Влияние агрохимикатов на продуктивность подсолнечника
Главная особенность воздействия агрохимикатов Борогум и Бионекс на рост, развитие и продуктивность подсолнечника в условиях приазовской зоны Ростовской области. Повышение интенсивности формирования надземной части и улучшение качественных показателей.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.05.2021 |
Размер файла | 24,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Донской государственный аграрный университет
Влияние агрохимикатов на продуктивность подсолнечника
Авдеенко А.П., Прокопченко В.Г.
Аннотация
В статье рассмотрены результаты трехлетних исследований по влиянию агрохимикатов Борогум и Бионекс на рост, развитие и продуктивность подсолнечника в условиях приазовской зоны Ростовской области. Установлено, что двойная обработка вегетирующих растений подсолнечника агрохимикатами повышает интенсивность формирования надземной части и улучшает качественные показатели. Наибольшее количество выполненных семянок наблюдалось при применении агрохимиката Бионекс марок 40:0:0 и 2:40:27 и составило 83,3-83,7 %, что сказалось прибавкой урожайности маслосемян. Обработка по вегетации агрохимикатом Борогум способствовала повышению урожайности маслосемян подсолнечника по сравнению с контролем на 0,25-0,50 т/га, а Бионексом - на 0,5-0,66 т/га. Наибольшая урожайность получена при обработке посевов Бионексом марки 2:40:27: 2,82 т/га. Энергетически и экономически выгодно выращивать подсолнечник при обработке растений Бионекс 2:40:27.
Ключевые слова: подсолнечник, агрохимикат, фотосинтетическая деятельность, Борогум, Бионекс, урожайность, масличность
В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства при разработке сортовой агротехники выращивания подсолнечника необходимо учитывать роль современных удобрений и стимуляторов роста, применяемых в качестве листовой подкормки. В этом случае будет полностью реализовываться весь генетический потенциал сортов и гибридов масличной культуры [1]. Один из значимых отрицательных факторов, ограничивающих формирование более высоких урожаев, - дефицит макро- и микроэлементов в критические периоды развития [2]. Технология возделывания подсолнечника должна быть направлена на научно обоснованное применение удобрений, в том числе таких, как Борогум и Бионекс [3, 4]. Применение Борогума эффективно в условиях Ростовской области [5].
Цель работы - изучить влияние агрохимикатов при двойной обработке вегетирующих растений подсолнечника на его рост, развитие и продуктивность в условиях приазовской зоны Ростовской области. В процессе достижения цели решались задачи по анализу влияния агрохимикатов на морфологию и площадь листовой поверхности, структуру урожая, выполненность корзинок, урожайность и качество маслосемян подсолнечника.
Исследования проводились в 2016-2018 гг. на полях КФХ «Косивченко С.Ф.» Азовского района Ростовской области, почвенно-климатические условия которого подходят для выращивания подсолнечника. Рельеф почв хозяйства - слабоволнистый. Отметки поверхности в пределах хозяйства изменяются от 200 м до 224 м над уровнем моря. Уклон местности - с северо-востока на юго-запад. По результатам почвенного обследования территории хозяйства установлено, что основными почвами являются южные среднемощные чернозёмы на делювиальных суглинках. Характерным признаком этих чернозёмов являются: вскипание от 10%-ной соляной кислоты наблюдается в среднем с глубины 30-35 см, реже - с 50 см. Глубже количество карбонатов возрастает, судя по силе вскипания, которое наблюдается с глубины 65-75 см, они выделяются в виде белоглазки. Максимум белоглазки приходится на глубину 1,0-1,5 м. Мощность гумусового горизонта равна 55-60 см. Окраска верхних горизонтов - ровно-серая, с ясным бурым цветом, она уменьшается с глубиной. Чем глубже, тем она становится темнее и жёстче. Сложение - слабо уплотнённое в верхней части, ниже - уплотнённое и плотное. Механический состав южного чернозёма тяжелосуглинистый и легкоглинистый. Величина рН достигает 7,8-8,9 [6].
