Повышение продуктивности кукурузы при биологизации её производства
Рассмотрение результатов исследований по влиянию биологических препаратов и минерального удобрения на продуктивность кукурузы и зерно в условиях приазовской зоны Ростовской области. Исследование и характеристика биометрических показателей кукурузы.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.07.2018 |
Размер файла | 32,1 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
Повышение продуктивности кукурузы при биологизации её производства
УДК 633.15:631.8
Авдеенко А.П.
Аннотация
В статье рассмотрены результаты исследований по влиянию биологических препаратов БФТИМ, Гмат+7 и минерального удобрения ЦМС на продуктивность кукурузы на зерно в условиях приазовской зоны Ростовской области. Обработка посевов смесями препаратов ЦМС или Гумат+7 с БФТИМ способствует существенному увеличению высоты и массы растений, площади листовой поверхности, сырой и сухой массы посевов. Урожайность зерна повышается на 10,8-37,4 %, или на 0,64-2,21 т/га.
Результаты исследований рекомендуются хозяйствам приазовской зоны Ростовской области при выращивании кукурузы с применением биологических препаратов БФТИМ, Гумат+7 и минерального удобрения ЦМС.
Ключевые слова: кукуруза, биологический препарат, урожайность, выход крупы, гумат, бфтим, цинко-магниевая смесь.
В последнее время во всём мире, особенно в развитых странах, преобладало направление, связанное с интенсификацией сельскохозяйственного производства. Успехи, достигнутые в биологической науке, особенно в области питания растений, создали представление о возможности регулирования и «улучшения» основных свойств сельскохозяйственных растений путём максимального удовлетворения их потребностей за счёт земледельца [1].
Исследования с биологическими препаратами, проведённые в условиях Ростовской области, показали их высокую эффективность не только на подсолнечнике [2, 3] и озимой пшенице [4, 5, 6], но и кукурузе [7, 8].
Так как влияние биологических препаратов отечественного производства на продуктивность кукурузы в приазовской зоне Ростовской области не полностью изучено, наши исследования актуальны и имеют ценность для разработки научных рекомендаций по совершенствованию технологии возделывания кукурузы.
Цель работы - изучить влияние биологических препаратов и их смесей на продуктивность кукурузы в условиях приазовской зоны Ростовской области.
В процессе достижения цели решались задачи по влиянию листовых подкормок на рост и развитие растений кукурузы, её урожайность, качество зерна и выход кондиционной крупы.
Исследования проводились на полях УНПК Донского госагроуниверситета в 2015-2017 гг., почвенно-климатические условия которого подходят для выращивания кукурузы как на силос, так и на зерно.
Схема опыта
1. Без обработки (контроль);
2. ЦМС (2,0 л/га);
3. БФТИМ (2,0 л/га);
4. БФТИМ (1,0 л/га) + Гумат+7 (1,0 л/га);
5. Гумат+7 (1,5 л/га);
6. БФТИМ (1,0 л/га) + ЦМС (1,0 л/га);
Объектом исследований являлся районированный в Ростовской области гибрид кукурузы Краснодарский 385. Технология возделывания кукурузы соответствовала принятой для приазовской зоны Ростовской области. Повторность закладки опытов трёхкратная, площадь учётной делянки 28 м2 - 4 рядка по 10 метров. Посев проведён вручную, обработка вегетирующих растений изучаемыми препаратами проводилась в фазу 5-7 листьев кукурузы ранцевым опрыскивателем.
К основным механизмам полезного действия микроорганизмов на растения относятся: фиксация атмосферного азота; оптимизация фосфорного питания растений; стимуляция роста и развития растений; подавление развития фитопатогенов; улучшение питания растений; повышение устойчивости растений к стрессовым условиям [1].
Применяемые в опыте препараты имеют следующие характеристики:
- БФТИМ КС-2 - бактериальный препарат на основе бактерии Bacillus amyloliquefaciens КС-2 (ВКПМ В-11141); это эффективное биологическое средство защиты растений от грибных и бактериальных заболеваний, обладает ростостимулирующими свойствами, способствует развитию мощной корневой системы, устойчивости к полеганию и обеспечивает увеличение урожая;
- Гумат+7 (жидкий) - уникальное природное сырье Восточно-Сибирского угольного бассейна - так называемые «высокоокисленные бурые угли» (природные гуминовые кислоты); он также стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов, ускоряет всхожесть семян, способствует развитию мощной корневой системы растений, обеспечивает повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды (пониженной температуре, плохой освещенности, недостатку увлажнения);
- ЦМС (цинко-магниевая смесь) - эффективное микроудобрение для внекорневой подкормки зерновых, зернобобовых технических, овощных и плодово-ягодных культур, виноградников в защищённом и открытом грунтах; содержание питательных веществ: цинк сернокислый (не менее 16%); магний сернокислый (не менее 4%); использование ЦМС стимулирует всхожесть, энергию прорастания и увеличивает сопротивляемость растений к болезням и неблагоприятным погодным условиям [9].
