Научная статья на тему 'Влияние клубеньковых бактерий на формирование вегетативной массы сои и развитие симбиотического аппарата на чернозёме выщелоченном'

Влияние клубеньковых бактерий на формирование вегетативной массы сои и развитие симбиотического аппарата на чернозёме выщелоченном Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
182
31
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
СОЯ / КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЕРИИ / ВЕГЕТАТИВНАЯ МАССА РАСТЕНИЯ / КЛУБЕНЬКИ / БАКТЕРИЗАЦИЯ / SOYBEAN / NODULE BACTERIA / VEGETATIVE BIOMASS OF A PLANT / NODULES / INOCULATION

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Тильба В.А., Тишков Н.М., Махонин В.Л., Шкарупа М.В.

На опытном поле ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар) на чернозёме выщелоченном слабогумусном тяжелосуглинистом изучали реакцию растений сортов сои Барс и Славия на бактеризацию штаммами 5/1 и 7п в сравнении со стандартом (Ноктин А). Целью исследований было выявить характер изменений показателей прироста надземной вегетативной биомассы, корней и развития симбиотического аппарата на корнях растений в два срока: первый в фазе цветения -начала бобообразования (июнь) и второй в фазе налива семян (август). Существенное увеличение надземной биомассы растений отмечено в первый срок наблюдений. Масштабы прироста корневой системы по вариантам существенно различались. Количество клубеньков в этот же период по вариантам со штаммами превосходило контроль без инокуляции. По показателям нарастания надземной массы, корней и формированию клубеньков можно сделать заключение, что положительное влияние бактеризации зависит от потребности растений в азоте по этапам органогенеза. Симбиотический азот заметно улучшал рост растений. По усреднённым интегрированным показателям сухая биомасса бактеризованных растений изучаемых сортов в начале вегетации превышала контроль на 26-39 %. К десятому этапу органогенеза биологический урожай у среднераннеспелого сорта Барс превосходил контроль, в зависимости от штамма, на 36-44 %, а у раннеспелого сорта Славия на 3-4 %.We studied the reaction of soybean plants of cultivars Bars and Slavia to inoculation with strains 5/1 and 7p in comparison with the standard (Noctin A) on leached low humus heavy loamy black soil on the experimental field of the V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops (VNIIMK), Krasnodar. The aim of the research was to identify the nature of changes in the growth indicators of the aboveground vegetative biomass, roots and the development of the symbiotic apparatus on plant roots in two periods: the first in the phase flowering-beginning of bean formation (June) and the second in the seed filling phase (August). A significant increase in the aboveground biomass of plants was noted in the first observation period. The magnitude of the growth of the root system in the variants varied significantly. The number of nodules at the same period in variants with strains exceeded the control without inoculation. According to the indicators of the increase in the aboveground biomass, roots and the formation of nodules, we can conclude that the positive effect of inoculation depends on the plant's need for nitrogen at the stages of organogenesis. Symbiotic nitrogen markedly improved plant growth. According to the averaged integrated indicators, the dry biomass of the inoculated plants of the studied cultivars at the beginning of the vegetative period exceeded the control by 26-39%. By the tenth stage of organogenesis, the biological yield of the middle maturing cultivar Bars exceeded the control by 36-44%, depending on the strain, and of the early maturing cultivar Slavia by 3-4%.

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

Текст научной работы на тему «Влияние клубеньковых бактерий на формирование вегетативной массы сои и развитие симбиотического аппарата на чернозёме выщелоченном»

ISSN pr. 2412-608X, ISSN on. 2412-6098 Масличные культуры. Вып. 1 (181), 2020

УДК 631.5:633.853.52:576.851.155 DOI: 10.25230/2412-608Х-2020-1-181-79-87

Влияние клубеньковых бактерий на формирование вегетативной массы сои и развитие симбиотического аппарата на чернозёме выщелоченном

В.А. Тильба,

доктор биологических наук, академик РАН H.M. Тишков, доктор сельскохозяйственных наук B.JI. Махонин,

кандидат сельскохозяйственных наук

M.B. Шкарупа,

младший научный сотрудник, аспирант

ФГБНУ ФНЦ вниимк

Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17 E-mail: agrohim@vniimk.ru

Для цитирования: Тильба В.А., Тишков Н.М., Махонин В.Л., Шкарупа М.В. Влияние клубеньковых бактерий на формирование вегетативной массы сои и развитие симбиотического аппарата на чернозёме выщелоченном // Масличные культуры. - 2020. - Вып. 1 (181). - С. 79-87.

