УДК 632.937
Опыт формирования многовариантных интегрированных систем
В.Г. КОВАЛЕНКОВ, заведующий
Кавминводской технолого-аналитической лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю В.И. ИСАКОВА, руководитель
Георгиевского районного отдела Н.М. ТЮРИНА, С.В. КАЗАДАЕВА, научные сотрудники Кавминводского филиала Всероссийского НИИ биологической защиты растений e-mail: sms.86@mail.ru
В Ставропольском крае исторически сформировалась многовариантность интегрированных систем защиты растений, призванных стабилизировать фитосанитарную обстановку и уменьшить расход пестицидов.
В каждом районе и хозяйстве принимались свои решения и последовательность преобразований, исходя из структуры возделываемых культур, набора вредоносных видов, истории формирования защиты растений при соблюдении в целом единого биоценотического подхода.
Первая биолаборатория была создана в 1972 г в Предгорном районе, где сосредоточен основной лечебно-санаторный комплекс региона Кавказских Минеральных Вод. При взаимодействии ученых и практиков были развернуты подбор и испытания в лаборатории и на полях полезных насекомых и микробиопрепаратов, организовано их поточное производство. Полученные результаты легли в основу тактики многовариантного биоконтроля вредных объектов на кукурузе, зерновых и овощных культурах открытого и закрытого грунта не только в Предгорном, но и других районах края. Это был первый опыт, успешно применявшийся к 2006 г. уже в 50 хозяйствах 10 районов края на 51,98 тыс. га [1].
В хозяйствах Буденновского района, специализирующихся на зерно-водстве и виноградарстве, для перехода к избирательным обработкам и увеличения доли биосредств потребовались изучение динамики развития и распространения вредных организмов, оперативная диагностика, оценка последствий неумеренной химизации. В итоге здесь сформированы и много лет практикуются технологии фитосанитарного оздоровления пшеничного и виноградного агроценозов [3].
В настоящей статье показан опыт нашей работы в Георгиевском районе. Для перехода от односторонней химизации к формированию управляемой экосистемы не ограничивались борьбой с отдельными видами, а организовывали контроль за их комплексом, привлекая разнообразные средства в многовариантных комбинациях. Основное внимание уделили избирательной замене химических средств безопасными для человека и окружающей среды биоагентами. Первым из хозяйств, где в 1990-1995 гг. провели комплекс научно-прикладных работ, было КСХП «Георгиевское». Здесь возделывался весь набор овощных культур, а также кукуруза, пшеница, подсолнечник, картофель. В результате развернутого мониторинга с использованием феромонов была прослежена динамика развития вредных насекомых, клещей, болезней. Применительно к каждому виду подбирали приемы и методы биоконтроля. Проиллюстрируем наши решения на примере хлопковой совки (Helicoverpa armígera Hbn.), в массе заселяющей преобладающие культуры - томат (250-300 га), болгарский перец (1215 га), кукурузу (500 га).
Изучая стациональное распределение вредителя, мы обратили внимание на участки с разной активнос-
тью его размножения и численностью. Наиболее заметные очаги возникали в местах, граничащих с посевами кукурузы, люцерны, гороха, тыквы. Здесь в июле-августе на 100 растениях насчитывали 288-2920 яиц и 162-460 гусениц, тогда как на полях томата, удаленных от смежных культур, - соответственно 79-442 и 52-346. В одну феромонную ловушку за ночь попадало 29-34 самца (в монокультуре томата - 7-26).
Отрождаемость гусениц также была выше: на участках, соседствующих с другими культурами, - 7694 %, а на массиве только томата -41-67 %. Это подтверждает, что флористическое разнообразие повышает потенциальные возможности размножения хлопковой совки.