Закладка опытов, проведение исследований и учётов проводились по методике В.Ф. Моисейченко, М.Ф. Трифоновой [10].
Уже к 10-11 листьям кукурузы нами были отмечены различия по вариантам исследований в высоте растений, которая варьировала от 105 до 124 см (табл. 1).
Таблица 1. Биометрические показатели кукурузы
Вариант |
Высота растений по фазам вегетации, см |
Высота прикрепления верхнего початка, см |
Площадь листьев |
|||
10-11 листьев |
цветение початка |
1 растения, дм2 |
тыс. м2/га |
|||
Без обработки (контроль) |
105 |
246 |
93 |
46,2 |
25,4 |
|
ЦМС |
119 |
259 |
93 |
51,9 |
28,5 |
|
БФТИМ |
119 |
256 |
96 |
49,6 |
27,8 |
|
БФТИМ+Гумат+7 |
119 |
260 |
101 |
53,2 |
29,8 |
|
Гумат+7 |
124 |
262 |
103 |
53,1 |
29,7 |
|
БФТИМ+ЦМС |
123 |
261 |
104 |
53,6 |
30,0 |
|
НСР095 |
5,1 |
6,7 |
3,2 |
1,4 |
0,8 |
Обработка посевов кукурузы изучаемыми препаратами способствовала активному делению клеток меристематической ткани растений, в результате чего превышение высоты по сравнению с контролем составило 14-19 см, что существенно (НСР095=5,1 см).
Высота растений кукурузы с фазы 10-11 листьев и до цветения початка увеличилась на 137-141 см и на момент обследования составила 246-262 см. Разница высоты растений между вариантами изучения препаратов и контролем составила 10-16 см. Наибольшее изменение высоты отмечается при обработке препаратом Гумат+7 (16 см) и смесью препаратов БФТИМ и ЦМС (15 см). Действие раздельного применение БФТИМ и ЦМС было ниже их смеси на 1-4 см. Более интенсивный прирост высоты растений баковой смеси препаратов можно объяснить их синергизмом.
Однако при применении смеси БФТИМ и Гутата+7 наблюдается несколько менее интенсивное нарастание кукурузы по сравнению с моноиспользованием препарата Гумат+7, разница составила 2 см.
Наибольшая высота растений отмечена при обработке вегетирующих растений. С ростовыми процессами напрямую связан и показатель высоты прикрепления верхнего початка, который по вариантам варьировал от 93 до 104 см при НСР095=3,2 см. Применение Гумата+7, а также смеси препарата с БФТИМ существенно повышает высоту прикрепления верхнего початка (на 8-11 см), что для комбайновой уборки кукурузы не является желательным.
Действие биологических препаратов на растения кукурузы проявляется не только в изменении высоты, но и в увеличении площади фотосинтетически активной поверхности листьев, которая была существенно выше контрольного варианта (46,2 дм2): разница составила 3,4-7,4 дм2 при НСР095=1,1 дм2.
Анализ показателя сырой массы растений кукурузы показал, что активизация процессов роста и развития кукурузы способствовала получению к фазе цветения початка зеленой массы растений в пределах 35,3 (контроль) - 39,5 т/га (БФТИМ+ЦМС). Наибольшая сырая масса кукурузы была на вариантах смеси препаратов с БФТИМ и на варианте применения Гумат+7 и составила 39,0-39,5 и 39,3 т/га, соответственно.
По всем вариантам наблюдается существенное увеличение содержания сухого вещества в растениях кукурузы: превышение над контролем составило 1,4-4,1 % при максимальном значении на варианте БФТИМ+ЦМС.
Перед уборкой мы определяли индивидуальную продуктивность растений и посевов кукурузы (табл. 2).
Применение ЦМС и БФТИМ по сравнению с контролем способствовало увеличению количества початков на 100 растениях кукурузы с 106 до 112-114 штук, смеси препаратов с БФТИМ - на 8-11 штук, что при НСР095=4,3 является существенным.
