方法論記事

ステップワイズ精密肥料:ダブルシーズンサツマイモシステムにおける栄養蓄積と分配の定量化

DOI:

10.3791/70881

2026年4月24日

この記事について

サマリー

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このプロトコルは、生理的成長段階と同期した段階的な精密受精法を詳述し、二季サツマイモシステムにおける栄養供給を最適化します。臓器特異的な栄養蓄積の定量化、吸収軌道に非線形動的モデルを適合させる手順、環境リスクを軽減するための見かけの栄養バランスの計算が含まれます。

要約

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二季の新鮮なサツマイモ生産では、土壌栄養素の供給と作物需要の不一致が生じ、収量が最適でなく資源の非効率化が見られます。従来の施肥は、春と秋の異なる気象条件下で作物の動的要件を満たさない基礎施布に依存することが多いです。本記事は、窒素、リン、カリウムの入力を重要な物候ノードと同期させる段階的精密施肥戦略の包括的なプロトコルを提示します。この方法は、総栄養投入を苗の確立、つるの拡大、塊茎の開始、急速なバルクアップ、成熟という5つの異なる施用イベントに分けています。プロトコルはさらに、植物全体の栄養分分配を詳細に分析するための厳格な破壊的サンプリング体制を説明しています。ロジスティック非線形回帰モデルを用いることで、研究者は最大蓄積能力、急速吸収フェーズの期間、栄養分取り込みの転折点を定量化できます。このアプローチにより、重要な吸収ウィンドウの正確な特定や見かけの栄養バランスの評価が可能になります。このプロトコルの適用により、施肥方式の最適化が可能となり、貯蔵根の収量と商業的品質の両方を向上させるとともに、集約的複作システムにおける栄養不足や過剰に伴うリスクを低減します。

概要

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サツマイモ(Ipomoea batatas. L.)は自給作物から高付加価値の機能的食料源および工業用原料へと進化しました1,2。集約的な農業地域では、同じ土地から年間2つの作物を収穫する二作制が、土地換収比率と経済的収益を最大化するためにますます採用されています3。しかし、これらの高強度システムの持続可能性は、作物の栄養素需要や季節的な気候変動の時間的変動を見落とす非効率な栄養管理戦略によってしばしば損なわれています4,5

二季栽培における根本的な課題は、春と秋の生育期という異なる気象的文脈にあります。春の作物は気温と日照時間の上昇の中で成長しますが、秋の作物は徐々に熱エネルギーと太陽放射が減少していきます7。これらの環境格差は、作物のフェノロジー進行、バイオマス蓄積率、ソース-シンク移転効率に大きな変化をもたらします5,8。従来の施肥方法は、通常、基礎肥料を大量に施し、その後不規則なトップドレッシングを行うため、需給の不一致が生じることが多いです。この不一致は、初期植生期の贅沢な消費として現れ、塊茎の形成を犠牲にして過剰なブドウの成長を招いたり、後期バルクアップ期の隠れた空腹が生じたり、早期の老化が最終収量の潜在能力を制限します。

窒素(N)管理は、その二重の生理的影響によりサツマイモ生産において特有の課題をもたらします2。樹冠の確立と光合成能力に不可欠ですが、塊茎の発芽前に過剰な窒素供給が蓄積根の発達を著しく抑制し、同化物の分配を地下の貯蔵器官ではなく葉面にシフトさせてしまいます 10,11,12。逆に、成長期末期の窒素不足は葉の老化を加速させ、効果的な光合成期間を短縮します。最近のメタ解析では、窒素施用率とタイミングの最適化が多様な土壌タイプにおける収量安定化に最も影響を与える要因であることが示されています6,13

リン(P)とカリウム(K)の動態は同様に複雑な管理要件を示します。リンは根原初の開始およびエネルギー伝達過程に不可欠ですが、基準肥料で過剰に施されることが多く、土壌の蓄積や潜在的な環境流出を引き起こします 1,14。カリウムは根菜作物の品質要素と呼ばれ、急速貯蔵根の拡大段階で、葉から沈没器官へのショ糖の担部負荷と輸送を促進するために大量の量を必要とします15,16。この重要な時期にカリウムが不足すると、総収量だけでなく塊茎の商業的市場性も損なわれ、形状不良やデンプン含有量の減少を引き起こします17,18

