сокие сборы кормовой массы и семян. Расчеты показывают, что замена старых сортов новыми, более урожайными, позволит без дополнительных затрат повысить продуктивность посевов многолетних трав на 15...20 %.
В прошлые годы селекционерами Чишминского се-лекцентра Башкирского НИИСХ выведено 5 сортов бобовых и злаковых трав, предназначенных дня сенокосного использования. По ритму развития они раннеспелые, дают высокий урожай зеленой массы в первом укосе и слабо отрастают после скашивания и стравливания. В случае их посева на пастбищах продуктивности таких угодий во второй половине лета снижается. Поэтому возникла необходимость в сортах пригодных, как д ля сенокосов, так и для пастбищ, причем с разными сроками достижения фазы хозяйственного использования (раннеспелых, среднеспелых, позднеспелых).
Важная проблема в работе с многолетними травами — выведение сортов с хорошей семенной продуктивностью, повышенным содержанием протеина и оптимальным его соотношением с водорастворимыми углеводами.
Селекционеры Чишминского селекцентра Башкирского НИИСХ провели значительную работу по созданию сортов, отвечающих требованиям интенсивного кормопроизводства.
В 2000 г. в Госреесгр селекционныхдостижений внесен эспарцет Песчаный 22, для использования по Средневолжскому и Уральскому регионам. Сорт относится к украинской экологической группе. Среднеспелый, вегетационный период от весеннего отрастания до первого укоса 65...70 дн., до полной спелости семян
95...98 дн. Отрастание весной и после укосов хорошее. Сорт высокоурожайный, на сортоучастках Башкортостана в среднем за годы испытания (2000-2005 гг.) сбор зеленой массы составил 239 ц/га, сена — 114 ц/га. Кор-
мовые достоинства получаемой продукции хорошие. Содержание протеина в воздушно-сухой массе
18,6... 19,0 %. Сорт экологически пластичен. Пригоден для сенокосно-пастбищного использования.
В 2003 г. передан на государственное сортоиспытание сорт синегибридной люцерны Заря. Он выгодно отличается от ранее районированного сорта Чиш-минская 131. За годы испытания (2000-2005 гг.) урожай его зеленой массы составил 563,9 ц/га, сена — 135,1, семян — 3,9 ц/га, что выше стандарта соответственно на 94,6; 23,0 и 0,4 ц/га. Облиственность растений в 1 укосе — 42 %, что на 0,8 % выше стандарта, содержание сырого протеина 20,7 %, против 20 % у стандарта. Растения нового сорта более высокорослые. Зимостойкость, засухоустойчивость и устойчивость к болезням и вредителям на уровне стацдарта.
В 2004 г в Госреестр по Волго-Вятскому, Средневолжскому, Уральскому регионам включен кострец безостый Юбилейный. Он относится к лесостепному экотипу; весной и после укосов растения быстро и дружно отрастают. Устойчив к заморозкам, засухе, болезням. Сорт сенокос-но-пастбищного использования. Облиственность в первом укосе достигает 63,7 %. Урожайность зеленой массы в среднем по сортоучасткам Республики составила 257,8 ц/га, сена — 85,5, семян — 5,1 ц/га, превысив значения величин этих показателей у стандартного сорта Чиш-минский соответственно на 10,0; 4,5 и 0,4 ц/га.
За годы испытания наибольшая продуктивность была получена в Чишминском ОПХ в 2002 г — 417,8 ц/га кормовой массы и 125,5 ц/га сена. Содержание сырого протеина в воздушно-сухой массе 11,7 %.
Широкое внедрение в производство новых сортов многолетних злаковых и бобовых трав позволит обеспечить животных дешевыми и высококачественными кормами.
ПРОДУКТИВНОСТЬ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ В ПРЕДУРАЛЬСКОЙ СТЕПИ
Р.А.БИКТИМИРОВ Ф.Х.ЛУКМАДОВА Башкирский НИИСХ
В Республике Башкортостан суданская трава — одна из наиболее урожайных однолетних злаковых кормовых культур. В последние годы она занимает в среднем по Республике 14... 15 %, а в отдельных районах до 40 % общей площади посевов однолетних трав.