Таблица 2. Продуктивность кукурузы в зависимости от обработки препаратами
Вариант |
Количество початков на 100 растений, шт. |
Масса, г |
Урожайность, т/га |
Коэффициент хозяйственной эффективности |
|||
одного початка |
зерна с одного початка |
1000 зерен |
|||||
Без обработки (контроль) |
106 |
122 |
98 |
294 |
5,90 |
0,52 |
|
ЦМС |
112 |
128 |
102 |
297 |
6,54 |
0,53 |
|
БФТИМ |
114 |
140 |
112 |
303 |
7,28 |
0,53 |
|
БФТИМ+Гумат+7 |
114 |
156 |
125 |
315 |
8,11 |
0,53 |
|
Гумат+7 |
109 |
151 |
121 |
319 |
7,51 |
0,53 |
|
БФТИМ+ЦМС |
117 |
150 |
120 |
311 |
8,00 |
0,53 |
|
НСР095 |
4,3 |
3,8 |
4,3 |
14,7 |
0,18 |
0,02 |
Одновременно с повышением количества початков на растении увеличивается масса одного початка до 128-156 г, что на 6-34 г превышает контроль (122 г), однако выход зерна из початка при базисной влажности зерна по вариантам исследований был в пределах несущественной разницы и составил 79,7-80,3 %.
Применение Гумат+7 и смесей препаратов с БФТИМ способствовало повышению массы 1000 зёрен по сравнению с контролем на 17-25 г, что обусловлено оптимизацией условий выращивания растений кукурузы на данных вариантах.
Конечным обобщающим критерием применения той или иной технологии или её элемента является показатель урожайности культуры, который в наших исследованиях варьировал от 5,90 (контроль) до 8,11 т/га (БФТИМ+Гумат+7). Прибавка урожайности по вариантам с применением изучаемых препаратов составила 0,64-2,21 т/га при существенной разнице 0,18 т/га. Анализ данных по урожайности показал, что наибольшая прибавка величины урожайности кукурузы получена при обработке посевов смесями Гутам+7 и ЦМС с биологическим препаратом БФТИМ: разница в величине урожайности составила 35,6-37,4 %. Обработка монопрепаратами повышала урожайность на 10,8 (ЦМС) - 27,2 ц/га (Гумат+7).
Доля зерна в общем урожае культуры составила 0,51-0,53 % и существенно по вариантам исследований не изменялась.
Анализ содержания белка в зерне кукурузы показал, что обработка посевов изучаемыми препаратами существенно не влияла на содержание белка в зерне кукурузы, разница составила 0,0-0,2 % (табл. 3).
Таблица 3. Качественные показатели зерна кукурузы
Вариант |
Содержание белка, % |
Сбор белка, т/га |
Выход крупы, % |
Сбор крупы, т/га |
|
Без обработки (контроль) |
10,5 |
0,62 |
69,0 |
4,07 |
|
ЦМС |
10,7 |
0,70 |
70,7 |
4,62 |
|
БФТИМ |
10,5 |
0,76 |
72,0 |
5,24 |
|
БФТИМ+Гумат+7 |
10,7 |
0,86 |
72,7 |
5,90 |
|
Гумат+7 |
10,6 |
0,79 |
72,3 |
5,43 |
|
БФТИМ+ЦМС |
10,7 |
0,85 |
72,6 |
5,81 |
|
НСР095 |
0,4 |
0,03 |
1,9 |
0,25 |
Однако за счёт большей урожайности по вариантам с применением препаратов сбор белка был выше контроля на 0,08-0,24 т/га с максимальными значениями при применении смесей ЦМС или Гумат+7 с БФТИМ: разница с контролем существенна. кукуруза биологический удобрение ростовский
Выход крупы варьировал от 69,0 до 72,7 %, за счёт чего сбор крупы составил по вариантам смесей препаратов около 6 т/га, на 0,74-1,83 т/га превышал контроль и на 0,38-1,28 т/га - остальные варианты опыта.
Таким образом, на основании проведённых исследований для получения биологической урожайности зерна кукурузы на уровне 8,00-8,11 т/га мы можем рекомендовать производству обрабатывать посевы в фазу 5-7 листьев смесью препаратов БФТИМ+Гумат+7 или БФТИМ+ЦМС нормой препаратов по 1,0 л/га.
Список использованных источников
1. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай. - М.: ВНИИА. - 2005. - 302 с.
2. Авдеенко А.П., Черненко В.В., Авдеенко И.А., Тишкин Д.П. Влияние биологических препаратов на продуктивность подсолнечника // Ресурсосбережение и адаптивность в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур и переработки продукции растениеводства. Материалы международной научно-практической конференции. - пос. Персиановский: Донской ГАУ. - С. 123-127.
3. Авдеенко А.П., Черненко В.В., Полищук Н.Н. Применение биопрепаратов на подсолнечнике // ?kinзilik Elmi-T?dqiqat Эnstitutunun Elmi ?s?rl?ri M?cmu?si. XXVIII cild. - Bakэ: “Mь?llim” n?юriyyatэ. - 2017, - S. 280-285.
