Научная статья на тему 'Агротехнологическая практика ускоренного залужения и урожай травостоев пастбищ, расположенных на мерзлотных почвах Республики Саха (Якутия)'

Агротехнологическая практика ускоренного залужения и урожай травостоев пастбищ, расположенных на мерзлотных почвах Республики Саха (Якутия) Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
17
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ускоренное залужение / урожай / энергетический статус / кормовая ценность / алас / пойма / accelerated grassing / yield / energy status / feed value / alas / floodplain

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Л.В. Будажапов, С.А. Павлова, Е.С. Пестерева, А.К. Уланов

Ресурсный потенциал кормовых угодий в Республике Саха (Якутия) ограничен наличием многолетней толщи мерзлоты, доминированием холодных воздушных масс, неустойчивостью осадков при активной солнечной инсоляции на фоне ярко выраженных криогенных явлений, скудным видовым составом травостоев. Один из эффективных агротехнологических приёмов возделывания многолетних травостоев – ускоренное залужение. Исследование проводили с целью анализа влияния ускоренного залужения аласных и пойменных пастбищ на урожайность, энергетический статус и кормовую ценность травостоев в центральной Якутии для непрерывного обеспечения кормами дойных коров. Изучали монои поликомпонентные злаковые и бобово-злаковые травостои с различной нормой высева: на дерново-луговой мерзлотной почве (аласы) в 2009–2013 гг.; на лугово-черноземной (пойма) в 2011– 2017 гг. Ускоренное залужение мерзлотных понижений аласных и пойменных лугов способствовало формированию максимальной в опыте урожайности благодаря включению в состав травостоев бобовых видов (люцерны серповидной). В среднем за годы опыта прибавка сбора зеленой массы за два укоса в варианте люцерна серповидная + кострец безостый + ломкоколосник ситниковый с различной нормой высева составила, относительно природного травостоя, на аласных лугах – 70,9…83,9 ц/га, на пойменных – 13,5…26,5 ц/га. Высокая урожайность и качество бобово-злаковых и злаковых травостоев обеспечили снижение коэффициента энергетической эффективности производства кормов (до 3,8…4,5). Наибольшее содержание переваримого протеина в корме отмечали в вариантах с монопосевом люцерны серповидной и трехкомпонентным травостоем (люцерна серповидная + кострец безостый + ломкоколосник ситниковый с нормой высева 6+15+6 кг/га) – соответственно 260,0 и 249,9 г в 1 корм. ед., при этом кормовая ценность составляла 0,80 и 0,76 корм. ед./ кг сухого вещества.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Л.В. Будажапов, С.А. Павлова, Е.С. Пестерева, А.К. Уланов

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Agrotechnological practice of accelerated grassing and harvest of grass stands of pastures located on cryogenic soils of the Republic of Sakha (Yakutia)

The resource potential of forage lands in the Republic of Sakha (Yakutia) is limited by the presence of permafrost, the dominance of cold air masses, instability of precipitation during active solar insolation against the background of pronounced cryogenic phenomena, and the poor species composition of grass stands. One of the effective agrotechnological methods for cultivating perennial grass stands is accelerated grassing. The study was carried out to analyse the effect of accelerated grassing of alas and floodplain pastures on the yield, energy status and feeding value of grass stands in central Yakutia for the continuous supply of feed to dairy cows. We studied mono- and polycomponent cereal and legume-cereal grass stands with different seeding rates: on sodmeadow permafrost soil (alas) in 2009–2013; on meadow-chernozem (floodplain) in 2011–2017. Accelerated grassing of frozen depressions in alas and floodplain meadows contributed to the formation of the maximum yield in the experiment due to the inclusion of legume species (yellow alfalfa) in the grass stands. On average, over the years of experience, the increase in the collection of green mass for two cuttings in the variant yellow alfalfa + awnless brome + Russian wildrye with different seeding rates was, relative to the natural grass stand, on alas meadows – 70.9–83.9 c/ha, on floodplains – 13.5–26.5 c/ha. The high yield and quality of legume-cereal and cereal grass stands ensured a decrease in the energy efficiency coefficient of feed production (to 3.8–4.5). The highest content of digestible protein in the feed was observed in variants with a mono-crop of yellow alfalfa and a three-component grass stand (yellow alfalfa + awnless brome + Russian wildrye with a seeding rate of 6+15+6 kg/ha) – 260.0 and 249.9 g per 1 feed unit, respectively, while the feed value was 0.80 and 0.76 feed units/kg of dry matter.

