Научная статья на тему 'ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ, МАКРО-, МИКРОУДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ'

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ, МАКРО-, МИКРОУДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
19
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
КУКУРУЗА / УДОБРЕНИЕ / УРОЖАЙНОСТЬ / ПЛОЩАДЬ ЛИСТЬЕВ / ЧИСТАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА / ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Вильдфлуш И.Р., Цыганов А.Р., Мосур С.С.

Применение макро-, микроудобрений и регулятора роста Экосил повышало фотосинтетическую деятельность посевов и урожайность зелёной массы кукурузы. При минеральной системе удобрения более высокая урожайность зелёной массы кукурузы (636 и 639 ц/га) была при некорневой подкормке МикроСтим Zn на фоне N120+30P70K120 и Кристалон на фоне N90+30P70K120. Наибольших значений площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза и урожайность зелёной массы кукурузы (737 ц/га) отмечены при сочетании 60 т/га навоза + N90+30P70K120 + МикроСтим Zn.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Вильдфлуш И.Р., Цыганов А.Р., Мосур С.С.

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

INFLUENCE OF ORGANIC, MACRO -, MICROFERTILIZERS AND GROWTH REGULATOR ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF CROPS AND CORN PRODUCTIVITY

The use of macro -, micro-fertilizers and the growth regulator Ecosil increased the photosynthetic activity of crops and the yield of green mass of corn. With the mineral fertilizer system, the higher yield of the green mass of corn (636 and 639 c/ha) was obtained with non-root fertilization of MicroStim Zn against the background of N120+30P70K120 and Crystallon against the background of N90+30P70K120. The greatest values of the leaf surface area, photo-synthetic potential, net photosynthetic productivity, and the green mass yield of corn (737 c / ha) were observed with a combination of 60 t / ha of manure + N90+30P70K120 + MicroStim Zn.

Текст научной работы на тему «ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ, МАКРО-, МИКРОУДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ»

THE IMPACT OF NEW COMPLEX FERTILIZERS AND WAYS OF THEIR INTRODUCTION ON THE PRODUCTIVITY

OF FEED WINTER RYE IN THE PSKOV REGION

T. V. Shaykova, PhD., M. V. Dyatlova, Ph.D„ E.S. Volkova, Federal Research Center for Bast Fiber Crops, Russia, info.psk@fiicUi.ru, t.shaykova. psk(a>fnclk. ru

Two years of research have studied the role of complex fertilizers and M'avs of their introduction to the productivity of winter rye feed. The positive effect of pre-planting seed processing of winter rye with Micromac fertilizer has been established. The extra-root two-fold insertion of vegetative plants into the phases of the busing and the tube of certain concentrations offertiliser solutions Kodinia R, Koda-fol, Microel, Strada N on two mineral food backgrounds had a positive effect to varying degrees on the release of feed mass in the phases of development and the overall productivity of winter rye.

Keywords: winter rye, grain, straw, general productivity, mineral fertilizers, new complex fertilizers, M'avs to make.

УДК 633.15:631.86:631.559 DOI: 10.25680/S19948603.2022.125.04

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ, МАКРО-, МИКРОУДОБРЕНИЙ И РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУКУРУЗЫ

И.Р. Вильдфлуш, д.с.-х.н., А.Р. Цыганов ак. HAH Беларуси, С. С. Мосур, У О БГСХА ул. Мичурина 5, Горки 213407; тел. (+37525)7076688, e-mail: sergey.smith.93(amail.ru

Применение макро- микроудобрений и регулятора роста Экосил повышало фотосинтетическую деятельность посевов и урожайность зелёной массы кукурузы. При минеральной системе удобрения более высокая урожайность зелёной массы кукурузы (636 и 639 ц/га) была при некорневой подкормке МикроСтим Zn на фоне N120+30P70K120 и Кристален на фоне N90+30P70K120. Наибольших значений площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза и урожайность зелёной массы кукурузы (737 ц/га) отмечены при сочетании 60 т/га навоза + N90+30P70K120 + МикроСтим Zn.

Ключевые слова: кукуруза, удобрение, урожайность, площадь листьев, чистая продуктивность фотосинтеза, фотосинтетический потенциал.

Для цитирования: Вильдфлуш ПР., Цыганов А.Р., Мосур С.С. Влияние органических, макро-, микроудобрений и регулятора роста на фотосинтетическую деятельность посевов и продуктивность кукурузы// Плодородие. - 2022. -№2. - С. 16-18. DOI: 10.25680/S19948603.2022.125.04.

Кукуруза - универсальная культура, широко используется на различные цели: кормовые, технические и пищевые [1-3]. В Беларуси кукуруза традиционно воз-делывается как силосная культура.

Посевам кукурузы необходимо меньше ресурсов для создания каждой тонны урожая, так как в растениях кукурузы фотосинтез осуществляется по более эффективному С4-пути, по сравнению с культурами, фотосинтез в которых проходит по Сз-пути [1, 4].

Листья кукуруза способны фиксировать СО2 не только в реакциях цикла Кальвина, но и другим путем, в ходе которого появляются С4-кислоты - щавелевоук-сусная (оксалоацетат), яблочная (малат) и аспарагино-вая (аспартат). Такой способ связывания углекислоты получил название С4-пути фотосинтеза (цикл Хэтча-Слэка) [5].

Цель исследований - изучить влияние органических и минеральных макро-, микро-, комплексных удобрений и регулятора роста на фотосинтетическую деятельность посевов и урожайность кукурузы при возделывании на силос на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве.

Методика. Исследования проводили на опытном поле «Тушково» УНЦ «Опытные поля БГСХА» в 2018 -2020 г. на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве на легком лессовидном суглинке, подстилаемой с глубины около 1 м моренным суглинком.

