Changes in bread firmness and moisture during long-term storage. Cereal Chemistry,  67, 603-605.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Kreuzer, H. (2001). Dried Plums Solve Meat-y Issues, Food product design supplement, Weeks Publishing Company.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Ribotta, P., Perez, G., Anon,  M., &amp; Leon,  A. (2010). Optimization of additive combination for improved soy–wheat bread quality. Food Bioprocess Technology, 3, 395–405.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Mc Carthy, D. F., Gallagher, E., Gormley, T. R., Schober, T. J., &amp; Arendt, E.K. (2005). Application of response surface methodology in the development of gluten free bread. Cereal Chemistry, 82, 609-615.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Qarooni, J., Wootton, M., &amp; Mc Master, G. (1990). Factors affecting the quality of Arabic Bread additional ingredients. Journal of Science Food Agricultural, 48, 235-244.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Pourfarzad, A, Khodaparast, M. H., Karimi, M, Mortazavi, S. A., Ghiafeh Davoodi, M., &amp; Hematian Sourki, A. (2009). Effect of polyols on shelf-life and quality of flat bread fortified with soy flour. Journal of Food Process Engineering, 34, 1435 -1445.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Raidi,  M. A., &amp; Klein, B. P. (1983). Effect of soy or field pea flour substitution on physical and sensory characteristics of chemically leavened quick breads. Cereal Chemistry, 60, 367-370.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Sabanis, D., Soukoulis, C., &amp; Tzia, C. (2009). Effect of raisin Juice addition on bread Produced from different Wheat Cultivars. Food Science and Technology International,  15, 325-336.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Sanders, S. (1991). Using Prunes juice concentrate in whole wheat bread and other bakery products. Cereal Foods World, 36(3), 280-283.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Sara, F., &amp; Davis, R. D. (2004). The effect of soy flour as a natural antioxidant on flaxseed in yeast bread.MSc thesis, University of Blacksburg, Virginia, USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Stacewicz, M., Bowen, P. E., Hussani, E. A., &amp; Farnsworth, N.R. (2001). Chemhcal composition and potential health effects of Prunes: A functional food?. Critical Reviu Food Scince  Nutral, 41(4), 251-286.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Suhendro, E., Waniska, R., Rooney, L., &amp; Gomez, M. (1995). Effects of  polyols on the processing and qualities of wheat tortillas. Cereal Chemistry, 72(1), 122-127.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4755</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4755_0db8f523b87eadc6dee41313191a597c.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تراریزش توام گیاه برنج به روش زیست‌پرتابی با استفاده از نانوذرات طلا</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>مرتضوی</surname>
			            <given-names>سید الیاس</given-names>
			          </name>
					  <aff>پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>ظهرابی</surname>
			            <given-names>زهرا</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه  اصلاح نباتات کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>75</fpage>
			      <lpage>82</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>08</day>
			          <month>07</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>25</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4755.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4755.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده-به منظور تولید لاین‌های برنج تراریخته مقاوم به آفات که فاقد ژن نشانگر انتخابی باشد، تکنیک ریزپرتابی با استفاده از نانوذرات طلا مورد استفاده قرار گرفت. در نخستین گام، کارایی نانوذرات طلا با اندازه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نانوذرات طلا می‌توانند به اندازه میکروذرات در انتقال ژن کارایی داشته باشند. در گام بعد، دو پلاسمید مجرا مورد استفاده قرار گرفتند. پلاسمید puBC حامل ژن cry1A(c) و فاقد ژن مارکر انتخابی به همراه پلاسمید  pTRA132 حاوی ژن مقاومت به هیگرومایسین به عنوان نشانگر انتخابی مخلوط شده و سپس با نانوذرات طلا پوشش داده شدند. این مخلوط پلاسمیدها به کالوس‌های جنین‌زایی که از بذور رسیده منشا گرفته و دارای توان تقسیم سلولی و باززایی بالایی بودند، به روش ریزپرتابه وارد شدند. سلول‌های تراریخته احتمالی از بافت‌های بمباران