4. Авдеенко А.П., Авдеенко И.А. Влияние росторегулирующих веществ на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы // Az?rbaycanda torpagin mьnbitliyinin artirilmasi yollari. Ьmumrespublika elmi-praktik konfransin materiallari (08 iyul 2016). Az?rbaycan Dцvl?t Aqrar Universitetind?. - G?nc?. - 2016. - С. 43-46.
5. Авдеенко А.П., Горячева С.А. Влияние фунгицидов на интенсивность разложения целлюлозы в посевах озимой пшеницы // Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 9 февраля 2017 г. - пос. Персиановский: Донской ГАУ. - 2017. - С. 67-70.
6. Авдеенко А.П., Черненко В.В. Биологические препараты повышают продуктивность озимой пшеницы // Биомир. - №3 (20), май. - 2017. - С. 1-3.
7. Авдеенко А.П., Авдеенко И.А. Влияние листовых и корневых подкормок на продуктивность кукурузы на зерно // Международный научно-исследовательский журнал. № 11 (42). Часть 6. Декабрь. - 2015. - С. 44-46 (http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=RU2016H13726; DOI: 10.18454/IRJ.2015.42.196).
8. Авдеенко А.П., Черненко В.В., Горячев В.П., Полищук Н.Н. Влияние фунгицидов на продуктивность кукурузы // Успехи современной науки и образования. - 2016, №2. - С. 30-33 (http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=RU2016P14042).
9. https://биотехагро.рф/produktsiya-rastenievodstvo.
10. Моисейченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х., Ещенко В.Е. Основы научных исследований в агрономии. - М.: Колос. - 1996. - 336 с.
Цитирование:
Авдеенко А.П. Повышение продуктивности кукурузы при биологизации её производства // АгроЭкоИнфо. - 2018, №3. - http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/3/st_323.doc.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Дефицит кислорода как стрессовый фактор для растений. Энергетическое состояние клетки в условиях гипоксии. Проведение полимеразной цепной реакции в реальном времени. Динамика активности фумаратгидротазы в зеленых листья кукурузы в условиях гипоксии.
курсовая работа [325,9 K], добавлен 09.08.2016Понятие о мембране клетки, ее строение и функция. Строение хлоропластов и митохондрий. Типы листьев по форме листовой пластинки, края и основания. Ветвление и кущение побегов. Строение сложных и простых соцветий, цветков ячменя, ржи, пшеницы, кукурузы.
контрольная работа [24,2 K], добавлен 27.11.2011Трансгенный организм: понятие, создание. История генетически модифицированных организмов. Соя как самое "трансгенное" растение в мире. Краткая история о "золотом рисе". Влияние ГМО на экологию. Последствия употребления генномодифицированной кукурузы.
презентация [1,5 M], добавлен 07.05.2014Формирование рациональных знаний о природе. Исторический очерк становления биологи как науки. Система биологических наук. Биография Ламарка - ученого, внесшего существенный вклад в биологии. Эволюционная теория. Значение биологических исследований.
контрольная работа [23,8 K], добавлен 16.10.2008Классификация и номенклатура ферментных препаратов, характеристика их активности. Микробиологический и биохимический контроль производства. Регуляция синтеза и технологические схемы производства микробных протеиназ. Экстрагирование ферментных препаратов.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.12.2010История изучения видов рода Hedera L. по флористическим сводкам. Исследование экологии и географического распространения Hedera L. Анализ биометрических показателей морфологических признаков листа. Природно-климатическая характеристика Западного Кавказа.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 18.07.2014Сущность процесса адаптации. Стресс как неспецифический стимулятор. Резервы продуктивности биологических систем. Использование резервов организма в спорте, медицине. Построение модели адаптации организма к факторам, выводящим его из состояния равновесия.
курсовая работа [261,7 K], добавлен 25.11.2013Общая характеристика биологических ритмов, их роль в существовании растений. Влияние биоритмов на жизнь животных, биологические ритмы человека. Доказательства в лабораторных условиях существования биологических часов. Биоритмы кислицы и ветки сирени.
творческая работа [1,6 M], добавлен 17.02.2013История возникновения и основные понятия биологической статистики. Задачи биостатистики: количественное описание биологических явлений; доказательство неоднородности биологических явлений; сжатие информации. Этапы исследований. Расчет объема выборки.
лекция [452,2 K], добавлен 12.09.2019Рассмотрение наиболее эффективных способов повышения сопротивляемости организма в период весеннего десинхроза. Вся история человечества как мучительные поиски исцеления и возвращения утраченного здоровья. Особенности рассогласования биологических ритмов.
дипломная работа [534,8 K], добавлен 10.08.2015