Ключевые слова: соя, клубеньковые бактерии, вегетативная масса растения, клубеньки, бактеризация.

На опытном поле ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК (г. Краснодар) на чернозёме выщелоченном сла-богумусном тяжелосуглинистом изучали реакцию растений сортов сои Барс и Славия на бактеризацию штаммами 5/1 и 7п в сравнении со стандартом (Ноктин А). Целью исследований было выявить характер изменений показателей прироста надземной вегетативной биомассы, корней и развития симбиотического аппарата на корнях растений в два срока: первый - в фазе цветения -начала бобообразования (июнь) и второй - в фазе налива семян (август). Существенное увеличение надземной биомассы растений отмечено в первый срок наблюдений. Масштабы прироста корневой системы по вариантам существенно различались. Количество клубеньков в этот же период по вариантам со штаммами превосходило контроль без инокуляции. По показателям нарастания надземной массы, корней и формированию клубеньков можно сделать заключение, что положительное

влияние бактеризации зависит от потребности растений в азоте по этапам органогенеза. Симбио-тический азот заметно улучшал рост растений. По усреднённым интегрированным показателям сухая биомасса бактеризованных растений изучаемых сортов в начале вегетации превышала контроль на 26-39 %. К десятому этапу органогенеза биологический урожай у среднераннеспелого сорта Барс превосходил контроль, в зависимости от штамма, на 36-44 %, а у раннеспелого сорта Славия - на 3-4 %.

UDC 631.5:633.853.52:576.851.155

Influence of nodule bacteria on formation of vegetative biomass of soybean and development of symbiotic apparatus on leached black soil. Tilba V.A., doctor of biology, academician RAS Tishkov N.M., doctor of agriculture Makhonin V.L., PhD in agriculture Shkarupa M.V., junior researcher, postgraduate student

V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops (VNIIMK)

17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia E-mail: agrohim@vniimk.ru

Key words: soybean, nodule bacteria, vegetative biomass of a plant, nodules, inoculation.

We studied the reaction of soybean plants of culti-vars Bars and Slavia to inoculation with strains 5/1 and 7p in comparison with the standard (Noctin A) on leached low humus heavy loamy black soil on the experimental field of the V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops (VNIIMK), Krasnodar. The aim of the research was to identify the nature of changes in the growth indicators of the aboveground vegetative biomass, roots and the development of the symbiotic apparatus on plant roots in two periods: the first - in the phase flowering-beginning of bean formation (June) and the second - in the seed filling phase (August). A significant increase in the aboveground biomass of plants was noted in the first observation period. The magnitude of the growth of the root system in the variants varied significantly. The number of nodules at the same period in variants with strains exceeded the control without inoculation. According to the indicators of the increase in the aboveground biomass, roots and the formation of nodules, we can conclude that the positive effect of inoculation depends on the plant's need for nitrogen at the stages of organogenesis. Symbiotic nitrogen markedly improved plant growth. According to the averaged integrated indicators, the dry biomass of the inoculated plants of the studied cultivars at the beginning of the vegetative period exceeded the control by 26-39%. By the tenth stage of organogenesis, the biological yield of the middle maturing cultivar Bars exceeded the control by 36-44%, depending on the strain, and of the early maturing cultivar Slavia - by 3-4%.

Введение. Изучению сои - важнейшей культуры мирового сельскохозяйственного производства, посвящены многочисленные исследования [1; 2; 3; 4; 5]. Продукционные процессы у сои, как представителя семейства бобовых, осуществляются в течение значительной части вегетационного периода с участием симбиотических диазотрофов. На разных этапах органогенеза особенности взаимодействия макро- и микросимбионтов могут существенно меняться, в зависимости от состояния партнёров симбиоза (степень влияния до 40 %) и гидротермических факторов (до 60 %).