これらの農学的複雑さに対処するためには、経験則を超えた標準化され定量化可能な方法論が緊急に求められています。精密農業には、特定の管理行動と生理的反応を結びつけるプロトコルが必要です。非線形ロジスティック関数を用いた栄養素吸収軌跡のモデリングの最近の進展により、作物の栄養要求の時間的パターンに関する新たな洞察が得られました19。これらのモデルをフィールドデータに当てはめることで、研究者は急速な吸収フェーズの開始と終了を数学的に決定し、肥料介入が最も限界収益をもたらす正確な窓を特定することができます20

具体的には、従来の分割施法が暦日に依存しているのに対し、SPFは定量的な生理学的転折点に基づいて受精イベントを決定します。ロジスティックモデルから最大蓄積率(Rmax)や転折点時刻(t0)などのパラメータを抽出することで、施術者は介入のための生物学的窓を正確に特定できます。これにより栄養素の余剰を最小限に抑え、時間的な施用戦略と商業的品質の向上を直接結びつけることができます。

本記事では、ダブルシーズンサツマイモの生理的リズムと栄養供給を同期させるための段階的精密肥料(SPF)プロトコルを紹介します。静的肥料とは異なり、SPFは5つの主要な成長段階に栄養素を分散させる動的配分戦略を採用しています。この方法は厳密なサンプリングと分析フレームワークを統合し、臓器特異的な栄養分分配と植物全体の蓄積軌跡を定量化します。目的は、研究者や高度な実務者が集約的作物システムにおいて栄養素利用効率を最適化し、商業収量を向上させ、土壌肥沃度を維持できる再現可能で科学的に堅牢なワークフローを提供することです。

従来の肥料モデルは、しばしば静的な線形仮定や固定暦日を用いて栄養分を推定しますが、これは私たちのアプローチとは根本的に異なります。このような従来の手法は、作物成長や栄養素利用効率の動的かつ非線形な生物学的リズムを考慮していません23 。したがって、特に春と秋が気象的・発達的に明確に異なる二季システムにおいて、栄養供給を実際の時間変化する生理的要求と正確に同期させるという研究のギャップが依然として存在します。私たちのステップワイズ精密受肥(SPF)プロトコルは、ロジスティック成長モデルを統合して栄養塩蓄積を動的に推定することでこのギャップを埋めます。静的手法とは異なり、SPFは定量的な転折点を用いて栄養塩レベルの時間的変動を追跡します。この手法に基づき、私たちは重要な提言をします。実践者は任意の分割施布から生理学的に駆動される介入へと移行し、特定のフェノロジーノードで栄養素の重量を動的に調整して季節的分配を最適化し、環境余剰を最小化すべきです。

具体的には、従来の分割施法が暦日に依存しているのに対し、SPFは定量的な生理学的転折点に基づいて受精イベントを決定します。ロジスティックモデルから最大蓄積率(Rmax)や転折点時間(t0)などのパラメータを抽出することで、実践者は介入の正確な生物学的ウィンドウを特定できます。これにより栄養塩の余剰を最小限に抑え、時間的な施用戦略を商業的品質の向上に直接結びつけることができます。このプロトコルに従うことで、ユーザーは肥料のタイミング、植物の生理状態、最終的な農学的成果とのメカニズム的関連を解明する高解像度データセットを生成できます。