В условиях Башкирии рост и развитие суданской травы сдерживает недостаток тепла, а также дефицит почвенной влаги в начале вегетационного периода. Поэтому при разработке технологий ее возделывания важно установить оптимальные сроки, способы и нормы посева, так как они определяют эффективность использования растениями почвенной влаги и тепловых ресурсов. Смешанные посевы суданской травы с
культурами, богатыми белком, дают возможность решить задачу обеспечения животноводства достаточным количеством сбалансированных кормов.
С целью изучения указанных вопросов мы проводили исследования, в которых испытывались различные нормы высева (1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 млн всхожих семян на 1 га), сроки (10,20,27 мая и 5 июня) и способы посева (с шириной междурядий 15,30 и 45 см при нормах высева 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и 3,5 млн всхожих семян на 1 га), а также рассматривалась возможность выращивания суданской травы вместе с рапсом, горохом, викой и соей.
Эксперименты проводили в селекционном центре по растениеводству Башкирского НИИСХ, расположенном в Предуральской степной зоне. Почвенный покров опытных участков представлен легкосуглинистыми типичными и карбонатными черноземами средней мощности. В пахотном слое (0...30 см) содержалось
7...9 % гумуса, 0,4 % — общего азота, 30...42,1 мг/100 г
почвы — подвижного калия, 15...23,7 мг — 100 г почвы — фосфора, 5,6 % — кальция, pH солевой вытяжки — 6,5...7,2.
Среднемноголетнее количество осадков за период вегетации (май-август) — 197 мм, за год — 394 мм. Сумма активных температур составляет 2230°С.
Опыты закладывали в 4-х кратной повторности. Все наблюдения и учеты вели в соответствии с существующими методиками. Предшественник - яровая пшеница, агротехника — общепринятая для зоны. В качестве объекта исседований выступал районированный в Республике скороспелый сорт Чишминс-кая ранняя селекции Башкирского НИИСХ.
Результаты экспериментов показали, что срок сева существенно влияет на продолжительность периода «посев — полные всходы», полевую всхожесть семян, а, следовательно, и густоту стояния растений (величину последней определяли в фазе «полные всходы»).
При посеве Юмая всходы появились через 12...14дн., 20-27 мая — через Ю...12дн., 5 июня — через 7...9 дн. Во многом такая разница связана с различиями среднесуточной температуры почвы на глубине заделки семян. Например, при величине этого показателя
14...15°С продолжительность периода «посев — полные всходы» составляла 14 дн., а при 25...27°С - 9...8 дн.
Полевая всхожесть семян при первом сроке посева составила 65 %, втором - 70 %, третьем — 78 %, четвертом — 71 %. В связи с этим неодинаковой была и густота стояния растений (табл. 1).
В этом случае растения слабо кустятся, что обеспечивает более дружное созревание семян и повышенную продуктивность (при норме высева 2,5...3,0 млн шт. /га - 24,3...24,6 ц/га, а при 1,5...2,0 млн шт. / га — 22,7...23,4 ц/га).
Самая большая масса 1000 семян (14,5 г) отмечена при густоте стояния 1,3 млн растений на 1 га. По мере уплотнения посевов она снижалась на 1,4...2,8 г, одновременно несколько уменьшалась лабораторная всхожесть получаемых семян (на 5...7 %).
Урожайность зеленой массы при густоте стояния 2,1 млн растений на 1 га достигла 318 ц/га. В случае разрежения травостоя она снижалась и в варианте с 1,3 млн растений на 1 га составила 295,4 ц/га.
Для понимания закономерностей накопления урожая большое значение имеет изучение процессов роста и развития. Согласно результатам наших опытов быстрее всего суданская трава растет в период «трубкование — начало цветения». При этом растения поздних сроков сева развиваются интенсивнее, чем ранних, так как у последних процесс кущения происходит в более сжатые сроки. На темп роста определенное влияние оказывает и норма высева. В случае ее увеличения от 1,5 до 2,5...3,0 млн шт./га выроста растений становится больше.
Самая значительная доля листьев в урожае суданской травы отмечена при втором сроке сева (57...60 %).