شده پس از 3 دوره گزینش در محیط کالوس‌زایی N6 حاوی 50 میلی‌گرم در لیتر هیگرومایسین B مورد گزینش قرار گرفتند. نهایتاً کالوس‌های مقاوم به هیگرومایسین در محیط باززایی MS  حاوی 50 میلی‌گرم در لیتر هیگرومایسین B باززا شدند. در نهایت گیاهان تراریخته احتمالی حاصل با آنالیزهای مولکولی مورد بررسی قرار گرفتند. این آنالیزها نشان داد که حداقل یک نسخه از ژن مورد نظر به گیاهان تراریخته وارد شده است. آنالیز RT-PCR نیز تأیید کرد که ژن cryIA(c) در گیاهان تراریخته قابلیت رونویسی و بیان ژن را دارد. لذا می‌توان استنباط کرد که استفاده از روش ریزپرتابه و نانوذرات طلا می‌تواند یه روش کارا و موثر در انتقال ژن و تولید گیاهان تراریخته به ویژه در گیاه برنج مورد استفاده قرار گیرد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‏های کلیدی:</kwd>
						<kwd>ریزپرتابی</kwd>
						<kwd>تراریزش توأم</kwd>
						<kwd>cryIA(c)</kwd>
						<kwd>نانوذرات طلا</kwd>
						<kwd>برنج</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Beyer, P. 1., Al-Babili, S., Ye, X., Lucca, P., Schaub, P., Welsch, R., &amp; Potrykus, I. (2002). Golden Rice: introducing the beta-carotene biosynthesis pathway into rice endosperm by genetic engineering to defeat vitamin A deficiency. Journal of Nutrients, 132, 506-510.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Chen, H., Lin, Y., &amp; Zhang, Q. (2009). Review and prospect of transgenic rice research. Chinese Science Bulltain, 54, 4049-4068.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Chomczynski, P., &amp; Sacchi, N. (1987). Single-step method of RNA Isolation by acid guanidiniumthiocyanate-phenol-chloroform extraction. Analytical Biochemistry, 162, 156-159.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Christou, P., Ford, T. L., &amp; Kofron M. (1991). Production of transgenic rice (Oryza Sativa L.) plants from agronomically important Indica and Japonica varieties via electric discharge particle acceleration of exogenous DNA into immature zygotic embryos. Nature Biotechnology, 9, 957 – 962.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Chu, C. C., Wang, C. C., Sun, C. S., Hsu, C., Yin, K. C., Chu, C. Y., &amp; Bi, F. Y. (1975). Establishment of an efficient medium for anther culture of rice through comparative experiments on nitrogen source. Scientica Sinica, 5, 659-668.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Daniell, H. (2002). Molecular strategies for gene containment in transgenic crops. Nature Biotechnology, 20, 581–586.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Dellaporta, S. L., wood, J., &amp; Hicks, J. B. (1983). A plant DNA mini preparation: version II. Plant Molecular Biology Reporter, 1, 19-21.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Dos Santos, D. M. M. F., De Sousa Araújo, S., Duque, A. S. R. L., &amp; Fevereiro, M. P. S. (2003). Reverse transcription-PCR assay to verify gene integrity within plasmid constructs for plant transformation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 74, 293-296.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Ghareyazie, B., Alinia, F., Menauito, A. C., Rubia, L. G., De Palma, J. M., Liwanag, E. A., Cohen, M. B., Khush, G. S., &amp; Bennett. J. (1997). Enhanced resistance to two stem borers in an aromatic rice containing a synthetic cryIA(b) gene. Molecular Breeding, 3, 401-414.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Johnston, S. A., Anziano, P. Q., Shark, K., Sanford, J. C., &amp; Butow, R. A. (1988). Mitochondrial transformation in yeast by bombardment with microprojectiles. Science, 240, 1538-1541.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Kneuer, C., Sameti, M., Bakowsky, U., Schiestel, T., Schirra, H., Schmidt, H., &amp; Lehr, C. M. (2000). A nonviral DNA delivery system based on surface modified silica-nanoparticles can efficiently transfect cells in vitro. Bioconjugate Chemistry, 11, 926-32.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Kuiper, H. A., Kleter, G. A., Noteborn, H. P. J. M., &amp; Kok, E. J. (2001). Assessment of the food safety issues related to genetically modified foods. Plant Journal, 27, 503–528.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Larosa, V. 1., &amp; Remacle, C. (2013). Transformation of the mitochondrial genome. The International Journal of Developmental Biology, 57, 659-665.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Li, Y. H., Peng, Y. F., Hallerman, E. M., &amp; Wu. K. M. (2014). Safety management and commercial use of genetically modified crops in China. Plant Cell Reports, 33, 565–573.