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プロトコル

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1. 実験サイト準備と設計

  1. 空間的不均一性を最小限に抑えるために、平坦で効率的な排水性、均質な土壌肥沃度を持つ実験用地を選びましょう。
  2. エデルマンオーガーを使って、最上部の0〜20cm層から複合土壌サンプルを採取します。各区画内の5つのランダムな地点からサンプルを採取し、春と秋の各生育期の土地準備前に1つのビニール袋にまとめます。
  3. 土壌サンプルを室温で自然乾燥させ、機械的に粉砕し、2mmのステンレス鋼のふるいに通して、pH、有機物、総窒素、利用可能なリン(Olsen-P)、利用可能なカリウム(NH4OAc抽出可能なK)などの基底物理化学的特性を分析します。
  4. 実験用に、1回の処理で最低4回の重複を設けるランダム化ブロック設計を確立します。4つの処理方法を確立します:従来型肥料(CON)、段階的精密肥料(SPF)、窒素集中肥料(NF)、カリウム強化(KB)。潜在的な遺産影響を考慮し、春と秋の両方でまったく同じ区画割り当てを維持します。
  5. 約25m2 (植え付け密度40,000株/ヘクタール)の面積を持つ個別区画を区画し、圃場間に最低幅1 mの緩衝列を設けて肥料の交差汚染や側根移動を防ぎます。
  6. 各区画の外側2列は境界列として除外し、空間的バイアスを最小限に抑えましょう。次の10株連続した植物は厳密に破壊的サンプリングゾーンとして指定します。区画の残りの中央コア(最低20株)は完全に手つかずのまま収穫ゾーンとして残し、シーズン中のサンプリングが最終的な植物個体密度や収量の完全性を損なわないようにします。

2. 段階的受精の計算と実施

  1. あらかじめ定められた地域目標収量に対する栄養要求量と在来土壌栄養供給の差を計算して、季節ごとの総目標投与量を算出します。例えば、貯蔵根の目標収量を35 t/haを目指す場合、本研究で適用された絶対目標値はNで150 kg·ha⁻1、P2O5で75 kg·ha⁻1、K2Oで225 kg·ha⁻1でした。
  2. 総栄養供給を以下のフェノロジーノードに対応する5つの異なる施用イベント(m = 5)に分けます:基部施布(移植時);つる展開期(節間延長が急激に始まり、苗の生存が安定した時点で診断);塊茎の萌芽期(偶然根が白色プリモルディアに初めて腫れて見える時点で診断);急速バルクアップ期(樹冠閉合≥80%に達し、一次根が急速に肥厚した時に診断);後期バルク化/成熟期(基部葉が早期に生理的黄ばみを始めた時点で診断)。
  3. 各施行イベントごとに比率の式を用いて具体的な用量を計算します
    Fx,t = Fx × Rt (1)
    ここでFxは季節的な栄養塩xの総量、Rtは第t回目の事象に対する配分比率です。
    注:生理学的な理由を説明すると、結節抑制を防ぐために早期の過剰なNは避けるべきであり、デンプン転座をサポートするために充填中はKが持続しなければなりません。5段階にわたるSPFの推奨 される正確なRt 比率は、基礎期(N:20%、P:50%、K:10%)、藤の膨張(N:20%、P:20%、K:10%)、結節開始(N:20%、P:20%、K:20%)、急速バルキング(N:30%、P:10%、K:40%)、成熟期(N:10%、P:0%、K:20%)です。
  4. 正確な電子天秤を使って、各区画ごとに肥料の量を計量してください。
  5. 肥料を施してください。
    1. 溝敷きの際は、尾根側に沿って浅い溝(深さ10cm)を開け、肥料を均等に撒き、すぐに土を敷きます。
    2. 点滴肥料システムの場合:計算された肥料を完全に最大濃度2 g/Lまで溶解し、エミッターの詰まりを防ぎます。溶液を各区画あたり標準化された150 Lの量で注入します。注入前後に15分間純水でシステムを稼働させ、塩分化を防ぎ空間的分布を均一に保ちます。
  6. 各施布時の正確な日付、気象条件、土壌水分の状態を記録してください。

3. 破壊的サンプリングと臓器分割

  1. 1シーズンごとに8つのサンプリング時間点をスケジュールし、成長の全過程を把握します:苗の生存、つるの伸長、樹冠の閉鎖、塊茎の開始、早期バルキング、中期バルキング、後期バルキング、そして収穫前の段階です。
  2. 階層化されたランダムサンプリング法を用いて、10株の破壊的サンプリングゾーン内から3株を厳密に選び、境界列を継続的に迂回します。
  3. 植物全体を慎重に掘り起こし、スコップを使って半径30cmの土を緩めて細かい根系と小さな発育中の塊茎を保存してください。
  4. 収穫した植物は水道水で洗い、付着した土やゴミを取り除いてください。
  5. 植物をすぐに4つの異なる器官に分けます:葉(葉鞘を含む)、葉柄、茎(つる)、貯蔵根(塊茎)。
    注意:細かい繊維状の根は直径(貯蔵根は>5mm)で分けてください。
  6. 各臓器の新鮮な質量をすぐに計量し、水分の損失を防ぎましょう。
  7. 茎と塊茎のサンプルを小さな(<1 cm)のキューブに切り分けて均一に乾燥させます。葉と葉柄はそのまま保ちつつ、別々にしてください。
  8. 各臓器サンプルをラベル付きの紙袋に入れます。