Выявлено, что высокая жизнеспособность вредителя поддерживается сформировавшейся резистентностью к длительно применяемым инсектицидам. Как и в ситуации с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say.) и клопом вредная черепашка (Eurigaster integriceps Put.), была отмечена та же закономерность - чем выше кратность практикуемых химобработок, тем показательустойчивости выше. Если в начале развития первого поколения хлопковой совки резистентность к суми-альфа была 15,3х, а к децису 35х, то после 4-5 обработок у гусениц III поколения она стала соответственно 17,7х и 39,2х. При таких показателях эффективность проводимых обработок не превышала 67 %. Успешной оказалась тактика последовательного воздействия на все фазы развития вредителя биологическими средствами, производимыми в биолаборатории. Так, расселение (во время яйцекладки) трихо-граммы (Trichogramma evanescens Westw.), применение (против отрож-дающихся гусениц) лепидоцида (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) и выпуск (при появлении гусениц средних и старших возрастов) габробра-кона (Habrobracon hebetor Say.) снижали общую численность хлопковой и других вредных совок на 83-96 %. Применение битоксибациллина (Bacillus thuringiensis var. thurin-
giensis) сокращало до безопасного для растений уровня численность колорадского жука, совок, клопов, цикадок, долгоносиков, паутинного клеща (эффективность 71-92 %).
В очагах концентрации совки (на смежных участках нескольких культур) применяли биоагенты (в 9 очагах) либо инсектициды (в 7). После расселения трихограммы (200 тыс. особей/га) и габробракона (2,3 тыс. особей/га) выживало 9-14 % гусениц, а при последовательном применении кинмикса, дециса и каратэ -26-57 %, то есть сохранялся ежегодный источник повышенной опасности. И чем больше таких очагов, тем выше вероятность вспышки размножения вредителя. Эффективным средством предупреждения чрезвычайных ситуаций тогда было признано использование биоагентов, а не химических препаратов.
Весьма эффективным дополнением оказались обработки биофунгицидом планриз (Pseudomonas fluo-rescens, штамм АР-33) против болезней. На их фоне лишь 1,8-4,4 % растений оказывались пораженными: картофель и томат - фитофторозом и ризоктониозом, капуста - сосудистым и слизистым бактериозом, огурцы и лук - ложной мучнистой росой. Задействованный ассортимент биосредств позволил изменить структуру, объем и тактику использования химических препаратов. Для их замещения Кавминводской биолабораторией было произведено и применено в хозяйствах в 2005 г. 4190 л, в 2006 г. - 4321 л микробиопрепаратов и 2,3 млн энтомофагов. На картофеле против колорадского жука был использован и клоп подизус (Podisus maculiventris Say.). Его разведение организовали в КСХП «Ново-заведенское» Георгиевского района. Энтомофаг был расселен и в этом хозяйстве, а также в АО «Винсадский» Предгорного района и оказался более эффективным (87,2-96,5 %), чем химические инсектициды. Нарастание численности щелкунов приостановили и свели до хозяйственно незначимого уровня, используя в течение 2 лет феромонные ловушки конструкции ВНИИБЗР.
Каждому из биоагентов было отведено место в интегрированной системе, предусмотрено взаимодействие с другими приемами и методами, включая агротехнические и химические. В итоге удалось снизить химическую нагрузку на посевы в 3-5 раз при полной сохранности урожая.
В опытном хозяйстве «Георгиевское» изучали и возможности повышения биоразнообразия и регулирующей роли природных паразитов и хищников. С этой целью в середине массива овощных посевов (52 га) сквозной полосой (12 га) размещали морковь, укроп, петрушку, кориандр, фенхель на семена. Предполагалось, что растительное разнообразие создаст экосистему со сбалансированным соотношением паразитических насекомых и их хозяев, позволит сохранить урожай и отменить применение пестицидов.