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Lightowlers, R. N. (2011). Mitochondrial transformation: time for concerted action. EMBO Reports, 12, 480–481.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>McElroy, D., Zhang, W., Cao, J., &amp; Wu, R. (1990). Isolation of an efficient actin promoter for use in rice transformation. Plant Cell, 2, 163–171.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Mortazavi, S. E., Mirlohi, A., Ghareyazie, B., Arzani, A., &amp; Khoshkholgh Sima, N. (2006). Physiological aspects of rice callus growth and plant regeneration in a modified MS medium supplemented with NaCl, Iran Agricultural Research, 23, 51-70.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Nishihara, M., Ito, M., Tanaka, I., Kyo, M., Ono, K., Irifune, K., &amp; Morikawa, H. (1993). Expression of the ß-glucuronidase gene in pollen of Lily (Liliumlongiflorum), Tobacco (Nicotianatabacum), Nicotianarustica, and Peony (Paeonialactiflora) by particle bombardment. Plant Physiology, 102, 357-361.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>O'Brien, J. A., &amp;Lummis, S. C. (2011). Nano-biolistic: a method of biolistic transfection of cells and tissues using a gene gun with novel nanometer-sized projectiles. BMC Biotechnology, 11, 66-73.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>.Peng, j., Lyznik, L. A., Lee, L., &amp; Hodges, T. K. (1990). Co-transformation of Indica rice protoplasts with gusA and neo genes. Plant Cell Reports, 9, 168-172.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Puchta, H. (2003). Marker-free transgenic plants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 74, 123–134.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Sah, S. K., Kaur, A., Kaur, G., &amp; Cheema, G. S. (2014). Genetic Transformation of Rice: Problems, Progress and Prospects. Journal of Rice Researchs, 3, 132-139</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Rai, M., Deshmukh, S., Gade, A., &amp; Abd Elsalam, K. (2012). Strategic nanoparticle-mediated gene transfer in plants and animals-a novel approach. Current Nanoscience, 8, 170-179.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Santosini, D., Mishra, M. K., &amp; Elliott, M. (2012). Regeneration of Transgenic Rice with Bacterial ipt Gene Bombardment, Tropical Life Sciences Research, 23, 39–48.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Smyth, S., Khachatourians, G. G., &amp; Phillips, P. W. (2002). Liabilities and economics of transgenic crops. Nature Biotechnology, 20, 537–541</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Sripriya, R., Sangeetha, M., Parameswari, C., Veluthambi, B., &amp; Veluthambi, K. (2011). Improved Agrobacterium-mediated co-transformation and selectable marker elimination in transgenic rice by using a high copy number pBin19-derived binary vector. Plant Science, 180, 766-74.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Wakasa, Y. 1., Ozawa, K., &amp; Takaiwa, F. (2012). Agrobacterium-mediated co-transformation of rice using two selectable marker genes derived from rice genome components. Plant Cell Reports, 31, 2075-2084</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Wang, M. S., Zapata, F. J., &amp; De Castro, D. C. (1987). Plant regeneration through somatic embryogenesis from mature seed and young inflorescence of wild rice (Oryzaperennis Moench.). Plant Cell Reports, 6, 294-296.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Wang, Y., Cui, H., Li, K., Sun, C., Du, W., Cui, J., Zhao, X., &amp; Chen, W. (2014). A magnetic nanoparticle-based multiple-gene delivery system for transfection of porcine kidney cells. PLoS One, 9(7): e102886.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Yau, Y. Y., &amp; Stewart, N.,C. (2013). Less is more: strategies to remove marker genes from transgenic plants. BMC Biotechnology, 13, 36-43.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Yoshida, S., Forno, D.A., Cock, J.H., &amp; Gomez, K.A. (1976). Laboratori manual for physiological studies of rice.International RiceResearch Institute,Manilla.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Zheng, Z., Hayashimoto, A., Li, Z., &amp; Murai, M. (1991). Hygromycin Resistance Gene Cassettes for Vector Construction and Selection of Transformed Rice Protoplasts. Plant Physiology, 97, 832-835.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4804</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4804_679cb5afc35fa661dd037edb27c3894e.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله کامل</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تاثیر مثبت تیتانیوم در رشد، فتوسنتز و صفات تغذیه‌ای گوجه-فرنگی رقم Foria</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>حقیقی</surname>