Погодные условия в годы проведения исследования были различными. Так, за период вегетации подсолнечника в 2016 г. выпало 340 мм осадков, или 138% от среднемноголетнего значения, в 2017 году - 158 мм осадков, или 85% среднемноголетнего значения, а самым засушливым был 2018 год, когда за вегетационный период выпало 197,8 мм осадков, что составляет 80% от нормы. Температура воздуха в летний период на 0,5-3,0 С превышала многолетнее значение.
При посеве использованы высококачественные семена гибрида подсолнечника П64ЛЕ25, выращиваемого в хозяйстве по технологии DuPont™ ExpressSun™.
Схема опыта
1. Контроль (обработка водой).
2. Борогум (0,5 л/га).
3. Борогум (1,0 л/га).
4. Бионекс 40:0:0+0,7 (2,0 кг/га).
5. Бионекс 2:40:27+1,2 (1 кг/га).
Обработка агрохимикатами проводилась дважды, в фазу 5-8 и 10-12 настоящих листьев, рабочий раствор 200 л/га.
Борогум - жидкость; состав: микроэлементный комплекс: B - 4,0%, Mo - 0,05%; Co - 0,01%, Cu - 0,2%, Zn - 0,01%, Mn - 0,02%, Ni - 0,001%, Li - 0,001%, S - 0,17%, Se - 0,0001%, Cr - 0,0002%, Fe - 0,05%; БМВ-гуматы - 1 %, Фитоспорин-М. Обладает сильно выраженным иммуно-ростостимулирующими свойствами и защищает семена и всходы от комплекса болезней.
Бионекс 40:0:0+0,7 (40:1,5:2,0+0,7) - гигроскопичный порошок и гранулы; состав: NPK + Mg=40:0:0+0,7%, микроэлементный комплекс: B - 0,7%, Mo - 0,005%, Co - 0,001%, Cu - 0,01%, Zn - 0,01%, Mn - 0,01%; микроэлементы Co, Cu, Mn, Zn в полимерно-хелатной форме; Фитоспорин-М - 1%; БМВ-гуматы - 0,5%.
Бионекс 2:40:27+1,2 - гигроскопичный порошок и гранулы; состав: NPK + Mg=2:40:27+1,2%, микроэлементный комплекс: B - 0,025%, Mo - 0,005%, Co - 0,001%, Cu - 0,01%, Fe - 0,06%, Mn - 0,05%; микроэлементы Co, Cu, Mn, Fe в полимерно-хелатной форме; Фитоспорин-М - 1%. Усиленные антистрессовые, иммуностимулирующие, ростоускоряющие и фунгицидные свойства.
Перечисленные препараты совместимы со многими синтетическими физиологически активными средствами и химическими препаратами защиты растений [7].
Площадь листьев подсолнечника мы рассчитывали согласно методике, предложенной Осиповой Л.С. и др. [8]. Закладка опытов, проведение исследований и учётов проводились по методике В.Ф. Моисейченко [9].
Применяемые в опыте агрохимикаты рекомендованы для использования на сельскохозяйственных культурах, современные, апробированы, что делает наши исследования актуальными и востребованными сельскохозяйственным производством.
Грамотное использование биоактивированных удобрений обеспечивает быстрое поступление в клетки надземных органов молекул физиологически активных веществ, даёт сигнал для усиления ростовых процессов в корневой и надземной части растений, стимулирует активизацию защитных механизмов против всех неблагоприятных факторов [7].
Макро- и микроэлементы, входящие в состав изучаемых агрохимикатов, при листовой обработке посевов подсолнечника оказали влияние на интенсивность роста и развития надземной части культуры. Так, применение Борогума и Бионекса увеличивало длину междоузлий по сравнению с контрольным вариантом как в фазу бутонизации, так и в фазу цветения, на 1-8 и 1-11 мм, соответственно. Наибольшие показатели длины междоузлий отмечались при обработке Бионекс 40:0:0 за счёт высокого содержания азота, оказывающего существенное влияние на деление вегетативных клеток и прирост биомассы растений (табл. 1).