Наибольший сбор зеленой массы по способам сева (456,5 ц/га), получен при рядовом посеве 3,5 млн всхо-
Таблица 1. Влияние сроков посева на продуктивность и всхожесть суданской семян на ' га> У1!еличе
травы при норме высева 2,5 млн шт./га (данные в среднем за 1997-2000 гг.)
ние ширины междурядии вело к снижению урожайности. По семенной продуктивности наилучшим был вариант с шириной междурядья 30 см и нормой высева
3.0...3.5 млн всхожих семян на 1 га (30,5 ц/га). Самая высокая полевая всхожесть (80...87 %) зафиксирована при рядовом посеве с нормой
1.5...2.0 млн всхожих семян на 1 га. Увеличение нормы высева до 3,5 млн семян и числа растений в рядке при широкорядном способе при-
В целом наилучшие условия для дружных всходов вели к ужесточению конкурентной борьбы проростков
с достаточно высокой полевой всхожестью складыва- за влагу и к резкому снижению полевой всхожести,
лись при посеве в конце мая — начале июня. Самые В смешанных посевах суданской травы наибольшая
кондиционные по всхожести семена (85...82 %) уда- урожайность достигалась в вариантах с яровым рап-лось получить при посеве в Таблица 2. Влияние нормы высева на іустоту стояния растений, продуктивность и середине и конце мая. всхожесть семян суданской травы при посеве 27 мая (данные в среднем за 1997-2003 гг.)
Анализ семенной продуктивности суданской травы в зависимости от норм высева показал, что наибольшая её величина достигается при густоте стояния 1,9...2,2 млн растений на 1 га (табл. 2).
Показатель Срок посева
10 мая 120 мая 127 мая \ 5 июня
Сумма температур >10°С за период «посев — полная спелость» °С 1811,7 1768,9 1753,7 1708,0
Сумма осадков за период «посев — полная спелость», мм 156,4 164,2 166,0 154,0
Количество влаги в почве в пахотном слое, мм 162 142 130 123
Густота стояния, млн шт./га 1,6 1,8 2,0 1,8
Продолжительность периода «посев — полные 14 9 9 8
всходы» Полевая всхожесть,% 65 70 78 71
Сбор, ц/га зеленой массы 257,5 265,0 278,0 286,0
семян 15%-ной влажности 22,4 21,7 22,8 22,0
Масса 1000 семян, г 13,2 13,3 13,2 14,0
Лабораторная всхожесть, % 72 85 82 81
Показатель Но ома высева, млн шт./га
1,5 2,0 | 2,5 3,0
Густота стояния, млн шт./га 1,3 1,5 1,8 2,1
Полевая всхожесть, % 84 76 71 68
Сбор, ц/га: зеленой массы 295,4 310,1 317,9 318,0
семян 15% влажности 22,7 23,4 24,3 24,6
Масса 1000 семян, г 14,5 13,7 13,6 12,9
Лабораторная всхожесть семян, % 85 80 80 78
сом — 395,4...414,6 ц/га и горохом — 398...365 ц/га. У смесей с викой и соей она была несколько хуже. В структуре урожая зеленой массы обоих укосов во всех вариантах доминировала суданская трава. Исключение составил первый укос смеси с рапсом, где доля последнего достигала 60 %.
Таким образом, мы установили, что оптимальный срок посева суданской травы на семена — третья де-
када мая, на кормовые цели — конец мая — начало июня. Для обеспечения необходимой густоты стояния при посеве обычным рядовым способом следует применять повышенные нормы высева (2,5...3,0 млн всхожих семян на 1га). Выращивание суданской травы в смеси с другими однолетними культурами, богатыми белком (рапс и горох) целесообразно для получения сбалансированного по питательности корма.