Текст научной работы на тему «Агротехнологическая практика ускоренного залужения и урожай травостоев пастбищ, расположенных на мерзлотных почвах Республики Саха (Якутия)»

со

СЧ О СЧ Г-

Ф

S ^

ш

4

ф

^

5

ш со

The influence of methods and periods of UAM application on the chemical composition of plants, yield and grain quality of winter wheat cultivated using no-till technology

A. N. Esaulko, A. Yu. Ozheredova,

D. A. Melnikov, S. A. Korostylev,

E. V. Pismennaya

Stavropol State Agrarian University, per. Zootekhnicheskii, 12, Stavropol', 355017, Russian Federation

Abstract. The study aimed to study the effect of urea-ammonium mixture (UAM) on winter wheat plants, yield and quality of grain when grown without tillage. The work was carried out in 2018-2021 on dark chestnut soils in the unstable moisture zone of the Stavropol Territory. The following options were considered in the experiment: method of application (factor A) - surface (spraying vegetative plants with AMAZONE UX 4200 Super), subsurface (Duport liquilazer); application period (factor B) - control (without fertilizing), in the tillering phase in autumn (N32), in the tillering phase in spring (N6J, twice in autumn and spring (N32+ N64). The mid-season winter wheat variety Grom was grown. On average, over the years of research, the method of applying UAM did not affect the concentration of nitrogen and potassium in winter wheat plants. In terms of phosphorus content, a tendency to increase was observed when fertilizing with a sprayer, in comparison with subsurface application. An increase in the norms of nitrogen fertilizers contributed to an increase in the concentration of nitrogen in plants, relative to the control, with autumn application - by 0.18 %; with spring - by 0.22 %, with two-fold - by 0.34 %. The maximum amount of phosphorus (0.76 %) and potassium (3.41 %) in plants in the experiment was observed in the variant with autumn fertilizing at a dose ofN32. With an increase in the dose of fertilizers, the content of these elements, in comparison with the control, changed insignificantly. Subsurface application of UAM at a dose of N9f(32tfS4) contributed to the formation of the highest yield of winter wheat -4.64 t/ha with the maximum gluten content in the experiment - 24.7 %, which corresponds to the III statutory grade. When cultivating crops using no-till technology in this option, the profit was 25.6 thousand roubles/ha, the profitability level was 68 %.

Key words: application methods; time of application; fertilizers; urea-ammonia mixture; no-till technology; yield; quality; gluten; statutory grade.

Author Details: A. N. Esaulko, D. Sc. (Agr.), prof., (e-mail: aesaulko@yandex.ru); A. Yu. Ozheredova, Cand. Sc. (Agr.), assoc. prof.; D. A. Melnikov, post graduate student; S. A. Korostylev, Cand. Sc. (Agr.), assoc. prof.; E. V. Pismennaya, D. Sc. (Agr.), prof.

For citation: Esaulko AN, Ozheredova AYu, Melnikov DA, et al. [The influence of methods and periods of UAM application on the chemical composition of plants, yield and grain quality of winter wheat cultivated using no-till tech -nology] Zemledelie. 2023;(7): 28-32. Russian. doi: 10.24412/0044-3913-2023-7-28-32.M

doi: 10.24412/0044-3913-2023-7-32-35 УДК 633.2.03

Агротехнологическая практика ускоренного залужения и урожай травостоев пастбищ, расположенных на мерзлотных почвах Республики Саха (Якутия)

Л. В. БУДАЖАПОВ1, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, главный научный сотрудник (e-mail: nitrolu@mail.ru) С. А. ПАВЛОВА2, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Е. С. ПЕСТЕРЕВА2, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник А. к. УЛАНОВ1, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник бурятский научно-исследовательский институт, ул. Третьякова 25з, Улан Удэ, Республика Бурятия, 670045, Российская Федерация 2Якутский научно-исследовательский институт имени М. Г Сафронова, ул. Бестужева-Марлинского 23/1, Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000, Российская Федерация

Ресурсный потенциал кормовых угодий в Республике Саха (Якутия) ограничен наличием многолетней толщи мерзлоты, доминированием холодных воздушных масс, неустойчивостью осадков при активной солнечной инсоляции на фоне ярко выраженных криогенных явлений, скудным видовым составом травостоев. Один из эффективных агротехнологических приёмов возделывания многолетних травостоев - ускоренное за-лужение. Исследование проводили с целью анализа влияния ускоренного залужения алас-ных и пойменных пастбищ на урожайность, энергетический статус и кормовую ценность травостоев в центральной Якутии для непрерывного обеспечения кормами дойных коров. Изучали моно- и поликомпонентные злаковые и бобово-злаковые травостои с различной нормой высева: на дерново-луговой мерзлотной почве (аласы) в 2009-2013 гг.; на лугово-черноземной (пойма) в 2011-2017 гг. Ускоренное залужение мерзлотных понижений аласных и пойменных лугов способствовало формированию максимальной в опыте урожайности благодаря включению в состав травостоев бобовых видов (люцерны серповидной). В среднем за годы опыта прибавка сбора зеленой массы задва укоса в варианте люцерна серповидная + кострец безостый + лом-коколосник ситниковый с различной нормой высева составила, относительно природного травостоя, на аласных лугах - 70,9...83,9 ц/га,