Таблица 1. Длина междоузлий (мм), высота (см) и площадь листовой поверхности 1 растения подсолнечника, м2 (среднее 2016-2018 гг.)
Вариант |
Фаза определения |
||
бутонизация |
цветение |
||
Контроль |
44 / 118 / 0,43 |
54 / 135 / 0,68 |
|
Борогум 0,5 л/га |
45 / 125 / 0,52 |
55 / 164 / 0,74 |
|
Борогум 1,0 л/га |
49 / 128 / 0,54 |
60 / 151 / 0,86 |
|
Бионекс 40:0:0 |
52 / 133 / 0,61 |
65 / 162 / 0,86 |
|
Бионекс 2:40:27 |
50 / 127 / 0,46 |
63 / 154 / 0,92 |
|
НСР095 |
1,7 / 5,4 / 0,02 |
2,2 / 6,5 / 0,04 |
Важным признаком у подсолнечника, определяющим урожайность и масличность семян, является высота растений. Более высокорослые гибриды, как правило, характеризуются более высокой урожайностью, масличностью и другими положительными признаками. Однако высеваемые высокорослые гибриды имеют ряд отрицательных признаков: затрудняется работа комбайнов при уборке, что ведёт к увеличению потерь урожая семян с единицы площади; увеличиваются затраты на очистку полей от пожнивных остатков. Все это в конечном счёте приводит к увеличению расхода горюче-смазочных материалов. Отсюда - одна из важных задач: создать более низкорослые гибриды с высотой стебля 110-160 см, что считается оптимальным.
Наши исследования показали, что Борогум и Бионекс оказывали существенное влияние на показатель высоты растений подсолнечника. Так, в фазу бутонизации превышение высоты растений над контрольным вариантом составило 7-15 см, а в фазу цветения - 16-27 см, что существенно. Площадь листовой поверхности одного растения подсолнечника в фазу бутонизации варьировала от 0,43 до 0,61 м2 и в фазу цветения она увеличилась на контроле до 0,68 м2, а по вариантам применения агрохимикатов - на 0,22-0,46 м2. агрохимикат продуктивность подсолнечник
Применение Борогума (1,0 л/га) и Бионекса 40:0:0 способствовало более интенсивному делению клеток не только апикальной меристемы подсолнечника, но и вторичной меристемы - камбия, вследствие чего нами отмечается существенное увеличение диаметра верхних междоузлий по сравнению с контрольным вариантом. Диаметр нижнего междоузлия на контрольном варианте составил 25,8 мм, применение Борогума способствовало увеличению данного показателя на 0,5-1,0 мм, а Бионекса - уменьшению на 1,0-5,4 мм. Анализ толщины стебля в верхней части подсолнечника показал, что обработка посевов агрохимикатами способствует увеличению на 0,5-1,0 мм по всем изучаемым вариантам. В среднем по растению подсолнечника диаметр стебля на контрольном варианте составил 20,6 мм, что на 0,5-1,0 мм ниже варианта применения Борогума и на 0,3-2,3 мм превышает показатели применения агрохимикатов марки Бионекс.
При формировании урожайности большое значение имеет завязываемость семянок подсолнечника после опыления насекомыми. Корзинку мы делили на три части - центр, середину и край. Каждую часть вымолачивали вручную и определяли процент выполненных и пустых семянок (табл. 2).
Таблица 2. Выполненность корзинок подсолнечника, % (среднее 2016-2018 гг.)
