Abstract Optimum use of fertilizer plays an important role in increasing the performance of traits in rice and other agricultural products. The use of nano-fertilizers can be very important in the optimal use of fertilizer and in increasing the quantity and quality of agricultural products. To investigate the effect of iron and zinc nano-fertilizers on the physiological and morphological characteristics of rice plants (Tarom Hashemi variety) under drought stress conditions, a split plot experiment was carried out in the form of a randomized complete block design in three replications in Mazandaran region. The results of the combined analysis indicated that the effect of iron nano-fertilizer and zinc nano-fertilizer has a significant difference at the level of 0.01 and 0.05 in terms of all the evaluated traits. In the means comparison, it was concluded that normal humidity conditions can have a positive effect on the performance of the traits, but in the S1 stress conditions (drought stress at the rate of 50% of normal irrigation), the traits showed a good performance trend. Furthermore, increasing the amount of iron nano-fertilizer at the F2 level (Iron sulphate 100 kg/ha + 1 foliar spraying of iron chelate 2%) can be very effective in the growth of yield and the desirability of traits. In examining the amount of zinc nano-fertilizer consumption on the traits, showed the most positive performance on the traits at the level of Z2 (Use of 5 mg of zinc nano-fertilizer per kg of experiment soil), but with the increase to the level of Z3 (Use 7.5 mg of zinc nano-fertilizer per kg of experiment soil), this favorability was greatly reduced. The result of the correlation coefficients between the traits and the correlation diagram also showed a positive and significant correlation between the traits. In the graphical analysis, treatments tr33, tr8, tr19, tr24, tr7, tr6, and tr2 were selected as desirable treatments from the polygon graph. Treatments tr19, tr9 and tr6 were recognized as favourable treatments in terms of the treatment ranking diagram in terms of all traits. Based on the treatment selection diagram based on ideal treatment, tr19, tr9 and tr6 treatments were identified as desirable treatments. In general, it is possible to use tr19 (S1×F1×Z2), tr6 (N×F1×Z1) and tr9 (N×F2×Z0) treatments as treatments with high efficiency and power to increase the performance of traits and optimal use of nano-fertilizers in rice cultivation. products nanofertilizers nano fertilizers Tarom variety region nanofertilizer 001 0 01 0.0 005 05 comparison S 50 irrigation, irrigation , irrigation) trend Furthermore F Iron 10 kgha ha 2% 2 Z Use soil, soil soil) 75 7 7. reduced tr33 tr tr8 tr24 tr7 graph general tr1 S1×F1×Z2, S1F1Z2 SFZ S1×F1×Z2 F1 (S1×F1×Z2) N×F1×Z1 NF1Z1 NFZ N Z1 (N×F1×Z1 N×F2×Z0 NF2Z0 Z0 (N×F2×Z0 cultivation 00 0. tr3 S1F1Z S1×F1×Z (S1×F1×Z2 N×F1×Z NF NF1Z (N×F1×Z N×F2×Z NF2Z (N×F2×Z (S1×F1×Z
Resumo O uso ideal de fertilizantes tem um papel importante no aumento do desempenho das características do arroz e de outros produtos agrícolas. O emprego de nanofertilizantes pode ser muito importante na utilização ótima dos fertilizantes e no aumento da quantidade e qualidade dos produtos agrícolas. Para investigar o efeito dos nanofertilizantes de ferro e zinco nas características fisiológicas e morfológicas de plantas de arroz (variedade Tarom Hashemi) sob condições de estresse hídrico, foi realizado um experimento em parcelas subdivididas, na forma de delineamento em blocos completos casualizados em três repetições, em Região de Mazandaran. Os resultados da análise combinada indicaram que o efeito do nanofertilizante de ferro e do nanofertilizante de zinco apresenta diferença significativa nos níveis de 0,01 e 0,05, respectivamente, considerando-se todas as características avaliadas. Na comparação de médias, concluiu-se que condições normais de umidade podem ter efeito positivo no desempenho dos caracteres, mas, nas condições de estresse S1 (estresse hídrico na taxa de 50% da irrigação normal), os caracteres apresentaram bom desempenho tendência. Além disso, aumentar a quantidade de nanofertilizante de ferro no nível F2 (sulfato de ferro 100 kg/ha + 1 pulverização foliar de quelato de ferro 2%) pode ser muito eficaz no crescimento da produção e na desejabilidade das características. Ao examinar a quantidade de consumo de nanofertilizante de zinco nas características, este apresentou o desempenho mais positivo nas características no nível Z2 (utilização de 5 mg de nanofertilizante de zinco por quilo de solo do experimento), mas com o aumento para o nível de Z3 (utilização de 7,5 mg de nanofertilizante de zinco por quilo de solo experimental), esta favorabilidade foi bastante reduzida. O resultado dos coeficientes de correlação entre as características e o diagrama de correlação também mostrou correlação positiva e significativa entre as características. Na análise gráfica, os tratamentos tr33, tr8, tr19, tr24, tr7, tr6 e tr2 foram selecionados como tratamentos desejáveis a partir do gráfico poligonal. Os tratamentos tr19, tr9 e tr6 foram reconhecidos como tratamentos favoráveis em termos do diagrama de classificação de tratamento considerando-se todas as características. A partir do diagrama de seleção de tratamento baseado no tratamento ideal, os tratamentos tr19, tr9 e tr6 foram identificados como tratamentos desejáveis. Em geral, é possível utilizar os tratamentos tr19 (S1×F1×Z2), tr6 (N×F1×Z1) e tr9 (N×F2×Z0) como tratamentos com alta eficiência e poder para aumentar o desempenho das características, e otimizar o uso de nanofertilizantes na cultura do arroz. agrícolas variedade Hashemi subdivididas repetições Mazandaran 001 0 01 0,0 005 05 0,05 respectivamente considerandose considerando se avaliadas médias concluiuse concluiu S 50 normal, normal , normal) tendência disso F sulfato 10 kgha kg ha 2% 2 Z experimento, experimento) 75 7 7, experimental, experimental experimental) reduzida gráfica tr33 tr tr8 tr24 tr7 poligonal geral tr1 S1×F1×Z2, S1F1Z2 SFZ S1×F1×Z2 F1 (S1×F1×Z2) N×F1×Z1 NF1Z1 NFZ N Z1 (N×F1×Z1 N×F2×Z0 NF2Z0 Z0 (N×F2×Z0 00 0, tr3 S1F1Z S1×F1×Z (S1×F1×Z2 N×F1×Z NF NF1Z (N×F1×Z N×F2×Z NF2Z (N×F2×Z (S1×F1×Z