на пойменных -13,5...26,5 ц/га. Высокая урожайность и качество бобово-злаковьх и злаковых травостоев обеспечили снижение коэффициента энергетической эффективности производства кормов (до 3,8.4,5). Наибольшее содержание переваримого протеина в корме отмечали в вариантах с монопосевом люцерны серповидной и трехкомпонентным травостоем (люцерна серповидная + кострец безостый+ломкоколосник ситниковый с нормой высева 6+15+6 кг/га) - соответственно 260,0и249,9гв 1 корм. ед., при этом кормовая ценность составляла 0,80 и 0,76 корм. ед./кг сухого вещества.

Ключевые слова: ускоренное залуже-ние, урожай, энергетический статус, кормовая ценность, алас, пойма.

Для цитирования: Агротехнологическая практика ускоренного залужения и урожай травостоев пастбищ, расположенных на мерзлотных почвах Республики Саха (Якутия) /Л. В. Будажапов, С. А. Павлова, Е. С. Пестере-ва и др. // Земледелие. 2023. № 7. С. 32-35. doi: 10.24412/0044-3913-2023-7-32-35.

Ускоренное залужение пастбищ на аласах и поймах представляет стратегический резерв оперативного пополнения кормовой базы в Республике Саха (Якутия) [1, 2]. Необходимость изучения и практической реализации ускоренного залужения на отрицательных и мерзлотных формах рельефа обоснована скудным составом травостоя [3], низкой продуктивностью природных фитоцено-зов, крайне специфическим характером функционирования режимных процессов в системе почва - растение [4, 5, 6].

Цель исследований - изучение влияния ускоренного залужения аласных и пойменных пастбищ на мерзлотных почвах на урожайность, энергетический статус и кормовую ценность травостоев в Центральной Якутии для организации непрерывного обеспечения пастбищными кормами поголовья коров.

Работу выполняли на двух производственных участках на разных мерзлотных почвах в типичных богарных условиях аласного и пойменного контура. В 2009-2013 гг. опыт 1 (площадь 400 м2) проводили на научно-производственном стационаре «Намта-бай» с. Хоробут Мегино-Кангаласского улуса на дерново-луговой мерзлотной почве; в 2011-2017 гг опыт 2 (площадь 2790 м2) - на стационаре «Барашков»

*работа выполнена в рамках темы государственного задания № FWRS-2021-0006, по гранту № 13 ЦКП 21.0016 с использованием оборудования ЦКП ФИЦ ЯНЦ СО РАН.

1. Урожайность моно- и поликомпонентного многолетнего травостоя при ускоренном залужении пастбищ на мерзлотных аласах (в среднем за 2009-2013 гг.), ц/га

Злаковый ■равостой(блок А)

Параметр природный травостой пырейник сибирский кострец безостый ломкоколосник пырейник + кострец + ломкок. НСР05

lim

M ± m I*

7 I

19,3 ± 4,3 17,7 ± 1,1 37,0 ± 1,6 16,4.21,1 16,0.20,6

53.8 ± 11,2 44,1 ± 3,2

97.9 ± 7,7 44,5.65,5 36,6.50,4

47,4 ± 7,2 42,4 ± 2,0 89,8 ± 4,5 42,1.53,8 38,9...45,8

44.4 ± 10,3 40,1 ± 4,8

84.5 ± 8,9 37,4.53,8 29,8.50,4

64,4 ± 11,6 48,1 ± 2,1 112,5 ± 6,1 56,2.74,9 43,5.52,7

6,0 5,0 5,5

Бобово-злаковый травостой (блок В)

Параметр природный травостой люцерна серповидная люцерна серповидная + кострец безостый + ломкоколосник ситниковый НСР„,