До начала первичного этапа инфекционного процесса на поверхность выходят семядоли сои. В этот период развитие симбионтов происходит с участием N0(1-фактора [6; 7] и ряда белковых структур почвенных микроорганизмов. Некоторое время развитие проростка обеспечивается ресурсами семядолей [8]. В течение второго этапа органогенеза через 6-7 дней после появления всходов на корнях появляются клубеньки. Ещё через неделю, при благоприятных условиях, растения начинают использовать симбиотический азот. Общее количество азота, поступившего в корневую систему из почвенного раствора, дополняется азотом, усвоенным в клубеньках. На последующих этапах органогенеза этот процесс интенсифицируется. Азот, поступивший в корни из клубеньков, включается в биосинтетические процессы. Из корневой системы в надземную часть сои перемещаются аминокислоты и другие органические соединения. Из листьев с нисходящим потоком, в зависимости от прохождения фенофаз, постоянно усиливается приток углеводов [9; 10]. Некоторая часть пластических веществ используется соей в процессе симбиотической азотфиксации.

Динамичность передвижения ассими-лятов, её суточная ритмичность и изменчивость по фазам органогенеза во многом зависят от внешних условий. Можно полагать, что нередко происходит избыточ-

ное поступление азотсодержащих соединений в вегетативные органы растений в ущерб формированию генеративных органов. Именно поэтому часто не происходит повышения зерновой продуктивности сои при использовании высоких доз азотных удобрений, сопровождаемого избыточным нарастанием зелёной массы [11].

Следует отметить, что при относительно полной осведомлённости о начальных процессах развития сои особенности массообмена между органами растений сои на четвёртом и последующих этапах органогенеза изучены недостаточно. Поэтому представляется целесообразным изучить, в какой мере симбиотический азот, как дополнительный источник азота, полученный от бактериальных препаратов (типа - нитрагин) на фоне действия аборигенных ризобий, влияет на развитие сои (массу надземной части и корней) в первой (июнь) и второй (август) половинах вегетационного периода.

Материалы и методы. Опыты закладывали на экспериментальном участке «Федерального научного центра «Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур» в 2017 и 2018 гг. Делянки располагались на чернозёме выщелоченном, который характеризуется слабокислой реакцией среды (рНка 5,4), содержанием гумуса 3,5 %, суммой поглощённых оснований 28,7 мг-экв/100 г почвы.

Высевали два сорта сои - Славия и Барс. Сорт Славия раннеспелый, созревает за 103-108 дней, содержание в семенах белка 40^11 %, масла - 20-22 %. Сорт высокорослый, с глубокой корневой системой, нарастание вегетативной массы по периодам развития равномерное. С 2009 г. успешно используется в производстве.

Сорт Барс - новый, перспективный, проходит государственные сортоиспытания с 2017 г. Среднеранний, созревает за 110-117 дней, содержание белка в семенах колеблется в зависимости от условий от 41 до 45 %, масла - 18-22 %. В период

ветвление - цветение отмечается интенсивное нарастание вегетативной массы.

В опытах использовали штаммы медленнорастущих клубеньковых бактерий сои (ВгаёугЫгоЫит ¡арошкнт). Штамм 5/1 выделен ранее из лугово-черноземной почвы Амурской области, штамм 7п - из чернозема выщелоченного Краснодарского края. В качестве стандарта использовался разрешённый для применения в производстве жидкий инокулят зарубежного производства Ноктин А.

Метеорологические условия в годы проведения исследований существенно различались по отдельным этапам вегетационного периода. Как видно из таблицы 1, в 2017 г. температура воздуха за период активной вегетации сои (май - август) была несколько ниже, чем в 2018 г., но выше сред немноголетнего показателя.

Таблица 1

Метеорологические условия в годы проведения исследований

Год Месяц За период май -август

май июнь июль август

Температура воздуха, °С

2017 17,5 22,0 24,8 26,3 22,7

2018 18,9 23,5 26,5 25,4 23,6

Средне-многолетнее 16,8 20,4 23,2 22,7 20,8

Количество осадков, мм

2017 116,0 63,4 86,7 11,2 277,3

2018 86,0 17,0 119,2 6,8 223,0

Средне-многолетнее 57,0 67,0 60,0 48,0 232,0

Наиболее значительные различия по годам отмечены в динамике выпадения осадков. Так, за первый период роста и развития сои (май - июнь) в 2017 г. их выпало 179,4 мм, а в 2018 г. - 103,0 мм.

Опыт закладывали в 3-кратной по-вторности с площадью делянок 14 м2. Отборы образцов для учёта биомассы растений проводили на двух несмежных повторностях в 4-кратной повторности в июне и в августе. Учитывали прирост надземной вегетативной массы растений, корней и клубеньков по методике ВНИИМК [12] в пересчёте сухой массы и количества клубеньков на 1 растение. Математи-

ческая обработка результатов выполнялась методом дисперсионного анализа в изложении Б. А. Доспехова [13].