			            <given-names>مریم</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  صنعتی اصفهان، اصفهان، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>دانشمند</surname>
			            <given-names>بهاره</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  صنعتی اصفهان، اصفهان، ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>83</fpage>
			      <lpage>88</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>06</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2017</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>07</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2018</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4804.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4804.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده-تیتانیوم عنصری سودمند برای گیاهان است اما نقش فیزیولوژیکی این عنصر کمیاب در گوجه­فرنگی هنوز مشخص نیست. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی برای مطالعه دو غلظت تیتانیوم(1 and 2 mg/L) و غلظت صفر به عنوان شاهد بر خواص تغذیه­ای و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی رقم Foria با 4 تکرار انجام شد. شاخص­های رشد گیاه (وزن تر و خشک، حجم ریشه و تعداد گل)، شاخص سبزینگی، فتوسنتز و تغذیه­ای گوجه­فرنگی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که کاربرد تیتانیوم غلظت K, Cs, Mn, Cu را کاهش و  غلظت آهن را افزایش داد و تاثیر معنی­داری بر میزان تیتانیوم گیاه نداشت. جذب کلسیم، پتاسیم و تیتانیوم تحت تاثیر تیتانیوم قرار نگرفت در حالیکه جذب آهن، مس و روی در برگ تحت تاثیر تیتانیوم کاهش یافت. نتایج کارایی استفاده از عناصر نشان داد که کارایی استفاده از عناصر پتاسیم، کلسیم و منگنز با کاربرد تیتانیوم بهبود یافت و کارایی استفاده روی با افزایش غلظت تیتانیوم کاهش یافت. سریعترین گل­آغازی در غلظت 2 میلی­گرم در لیتر تیتانیوم مشاهده شد. حجم ریشه با هردو غلظت تیتانیوم افزایش یافت و وزن تر ریشه با غلظت 2 میلی­گرم در لیتر تیتانیوم افزایش یافت. شاخص سبزینگی و کارایی مصرف آب فتوسنتزی تحت تاثیر کاربرد تیتانیوم قرار نگرفت. نتایج نشان داد که نرخ فتوسنتز با افزایش غلظت تیتانیوم افزایش یافت. میزان تعرق در بالاترین غلظت تیتانیوم کاهش داشت. براساس نتایج ما، تیتانیوم رشد و فتوسنتز گیاه را از طریق افزایش جذب عناصر و کارایی استفاده از عناصر افزایش داد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>واژه‏های کلیدی:</kwd>
						<kwd>عناصر سودمند</kwd>
						<kwd>بهره وری استفاده از عناصر</kwd>
						<kwd>فتوسنتز</kwd>
						<kwd>رشدگیاه</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Alcaraz Lopez, C., Botia, M., Alcaraz, C. F., &amp; Riquelme, F. (2003). Effects of foliar sprays containing calcium, magnesium and titanium on plum (Prunus domestica L.) fruit quality. Plant Physiology, 160, 1441–1446.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Bedrosian, A. J., &amp; Hanna, W. J. (1966). Trace element relationships in New Jersey soils. Soil Sci 101, 50, 56.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Carvajal, M., &amp; Alcaraz, C. F. (1995). Effect of Ti(IV) on Fe activity in organs and organelles of Capsicum annuum L. Plant Phytochemisity, 35, 977–980.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Carvajal, M., Martínez Sánchez, F., &amp; Alcaraz, C. F. (1994). Effect of Ti (IV) on some physiological activity indicators of Capsicum annuum L. plants. Horticultural Science, 69, 427–432.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Cigler, P., Olejnickova, J., Hrubyd, M., Csefalvay, L., Peterka, J., &amp; Kužel, S. (2010). Interactions between iron and titanium metabolism in spinach: a chlorophyll fluorescence study in hydropony. Journal of Plant Physiology, 167, 1592–1597.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Hara, T, Sonoda, Y., &amp; Iwai, I. (1976). Growth response of cabbage plants to transition elements under water culture conditions. I Titanium, vanadium, chromium, manganese and iron. Soil Science, 22, 307–315.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Inman, O. L., Barclay, G., &amp; Hubbard, M. (1935). Effect of titanium chloride on theformation of chlorophyll in Zea mays.Plant Physiology, 10, 821-822.