4. 乾物質の決定と化学分析

  1. サンプル袋を強制空気オーブンに入れます。
  2. 酵素は105°Cで30分間加熱して不活性化します。
  3. 温度を75°Cまで下げ、試料を一定重量(通常48〜72時間)に到達するまで乾燥させます。
  4. 乾燥試料の重量を測定し、各臓器の乾燥物質蓄積量(DMA)を決定します。
  5. 乾燥した試料をステンレス製のミルで粉砕し、粉末を0.25mmのふるいに通します。
  6. 350°Cで5:1(v/v)の濃硫酸(H2SO4)と過酸化水素30%(H2O2)を混合して、0.2gの粉末サンプルを分解し、栄養塩抽出を行います。
  7. ジェルダール法または自動元素分析器で総窒素を分析し、バナジウムモリブデートイエロー比色法で総リンを分析し、フレームフォトメトリーを用いて総カリウムを分析します。
  8. 栄養塩の蓄積量($NA$, kg·ha-1)は次の式で計算します:
    NA = figure-protocol-1 (2)

5. データ分析とモデルフィッティング

  1. 収穫指数(HI)と根分割係数を計算し、経済機関へのバイオマス配分を定量化します。
  2. Rソフトウェアの 非線形最小二乗 法('nls')関数を用いて、全植および貯蔵根の栄養蓄積データをロジスティック成長方程式に適合させます:
    Y = figure-protocol-2(3)
    ここで、Yは蓄積、Aは理論上の最大蓄積量、kは成長率係数、t0 は転折点時間です。
  3. 二次パラメータをプログラム的に導出します:急速位相の持続時間(Tラピッド)と最大速度(Rmax)を導出式を用いて:t10 = t0 – ;t10 = t0 + figure-protocol-3;Trapid = t90 – t10;Rmax =figure-protocol-4 
  4. 各区画の見かけ栄養収支(B)を計算します。ここで「総作物除去量」は、収穫された商業用および非商業用貯蔵根(畑に残されたブドウを除く)を通じて圃場から恒久的に輸出される栄養素総量として厳密に定義されます。
    B = 総投入量 – 総作物除去量(4)
    注意:「総作物除去量」とは、商業的および非商業的な貯蔵根を通じて圃場から恒久的に輸出される総栄養塩量の総量を厳密に定義しています。作物残渣として畑に残された地上の芽は除去計算から除外されます。
  5. Rの線形混合効果モデル(LMM)(例:「lme4」パッケージ)を用いて統計解析を行い、2つの要因(処理×季節)と時間経過の繰り返し測定(8つのコレクション)を考慮し、「処理」と「季節」を固定効果として定義し、「プロット」をランダム効果として定義します。

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結果

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基準土壌特性と季節変動

表1は 、春と秋の生育期の両方で移植前に決定された表土(0〜20 cm)の物理化学的性質を示しています。分析の結果、pH(弱酸性範囲6.38〜6.42以内に維持)、有機物含有量、体積密度などの基本的な土壌特性が、両季節間で統計的に安定していたことが明らかになりました。この安定性は、実験場所が肥料管理の比較に均質な土壌環境を提供したことを裏付けています。しかし、利用可能な栄養プールには季節的な変化が観察されました。アルカリ加水分解性窒素、オルセンリン、利用可能なカリウムの濃度は、秋の季節前よりも春に比べて低くなっていました。この枯渇は、前の春作物が土壌栄養素の一部を利用したこと、すなわち浸出が起きたレガシー効果を示唆しています。その結果、秋の作物はやや制約のある肥沃度条件下で開始され、土壌栄養素を補うための正確な基礎肥料の必要性が強調されました。この枯渇パターンは、実験デザインが季節を越えてまったく同じ区画配置を維持し、収穫後...