В день посева семена обрабатывали агаровой культурой штаммов ризобий из расчёта до 2 млн клеток на 1 семя. Сою высевали селекционной сеялкой с междурядьями 70 см, технология возделывания общепринятая, согласно существующим рекомендациям [14].

Результаты и обсуждение. Представлялось целесообразным получить данные о том, как распределяются ресурсы пластических веществ по вегетативным органам растений сои (надземная масса, корни, клубеньки) в первой и второй половинах вегетационного периода у изучаемых сортов Барс и Славия.

В среднем за 2 года у сорта Барс в оба срока учётов бактеризованные растения по биомассе превосходили контроль. В первый срок (июнь) во всех вариантах было достоверное превышение по надземной массе (на 10-41 %) и по массе корней (на 33-55 %). Во второй срок (август) по надземной массе растений отмечалась чёткая тенденция превышения над контролем в варианте со штаммом 5/1 и достоверное превышение в стандарте и в варианте со штаммом 7п. По массе корней во всех вариантах было существенное превышение над контролем - на 21-36 % (табл. 2). Наибольший эффект отмечен в варианте со штаммом 7п.

У сорта Славия в июне все штаммы способствовали повышению прироста надземной части растений, наиболее заметно в варианте со штаммом 7п. Масса корней в данный период достоверно возрастала также под влиянием этого штамма. Во второй срок (в августе) различия между вариантами по надземной массе оказались несущественными, но по массе корней все варианты достоверно превышали контроль (на 9-11 %).

Масштабы нарастания надземных органов растений и корней у изучаемых сортов по годам существенно различались. В 2018 г. эти показатели были значительно выше, чем в 2017 г., что

объясняется более высокой и устойчивой температурой воздуха, достаточным количеством осадков в мае и большим их количеством в июле (см. табл. 1).

В противоположность этому, количество и масса клубеньков на корнях растений в 2018 г. были в несколько раз меньше, чем в 2017 г. (табл. 3), в связи с тем, что осадков в мае первого года исследований выпало в 2 раза больше сред-немноголетнего показателя и почти в 1,4 раза больше, чем в 2018 г.

Таким образом, испытываемые штаммы клубеньковых бактерий на обоих изучаемых сортах сои в целом оказывали положительное влияние на нарастание надземной вегетативной массы растений и корней в первой половине вегетационного периода. Максимальный эффект наблюдался в вариантах со штаммом 7п.

Во второй период вегетации у сорта Барс бактеризация стимулировала существенный прирост корневой системы по отношению к контролю во всех вариантах и надземной биомассы в варианте со штаммом 7п. У сорта Славия в этот срок бактеризованные растения достоверно превосходили контроль по массе корней, но по показателям развития надземной части растений существенных различий между вариантами не выявлено.

Такие различия объясняются сортовыми особенностями - разной продолжительностью вегетационного периода и, соответственно, различной реакцией на складывающиеся гидротермические условия. Из данных, приведённых в таблице 3, следует, что у сорта Барс действие ризобий штамма 5/1 в оба срока обеспечивало по отношению к контролю достоверное повышение числа клубеньков (на 13 и 47 %) и их массы (на 29 и 51 %). В варианте бактеризации штаммом 7п по количеству клубеньков достоверных отличий от контроля не отмечалось, но масса их в оба срока была выше, чем в других вариантах и превосходила контроль на 42 и 46 %.

У растений сорта Славия бактериальные препараты способствовали достоверному увеличению числа клубеньков и их массы в июне. Следовательно, и первоначально часть ресурсов этого раннеспелого сорта использовалась для развития сим-биотического аппарата. В августе масса клубеньков данного сорта нарастала более масштабно, чем у сорта Барс. В этот же период масса корневой системы у второго сорта была несколько выше, чем у первого, что связано с особенностями перераспределения пластических веществ между органами растений.

Для определения степени воздействия изучаемых штаммов ризобий на прирост биомассы сои (надземная часть, корни и клубеньки) использовали в сравнении с контролем усреднённые показатели по трём штаммам (включая стандарт). Практически все показатели по нарастанию массы надземной части растения, корней и клубеньков у изучаемых сортов заметно превышали контроль (табл. 4).

Сортовые различия по реакции на бактеризацию заключаются в том, что прирост массы надземной части и корней у сорта Барс в августе был намного выше, чем у раннеспелого сорта Славия. Если у сорта Барс эти показатели составили, соответственно, 40 и 29 %, то у сорта Славия - 5 и 10 %.