АТМОСФЕРНЫЙ АЗОТ В ПРОДУКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ В ЛУГОПАСТБИЩНОМ СЕВООБОРОТЕ ПРИ ОРОШЕНИИ
ЯЗ. КЛИПОВ, кандидат сельскохозяйственных наук Г.К. ЗАРИПОВА, кандидат сельскохозяйственных наук Х.М. САФИН, доктор сельскохозяйственных наук Башкирский НИИСХ
Один из способов снижения затрат при производстве кормов — расширение посевов многолетних бобовых трав и травосмесей, которые позволяют получать высокий урожай на фоне уменьшенных доз азотных удобрений. В последние годы в условиях резкого сокращения применения органических и минеральных удобрений, связанного с нехваткой средств у хозяйств, исследователи начали усиленно искать пути эффективного использования способности бобовых трав усваивать атмосферный азот.
В нашей стране доля биологического азота в балансе этого элемента в растениеводстве еще крайне мала (около 5 %). При создании благоприятных условий она может возрасти до 35 %, или 12... 15 млн т в год, что эквивалентно экономии 80...90 млн т аммиачной селитры [1].
Для выяснения степени участия бобово-злаковых смесей многолетних трав в регулировании баланса азота в почве, величины их вклада в общий продукционный процесс в лугопастбищном севообороте мы провели полевые опыты в ОПХ «Баймакское», расположенном в зауральской степной подзоне Республики Башкортостан. Климат этой территории резко континентальный, зима холодная и малоснежная, лето жаркое и засушливое. Годовое количество осадков 300...350 мм. Для оптимизации водного режима в севообороте интенсивного типа в схему опыта введен фон орошения. Почва — чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый среднемощный с содержанием гумуса в пахотном горизонте 7...7,5 %. Чередование культур в севообороте: 1-5) бобово-злаковая смесь многолетних трав, 6) ячмень, пожнивно рапс на зеленую массу, 7) вика+овес, поукосно суданская трава на зеленую массу, сено. В качестве бобово-зла-кового травостоя использовали смесь люцерны синегибридной с кострецом безостым, имеющую более широкое распространение и применение в сельскохозяйственном производстве в зоне исследований, по сравнению с другими. Нормы высева ком-
понентов, обеспечивающие эффективное участие бобовых в травостое, были разработаны в ранее проведенных опытах в ОПХ «Абзелиловское» (1992-2000 гг.). Путем постепенного уменьшения доли костреца безостого и соответственно увеличения люцерны доводили ее содержание в травостое до 50...65 % (по густоте стояния). Большее значение этого интервала соответствует молодым травостоям в возрасте 1-3 года, меньшее — старовозрастным до 5-6 лет. Оптимальный травостой формировался при высеве 13 кг/га люцерны и 9 кг/га костреца безостого в пересчете на 100 % хозяйственной годности.
Бобово-злаковый травостой изучали на фосфорно-калийном фоне Р^К^, удобрения вносили в расчете на получение 100 ц/га сухого вещества в условиях орошения. Злаковый травостой для определения выноса азота из почвы возделывали на таком же фоне питания. Для определения эффективности азотных удобрений и коэффициента их использования в обоих травостоях фосфорно-калийный фон дополняли расчетной дозой 14^ (в среднем за 4 года). С целью уточнения эквивалента биологического азота в минеральных удобрениях на злаковом травостое в схему опыта включили вариант с полуторной дозой этого элемента, а на бобово-злаковом — с дозой, уменьшенной на 50 %, в обоих случаях на фоне расчетных доз фосфора и калия. В качестве азотного удобрения использовали мочевину, фосфорного — двойной гранулированный суперфосфат, калийного — калийную соль. Вносили их рано весной вразброс. Сроки и нормы поливов устанавливали с учетом поддержания влажности метрового слоя почвы не менее 70...75 % НВ. Первый укос проводили в фазу бутонизации — начало цветения бобовых, конец колошения злаков, второй—через 43...45 дн. после первого, при достижении травостоем высоты 45...50 см.
Результаты четырехлетних исследований показали (2002-2005 гг.), что бобово-злаковый травостой при прочих равных условиях формирует значительно более высокий урожай, по сравнению с злаковым. Так, на базовом фоне фосфорно-калийных удобрений сбор сухого вещества в варианте с бобово-злаковым травостоем составил 106 ц/га (см. табл.), что на 18 % выше, чем в злаковом фитоценозе. С учетом того, что в структуре посевов изучаемого лугопаст-