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ディスカッション

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ステップワイズ精密受肥(SPF)プロトコルの実装は、ダブルシーズンサツマイモシステムにおける高収量形成が、栄養供給と作物生理需要の同期に大きく依存していることを示しています 26,27。結果は供給リズムが総投与量と同じくらい重要であることを確認しています。ステップワイズプロトコルを活用することで、根菜作物農学で広く記録されている栄養成長と生殖貯蔵の一般的なトレードオフを効果的に緩和しました。

このプロトコルの重要なステップは、急速バルキングフェーズの正確な特定です。我々のロジスティックモデリング結果(表5)は、このウィンドウを最大の栄養吸収率と特定しています。リアルタイムでロジスティックモデルを適合できないフィールドプラクティショナーにとって、急速バ...

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開示事項

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著者には開示すべき利益相反はありません。

謝辞

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咸寧農業科学院の現場管理スタッフおよび実験技術者の献身的な支援に感謝します。また、実験設計に関する指導をしてくださった湖北農業科学院の研究チームにも感謝いたします。本研究は湖北省種子産業高品質開発資金(助成金番号HBZY2023B002およびHBZY2023B002-4)および咸寧市科学技術計画プロジェクト(助成金番号2025NYYF101)によって財政的に支援されました。

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材料

この記事で使用された材料の一覧
名前会社カタログ番号コメント
解析篩(0.25 mm)レッチAS200粒子サイズの標準化
カルシウム過リン酸シノファート・ホールディング株式会社(中国)≥12% P2O5リン源
複合肥料(N–P2O5–K2O)シノファート・ホールディング株式会社(中国)カスタム配合段階的精密受精に使用
消化ブロックシステムゲルハルトシェルダサーム植物物質の酸による分解
点滴灌漑および肥料供給システムネタフィム標準的な農業システム任意の肥料処理
乾燥オーブン(強制空気)メマートUF110サンプル乾燥は75度で行われ、105 & deg;C
電子天秤メトラー・トレドMS204S精密な肥料計量に使用
フレームフォトメーターシャーウッド・サイエンティフィックモデル420カリウム測定
Kjeldahl 窒素分析器フォスシェルテック 8400総窒素の測定
紙のサンプル袋ワットマングレード1植物サンプルの乾燥と保管
硫酸カリウムシノファート・ホールディング株式会社(中国)≥50% K2Oバルキング段階のカリウム源
土壌オーガーアイケルカンプエーデルマン・オーガー土壌サンプリング(0–深さ20cm)
スコップと手工具地元の農業供給者植物全体の破壊的サンプリング
ステンレス鋼プラントグラインダーレッチZM200乾燥植物サンプルの粉砕
統計解析ソフトウェアRファウンデーションRバージョン4.3.0ロジスティックモデルフィッティングとANOVA
サツマイモの植え付け材料(Ipomoea batatas L.)地元認定種子供給業者二重シーズンのフィールド実験に用いられる均一品種
尿素(N肥料)シノファート・ホールディング株式会社(中国)≥46% N分割施用のための窒素源
UV–可視分光光度計島津UV-1800リンの比色分析