В целом, по обобщённым процентным показателям бактеризованные растения обоих сортов по всем признакам имели преимущество по сравнению с контрольными.

Вместе с тем динамика изменения изучаемых признаков заметно различается по вариантам с различными штаммами. Так, суммарный прирост вегетативной массы растений (надземной части и корней) ко второму сроку наблюдений (август) у сорта Барс превосходит контроль на 17-184 % и по приросту массы клубеньков -на 6-63 % (табл. 5).

Влияние штаммов ризобий сои на массу надземной части растений и корней сои сортов Барс и Славия

___ЦЭБ ВНИИМК, 2017-2018 гг

Вариант (штамм) Надземная сухая масса 1 растения, г Сухая масса корней 1 растения, г

июнь август июнь август

2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя

Сорт Барс

Контроль 1,07 2,72 1,90 5,13 8,30 6,72 0,28 1,03 0,66 0,48 2,43 1,46

Стандарт 1,21 2,99 2,10 6,10 12,30 9,20 0,45 1,43 0,94 0,77 2,99 1,88

Штамм 5/1 2,12 2,69 2,41 6,58 11,62 9,10 0,48 1,27 0,88 0,85 2,69 1,77

Штамм 7п 2,03 3,32 2,68 7,76 12,11 9,94 0,52 1,52 1,02 0,94 3,01 1,98

НСР05 0,14 0,10 0,12 1,24 4,50 2,46 0,09 0,03 0,07 0,03 0,08 0,05

Сорт Славия

Контроль 0,75 2,49 1,62 6,15 8,63 7,39 0,41 1,18 0,79 0,51 2,49 1,50

Стандарт 1,42 3,00 2,25 6,60 10,31 8,46 0,45 1,21 0,83 0,65 2,67 1,66

Штамм 5/1 1,76 2,62 2,19 7,22 8,11 7,67 0,57 1,19 0,88 0,89 2,39 1,64

Штамм 7п 2,32 2,33 2,32 7,64 6,73 7,19 0,58 1,97 1,28 0,99 2,33 1,66

НСР05 0,19 0,53 0,32 0,38 2,2 1,06 0,05 0,14 0,08 0,06 0,12 0,09

Таблица 3

Развитие симбиотического аппарата у растений сортов сои Барс и Славия под влиянием штаммов ризобий

_ЦЭБ ВНИИМК, 2017-2018 гг.

Вариант (штамм) Число клубеньков на 1 растение, шт. Сухая масса клубеньков на 1 растение, мг

июнь август июнь август

2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя 2017 г. 2018 г. средняя

Сорт Барс

Контроль 10,2 2,6 6,4 17,8 18,3 18,1 12,5 10,0 11,3 19,1 22,8 21,0

Стандарт 10,2 2,1 6,2 19,5 31,5 25,5 12,9 7,1 10,0 23,7 26,1 24,9

Штамм 5/1 13,6 3,1 8,4 24,7 28,5 26,6 19,1 10,1 14,6 29,5 34,0 31,8

Штамм 7п 13,3 1,7 7,5 23,4 19,3 21,3 19,4 12,5 16,0 30,2 30,9 30,6

НСР05 1,4 1,0 1,3 1,1 12,3 5,3 1,0 0,3 0,8 1,3 0,8 1,1

Сорт Славия

Контроль 12,1 4,3 8,2 18,4 39,1 28,8 13,1 6,6 9,9 19,9 20,1 20,0

Стандарт 13,3 8,9 11,1 20,6 49,3 35,0 18,4 5,8 12,1 29,8 50,1 40,0

Штамм 5/1 14,1 7,9 11,0 22,9 39,5 31,2 17,6 6,8 12,2 35,3 33,9 34,7

Штамм 7п 13,1 7,3 10,2 23,9 49,6 36,8 17,3 7,3 12,3 42,9 48,2 45,6

НСР05 0,5 2,2 1,1 0,8 8,7 3,7 1,0 1,4 1,1 2,2 1,2 1,8

Влияниеризобий на обобщённый показатель прироста надземной массы, корней и клубеньков сои по сравнению с первоначальными показателями (среднее за 2017-2018 гг.)