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Kiss, F., Gy, D., Feher, M., Balough, A., &amp; SzabolcsiPais, L. (1985). The effect of titanium and gallium on photosynthetic rate of algae. Plant Nutrition, 8, 825–831.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Klamkowski, K., Wojcik, P., &amp; Treder, W. (1999). Biomass production and uptake of mineral nutrients by apple trees as inﬂuenced by titanium fertilization. Plant Research, 7, 169–179.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Kužel, S., Hruby, M., Cígler, P., Tlustoš, P., &amp; Van, P. N. (2003). Mechanism of physiological effects of titanium leaf sprays on plants grown on soil. Biol. Trace Element Research, 91, 179–189.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Larbi, A., Abadia, A., Abadia, J., &amp; Morales F. (2006). Down coregulation of light absorption, photochemistry, and carboxylation in Fe-deficient plants growing in different environments. Photosynthesis Research, 89,113–126</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Lopez Moreno, J. L.,   Gimenez, L, Moreno, A, Fuentes, J. L, Alcaraz, C. F. (1996). Plant biomass &amp; fruit yield induction by Ti(IV) in P-stressed pepper crops. Fertilizers and Environment, 29, 199-204.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Martínez Sánchez, F., Nunez, M., Amoros, A., Gimenez, J. L., &amp; Alcaraz, C. F. (1993). Effect of titanium leaf spray treatments on ascorbic acid levels of Capsicum annuum L. fruits. Plant Nutrition, 16, 975–981.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Mc Clendon, J. L. (1976). Elemental abundance factor of the origen of mineral nutrients requirements. Molecular Evolution, 8, 175-195.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Pais, I. (1983). The biological importance of titanium. Plant Nutrition, 6, 3–131.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Prusiński, J., &amp; Kaszkowiak, E. (2005). Effect of titanium on yellow lupin yielding (Lupinusluteus L.). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 8(2), 36-41.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Ram, N., Verloov, M., &amp; Cottenie, A. (1983). Response of bean to foliar spray of titanium. Plant Soil, 73, 285–290.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Simon, L., Hajdu, F., Balogh, A., &amp; Pais, I. (1988). Effect of titanium on growth and photosynthetic pigment composition of Chlorella pyrenoidosa (green alga). II. Effect of titanium ascorbate on pigment content and chlorophyll metabolism of chlorella. In: Pais   New results in the research of hardly known trace element and their role in the food chain. University of Horticultural and Food Science, Budapest, PP. 87-101.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Simabuco, S. M., &amp; Nascimento Filho, V. F. (1994). Quantitative analysis by energydispersive x-ray fluorescence by the transmission method applied to geological samples. Scientia Agricola, 51(2), 191-194.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Wojcik, P. (2002). Vigor and nutrition of apple trees in nursery as influence by titanium sprays. Plant Nutrition 25(5),1129–1138.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Wojcik, P., &amp; Klamkowski, K. (2004). ‘‘Szampion’’ Apple Tree Response to Foliar Titanium Application. Plant Nutrition,7(11), 2033–2046.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Wojcik, P., &amp; Klamkowski, K. (2007). “Szampion” apple tree response to foliar titanium application. Plant Nutrition, 27, 203–204.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Wojcik, P., Gubbuk, H., Akgul, H., Gunes, E., Ucgun, K., Kocal, H., &amp; Kuc, C. (2010). Response of OF ‘GRANNY SMITH’ apple trees to foliar titanium sprays under conditions of low soil availability of iron, manganese, and zinc. Plant Nutrition, 33, 1914–1925.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Yang, F., Liu, C., Gao, F., Su, M., Wu, X., Zheng, L., Hong, F., &amp; Yang, P. (2007). The improvement of spinach growth by nano-anatase TiO2 treatment is related to nitrogen photoreduction. Biological Trace Element Research, 119, 77–88.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله کامل" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">IAR</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Shiraz University</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات کشاورزی ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">1013-9885</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>Shiraz University</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">6</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22099/iar.2018.4890</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4890_0423143fa758bdf0bf6afc7f369dde90.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>Horticulture</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بنزیل آدنین نسبت به سیلیکات پتاسیم در کاهش اثرات مضرتنش گرما بر فلفل موثرتر است</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>طاهری</surname>