Отмечено, что численность вредителей и показатели паразитирования зависели от расстояния до нектароносов. Так, на томатах в краевой полосе (20 м) насчитывалось на 1722 % больше яиц вредных совок, чем на последующих 30 м (например, в начале августа, соответственно 76 и 48,4 яйца на 100 растений). Превалировала яйцекладка хлопковой, малой наземной и огородной совок, а влияние природной трихограммы было наибольшим (32-66 %). При удалении до 50 м ее эффективность снижалась до 24-54 %, а на 100-метровом удалении паразитирование было на уровне 19-44 %.
Различия отмечены и в паразити-ровании гусениц хлопковой совки наездниками хипосотером (Hypo-soter didymator ТИипЬ.) и габробрако-ном. В 20-метровой полосе, примыкающей к нектароносам, отмечали 9-13 коконов хипосотера и максимальный показатель парализованных природным габробраконом гусениц (71 %).
Выявлено влияние нектароносов и на зараженность капустной белянки паразитом Apanteles glomeratus. Если в 20 м от полосы нектароносов заражалось 42-67 % белянок, то в 50 м - 22,5-39 %. Установленная закономерность в расселении фито- и
энтомофагов обусловила избирательный подход к использованию средств биозащиты. Сезонную колонизацию энтомофагов и обработки микробиоинсектицидами было признано целесообразным проводить на участках, удаленных на 100-150 м от посевов нектароносов.
Сделан был и ряд других выводов, определивших успех последующих научно-прикладных работ:
взаимодополняемое сочетание нескольких биоагентов обеспечивает более полноценную защиту растений, чем использование одного средства или метода;
природные паразиты и хищники могут быть высокоэффективным дополнением к колонизованным;
посевы нектароносов должны стать обязательным компонентом системы биозащиты. Этот прием обогащает энтомофауну, способствует формированию сбалансированных агробиоценозов, в которых количественные и качественные изменения в фауне членистоногих поддаются направленному влиянию.
В пределах крупных хозяйств, таких как КСХП «Георгиевское», эффективным оказалось территориально разобщить культуры, привлекающие доминантных вредителей. Например, не располагали рядом поля томата и кукурузы, которые заселяет один комплекс вредных совок, картофеля и томата (колорадский жук), капусты и рапса (крестоцветные блошки). Эта внутрихозяйственная мера изменила пространственную структуру популяций фитофагов, диапазон, темп и площади их распространения, облегчила формирование сбалансированных агроценозов. В то же время многовариантность комбинаций агроприемов по возделыванию культур и средств биозащиты повысила надежность контроля за комплексом вредителей и болезней.
Эффективность взаимодополняемого применения феромонов, три-хограммы и лепидоцида в 2000 г. показана в таблице 1.
Особенности построения многовариантной интегрированной системы и ее результаты в КСХП «Георгиевское» были впервые продемонстри-
Таблица 1
Эффективность биологической защиты томата от хлопковой совки
Дата учета Отловлено самцов за трое суток одной феромонной ловушкой (шт.) Применение трихограммы Применение лепидоцида
норма расхода (тыс. особей/га) численность яиц совки на 100 растениях в контроле по суткам учета (шт.) уменьшение численности яиц совки по суткам учета (%) норма расхода (кг/га) численность гусениц совки на 100 растениях в контроле по суткам учета (экз.) уменьшение численности гусениц совки по суткам учета (%)
3 5 3 5 5 7 12 5 7 12
10-24 июня 12-38 120 18-42 26-57 38,2 44,5 3 12 24 31 46,5 68,2 84,5 12-26 июля 27-54 200 64-126 81-234 42,5 67,2 3 21 44 62 48,5 71 88,2 8-22 августа 31-63 250 36-144 43-153 43,5 67,5 3 34 72 96 52,1 66,2 91,5
рованы специалистам края на семинаре в 1995 г и признаны в качестве модели для перехода от односторонней химизации к биоценотическому контролю.