Вариант Надземная сухая масса 1 растения Сухая масса корней 1 растения Число клубеньков на 1 растение Сухая масса клубеньков на 1 растение

июнь август июнь август июнь август июнь август

г %к контролю г %к контролю г %к контролю г %к контролю шт. %к контролю шт. %к контролю мг %к контролю мг %к контролю

Сорт Барс

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

Контроль 1,90 100 6,72 100 0,66 100 1,46 100 6,4 100 18,1 100 11,3 100 21,0 100

Штаммы 2,40 126 9,41 140 0,95 144 1,88 129 7,4 116 24,5 135 13,5 119 29,1 139

Сорт Славия

Контроль 1,62 100 7,39 100 0,79 100 1,50 100 8,2 100 28,8 100 9,9 100 20,0 100

Штаммы 2,25 139 7,77 105 1,00 127 1,65 110 10,8 132 34,3 119 12,2 123 40,1 200

Увеличение вегетативной массы растений и количества клубеньков за июнь - август (%) под влиянием различных штаммов клубеньковых бактерий (среднее за 2017-2018 гг.)

У растений раннеспелого сорта Славия в августе в вариантах с бактеризацией темпы нарастания вегетативной массы замедлились, но масса клубеньков увеличивалась по сравнению с контролем на 81-167%.

Сложная динамика перераспределения пластических веществ между частями растений в органогенезе предполагает постоянное изменение их баланса в пользу репродуктивных органов. В свою очередь изменение гидротермических факторов нередко нарушает указанные процессы. В такой ситуации наблюдается избыточное развитие вегетативной массы.

В первый срок наблюдений у обоих сортов все варианты с инокуляцией семян по показателю биологического урожая в различной степени превосходили контроль: у сорта Барс - на 22-44 % и у сорта Славия - на 12-45 %.

Использование изучаемыми сортами сои симбиотически фиксированного азота, судя по приросту надземной массы и корней бактеризованных растений, позволяет в целом заметно улучшить их режим питания этим элементом по сравнению с контролем. Наиболее заметно это по признаку количество клубеньков во второй срок наблюдений (август),

когда симбиотический аппарат сформировался полностью.

Сортовые различия по формообразованию симбиотического аппарата растений свидетельствуют о некотором преимуществе более раннеспелого сорта Славия. Резкие различия некоторых изучаемых признаков по годам объясняются гидротермическими факторами и сортовой спецификой. Но основное значение для использования симбиотического азота имеют потребности растений в каждый конкретный период вегетации.

Как указывает А.И. Кононович [10], в начальный период развития сои (1-1У этапы органогенеза) наибольшая потребность наблюдается в фосфоре. И лишь позднее первое место занимает азот. В проведённых нами опытах в фенофазе от периода ветвления до формирования бобов потребность в этом элементе постоянно увеличивается. Это отражается на темпах прироста надземной части растений, корней и клубеньков. По данным М.Д. Салтанова [15], изучавшего посевы сои в Амурской области, от всходов до цветения соя потребляет 7 % от общей потребности азота, до 4,7 % фосфора и до 9,4 % калия. В период от цветения до налива эти же показатели составляют соответственно до 60-65 и 70 % от общей потребности.

Известно, что даже сравнительно небольшое по масштабам поступление в растения симбиотического азота заметно улучшает рост растений на изучаемых этапах органогенеза. При этом следует учитывать, что азот из клубеньков сразу поступает во внутренние ткани корневой системы, где сразу же включается в первичные биосинтетические процессы. Дальнейшее передвижение азотных соединений в стебли и листья требует определённого времени и некоторых энергетических затрат.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что вне зависимости от динамики перераспределения пластических веществ бактеризованные

Вариант Сухая вегетативная масса растений, % к исходному показателю Количество клубеньков, % к исходному показателю Масса клубеньков, % к исходному показателю

Сорт Барс

Контроль 354 282 186

Стандарт 438 415 249

Штамм 5/1 378 319 217

Штамм 7п 371 285 192

Сорт Славия

Контроль 456 351 203

Стандарт 383 315 330

Штамм 5/1 350 284 284

Штамм 7п 309 360 370

растения имеют по развитию заметное преимущество перед контрольными. По интегрированным показателям обобщённого характера, инокуляция клубеньковыми бактериями способствовала увеличению фитомассы у позднеспелого сорта на 5-24 %. Биологический урожай биомассы к десятому этапу органогенеза у сорта Барс повысился на 36-44 %. У сорта Славия этот же показатель составлял 3-4 %, что объясняется завершением вегетативного роста этого сорта во второй срок наблюдений.