			            <given-names>مرجان</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>حقیقی</surname>
			            <given-names>مریم</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،  ج. ا. ایران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>01</day>
			        <month>06</month>
			        <year>2018</year>
			      </pub-date>
			      <volume>37</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>89</fpage>
			      <lpage>98</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>21</day>
			          <month>01</month>
			          <year>2018</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>30</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2018</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2018, Shiraz University. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2018</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://iar.shirazu.ac.ir/article_4890.html">https://iar.shirazu.ac.ir/article_4890.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>چکیده- تنش گرما موجب ریزش گل و میوه در فلفل می­گردد. این پژوهش در گلخانه­های دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد برگی بنزیل آدنین (BA) و سیلیکات پتاسیم (K2SiO3) تحت شرایط تنش گرما بر فلفل دلمه­ای انجام شد. دو آزمایش فاکتوریل بر اساس طرح کاملا تصادفی با چهار غلظت BA (0، 06/0، 6/0و 6 پی پی ام) و دومین بار با دو سطح K2SiO3(0 و 5 میلی­مولار) در دو تیمار دمایی( اپتیمم (2±25) و دمای بالا (2±35)) با شش تکرار انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده BA (بخصوص غلظت 6 پی­پی­ام) فاکتورهای رشد را بهبود می­بخشد، پرولین، میزان فنول و محتوای آنتی­اکسیدان را افزایش می­دهد. همچنین کاربرد BA با غلظت 6 پی­پی­ام  پایداری غشا سلولی را بهبود می­بخشد یا نشت یونی را در فلفل دلمه­ای را کاهش می­دهد و همچنین ریزش گل را کاهش می­دهد. بنابراین کاربرد BA اثرمنفی تنش گرما را کاهش می­دهد. BA با غلظت 6 پی­پی­ام، ارتفاع گیاه و ریزش گل را بهبود می­بخشد، کاهش وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، پرولین و فنول کل را کاهش می­دهد. وزن تر ریشه و غلظت پتاسیم را افزایش و ریزش گل را کاهش می­دهد. محتوای آنتی­اکسیدان با تنش گرما در همه سطوح BA  افزایش می­یابد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که وزن تر و خشک ریشه و غلظت پتاسیم با غلظت سیلیکات پتاسیم 5 میلی­مولار افزایش می­یابد. همچنین، در غلظت 5 میلی­مولار سیلیکات پتاسیم ، وزن تر ریشه و غلظت پتاسیم بهبود و محتوای آنتی­اکسیدان تحت تنش گرما افزایش می­یابد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>محتوای آنتی‌اکسیدان</kwd>
						<kwd>پرولین</kwd>
						<kwd>فنول</kwd>
						<kwd>ریزش گل</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Abdel Aziz, F. E., El Quesni, E. M., &amp; Farahat, M. M. (2007). Response of vegetative growth and some chemical constituents of Syngonium podophyllum L. to foliar application of thiamin, ascorbic acid and kinetin at Nurbaria. World Journal of Agricultural Sciences, 3, 301-305.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Amirjani, M. R. (2010). Effect of salinity stress on growth, mineral composition, proline content, and antioxidant enzymes of soybean. American Journal of Plant Physiology, 5, 350-360.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Amtmann, A., Troufflard, S., &amp; Armengaud, P. (2008). The effect of potassium nutrition on pest and disease resistance in plants. Physiologia Plantarum, 133, 682–691.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Ashraf, M., &amp; Foolad, M. R. (2007).  Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmentaland Experimental Botany, 2, 206-216.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Bates, L. S., Waldren, R. P., &amp; Teare, I. D. (1973). Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil, 39(1), 205-207.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Bhatt, R. M., &amp; Srinivasa  Rao, N. K. (2005).  