Вариант |
Область корзинки |
Корзинка в целом |
|||||||
центр |
середина |
край |
|||||||
выпол-ненные |
пустые |
выпол-ненные |
пустые |
выпол-ненные |
пустые |
выпол-ненные |
пустые |
||
Контроль |
9,3 |
17,8 |
31,2 |
2,1 |
45,9 |
3,7 |
76,4 |
23,6 |
|
Борогум 0,5 л/га |
9,8 |
16,3 |
31,4 |
1,3 |
48,5 |
2,7 |
79,7 |
20,3 |
|
Борогум 1,0 л/га |
9,8 |
15,1 |
32,6 |
1,4 |
49,9 |
1,2 |
82,3 |
17,7 |
|
Бионекс 40:0:0 |
9,6 |
13,2 |
33,5 |
1,4 |
50,2 |
2,1 |
83,3 |
16,7 |
|
Бионекс 2:40:27 |
10,3 |
13,4 |
33,9 |
1,6 |
49,5 |
1,3 |
83,7 |
16,3 |
По всем вариантам применения агрохимикатов наблюдается повышенное содержание выполненных семянок по сравнению с контрольным вариантом как в краевой части корзинки, так и в срединной и центральной ее частях. Так, количество выполненных семянок в центральной части варьировало от 9,8 до 10,3 %, что на 0,5-1,0 % выше контрольного варианта. Количество выполненных семянок в срединной части было больше, чем в центральной части, более чем в три раза: до 31,2-33,9 %. Наибольшее количество выполненных семянок мы наблюдали в краевой части: 45,9-50,2 %. Исследуемые агрохимикаты повышали процент выполненных семянок в краевой части по сравнению с контролем на 2,6-4,3 %. Анализ корзинки в целом показал, что количество пустых семянок на контрольном варианте было 23,6%, что на 3,3-7,3 % выше, чем при двойной обработке посевов подсолнечника агрохимикатами. Наибольшее количество выполненных семянок наблюдалось при применении агрохимиката Бионекс марок 40:0:0 и 2:40:27 и составило 83,3-83,7 %, что сказалось прибавкой урожайности маслосемян.
Анализ массы 1000 семянок показал, что применение Борогума способствовало увеличению значения данного показателя на 0,6-1,3 г по сравнению с контролем, однако разница была несущественная (НСР095=2,8 г). Также в пределах НСР была разница в массе 1000 семянок и при обработке посевов Бионексом (табл. 3).
Таблица 3. Основные хозяйственно-полезные признаки подсолнечника (среднее 2016-2018 гг.)
Вариант |
Масса 1000 семянок, г |
Лузжистость, % |
Масличность, % |
Урожайность, т/га |
Сбор масла, т/га |
|
Контроль |
62,8 |
22,3 |
48,4 |
2,16 |
0,81 |
|
Борогум 0,5 л/га |
63,4 |
22,8 |
48,8 |
2,41 |
0,91 |
|
Борогум 1,0 л/га |
64,1 |
22,3 |
48,9 |
2,66 |
1,01 |
|
Бионекс 40:0:0 |
63,4 |
22,6 |
47,1 |
2,66 |
0,97 |
|
Бионекс 2:40:27 |
64,8 |
22,8 |
49,1 |
2,82 |
1,07 |
|
НСР095 |
2,8 |
0,8 |
1,1 |
0,08 |
0,05 |
Содержание масла в семенах - это наиболее отселектированный признак у подсолнечника. Селекционерами созданы высокопродуктивные, высокомасличные гибриды подсолнечника, в семенах которых содержание масла доведено до 52-56 %, а в отдельных семянках - и до 60%. Масличность семян - это совокупный количественный признак, ради которого выращивают подсолнечник.
Масличность по вариантам исследований варьировала от 48,4 до 49,1 %. Наибольшая масличность была отмечена при обработке посевов Бионекс 2:40:27, а применение Бионекс марки 40:0:0 привело к некоторому снижению масличности по сравнению с контролем, однако разница была несущественная.