参考文献

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  1. Pérez-Pazos, J., Rosero, A., Vergara, E., Gámez, R. Response of sweet potato to substrates and acclimatization conditions in the greenhouse to produce high-quality planting material. Hortic J. , (2023).
  2. Shu, X., et al. The effect of nitrogen and potassium interaction on the leaf physiological characteristics, yield, and quality of sweet potato. Agronomy. , (2024).
  3. Yang, X., et al. Diversifying crop rotation increases food production, reduces net greenhouse gas emissions and improves soil health. Nat Commun. , (2024).
  4. George, J., et al. Sustainable sweet potato production in the United States: current status, challenges, and opportunities. Agron J. , (2024).
  5. Zhou, M., Sun, Y., Wang, S., Liu, Q., Li, H. Photosynthesis product allocation and yield in sweet potato in response to different late-season irrigation levels. Plants. , (2023).
  6. Kurata, R., Kobayashi, T., Kai, Y. Varietal differences in the yield and polyphenol content of sweet potato (Ipomoea batatas L.) foliage. Food Sci Technol Res. , (2021).
  7. Duque, L. O., Sánchez, E., Pecota, K., Yencho, C. A. A win–win situation: performance and adaptability of petite sweet potato production in a temperate region. Horticulturae. , (2022).
  8. Singh, K., et al. Sweet potato yield prediction using machine learning based on multispectral images acquired from a small unmanned aerial vehicle. Agriculture. , (2025).
  9. Higashikawa, F. S., et al. Yield, nutrition, and nitrogen use efficiency of sweet potato in response to nitrogen rates. Discover Agric. , (2025).
  10. Dong, H. T., Li, Y., Henderson, C., Brown, P., Xu, C. Y. Optimum nitrogen application promotes sweet potato storage root initiation. Horticulturae. , (2022).
  11. Joko, L. B., Eiasu, B. K., Ngwenya, S. M. The impact of nitrogen levels on the growth, development, and yield of orange-fleshed sweet potatoes (Ipomoea batatas L.). HortScience. , (2024).
  12. Duan, W., Zhang, H., Xie, B., Wang, B., Zhang, L. Impacts of nitrogen fertilization rate on the root yield, starch yield and starch physicochemical properties of the sweet potato cultivar Jishu 25. PLoS One. , (2019).
  13. Ji, H. T., et al. Meta-analysis on the effect and influence factors of nitrogen application on tuber yield of sweet potato in China. J Plant Nutr Fertil. , (2024).
  14. Kiemo, F. W., et al. Phosphorus fertilizer impacts on sweet potato yield and nutrient dynamics in the soil, roots, and leaves. Soil Sci Soc Am J. , (2025).
  15. Geng, J., et al. Effects of various potassium fertilizer dosages on agronomic and economic assessment of sweet potato fields. Horticulturae. , (2024).
  16. Sharmin, S., et al. Reduction of potassium supply alters the production and quality traits of Ipomoea batatas cv. BAU sweet potato-5 tubers. Stresses. , (2024).
  17. Bardisi, E. Productivity and quality of sweet potato roots affected by organic fertilization and some environmentally friendly nutrients. Sci J Agric Sci. , (2025).
  18. Liu, B. K., et al. Effect of potassium fertilization on storage root number, yield, and appearance quality of sweet potato (Ipomoea batatas L.). Front Plant Sci. , (2024).
  19. Fernandes, A. M., et al. Nitrogen efficiency indices for sustainable sweet potato production in tropical environments. Field Crops Res. , (2024).
  20. Zhao, Z., et al. Effects of nitrogen, phosphorus, and potassium fertilizers on storage root yield, nutrient use efficiency, and soil nutrient balance of sweet potato. BMC Plant Biol. , (2025).
  21. Parecido, R. J., et al. Castor meal and ground hydrothermalized phonolite optimize sweet potato nutrition, yield, and quality. Horticulturae. , (2024).
  22. Zhang, H., et al. Combined application of chemical fertilizer and organic amendment improved soil quality in a wheat–sweet potato rotation system. Agronomy. , (2024).
  23. Zekker, I., et al. Impacts of nitrogen fertilization and planting date on the physiology and yield of purple sweet potato at the extreme northern edge of cultivation. PLoS One. , (2025).
  24. Choi, J. W., et al. Application of multimodal data fusion and explainable AI for classifying water stress in sweet potatoes. Front Plant Sci. , (2025).
  25. Adewuyi, S. O., et al. Optimizing sweet potato productivity through precision propagation by vine cutting position and variety synergy in tropical Nigeria. Curr Sci Res Bull. , (2025).
  26. Yu-lin, C., et al. Basal application of equal ratio of citrate and water soluble potassium fertilizers is conducive to potassium accumulation across sweet potato growth stages and formation of tuber yield. J Plant Nutr Fertil. , (2024).
  27. Du, X., Xi, M., Kong, L. Split application of reduced nitrogen rate improves nitrogen uptake and use efficiency in sweet potato. Sci Rep. , (2019).
  28. Yang, X., et al. Modeling the leaf area dynamics of sweet potatoes under varying nitrogen conditions. Hortic J. , (2025).
  29. Liao, Q., et al. Enhancing yield and nutritional quality of sweet potato through genotype selection and selenium application. Front Plant Sci. , (2025).
  30. Pérez-Llorca, M., et al. Increasing soil organic matter and short-term nitrogen availability by combining ramial chipped wood with a crop rotation starting with sweet potato. Agric Ecosyst Environ. , (2025).

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