Не осталось без внимания и ухудшение фитосанитарной ситуации в плодовом саду. Анализ состояния защиты растений в СПК «Незлобнен-ское» Георгиевского района в 2000 г. выявил: на фоне многолетнего применения ограниченного ассортимента инсектоакарицидов пиретроидно-го и фосфорорганического классов их эффективность, величина урожая и качество плодов снижались, а численность вредителей нарастала. В 1999 г. на защиту яблоневых посадок было израсходовано 1,2 т пестицидов, а урожай получили всего 34,7 ц/га.
Работу вели в нескольких направлениях - уточняли видовое разнообразие вредителей, их биологию, вредоносность, анализировали практикуемую систему защиты. Полученные данные послужили обоснованием для совершенствования химического метода, подбора и испытания биологических средств, формирования оптимальных схем их сочетания (чередования) [2].
Доминирующим вредителем в садах является яблонная плодожорка. В предыдущие годы сигналом к началу обработок служил пик отлова бабочек на феромонные ловушки (10-20 экз/сутки). Поскольку в пределах развития одного поколения наблюдалось от 2 до 4 таких пиков, то за период развития двух поколений проводили до 8 химических обработок. Тем не менее, значительная часть гусениц выживала, и число по-
врежденных плодов оставалось высоким. Чтобы установить причину, проводили сборы вредителей и в ла-бораторныхусловиях по общепринятой методике анализировали их реакцию на серию дозировок различных препаратов. Установили, что в саду сформировались популяции с выраженной групповой и перекрестной устойчивостью к пиретроидам и фосфорорганическим препаратам. Так, уровень резистентности яблонной плодожорки к децису оказался 120х, к Би-58 Новому - 85х, золону -90х, что делало эти инсектициды практически неэффективными.
Произошедшие в 2001-2005 гг. вспышки развития красного плодового клеща продемонстрировали, как под селектирующим давлением акарицидов этот вредитель утрачивает чувствительность к применявшимся тогда препаратам: резистентность к данитолу повысилась в 188 раз, к Би-58 Новому - в 360, фуфа-нону - в 24, неорону - в 22, ниссора-ну - в 31 раз.
Выявлена резистентность и у грушевой медяницы. К суми-альфа она возросла в 156,4 раза, каратэ - 113,6, фастаку - 93,2, сэмпаю - в 42,9 раза.
В сложившихся условиях потребовалось разработать приемы биологической защиты сада, провести испытание препаратов новых химических классов, которые показали, насколько высокоэффективны препараты иного механизма действия (табл. 2). Их применение позволило активизировать полезную биоту и естественный биоконтроль. В районе был изучен и описан природный ресурс энтомофагов, раскрыты механизмы формирования биоразно-
образия и сбалансированных агро-экосистем. К этой работе был привлечен главный научный сотрудник ВНИИБЗР В.В. Костюков - систематик с мировым авторитетом.
Выяснилось, что важным источником поддержания численности энто-мофагов являются смежные биоценозы, не подверженные пестицидно-му воздействию (полезащитные лесополосы, естественные биотопы, а также другие возделываемые культуры). Так, с переходом к биозащите сои (расселение энтомофагов, применение бактериальных инсектицидов) на ее посевах стали постоянно присутствовать 5-7 видов паразитов вредителей бобовых культур, являющихся одновременно регуляторами численности яблонной плодожорки. Таксономическая обработка собранного материала показала, что в агро-ценозах и естественных биотопах СПК «Незлобненский» постоянно присутствуют 40-45 видов эффективных паразитов плодожорок и листоверток сада. Чтобы обеспечить полноценную защиту