Have a personal or library account? Click to login
Maize (Zea mays) reaction in response to rubber rag additive into the soil Cover

Maize (Zea mays) reaction in response to rubber rag additive into the soil

Open Access
|Mar 2020

References

  1. ALLOWAY B.J. 2004. Zinc in soils and crop nutrition. International Zinc Association, IZA Publications, Brussels.
  2. CETNER M.D., DĄBROWSKI P., SAMBORSKA I.A., ŁUKASIK I., SWOCZYNA T., PIETKIEWICZ S., BĄBA W., KALAJI H.M. 2016. Zastosowanie pomiarów fluorescencji chlorofilu w badaniach środowiskowych. Kosmos 65, 2 (311), 197–205.
  3. FAHAD S., HUSSAIN S., SAUD S., HASSAN S., SHAN D., CHEN Y., DENG N., KHAN F., WU C., WU W., SHAH F., ULLAH B., YOUSAF M., ALI S., HUANG J. 2015. Grain Cadmium and Zinc Concentrations in Maize Influenced by Genotypic Variations and Zinc Fertilization. Clean-Soil, Air, Water 43, 10: 1433–1440.
  4. HRDLICKA Z., KUTA A., HAJEK J., 2010. Thermoplastic elastomer blends based on waste rubber and low-density polyethylene, Polimery 55, 11–12: 832–838.
  5. JINHUA Z., KELI Y., ZHONGGUI Z., WUSHENG J., DONGHUA L. 2009. Antioxidant response and chlorophyll fluorescencje in chromium(VI) - Treated Zea mays L. Seedlings. Acta Biologica Cracoviensa, Series Botanica 51, 1: 23–33.
  6. KALAJI M.H., SCHANSKER G., BRESTIC M., BUSSOTTI F., CALATAYUD A., FERRONI L., BĄBA W. 2017. Frequntly asked questions about chlorophyll fluorescencje, the sequel. Photosynthesis Research. 132 (1), 13–66.
  7. KALAJI M.H., ŁOBODA T. 2010. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, wydanie II.
  8. KALAJI M.H., RUTKOWSKA A. 2004. Reakcje aparatu fotosyntetycznego siewek kukurydzy na stres solny. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 496: 545–558.
  9. KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi i siarką. IUNG. Puławy.
  10. KANIUCZAK Z., PRUSZYŃSKI S. (red.). 2015. Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Warszawa.
  11. KHOSHGOFTARMANESH A.H., BEHZADAN H.Z., SANAEI-OSTOVAR A., CHANEY R.L. 2012. Bacterial inoculation speeds zinc release from ground tire rubber used as Zn fertilizer for corn and sunflower in a calcareous soil. Plant and Soil 361, 1–2: 71–81.
  12. LAGRIFFOUL L., MOCQUOT B., MENCH M., VANGRONSVELD J. 1998. Cadmium toxicity effects on growth, mineral and chlorophyll contents, and activities of stress related enzymes in young maize plants (Zea mays L.). Plant and Soil 200, 2: 241–250.
  13. LIPSKI R., ZABOROWSKI J. 2013. Zagospodarowanie odpadowego ścieru gumowego z wyeksploatowanych opon samochodowych. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe R14, 3: 1977–1985.
  14. MERKISZ-GURANOWSKA A. 2005. Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
  15. MURKOWSKI A. 2002. Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych (Acta Agrophysica - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 61). Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, 2002.
  16. NAVIZAGA C., LENZO C., ZHANG H., BRAZIENĖ Z., PALTANAVICIUS V., PETRAUSKIENE J., MAZEIKA R., STAUGAITIS G., SVIKLAS A.M., BALTRUSAITIS J. 2017. Efficiency Evaluation of Dairy Wastewater Derived Zinc Micronutrient Containing Sustainable Fertilizers. ACS Sustainable Chemistry and Engineering 5, 8: 6692–6699.
  17. OŁDAKOWSKA E. 2015. Ocena wybranych właściwości betonów zwykłych z rozdrobnioną gumą ze zużytych opon samochodowych. Inżynieria Ekologiczna 43: 49–54.
  18. PEREIRA W.E., SIQUEIRA D.L., MARTÍNEZ C.A., PUIATTI M. 2000. Gas exchange and chlorophyll fluorescence in four citrus rootstocks under aluminium stress. Journal of Plant Physiology 157, 5: 513–520.
  19. STANIAK M., BACA E. 2018. WPŁYW STRESU SUSZY NA WSKAŹNIKI FLUORESCENCJI CHLOROFILU U LUCERNY MIESZAŃCOWEJ (Medicao x varia Martyn), koniczyny łąkowej (Trifolium pratense L.) i koniczyny białej (Trifolium repens L.). Łakarstwo w Polsce, 21, 127–138.
  20. STEVENSON K., STALLWOOD B., HART A.G. 2008. Tire Rubber Recycling and Bioremediation: A Review. Bioremediation Journal 12, 1: 1–11.
  21. SULKIEWICZ M., CIERESZKO I. 2016. Fluorescencja chlorofilu a – historia odkrycia i zastosowanie w badaniach roślin. Kosmos, 65, 1, 103–115.
  22. TAHERI S., KHOSHGOFTARMANESH A.H., SHARIATMADARI H., CHANEY R.L. 2013. Kinetics of zinc release from ground tire rubber and rubber ash in a calcareous soil as alternatives to Zn fertilizers. Plant and Soil 341, 1–2: 89–97.
  23. WANG H., ZHAO S.C., LIU R.L., ZHOU W., JIN J.Y. 2009. Changes of photosynthetic activities of maize (Zea mays L.) seedlings in response to cadmium stress. Photosynthetica 47, 2: 277–283.
  24. YUNG W.H., YUNG L.C., HUA L.H. 2013. A study of the durability properties of waste tire rubber applied to self-compacting concrete. Construction and Building Materials 41: 665–672.
DOI: https://doi.org/10.2478/oszn-2020-0001 | Journal eISSN: 2353-8589 | Journal ISSN: 1230-7831
Language: English
Page range: 1 - 7
Published on: Mar 31, 2020
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year
Related subjects:

© 2020 Magdalena Marchel, Beata Mossety-Leszczak, Małgorzata Walczak, published by National Research Institute, Institute of Environmental Protection
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.