6 + 15 + 6**1 4 + 10 + 4 1 2 + 5 + 2

M ± m I

lim

7

I

II

19,3 ± 4,3 17,7 ± 1,1 37,0 ± 1,6 16,4.21,1 16,0.20,6 32,4.39,4

54,8 ± 7,4 39,6 ± 8,1 94,4 ± 15,2 38,1.74,1 25,6.62,9 63,7..134,3

66,6 ± 8,5 48,4 ± 9,6 115,0 ±18,0 52,4.90,4 35,0.76,9 87,4..167,3

69,0 ± 8,2 51,8 ± 9,1 120,9 ±17,2 57,1.92,8 41,9.79,2 99,0..172,0

59,5 ± 9,7 48,4 ± 8,8 107,9 ± 8,4 45,2.88,1 37,3.74,6 82,5..162,7

4,5 5,1 4,8

*цикл стравливания; **норма высева, кг/га. с. Ой Хангаласского улуса на лугово-черноземной мерзлотной почве. В натурном проявлении моделировали два срока стравливания многолетнего злакового и бобово-злакового травостоя (вторая декада июля и августа) c весовым учетом условно поедаемой скошенной вручную массы травостоев и оценкой скорости отрастания отавной массы. Содержание гумуса отмечено достаточно высоким в лугово-черноземной мерзлотной почве - 5,03± 0,3 %, но снижалось в дерново-луговой мерзлотной -4,31 ± 0,3 % (по методу И. В. Тюрина). Количество общего азота составило 0,45 ± 0,03 % и 0,32 ± 0,02 % в лугово-черноземной и дерново-луговой почве соответственно (по методу Къельдаля). Обеспеченность почв подвижным фосфором (по методу Чирикова) оказалась невысокой и по выборочной средней возрастал от 136,3±0,9 мг/кг в лугово-черноземной до 157,3 ± 17,1 мг/кг в дерново-луговой. Содержание обменного калия (по методу Масловой) в почве было высоким: 442,7 ±88,7 мг/кг и 240,3 ± 11,0 мг/кг соответственно типам почв. Отметим низкое присутствие в этих мерзлотных почвах минерального (нитратного) азота (определен дисуль-фофеноловым методом по Грандваль -Ляжу) с очень высокой вариабельностью и широким разбросом величин.

При залужении аласных и пойменных лугов проводили мероприятия по типу ускоренной весенней подготовки почвы (вторая - третья декада мая) с посевом семян многолетних злаковых и бобовых трав. В обоих опытах по формированию высокопродуктивных травостоев использовали традиционные виды многолетних злаковых и бобовых трав, аналоги которых доминируют в природном травостое и имеют абори -генные формы. Злаковые травы были представлены пырейником сибирским (Elymus sibiricus L.), кострецом безостым (Bromopsis inermis L.), овсяницей красной (Festuca rubra L.), ломкоколос-ником ситниковым (Psathyrostachys juncea L.); бобовые - люцерной серповидной (Medicago falcata L.), донником белым (Melilotus albus L.).

Опыт 1 по ускоренному залужению аласных лугов мерзлотных понижений при пастбищном использовании содержал варианты: природный травостой аласа (контроль); злаковый травостой (блок А) - пырейник сибирский (с нормой высева 16 кг/га), кострец безостый (20 кг/га), ломкоколосник ситниковый (8 кг/га семян), пырейник сибирский (12 кг/га) + кострец безостый (15 кг/га) + ломкоколосник ситниковый (6 кг/га); бобово-злаковый травостой (блок В) -люцерна серповидная (8 кг/га), люцерна серповидная (6 кг/га) + кострец безостый (15 кг/га) + ломкоколосник ситниковый (6 кг/га), люцерна серповидная (4 кг/га) + кострец безостый (10 кг/га) + ломко-колосник ситниковый (4 кг/га), люцерна серповидная (2 кг/га) + кострец безостый (5 кг/га) + ломкоколосник ситниковый (2 кг/га). Общая площадь опытных делянок составляла 400 м2, учетная - 280 м2, повторность опыта - трехкратная. Метод размещения делянок рендомизирован-ный. Сорта культур: кострец безостый -Аммачаан, ломкоколосник ситниковый -Боотур, пырейник сибирский-Амгинский, люцерна серповидная - Якутская желтая. Опыт проводили в условиях богары.

Схема полевого опыта при ускоренном залужении пастбищ на мерзлотных землях поймы (опыт 2) содержала варианты: природный травостой (контроль); кострец безостый (15 кг/га) + пырейник сибирский (8 кг/га); люцерна серповидная (8 кг/га) + кострец безостый (15 кг/га); люцерна серповидная (8 кг/га) + кострец безостый (10 кг/га) + ломкоколосник ситниковый (3 кг/га). Общая площадь одной делянки 2800 м2, учетная - 1960 м2, повторность

опыта трехкратная. Метод размещения делянок рендомизированный. Использо вали сорта: ломкоколосник ситниковый -

2. Урожайность злаковых и бобово-злаковых травостоев при ускоренном залужении пойменных пастбищ (в среднем за 2011-2017 гг.), ц/га

Манчаары, кострец безостый - Хаптагай-ский, пырейник сибирский - Ленский, люцерна серповидная - Я кутская желтая. Опыт реализован в условиях богары. Режим использования - имитация стравливания многолетнего травостоя по мере наступления пастбищной спелости (первый цикл в третьей декаде июня, второй в конце августа - начало сентября).

Учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам ВНИИ кормов им. Вильямса. Дисперсионный анализ данных проводили по Б. А. Доспехову (Доспехов Б. А. Методика полевого опьта. М.: Агропромиздат, 1985.352с.).Химический состав грубых кормов многолетних трав определяли общепринятыми стандартными методами в лаборатории ГБУ «Служба земледелия» Республики Саха (Якутия) и в лаборатории переработки сельскохозяйственной продукции и биохимических анализов Якутского НИИСХ на анализаторе SpectraStar 2200. Применяли общепринятую агротехноло-гию ускоренного залужения травостоя на пастбищных контурах [7]. Биоэнергетическую оценку отклика многолетних агрофитоценозов в мерзлотных условиях проводили по апробированным методикам (Методическое пособие по агроэнергетической и экономической оценке технологий и систем ведения кормопроизводства / под ред. Б. П. Михайличенко и др. М.: ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса, 2000. 52 с.). Построение математических моделей по урожайности травостоев осуществляли с использованием пакета стандартных программ Excel (2010) в виде линейной и полиномной регрессионной функции n - порядка.

Метеорологические условия за период исследований были благоприятны для роста и развития многолетних травостоев (по данным АГМС г Покровск Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

Под воздействием ускоренного за-лужения увеличение видового состава травостоя сопровождалось изменением урожайности. Во всех вариантах злакового и бобово-злакового травостоя при за-лужении пастбищ на аласах (опыт 1) урожай сформирован достоверно выше контрольного варианта (табл. 1). В сумме по двум циклам стравливания в варианте трехкомпонентного злакового травостоя урожайность достигла 112,5 ц/га зеленой массы с наибольшими значениями крайних лимитов (99,7.. .127,6 ц/га), с высокой устойчивостью величин (V = 10,8 %). Это на 75,5 ц/га превышало контроль. В бобово-злаковом травостое наибольший сбор урожая отмечен также

Параметр Природный травостой (контроль) Кострец + пырейник Люцерна + кострец Люцерна + кострец + ломкоколосник НСР05

M ± m I* 25,5 ± 3,1 50,6 ± 8,2 60,8 ± 5,.9 49,8 ± 7,9 11,8

II 20,3 ± 1,3 33,9 ± 2,9 36,2 ± 1,6 31,7 ± 1,8 5,2

7, 45,8 ± 3,9 84,4 ± 11,0 96,9 ± 7,3 81,4 ± 9,5 8,5

lim I 16,0.36,5 25,1.73,0 45,6.86,6 25,1.75,2 -

II 15,8.24,9 24,9.42,9 31,6.40,7 24,9.36,2

7 31,8.61,4 50,0.115,9 77,2.127,3 50,0.111,4

*цикл стравливания.

Ы (D 3 ü

(D

д

(D

5

(D

2 О

м Ы

3. Биоэнергетическое состояние злакового травостоя при ускоренном залужении пастбищ на мерзлотных аласах

Параметр Природный травостой (контроль) Пырейник сибирский Кострец безостый Ломко-колосник Пырейник + кострец + ломкоколосник

Затраты совокупной энергии, ГДж/га 1,6 8,8 9,2 8,8 9,8

Валовая энергия, ГДж/га 29,8 80,9 73,3 69,0 91,8

Обменная энергия, ГДж/га 12,8 36,8 34,5 33,8 44,1

Приращение валовой 28,2 72,1 64,1 60,2 82,4

энергии, ГДж/га

Энергетический коэффициент 18,60 9,19 7,97 7,84 9,40

Переваримый протеин, ц/га 1,4 4,9 5,2 6,1 7,2

Энергоемкость 1 ц 1,14 1,79 1,78 1,45 1,37

переваримого протеина, ГДж

Коэффициент энергетической эффективности производства 8,0 4,2 3,8 3,8 4,5

кормов

со сч о

СЧ Г»

Ф

S ^

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Ф

4

ш ^

5

о СО

в трехкомпонентном варианте с нормой высева 4+10+4 и составил в среднем 120,9 ц/га с аналогично высокими лимитами (99,1...172,0 ц/га), прибавка по отношению к природному фитоценозу - 83,9 ц/га. Соответственно, анализ позволяет констатировать достоверно высокий эффект поликомпонентных травостоев на пастбищных массивах мерзлотных аласов. В частных проявлениях ранжированный ряд урожая злаковых травостоев (блок А) за два цикла скашивания снижался в ряду: трехкомпонентный (пырейник + кострец + ломкоколосник) 112,5 ц/га ^ монокомпонентный (пырейник) 97,9 ц/га ^ монокомпонентный (кострец) 89,8 ц/га ^ монокомпонентный (ломкоколосник) 84,5 ц/га ^ природный травостой 37,0 ц/га (контроль).

Аналогично ранжирована урожайность зеленой массы бобово-злакового травостоя (блок В) с понижением в ряду: люцерна + кострец + ломкоколосник с нормой высева 4+10+4 кг/га - 120,9 ц/га ^ тот же состав травостоя с нормой высева 6+15+6 кг/га - 115,0 ц/га ^ тот же состав с нормой 2+5+2 кг/га - 107,9 ц/га ^ монокомпонентный травостой (люцерна) - 94,4 ц/га ^ природный травостой -37,0 ц/га (контроль).