сада, необходимо было организовать биоконтроль и на соседних посевах, то есть синхронизировать действия в пределах агроландшафта. При спаде численности того или иного хищника (паразита) требуется применять биосредства, причем не только в саду, но и на смежно возделываемых сое, овощных, зерновых культурах. При таком подходе на ряде кварталов сада оказалось возможным ограничиться 2-3-кратным использованием химических средств, а на отдельных - даже отменить их применение. При этом повреждение плодов было снижено до 1,2-5,5 %. В итоге уда-
Таблица 2
Эффективность инсектоакарицидов (СПК «Незлобненский»)
Вредитель Вариант Норма расхода препарата (л,кг/га) Биологическая эффективность (%)
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. средняя
Яблонная Инсегар, вдг 0,6 96,2 98,0 93,2 94,5 95,5
плодожорка Лепидоцид (БА-3000), п 3,0 80,1 79,6 85,7 81,0 81,6
Инсегар, вдг + лепидоцид (БА-3000), п 0,3 + 3,0 86,8 87,4 83,8 86,3 96,1
Кинмикс, кэ (эталон) 0,4 25,6 27,8 30,1 28,4 28,0
Грушевая Лепидоцид (БА-3000), п 3,0 54,6 58,2 57,1 55,9 56,5
медяница Инсегар, вдг + лепидоцид (БА-3000), п 0,3 + 3,0 98,4 97,3 98,8 96,2 97,7
Кинмикс, кэ (эталон) 0,4 21,4 23,4 20,9 22,5 22,1
Красный плодовый Акарин*, кэ 4,5 91,6 93,8 94,0 93,1 93,1
клещ Вертимек, кэ 1,0 97,9 98,1 98,4 98,3 98,2
Неорон, кэ** 3,0 98,4 97,9 98,1 98,3 98,2
Би-58 Новый, кэ (эталон) 1,5 29,3 28,7 27,6 28,8 28,6
* Препарат в России не зарегистрирован на плодовых культурах. ** Препарат в России не зарегистрирован.
лось удешевить производство плодов, повысить урожайность и рентабельность (табл. 3). Оптимальный экономический эффект получен от применения смеси инсегара, вдг (0,3 кг/га) и лепидоцида, БА-3000 П (3 кг/га) - рентабельность 158,3 %. Из-за сокращения числа обработок себестоимость продукции снизилась в 1,6 раза, окупаемость дополнительных затрат увеличилась до 13 раз, что позволило дополнительно получить 34523,1 руб/га чистого дохода по сравнению с контролем. Это еще раз подтвердило возможность и необходимость сокращения расхода химических средств и в плодоводстве.
В числе крупнейших хозяйств Георгиевского района - ООО «Агро-Смета» с площадью пашни около
10 тыс. га. В структуре посевов доминируют озимая пшеница (5412 га), ячмень (508), рапс (384), соя (880), кукуруза (561), подсолнечник (582), лен (342), что требует формирования разновариантных систем защиты растений. Эту работу с успехом выполняет главный агроном хозяйства А.Ф. Полянкина в тесном сотрудничестве со специалистами районного отдела Россельхознадзора и нашей лаборатории.
Совместно проводится и оперативный мониторинг развития, распространения вредных видов. Исходя из складывающейся фитосани-тарной ситуации принимаются решения о привлечении тех или иных средств защиты растений. Важными являются оперативная оценка их по-
левой эффективности, сроков токсического действия и прогноз возможных повреждений посевов. Первое, на что обратили внимание, это прогрессирующее увеличение по годам видового разнообразия патогенов и повышение агрессивности заболеваний зерновых культур, несмотря на интенсивно проводимые обработки химическими фунгицидами. Сравнительная оценка эффективности их рекомендуемого набора и биологических средств выявила преимущество псевдобактерина-2 (Pseudomonas aureofaciens, штамм BS 1393). Его выраженная фунгицидная эффективность в сочетании с ростсти-мулирующим действием хорошо реализуется при предпосевной обработке семян пшеницы, ячменя и ве-
Таблица 3
Экономическая эффективность применения инсектицидов в семечковом саду против яблонной плодожорки (2007 г.)