Улучшение азотного питания бактеризованных растений происходит на фоне потребления азота из почвы и симбио-трофного процесса посредством аборигенных ризобий. В ситуации острого дефицита этого элемента даже небольшое поступление его под влиянием штаммов инокулянтов оказывает заметное влияние на рост растений. Кроме того, бактериальные препараты оказывают на семена стимулирующее действие.

Испытанные штаммы клубеньковых бактерий могут существенно различаться по эффективности влияния на макросимбионты. Наиболее часто самую высокую активность проявляет штамм 7п, особенно в первый период роста.

Следует учитывать, что интенсивное развитие бактеризованных растений по признаку нарастания надземной массы не является гарантией повышения их зерновой продуктивности. Изменение масштабов нарастания зелёной массы нередко наблюдается при избыточном потреблении азотных соединений. Этому способствует, по-видимому, нарушение термического и водного режимов внешней среды. При этом происходит дисбаланс ритма поступления ассимилянтов и элементов минерального питания, включая азот, что отражается на формировании репродуктивных органов. Следовательно, может нарушаться сбалансированный ритм использования ас-симилятов и элементов минерального питания. Указанный дисбаланс неблаго-

приятно отражается на масштабах формирования репродуктивных органов.

Выводы. 1. В условиях 2017-2018 гг. растения сои сортов Барс и Славия при инокуляции семян различными штаммами клубеньковых бактерий в основном развивались значительно лучше, чем в контроле. В первый срок учётов (июнь) у сорта Барс масса надземной части растений достоверно превышала контроль - на 11-41 %, а у сорта Славия - на 35-43 %. В августе у сорта Барс указанные различия сохранились, а у более раннеспелого сорта Славия ослабевали по причине завершения вегетативного роста и перераспределения пластических веществ между органами растений.

2. Число и масса клубеньков у обоих сортов на бактеризованных растениях значительно превышали контроль во второй половине вегетации: в среднем на 35 и 39 % у сорта Барс и на 119 и 200 % у сорта Славия.

3. В течение второго-пятого этапов органогенеза бактеризованные растения, по интегрированным данным, как правило, имели заметное преимущество перед контрольными по биомассе. Клубеньковые бактерии, использованные для бактеризации, способствовали её нарастанию по сортам на 41-43 %.

4. Сортовые различия у сортов Барс и Славия выражались в том, что сорт Барс накапливал большую вегетативную биомассу, однако сорт Славия несколько превосходил его по количеству клубеньков и их массе (в расчёте на 1 растение).

5. Штамм 7п по большинству признаков превосходил другие штаммы ризобий и контроль. В этом варианте отмечены максимальные значения прироста надземной массы, корней и клубеньков.

Список литературы

1. Енкен В.Б. Соя. - М.: Сельхозгиз, 1959. - 622 с.

2. Золотшцкий ВА. Соя на Дальнем Востоке. -Хабаровск: Кн. изд-во, 1962. - 248 с.

3. Норман А. Дж., Хауэл Р. [и др.]. Соя / Под ред. и с предислов. В.Б. Енкена. - М.: Колос, 1970. - 276 с.

4. Соя. Биология и технология возделывания / Под ред. В.Ф. Баранова и В.М. Лукомца. - Краснодар, 2005. - 434 с.

5. Ващенко А.П., Мудрик Н.В., Фисенко П.П., Дега Л.А., Чайка Н.В., Капустик Д.С. Соя на Дальнем Востоке. - Владивосток: Дальнаука, 2010.-336 с.

6. Маттис Э., Каин Я. Прикрепление Rhizobi-асеае к растительным клеткам // В сб.: Rhizobi-асеае - молекулярная биология бактерий, взаимодействующих с растениями / Под ред. Спайк Г., Кондрасин А., Хукас П. / Под русск. ред. Тихоновича И.А и Проворова H.A. - С."Петербург, 2002. - С. 259-274.

7. Садоески И., Грэм П. Почвенная биология Rhizobiaceae // В сб.: Rhizobiaceae - молекулярная биология бактерий, взаимодействующих с растениями / Под ред. Спайк Г., Кондроши А., Хукас П. / Под русск. ред. Тихоновича И.А и Проворова H.A. - Санкт-Петербург, 2002. - С. 179-197.

8. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. -М, 1968.-224 с.

9. Курсаное Л.Л. Корневая система как орган обмена веществ // Известия АН СССР. - 1957. - № 6. - С. 16-18.