Обработка по вегетации агрохимикатом Борогум способствовало повышению урожайности маслосемян подсолнечника по сравнению с контролем на 0,25-0,50 т/га, а Бионексом - на 0,5-0,66 т/га. Наибольшая урожайность получена при обработке посевов Бионекс марки 2:40:27 - 2,82 т/га, что существенно превышает все остальные варианты опыта. Необходимо отметить, что увеличение урожайности произошло за счёт большей выполненности семянок в корзинках подсолнечника и их большего количества по вариантам с применением агрохимикатов. Несмотря на несущественные различия в величине масличности сбор масла по вариантам значительно отличался. Применение Борогума способствует увеличению сбора масла с каждого гектара на 0,1-0,2 т/га, а Бионекса - на 0,16-2,16 т/га, что при НСР095=0,05 т/га является существенным.
Экономическая эффективность нами рассчитана на основе технологических карт по возделыванию подсолнечника в программе Microsoft Excel 2016. При цене реализации подсолнечника в ноябре 2018 г. 18200 руб./т стоимость урожая варьировала от 39312 до 51324 руб./га и полностью зависела от величины урожая маслосемян подсолнечника. Условно-чистый доход характеризует прибыль, получаемую с единицы площади, - он изменялся от 23238 до 33200 руб./га. Наибольшие показатели доходы отмечались при обработке посевов Борогум (1,0 л/га) и Бионекс 2:40:27 и составили 31156 и 33200 руб./га, соответственно. Анализ рентабельности производства маслосемян показал, что наиболее рентабельно выращивать подсолнечник с использованием агрохимикатов: рентабельность производства составила 164-181 % по препарату Борогум и 177-183 % по препарату Бионекс.
Существование агрофитоценозов в значительной мере зависит от большого количества дополнительной технической энергии в виде минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники на всех этапах производства продукции земледелия. Анализ энергетической эффективности выращивания подсолнечника на маслосемена показал, что выход энергии напрямую зависит от урожайности подсолнечника. Наибольшее приращение энергии на 1 га среди изучаемых гибридов нами отмечено у Борогум 1,0 л/га, Бионекс 2:40:27 и Бионекс 40:0:0. Наиболее энергетически выгодным является возделывать подсолнечник при обработке вегетирующих растений агрохимикатом Бионекс 2:40:27 (коэффициент энергетической эффективности равен 5,23), наименее энергетически выгодно выращивать подсолнечник на контрольном варианте: коэффициент энергетической эффективности равен 3,95.
Таким образом, применение агрохимиката Бионекс 2:40:27 способствует существенному увеличению морфологических показателей растений подсолнечника, повышению его урожайности и выхода масла. Обработка посевов в фазу 5-8 и 10-12 настоящих листьев в дозе 1 кг/га делает выращивание подсолнечника экономически и энергетически выгодным.
Список использованных источников
1. Тишков Н.М., Дряхлов А.А. Влияние способов применения микроэлементов и регуляторов роста растений на продуктивность подсолнечника // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. - 2008, № 2 (139). - С. 37-39.
2. Давлетшин Ф.М.,. Сафин Х.М, Аюпов Д.С., Гильманова Г.Э. Отзывчивость гибрида подсолнечника Босфора на внекорневую подкормку в южной лесостепи Башкортостана // Достижения науки и техники АПК. - 2016, № 10. - С. 94-96.
3. Лухменёв В.П. Значение гуминовых удобрений и биологических фунгицидов в защите подсолнечника от стрессовых факторов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2017, № 3 (65). - С. 46-52.
4. Лухменёв В.П. Влияние удобрений, фунгицидов и регуляторов роста на продуктивность подсолнечника // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2015, № 1 (51). - С. 41-46.
5. Авдеенко А.П. Повышение продуктивности подсолнечника при использовании биологических препаратов отечественного производства // АгроЭкоИнфо. - 2018, №3.
6. Агафонов Е.В., Полуэктов Е.В. Почвы и удобрения Ростовской области: Учебное пособие. 2-е изд. - Персиановка. - 1999. - 90 с.