Урожай многолетних трав в злаковом и бобово-злаковом наполнении на пойменных землях (опыт 2) при ускоренном залужении и двухукосном стравливании не имел принципиальных различий по характеру воздействия с оценками аласных земель.

В двух- и трехкомпонентном бобово-злаковом травостое статистические показатели урожая достоверно превышали контроль (природный травостой) и в среднем за два цикла стравливания достигали наибольших сборов зеленой массы в посевах люцерны и костреца -96,9 ц/га (прибавка 51,1 ц/га) с высокими значениями нижних и верхних лимитов при слабом разбросе величин (табл. 2).

Результаты многолетних исследований доказывают значимость бобово-злакового травостоя двухкомпонент-ной травосмеси (люцерна + кострец) в режимах мерзлотной поймы, который обеспечивал максимальный в опыте суммарный сбор зеленой массы: суще-

ственно, на 51,1 ц/га, выше урожая в природном и на 12,5.15,5 ц/га в злаковом и трехкомпонентном бобово-злаковом травостое. В этом понимании результативность проведенныхисследований впервые подтверждает эффективность такого сочетания многолетних трав в совокупном травостое, независимо от нормы высева, на пойменных лугах при ускоренном залужении.

В результате проведения корреляционного анализа обнаружена высокая сила связи сбора урожая весной с температурой воздуха (влаги в этот период достаточно, так как пойма), а летом - с количеством выпавших осадков. В первом цикле стравливания зеленой массы теснота связи (г) урожайности в лучших вариантах двух- и трехкомпонентных смесей трав с люцерной выявлена только с температурой воздуха в третей декаде мая (г = 0,680.0,838). Во втором цикле -с осадками в период конец июня - начало июля (г=0,650.0,820). Во всех остальных вариантах корреляционные зависимости были слабыми или отсутствовали.

Биоэнергетическое состояние моно-и поликомпонентного злакового травостоя в изучаемых вариантах отмечено выше природного. Как следствие, коэффициент энергетической эффективности кормов снизился в среднем вдвое - с 3,8 до 4,5 ед. против 8,0 в контрольном варианте при значительном возрастании количества переваримого протеина в единице продукции (в 3,5.5,1 раз) с одновременным усилением энергоемкости до 1,37.1,79 (табл. 3). Это обеспечивалось усиленным превраще-

нием и оборотом энергетических затрат: совокупной энергии - до 8,8.9,8 ГДж, что в среднем в 6 раз выше контроля; валовой энергии - до 69,0.91,8 ГДж (увеличение в 2.3 раза) и обменной энергии - в 3 раза.

Аналогичные изменения в энергетическом состоянии наблюдали в бобово-злаковом травостое. Во всех комбинациях моно- и трехкомпонентного бобово-злакового травостоя ускоренное залужение на аласных массивах (опыт 1, блок В) обеспечивало значительно более высокий относительно контроля их биоэнергетический статус, с максимальным в опыте приращением валовой энергии (до уровня 9l,8 ГДж в варианте пырейник + кострец + ломкоко-лосник) и при меньшем энергетическом коэффициенте эффективности производства кормов (на 3,2.3,5 ниже по вариантам, в сравнении с природным травостоем). Подобное вызвано присутствием в травостое бобового компонента - люцерны, что обеспечивало позитивный энергетический эффект.

Энергетическое состояние травостоев на пойменных лугах при двухукосном стравливании не имело принципиальных различий по вариантам и отражало общую позитивную направленность изменения энергетического статуса при ускоренном залужении пастбищ. За два цикла стравливания при достоверно высокой продуктивности снижение энергетического коэффициента эффективности производства кормов, в сравнении с природным травостоем, более чем вдвое (с 11,0 до 3,8.4,5 ед.) подтверждало высокую энергоэффективность (табл. 4). При этом энергоемкость единицы переваримого протеина возросла на 0,30.0,83 ед. Подобный позитивный эффект ускоренного залужения пойменных пастбищ связан с изменением уровня приращения валовой энергии в сторону возрастания как минимум вдвое (с 36,4 до 73,6 ГДж/га).