10. Кононоеич А.И., Лопатина А.И. О влиянии бора и молибдена на динамику накопления жира и белка при созревании зерна сои // Всесоюзное совещание по вопросам биологии и возделывания сои в Советском Союзе. - Владивосток, 1967. - С. 64-65.

11. Баранов В.Ф., Кочегура A.B., Лукомец В.М. Соя на Кубани: научно-производственное издание. - Краснодар, 2009. - 320 с.

12. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами / Под ред. В.М. Лукомца. - Краснодар: ВНИИМК, 2010. -327 с.

13 .Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. - М.: Альянс, 2014. - 352 с.

14. Инновационные технологии возделывания масличных культур / Под общ. ред. акад. РАН В.М. Лукомца. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2017.-256 с.

15. Салтанов МД. Минеральное питание сои и диагностика потребности её в удобрениях в Амурской области: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук -Благовещенск, 1978. - 48 с.

References

1. Enken V.B. Soja. -М.: Sel'hozgiz, 1959.-622 s.

2. Zolotnickij V.A. Soja na Dal'nem Vostoke. -Habarovsk: Kn. izd-vo, 1962. - 248 s.

3. Norman A. Dzh., Haujel R. [i dr.]. Soja / Pod red. i s predislov. V.B. Enkena. - M.: Kolos, 1970. - 276 s.

4. Soja. Biologija i tehnologija vozdelyvanija / Pod red. V.F. Baranova i V.M. Lukomca. - Krasnodar, 2005. - 434 s.

5. Vashhenko A.P., Mudrik N.V., Fisenko P.P., Dega L.A., Chajka N.V., Kapustik D.S. Soja na Dal'nem Vostoke. - Vladivostok: Dal'nauka, 2010. - 336 s.

6. Mattis Je., Kajn Ja. Prikreplenie Rhizobiaceae k rastitel'nym kletkam // V sb.: Rhizobiaceae - moleku-ljarnaja biologija bakterij, vzaimodejstvujushhih s ras-tenijami / Pod red. Spajk G., Kondrasin A., Hukas P. / Pod russk. red. Tihonovicha I.A i Provorova N.A. - S.-Peterburg, 2002. - S. 259-274.

7. Sadovski I., Gijem P. Pochvennaja biologija Rhizobiaceae // V sb.: Rhizobiaceae - molekuljarnaja biologija bakterij, vzaimodejstvujushhih s rastenijami / Pod red. Spajk G., Kondroshi A., Hukas P. / Pod russk. red. Tihonovicha I.A i Provorova N.A. - Sankt-Peterburg, 2002. - S. 179-197.

8. Kuperman F.M. Morfofiziologija rastenij. - M., 1968. - 224 s.

9. Kursanov L.L. Kornevaja sistema kak organ ob-mena veshhestv // Izvestija AN SSSR. - 1957. - № 6.

- S. 16-18.

10. Kononovich A.I., Lopatina A.I. O vlijanii bora i molibdena na dinamiku nakoplenija zhira i belka pri sozrevanii zerna soi // Vsesojuznoe soveshhanie po vo-prosam biologii i vozdelyvanija soi v Sovetskom Sojuze.

- Vladivostok, 1967. - S. 64-65.

11. Baranov V.F., Kochegura A.V., Lukomec V.M. Soja na Kubani: nauchno-proizvodstvennoe izdanie. -Krasnodar, 2009. - 320 s.

12. Metodika provedenija polevyh agrotehnicheskih opytov s maslichnymi kul'turami / Pod red. V.M. Lukomca. - Krasnodar: VNIIMK, 2010. - 327 s.

13. Dospehov B.A. Metodika polevogo opyta s os-novami statisticheskoj obrabotki rezul'tatov issledovanij. -M.: Aljans, 2014.-352 s.

14. Innovacionnye tehnologii vozdelyvanija maslichnyh kul'tur / Pod obshh. red. akad. RAN V.M. Lukomca. - Krasnodar: Prosveshhenie-Jug, 2017. -256 s.

15. Saltanov M.D. Mineral'noe pitanie soi i diagnos-tika potrebnosti ejo v udobrenijah v Amurskoj oblasti: avtoref. dis. ... kand. s.-h. nauk - Blagoveshhensk, 1978.-48 s.

Получено: 02.12.2019 Принято: 24.03.2020 Received: 02.12.2019 Accepted: 24.03.2020

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.