Influence of pod load on response of okra to water stress. Indian Journal of Plant Physiology, 10, 54-59.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Blanchard, M. G., &amp; Runkle, E. S. (2008). Benzyladenine promotes flowering in Doritaenopsis and Phalaenopsis orchids. Journal Plant Growth Regulation, 27(2), 141-150.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Chernyad’ev, I. (2009). The protective action of cytokinins on the photosynthetic machinery and productivity of plants under stress (review). Applied Biochemistry and Microbiology, 45(4), 351-362.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>DiCosmo, F., &amp; Towers, G.H.N. (1984).Stress and secondary metabolism in cultured plant cells.In Phytochemical Adaptations to Stress, 97-175.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Eid, R., &amp; Abou Leila, B. H. (2006). Response of croton plants to gibberellic acid, Benzyl adenine and ascorbic acid application. World Journal of Agricultural Sciences, 2, 174-179.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Eraslan, F., Inal, A., Pilbeam, D. J., &amp; Gunes, A. (2008).  Interactive effects ofsalicylic 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.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Erickson, A. N., &amp; Markhart, A. H. (2002). Flower developmental stage and organ sensitivity of bell pepper (Capsicum annuum L.) to elevated temperature. Plant, Cell &amp; Environment, 25(1), 123-130.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Goyal, M., &amp; Asthir, B. (2010). Polyamine catabolism influencesantioxidative defense mechanism in shoots and roots of five wheat genotypes under high temperature stress. Plant Growth Regulation, 1, 13-25.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Haghighi, M., Mohammadnia, S., Attai Z., &amp; Pessarakli, M. (2017). Effects of mycorrhiza inoculation on cucumber growth irrigated with saline water. Journal of Plant Nutrition. 40(1), 127-137.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Hare, P. D., Cress, W. A., &amp; VanStaden, J. (1997). The involvement of cytokinins in plant responses to environmental stress. Plant Growth Regulation, 23(1-2), 79-103.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Haroun, S. A., Shukryshy, W. M., Abbas, M. A., &amp; Mowafy, A. M. (2011). Growth and physiological responses of</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Solanumlycopersicum to atonik and Benzyl adenine under vernalized conditions. Journal of Ecology and The Natural Environment, 3(9), 319-331.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Howarth, C. J. (2005). Genetic improvements of tolerance to high temperature. In Ashraf M.,  and Harris P.J.C. (Eds.), Abiotic stresses-plant resistance through breeding and molecular approaches (pp. 277–300). New York:Haworth Press.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Kamenidou, S., Cavins, T. J., &amp; Marek, S. (2010). Silicon supplements affect floricultural quality traits and elemental nutrient concentrations of greenhouse produced gerbera. Scientia Horticulturae, 123, 390-394.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Larkindale, J., &amp; Huang, B. (2005).Effects of abscisic acid, salicylic acid, ethylene and hydrogen peroxide in hermotolerance and recovery for creeping bentgrass. Plant Growth Regulation, 47(1), 17-28.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Liang, Y., Sun, W., Zhu, Y. G., &amp; Christie, P. (2007). Mechanisms of silicon-mediated alleviation of abiotic stresses in higher plants: a review. Environmental Pollution, 147(2), 422-428.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Liu, X., Huang, B., &amp; Banowetz, G. (2002). Cytokinin effects on creeping bentgrass responses to heat stress. Crop Science, 42(2), 457-465.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Liu, X., &amp; Huang, B. (2005). Root physiological factors involved in cool-season grass response to high soil temperature. Environmentaland Experimental Botany, 53(3), 233-245.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Lutts, S., Bouharmont, J., &amp; Kinet, J. M. (1996). NaCl-induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Annals of  Botany-London, 78(3), 389-398.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Ma, J. F. (2004). Role of silicon in enhancing the resistance of plants to biotic and abiotic stresses. Soil Science and Plant Nutrition, 50(1), 11-18.