Во всех изучаемых вариантах при подсеве многолетних трав фиксировали достоверный рост количества сырого протеина в 1,8.2,0 раза, по сравнению с контролем (табл. 5). Как следствие, значительно возрастал выход кормовых единиц (в 1,4.1,6 раза) и переваримого протеина, содержание которого достигало 260,0 г при монопосеве люцерны против 173,1 г в 1 кормовой единице в природном травостое (контроль). Повышение кормовой ценности, а также содер-

4. Изменение биоэнергетического состояния злаковых и бобово-злаковых травостоев при ускоренном залужении пойменных пастбищ в двухукосном стравливании

Параметр Контроль Кострец + пырейник Люцерна + кострец Люцерна + кострец+ ломкоколос-ник

Затраты совокупной энергии, ГДж/га 1,6 9,2 9,2 9,2

Валовая энергия, ГДж/га 38,2 71,4 82,8 69,5

Обменная энергия, ГДж/га Приращение валовой энергии, ГДж/га 17,6 36,4 35,0 62,2 41,0 73,6 35,1 60,3

Энергетический коэффициент 23,80 7,76 9,00 7,55

Переваримый протеин, ц/га 1,7 5,2 7,4 6,6

Энергоемкость 1 ц переваримого 0,94 1,77 1,24 1,39

протеина, ГДж

Коэффициент энергетической 11,0 3,8 4,5 3,8

эффективности производства кормов

5. Химический состав и кормовая ценность бобово-злакового травостоя пастбищ при ускоренном залужении мерзлотных аласов (в среднем за два укоса, п = 18)

Параметр

Протеин* Клетчатка* Жир* Зола*

Безазотистые экстрактивные вещества Кормовые единицы Переваримый протеин, г

%

к абсолютно сухому веществу

кг сухого вещества

корм. ед.

Природный травостой (контроль) Люцерна серпо- Люцерна серповидная + кострец безостый + ломкоколосник ситниковый НСР05

видная 6 + 15+6** 4 + 10 + 4 2 + 5 + 2

12,6 25,5 23,2 22,9 22,2 2,0

37,1 24,9 27,1 27,0 28,3 1,5

1,20 2,30 2,00 2,40 1,70 0,01

5,60 8,00 6,70 8,50 6,70 0,01

40,2 35,8 37,6 35,9 37,8 1,9

0,51 0,80 0,76 0,74 0,72 0,02

88,0 209,0 187,5 184,5 177,5 1,5

173,1 260,0 248,7 249,9 247,5 2,0

* по сырому веществу; **норма высева, кг/га. жания жира (на 0,5.. .1,2 % к абсолютно сухому веществу в среднем за два укоса) и зольных элементов (на 1,1.2,9 %) относительно естественного агроценоза в зависимости от состава и разнообразия травостоя усиливает позитивный перманентный эффект ускоренного залужения.

Среди наиболее выраженных частных проявлений в оценке химического состава и некоторых кормовых достоинств от различных сочетаний злаковых и бобово-злаковых культур отметим трехкомпонентный травостой, который при высоком урожае не всегда имел лучшие кормовые характеристики (люцерна серповидная + кострецбезостый + ломкоколосник ситниковый с общей нормой высева 2+5+2 кг/га). На пойменных пастбищах и аласных наблюдали общую тенденцию - включение бобовых в состав травостоя обеспечивало увеличение кормовой ценности грубых и сочных кормов.

Ранжирование вариантов травостоя по изменению химического состава и кормовой ценности зеленой массы (по содержанию сырого и переваримого протеина в единице продукции) расположило их в порядке убывания: монокомпонентные бобовые травы ^ трехкомпонентные бобово-злаковые ^ двухкомпонентные бобово-злаковые ^ двухкомпонентные злаковые ^ монокомпонентные злаковые травы. В целом, ускоренное залужение мерзлотных аласов и пойм позволяет значительно увеличить урожай кормовых угодий в суровых режимах.

Таким образом, посев местных районированных многолетних трав, как один из приемов коренного улучшения типичных понижений аласов и пойм при пастбищном использовании в мерзлотном земледел и и, обеспечивает высокую эффективность управления травостоями. Ускоренное залужение мерзлотных понижений аласных и пойменныхлугов способствовало достижению максимальной в опыте урожайности кормовых угодий благодаря включению в состав травостоев бобовых трав (люцерны серповидной). В среднем за годы опыта прибавка сбора зеленой массы за два укоса, относительно природного травостоя, в варианте люцерна серповидная + кострец безостый + ломкоколосник ситниковый с различной нормой высева на аласных лугах составила 70,9.83,9 ц/га, на пойменных - 13,5.26,5 ц/га.

Высокая урожайность и качество бобово-злаковых и злаковых травостоев обеспечили снижение коэффициента энергетической эффективности производства кормов (до 3,8.4,5). Наибольшее содержание переваримого протеина в корме фиксировали в вариантах с монопосевом люцерны серповидной и трехкомпонентным травостоем (люцерна серповидная + кострец безостый + ломкоколосник ситниковый с нормой высева 6+15+6 кг/га) - соответственно 260 и 249,9 г/корм. ед. При этом количество сырого протеина было выше, чем в контроле, в 1,8.2,0 раза, выход кормовых единиц - в 1,4.1,6 раза.