7. Кузнецов В.И., Шаульский Ю.М., Гилязетдинов Ш.Я. Антистрессовое высокоурожайное земледелие (АВЗ): биотехнология выращивания сельскохозяйственных культур, как инновационная основа современного земледелия // Достижения науки и техники АПК. - 2011, № 5. - С. 17-19.
8. Осипова Л.С., Литун П.П., Бондаренко Л.В. Экспресс-метод определения площади поверхности листьев подсолнечника // Селекция и семеноводство: межвед. темат. научн. сб. - К.: Урожай. - 1988, т. 64. - С. 68-70.
9. Моисейченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х., Ещенко В.Е. Основы научных исследований в агрономии. - М.: Колос. - 1996. - 336 с.
10. Авдеенко А.П., Прокопченко В.Г. Влияние агрохимикатов на продуктивность подсолнечника // АгроЭкоИнфо. - 2019, №2.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Хозяйственная целесообразность возделывания подсолнечника. Влияние нормы высева на продуктивность подсолнечника. Технология возделывания подсолнечника на семена. Биометрические показатели подсолнечника в зависимости от нормы высева, величина урожая.
дипломная работа [83,7 K], добавлен 21.04.2010Определение и оценка урожайности подсолнечника после посева семян, обработанных препаратами: эпин-экстра и крезацин. Описание структуры урожая по вариантам опыта. Порядок расчета экономической эффективности применения биологически активных препаратов.
курсовая работа [83,4 K], добавлен 13.12.2010Анализ влияния разной кратности доения на молочную продуктивность коров черно-пестрой породы при привязном и беспривязном способах содержания. Интенсивность формирования показателей роста, развития телок. Рацион коров, условия кормления, кормовые добавки.
курсовая работа [47,8 K], добавлен 02.12.2014Теоретические основы организации производства подсолнечника, её совершенствования. Организационно-экономическая характеристика учхоза УГСХА. Современное состояние и уровень развития производства подсолнечника. Анализ финансового результата предприятия.
дипломная работа [76,2 K], добавлен 14.09.2008Почвенно-климатические условия возделывания подсолнечника в условиях СПК "им. Фрунзе". Морфологические признаки и биологическая характеристика подсолнечника. Расчет потенциальной урожайности по приходу ФАР. Технологические приемы возделывания культуры.
курсовая работа [168,0 K], добавлен 27.04.2014Природно-климатические условия Забайкалья. Ботаническое описание, полезные свойства и пищевая ценность подсолнечника. Изменение химического состава культуры в процессе онтогенеза. Применение масличного подсолнечника в сельском хозяйстве и промышленности.
реферат [25,0 K], добавлен 22.12.2010Влияние типа высшей нервной деятельности животного на продуктивность. Влияние стрессов на продуктивность. Влияние кормления на поведение и продуктивность. Задачи по улучшению кормовой, сырьевой, климатической базы.
реферат [21,4 K], добавлен 19.11.2006Реакция гибридов подсолнечника на обработку препаратом "Экстрасол", его влияние на дату цветения, уборочную влажность и массу 1000 семян. Оценка влияния ризосферных бактерий на урожайность подсолнечника. Наиболее отзывчивые на обработку гибриды.
курсовая работа [768,3 K], добавлен 02.06.2014Характеристика подсолнечника. Процесс опыления, опылители и селекция растения. Природно-климатические характеристики места исследования. Свободное цветение подсолнечника на пространственно-изолированном участке и под групповыми сетчатыми изоляторами.
дипломная работа [696,0 K], добавлен 20.09.2012Народнохозяйственное значение подсолнечника. Характеристика сортов, районированных в области. Технология возделывания подсолнечника на силос. Ботанико-биологические особенности гороха. Агротехнической часть технологической карты по возделыванию чечевицы.
контрольная работа [38,2 K], добавлен 19.05.2011