Препарат (норма расхода)
кинмикс, кэ (0,4 л/га) (хоз. контроль) инсегар, вдг (0,3 кг/га) + лепидоцид, БА-3000, п (3 кг/га) инсегар, вдг (0,6 кг/га) лепидоцид, БА-3000, п (3 кг/га)
Средняя урожайность (ц/га), 78,8 134,2 128,7 120
стоимость (руб.) 53038,3 90441,4 86734,8 80871,6
Прибавка урожая (ц/га), - 55,5 50,0 41,3
стоимость (руб.) - 37403,1 33696,5 34530
Затраты материально-денежных 32130 35010 35490 27833,3
средств на 1 га (руб.),
в т.ч. дополнительные (руб.) - 2880 3360 2400
Себестоимость 1 ц продукции (руб.) 408,3 260,9 275,8 287,8
Чистый доход (руб.) 20908,3 55431,4 51244,8 46341,6
Рентабельность (%) 65,1 158,3 144,4 134,2
Окупаемость дополнительных затрат - 13 10 11,6
4 Защита и карантин растений № 7, 2013
гетирующих растений в фазе весеннего кущения. При использовании псевдобактерина-2 в смеси с химическими препаратами суммарный эффект выше, чем при раздельном применении.Так, в 2010 г весной на 3482 га озимой пшеницы использовали этот препарат (1 л/га) в смеси с феразимом, кс (500 г/л) в норме расхода 0,5 л/га. На обработанной площади урожайность составила 48,3 ц/га, а на 112 га, где применяли баковую смесь фунгицидов атлант, кэ (250 г/л), 0,25 л/га + фараон, кэ (250 г/л), 0,25 л/га, - 40 ц/га.
Еще один пример. Чтобы нейтрализовать отрицательное воздействие на растения перепадов температуры и влажности, весной 2011 г. провели обработку 4650 га озимой пшеницы псевдобактерином-2 с повышенной нормой расхода 1,8 л/га, что заметно затормозило развитие корневых гнилей и усилило стимулирующий эффект. Однако последовавшее похолодание заставило спустя неделю применить феразим в дозировке 0,5 л/га, совместив его с гер-бицидной обработкой. В результате эффективность против фузариозной корневой гнили составила 70 %, ги-беллинозной - 87 %, а прибавка урожая зерна - 4,1 ц/га. Доход хозяйства с каждого обработанного гектара при цене реализации 1 т зерна 5180 руб. составил 2123,8 руб., а затраты на защиту окупились в 2,9 раза.
В 2012 г. для предпосевной обработки привлекли алирин-Б (Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР), а в период весеннего кущения - псевдобак-терин-2. Это позволило предупредить вредоносность не только корневых гнилей, но и снежной плесени, септориоза листьев и колоса, мучнистой росы.
С расширением посевных площа-
дей под озимый рапс стала нарастать вредоносность возбудителей аль-тернариоза, фомоза, белой и серой гнилей. Весной на ослабленных после перезимовки посевах отмечали повышенное поражение пероноспо-розом, фузариозом и бактериозом. Требовалось подобрать эффективные препараты. Сначала применяли колосаль, кэ (250 г/л), а затем стали испытывать набор биофунгицидов. Из них повышенной способностью приостанавливать развитие болезни выделился псевдобактерин-2*. В 2010 г. этот препарат применили против комплекса корневых гнилей, а через две недели при проявлении альтернариоза и фомоза - колосаль, 0,75 л/га. В результате получили 34,5 ц/га, что на 4,8 ц/га больше, чем в среднем по хозяйству (на фоне химической защиты).
В 2011 г. в период возобновления вегетации озимого рапса на 300 га выявили бактериоз корней. Распространенность составила 15 %. После обработки псевдобактерином-2 (1,5 л/га) распространенность болезни снизилась до 2 %, а биологическая эффективность составила 87 %. Через две недели, как и в 2010 г., при проявлении первых признаков аль-тернариоза и фомоза применили ко-лосаль с нормой расхода 0,8 л/га. В итоге прибавка урожая составила 3,8 ц/га, что при цене реализации маслосемян рапса 12680 руб. за 1 т составило дополнительную прибыль с каждого гектара 4818,4 руб. Затраты окупились в 3,5 раза. Если учесть, что для борьбы с бактериальными болезнями сегодня нет химических фунгицидов, то очевидно, что без применения биопрепаратов на озимом рапсе не обойтись. Ситуация, сложившаяся
* Препарат в России на культуре не зарегистрирован.