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Murillo Amador, B., Yamada, S., Yamaguchi, T., Rueda Puente, E., Avila Serrano, N., Garcıa Hernandez, J. L., Lopez Aguilar, R., Troyo Dieguez, E., &amp; Nieto Garibay, A. (2007). Influence of calcium silicate on growth, physiological parameters and mineral nutrition in two legume species under salt stress. Journal of  Agronomy and Crop Science, 193(6), 413-421.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Pei, Z. F., Ming, D. F., Liu, D., Wan, G. L., Geng, X. X., Gong, H. J., &amp; Zhou, W. J. (2009). Silicon Improves the Tolerance to Water-Deficit Stress Induced by Polyethylene Glycol in Wheat (Triticum aestivum L.)Seedling. Journal Plant Growth Regulation, 29(1), 106-115.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Nguyen, P. M., Kwee, E. M., &amp; Niemeyer, E. D. (2010). Potassium rate alters the antioxidant capacity and phenolic concentration of basil (Ocimum basilicum L.) leaves. Food Chemstiry, 123(4), 1235-1241.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Rivero, R. M., Ruiz, J. M., Garcıa, P. C., Lopez Lefebre, L. R., Sanchez, E., &amp; Romero, L. (2001). Resistance to cold and heat stress: accumulation of phenolic compounds in tomato and watermelon plants. Plant Science, 160(2), 315-321.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Rodriguez, K., Ah Hen, K. S., Vega Galvez, A., Vasquez, V., Quispe, I., Rojas, P., &amp; Lemuns Mondaca, R. (2016). Changes in bioactive components and antioxidant capacity of maqui, Aristoteliachilensis [Mol] Stuntz, berries during drying. LWT-Food Science Technology, 65, 537-542.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Rylott, P. D. &amp; Smith M. L. (1990). Effect of applied plant growth substances on pod set in broad beans (Vicia faba var. major). The Journal of Agricultural Science,  114, 41-47.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Sanchez Moreno, C., Larrauri, J. I., &amp; Saura Calixto, F. A. (1998). A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. Journal of the Science of Food and Agriculture, 76, 270–276.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Shen, X., Zhou, Y., Duan, L., Li, Z., Eneji, A. E., &amp; Li, J. (2010). Silicon effects on photosynthesis and antioxidant parameters of soybean seedlings under drought and ultraviolet-B radiation. Journal of Plant Physiology, 167(15), 1248-1252.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Singleton, V. L., Orthofer, R., &amp; Lamuela Raventos, R. M. (1999). Analysis of total phenol and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin–Ciocalteaure agent. Methods in Enzymology, 299, 152−178.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Stoller, J., Liptay, A., &amp; Salzman, R. (2012). Composition and method for stress mitigation in plants. U.S. Patent Application, 13/429, 014.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Thomas, J. C., McElwain, E. F., &amp; Bohnert, H. J. (1992). Convergent Induction of Osmotic Stress-Responses' Abscisic Acid, Cytokinin, and the Effects of NaCl. Plant Physiology, 100, 416-423.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Vomacka, L., &amp; Pospisilova, J. (2003). Rehydration of sugar beet plants after water stress: effect of cytokinins. BiologiaPlantarum, 46(1), 57-62.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Wahid, A., Gelani, S., Ashraf, M., &amp; Foolad, M. R. (2007). Heat tolerance in plants: an overview. Environmental and Experimental Botany, 61(3), 199-223.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Wang, S. Y., &amp; Galletta, G. J. (1998). Foliar application of potassium silicate induces metabolic changes in strawberry plants. Journal of Plant Nutriton, 21(1), 157-167.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Werner, T., Motyka, V., Strnad, M., &amp; Schmulling, T. (2001). Regulation of plant growth by cytokinin. Proceeding of the National Academy Sciences, 98 (18), 10487-10492.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Xu, S., Li, J., Zhang, X., wei, H., &amp; Cui, L. (2006). Effects of heat acclimation pretreatment on changes of membrane lipid peroxidation, antioxidant metabolites, and ultrastructure of chloroplasts in two cool-season turfgrass species under heat stress. Environmental and Experimental Botany, 56(3), 274-285.</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>