Литература

1. Влияние стимуляторов роста на видовой состав и урожайность люцерно-кострецовой травосмеси в условиях сред-нетаёжной подзоны Якутии / Н. В. Бараш-кова, Е. Р. Неустроева, В. В. Устинова и др. // Вестник КрасГА У. 2019. № 10. С. 41-48.

2. Барашкова Н. В., Устинова В. В. Луговое кормопроизводство и ресурсосберегающие приемы повышения продуктивности кормовых угодий Якутии // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. № 22(3). С. 303-316. doi: 10.30766/2072-9081.2021.22.3.303-316.

3. Емельянова А. Г., Алексеева В. И., Корякина В. М. Агробиологическая оценка сортов костреца безостого (Bromopsis inermis (leyss.) Но1иЬ) в условиях криоли-тозоны Якутии // Международный сельскохозяйственный журнал. 2019. № 6. С. 8-12. doi: 10.24411/2587-6740-2019-16094.

4. Барашкова Н. В. Особенности проведения осенних сроков скашивания луговых травостоев в условиях среднетаежной подзоны Якутии // Вестник КрасГАУ 2020. № 6. С. 93-98.

5. Адьяев С. Б., Гольдварг Б. А. Основные направления создания кормовой базы в засушливых условиях Калмыкии // Известия НВ АУК. 2021. № 1(61). С. 123-135. doi: 10.32786/2071-9485-2021-01-12.

6. Лоскин М. И. Мелиорация сельскохозяйственных земель в Республике Саха (Якутия) в условиях изменения климата // При-родообустройство. 2021. № 5. С. 14-20. doi: 10.26897/1997-6011-2021-5-14-20.

7. Система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) на период 2021-2025 гг.: метод. пособ. / под ред. Л. Н. Владимирова. Белгород: из-во Сан-галова К. Ю., 2021. С. 201-241.

Agrotechnological practice of accelerated grassing and harvest of grass stands of pastures located on cryogenic soils of the Republic of Sakha (Yakutia)

L. V. Budazhapov1, S. A. Pavlova2, E. S. Pestereva2, A. K. Ulanov1

1Buryatia Research Agricultural Institute, ul. Tret'yakova, 25z, Ulan-Ude, 670045, Russian Federation 2Safronov Yakutsk Research Institute of Agriculture, ul. Bestuzheva-Marlinskogo, 23/1, Yakutsk, 677001, Russian Federation

Abstract. The resource potential of forage lands in the Republic of Sakha (Yakutia) is limited by the presence of permafrost, the dominance of cold air masses, instability of precipitation during active solar insolation against the background of pronounced cryogenic phenomena, and the poor species composition of grass stands. One of the effective agrotechnological methods for cultivating perennial grass stands is accelerated grassing. The study was carried out to analyse the effect of accelerated grassing of alas and floodplain pastures on the yield, energy status and feeding value of grass stands in central Yakutia forthe continuous supply of feed to dairy cows. We studied mono-and polycomponent cereal and legume-cereal grass stands with different seeding rates: on sod-meadow permafrost soil (alas) in 2009-2013; on meadow-chernozem (floodplain) in 2011-2017. Accelerated grassing of frozen depressions in alas and floodplain meadows contributed to the formation of the maximum yield in the experiment due to the inclusion of legume species (yellow alfalfa) in the grass stands. On average, over the years of experience, the increase in the collection of green mass for two cuttings in the variant yellow alfalfa+awnless brome + Russian wildrye with different seeding rates was, relative to the natural grass stand, on alas meadows - 70.9-83.9 c/ha, on floodplains-13.5-26.5c/ha. The highyieldand quality of legume-cereal and cereal grass stands ensured a decrease in the energy efficiency coefficient of feed production (to 3.8-4.5). The highest content of digestible protein in the feed was observed in variants with a mono-crop ofyelbwalialia and a three-component grass stand(yellowalfalfa +awnless brome+Russian wildrye with a seeding rate of 6+15+6kg/ha) -260.0 and249.9 g per 1 feed unit, respectively, while the feed value was 0.80 and 0.76 feed units/kg of dry matter.

Key words: accelerated grassing; yield; energy status; feed value; alas; floodplain.

Author Details: L. V. Budazhapov, corresponding member of the RAS, D. Sc. (Biol.), chief research fellow; S. A. Pavlova, D. Sc. (Agr.), chief research fellow; E. S. Pestereva, Cand. Sc. (Agr.), leading research fellow; A. K. Ulanov, D. Sc. (Agr.), leading research fellow.

For citation: Budazhapov LV, Pavlova SA, Pestereva ES, et al. [Agrotechnological practice of accelerated grassing and harvest of grass stands of pastures located on cryogenic soils of the Republic of Sakha (Yakutia)]. Zemledelie. 2023;(7): 32-35. Russian. doi: 10.24412/0044-3913-2023-7-32-35.

Ы (D 3 ь

(D

g

(D Ь 5

(D

4 2 О

N> Ы

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.