в 2012 г., подтвердила это. Во время весеннего обследования на 436 га рапса выявили фузариозные и бактериальные гнили. 29 марта провели обработку псевдобактерином-2 (2 л/га), а 9-го апреля повторили ее с пониженной до 1,5 л/га нормой расхода. Эффективность составила 83 %, а распространенность болезней сократилась до 1,5-2 %.
В последние годы на Юге России расширяются посевы сои. Для получения экологически чистого зерна за основу была принята технология, разработанная на Незлобненской семеноводческо-технологической станции. В отличие от общепринятой практики рекомендуются посев сорта Гринфи (автор Н.Ф. Гринев), предпосевная инокуляция семян нитрагином, содержащим клубеньковые азо-тофиксирующие бактерии, сев сплошным способом в поздние сроки, сезонный цикл механических обработок почвы, призванный сохранить влагу и предотвратить прорастание сорняков. Защита растений от вредителей и болезней ведется без привлечения химических средств путем формирования на полях биоразнообразия, активизации природной биоты и направленного применения энтомофагов и микробиопрепаратов, производимых в Кавминводской технолого-аналитической лаборатории [4]. Новая технология прошла полевое испытание, получила высокую оценку и принята к освоению в ООО «Агро-Смета».
В технологии было учтено, что соя является чрезвычайно привлекательной культурой как для многих вредных видов, так и для обширного комплекса природных энтомофагов. Главной задачей было не погасить их полезную деятельность. Регулярно проводимый мониторинг позволяет отсле-
Таблица 4
Урожайность сельскохозяйственных культур в ООО «Агро-Смета» при биологическом контроле вредителей и болезней
(2009-2012 гг.)
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Культура ООО «Агро-Смета» средняя по району ООО «Агро-Смета» средняя по району ООО «Агро-Смета» средняя по району ООО «Агро-Смета» средняя по району
Озимая пшеница 40,0 39,3 48,0 42,3 52,1 43,2 31,4 31,0
Озимый рапс 15,0 15,4 29,7 21,8 23,0 17,6 29,0 19,9
Соя 22,0 16,7 21,2 11,6 20,8 15,2 18,4 14,5
УДК 635.1.631.523. (571.63)
Создание устойчивых к болезням сортов моркови и свеклы для Дальнего Востока
живать все фитосанитарные изменения, правильно выбирать и применять средства контроля. Например, в 2012 г. активное заселение растений клеверной пяденицей, затем хлопковой, шалфейной совками и луговым мотыльком потребовало незамедлительных защитных мер. Провели полевые испытания биоинсектицидов битоксибациллина и лепидоцида. Выявили, что первый из препаратов в норме 5 л/га вызвал гибель 87-97 % вредителей. И, что неожиданно, -снизилась численность клопов, паутинного клеща, долгоносиков, цика-док. При оценке влияния биофунгицидов на комплекс болезней на сое получена наиболее выразительная эффективность на фоне применения псевдобактерина-2*.
По мере накопления опыта применения биологических средств в ООО «Агро-Смета» все больше убеждались в их способности обеспечивать не только оперативный, но и долговременный контроль развития вредителей и болезней за счет пролонгированного действия и стимулирующего эффекта. За последние три года их использование возросло в три раза. При этом химическая нагрузка на агроэкосистему снизилась в 3-4 раза, уменьшились затраты, повысилась урожайность основных культур (табл. 4).
Изложенные подходы обогатили наши знания и практические возможности в формировании многовариантных систем интегрированного контроля.
ЛИТЕРАТУРА
1. Коваленков В.Г., Глушко Д.А., Плотникова В.В. Курс - на биометод // «Защита и карантин растений», 2007, № 6, с. 20-22.
