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この研究は、亜酸化酸化物(N2O)の放出、アンモニア揮発、および真珠キビの性能[Pennisetum glaucum(L.)]の異なる種の下で、または関連する糞の甲虫種単独の役割を評価しました。2つのコントロール(カブトムシのない土壌と土壌+糞)、Onthophagus Taurusの単一種[Shreber、1759](1)、Digitonthophagus gazella [Fabricius、1787](2)、またはPhanaeus Vindex [MacLeay、1819](3);およびそれらの集合体(1+2および1+2+3)。亜酸化窒素放出は、成長、窒素収量(NY)、および糞の甲虫活性を評価するために、真珠のキビが順番に植えられた24日間推定されました。糞の甲虫種は、土壌および糞(2.6 g N2O-N HA-1日1)と比較して、6日目(80 g N2O-N HA-1日1)に糞のより大きなN2O流量を示しました。アンモニアの排出量は、糞の甲虫の存在によって異なり(P <0.05)、D。Gazellaは1、6、および12でNH3-Nが少なく、平均は2061、1526、および1048 g HA-1日1でした。。土壌Nの含有量は、糞+カブトムシの塗布とともに増加しました。糞のアプリケーションは、糞のカブトムシの存在に関係なく、パールミビの牧草蓄積(HA)に影響を与え、平均は5〜8 dMバケット-1の範囲でした。PCA分析を適用して、各変数との変動と相関を分析しましたが、結果の変動を説明するには低い主成分の説明(80%未満)を示しました。より大きな糞の除去にもかかわらず、最大の種であるP. vindexとその種の組み合わせは、温室効果ガスに関する貢献についてよりよく理解するために、より研究する必要があります。植える前の糞の存在は、Nサイクリングを強化することにより真珠のキビの生産を改善しましたが、3つのカブトムシ種との集合は、脱窒を介して環境へのN損失を強化しました。
この研究は、亜酸化酸化物(N2O)の放出、アンモニア揮発、および真珠キビの性能[Pennisetum glaucum(L.)]の異なる種の下で、または関連する糞の甲虫種単独の役割を評価しました。2つのコントロール(カブトムシのない土壌と土壌+糞)、Onthophagus Taurusの単一種[Shreber、1759](1)、Digitonthophagus gazella [Fabricius、1787](2)、またはPhanaeus Vindex [MacLeay、1819](3);およびそれらの集合体(1+2および1+2+3)。亜酸化窒素放出は、成長、窒素収量(NY)、および糞の甲虫活性を評価するために、真珠のキビが順番に植えられた24日間推定されました。糞の甲虫種は、土壌および糞(2.6 g N2O-N HA-1日1)と比較して、6日目(80 g N2O-N HA-1日1)に糞のより大きなN2O流量を示しました。アンモニアの排出量は、糞の甲虫の存在によって異なり(P <0.05)、D。Gazellaは1、6、および12でNH3-Nが少なく、平均は2061、1526、および1048 g HA-1日1でした。。土壌Nの含有量は、糞+カブトムシの塗布とともに増加しました。糞のアプリケーションは、糞のカブトムシの存在に関係なく、パールミビの牧草蓄積(HA)に影響を与え、平均は5〜8 dMバケット-1の範囲でした。PCA分析を適用して、各変数との変動と相関を分析しましたが、結果の変動を説明するには低い主成分の説明(80%未満)を示しました。より大きな糞の除去にもかかわらず、最大の種であるP. vindexとその種の組み合わせは、温室効果ガスに関する貢献についてよりよく理解するために、より研究する必要があります。植える前の糞の存在は、Nサイクリングを強化することにより真珠のキビの生産を改善しましたが、3つのカブトムシ種との集合は、脱窒を介して環境へのN損失を強化しました。
This study evaluated the role of dung beetle species alone or associated under different species on nitrous oxide (N2O) emission, ammonia volatilization, and the performance of pearl millet [Pennisetum glaucum (L.)]. There were seven treatments, including two controls (soil and soil + dung without beetles), single species of Onthophagus taurus [Shreber, 1759] (1), Digitonthophagus gazella [Fabricius, 1787] (2), or Phanaeus vindex [MacLeay, 1819] (3); and their assemblages (1 + 2 and 1 + 2 + 3). Nitrous oxide emission was estimated for 24 days, when pearl millet was planted in sequence to assess growth, nitrogen yield (NY), and dung beetle activity. Dung beetle species presented greater N2O flow of dung on the 6th day (80 g N2O-N ha-1 day-1) compared to soil and dung (2.6 g N2O-N ha-1 day-1). Ammonia emissions varied with the presence of dung beetles (P < 0.05), and D. gazella had less NH3-N on days 1, 6, and 12 with averages of 2061, 1526, and 1048 g ha-1 day-1, respectively. The soil N content increased with dung + beetle application. Dung application affected pearl millet herbage accumulation (HA) regardless of dung beetle presence, and averages ranged from 5 to 8 g DM bucket-1. A PCA analysis was applied to analyze variation and correlation to each variable, but it indicated a low principal component explanation (less than 80%), not enough to explain the variation in findings. Despite the greater dung removal, the largest species, P. vindex and their species combination, need to be more studied to get a better understanding about their contribution on greenhouse gases. The presence of dung beetles prior to planting improved pearl millet production by enhancing N cycling, although assemblages with the three beetle species enhanced N losses to the environment via denitrification.
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