2. Коваленков В.Г., Кириченко Е.В., Костюков В.В., Тюрина Н.М. и др. Новый подход в защите семечкового сада // «Защита и карантин растений», 2004, № 6, с. 28-30.
3. Коваленков В.Г., Сугак В.А., Тюрина Н.М., Лаптева Н.В. Биометод находит поддержку // «Защита и карантин растений», 2008, № 11, с. 14-17.
4. КоваленковВ.Г., Тюрина Н.М., Каза-даева С.В. Биологическая защита сои // Защита и карантин растений», 2006, № 4, с. 36-39.
Ю.Г. МИХЕЕВ, руководитель группы селекции корнеплодных культур Приморской овощной опытной станции И.А. ВАНЮШКИНА, руководитель группы защиты растений
Всероссийского НИИ овощеводства e-mail: poosvniio@mail.ru
При создании новыхсортов овощных корнеплодов большую роль играют иммунологическая оценка исходного материала и отбор комп-лексноустойчивых образцов.
Успех селекции на создание выносливых к альтернариозу форм столовой моркови зависит в большей степени от особенностей наследования устойчивости. Наши исследования были направлены, прежде всего, на изучение проявления степени устойчивости генотипов моркови разного эколого-географи-ческого происхождения к возбудителям альтернариоза (Alternaria radicina и A. dauci) в условиях мус-сонного климата юга Дальнего Востока.
В 1988-2012 гг. на Приморской овощной опытной станции (ПООС) по хозяйственно-ценным признакам было оценено 885 коллекционных сортообразцов столовой моркови разного эколого-географического происхождения (ВИР, ВНИИО, Западно-Сибирская овощекартофель-ная селекционная и Воронежская овощная опытные станции ВНИИО, ВНИИССОК, Пензенский СХИ, научные учреждения Нидерландов, Японии, Китая и Южной Кореи).
Коллекционные образцы российского происхождения (от 30 до 50 ежегодно) приобретали в агрофирмах «Седек», «Интерфлора», «Поиск», «Сад и огород», «Адонис», «Се-вита», «Лилия», Приморские семе-
на», «Нива». Испытания проводили на опытном поле ПООС в прибрежной агроклиматической зоне.
Изучаемый материал классифицировали по типам устойчивости к альтернариозу. Среди изученных образцов иммунные и практически устойчивые к альтернариозу формы не выделены. Хозяйственную ценность для селекции столовой моркови представляли сорта и гибриды с типом II устойчивости (слабовосприимчивые) - 12,5 % всех изученных сортообразцов. Средневосприим-чивыми (тип III устойчивости) были 32,3 %, а сильновосприимчивыми (тип IV) - 55,2 % образцов.
Образцы моркови с типами устойчивости III и IV, но урожайные, выровненные по форме и размеру корнеплода, с повышенным содержанием каротина, обладающие высокой толерантностью к альтернариозу, включались в селекционный процесс в качестве источников хозяйственно-ценных признаков [1].
Сорта и гибриды F1 с низкими показателями хозяйственно-ценных признаков выбраковывались в процессе их изучения и оценки при уборке корнеплодов или после зимнего хранения маточников.
В качестве исходного материала для селекции были привлечены слабовосприимчивые к альтернариозу с поражением ботвы 1-2 балла образцы из России (Добрыня, Деликатесная), Японии (Asubeni Co sun, Кингнацумаки, Фукинаки Ко Сум, Санцин, Кокибин, Yoskino, Senkon Sapporo Futo, Kangdski), Китая (Го Же Сянь, Женьшень обыкновенный, Хулубей, 131200, Китай 7, Китай 10, Китай 11), Нидерландов (Голландская желтая, Кентукки F1, Тамино F1), Южной Кореи (Chamjoeum).
За более чем 20-летний период было изучено 445 образцов столо-