Почва опытного участка имела слабокислую реакцию, среднюю обеспеченность гумусом, подвижными формами меди и цинка, повышенное содержание подвижных форм фосфора, повышенное и высокое содержание подвижных форм калия (по методу Кирсанова) (табл. 1).

1. Агрохимические показатели почвы опытного участка

Год исследования pHKci Р20, | К20 | Си | Zn Гумус. ' %

мг/ кг почвы

2018 5.60 238 291 3.47 4.44 1.51

2019 5.24 217 316 2.57 4.00 1.54

2020 5.83 234 328 1.52 3.91 1.60

Объект исследований - гибрид кукурузы Ладога ФАО 240. Среднеранний. Включён в Государственный реестр сортов Беларуси в 2012 г.

В опытах применяли: мочевину (46 % Ы). аммонизированный суперфосфат (30 % Р205, 9 % N1). хлористый калий (60 % К20), комплексное удобрение для кукурузы, марка 15-12-19 с 0,2 % Ъъ и 0,1 % В, разработанное в Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси; органические удобрения - навоз КРС (влажность 78-79 %, органическое вещество - 21-22, N - 0,50-0,52, Р205 -0,21-0,22 и К20 - 0,55-0,57 %), микроудобрения Адоб-Ъ\\ (Польша) (6,2 % Ъ\\. 9 N и 3 % М§). МикроСтим-гп (6-8% Ъ\\. 9-11% Ы). МикроСтим-Си (6-10 % N. 4,5-5,5 % Си), МикроСтим-гп.В (4,6 % Ъ\\. 9,3 N 3,0 % В, гуми-

новые вещества - 0,48-6,0 г/л); комплексное удобрение Кристалон (Нидерланды) (Ы - 18%, Р205 - 18,0, К20 -18,0, MgO - 3, 803 - 5, В - 0,025, Си (ЭДГА) - 0,01, Бе (ЭДГА) - 0,07, Мп (ЭДГА) - 0,04, Мо - 0,004, Ъъ (ЭД-ТА) - 0,025%); регулятор роста растений - Экосил - 5 %-ная водная эмульсия тритерпеновых кислот.

Обработку растений кукурузы проводили в фазе 6-8 листьев регулятором роста растений Экосил (50 мл/га), микроудобрением Адоб^п - 1,5 л/га, комплексными микроудобрениями с регулятором роста МикроСтим^п (1,5 л/га) + МикроСтим-Си (1 л/га), МикроСтим Zn.B (1,65 л/га), комплексным удобрением Кристалон - 2 л/га.

Общая площадь делянки 25,2 м2, учетная - 16,8 м2. Повторность - четырёхкратная. Схема опытов приведена в таблице 2. Посев кукурузы проведен сеялкой точного высева СТВ-8К в 2018 г. 5 мая, в 2019 г. - 19 апреля, в 2020 г. -5 мая. Агротехника общепринятая для Республики Беларусь, фотосинтетическая деятельность посевов определялась по общепринятой методике [6, 7].

Результаты и их обсуждение. В вариантах с применением МикроСтим^п на фоне Ы^и-зоР-оК^и и Кристалон на фоне М9онзоР7оК12о была самая большая площадь листовой поверхности в фазе молочно-восковой спелости среди вариантов с минеральной системой удобрения и составила 39,25 и 42,50 тыс м2/га соответственно (табл. 2).

2. Площадь листовой поверхности кукурузы при возделывании на зелёную массу (в среднем за 2018-2020 г.), тыс. ч2/га

Вариант

Фаза 3-4 листа

Фаза 6-8 листьев

Вымётывание

Молочно-восковая спелость

1. Контроль (б/у)

0,3

1,10

28,00

28,25

2. \биРби1\ч1

0,3

1,45

30,25

30,50

3. N90P70K120 (стандартные)

0,3

1,40

31,50

31,50

4. Комплекс. АФК удобр. с Zn и В (по NPK экв. вар. № 3)

0,3

1,55

32,25

32,50

5. N90P70K120 + N3(

Фон

0,3

1,50

33,70

34,00

6. N120P80K130 + N30 + МикроСтим-Zn

0,3

1,70

38,50

39,25

7. Фон + МикроСтим-Zn

0,3

1,45

35,20

35,50

8. Фон + Адоб-Zn

0,3

1,40

35,75

35,75

9. Фон + МикроСтим-Zn,Си

0,3

1,45

37,25

39,25

10. Фон + Кристалон

0,3

1,60

39,50

42,50

11. Фон + Экосил

0,3

1,50

35,75

36,25

12. Фон + МикроСтим-ZnB

0,3

1,40

35,75

37,25

13. Навоз, 60 т/га + фон (N90P70K120 + N30)

0,3

1,45

40,00

44,25

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

14. Навоз, 60 т/га + фон (N90P70K120 + N30) + МикроСтим-Zn НСР05

0,3 0,015

1,50 0,189

41,45 1,946

46,25 3,244

Вариант с применением Адоб Т\\ на фоне М90+зоР7оК120 увеличивал площадь листовой поверхности в фазе вымётывания на 2,4 тыс м2/га, а комплексное удобрение Кристалон - на 5,9 и в фазе молочно-восковой спелости - на 7,8 тыс м2/га.

Внесение 60 т/га навоза в сочетании с некорневой подкормкой МикроСтим - цинком на фоне N9,,.з,,Р-(,К11 увеличивало площадь листовой поверхности в фазе вымётывания на 7,5 и в фазе молочно-восковой спелости на 10,6 тыс м2/га. В этом варианте в фазе молочно-восковой спелости была максимальная площадь листовой поверхности.

Из всех применяемых в опытах микроудобрений (Адоб^п, МикроСтим^п, МикроСтим^пВ, Микро-Стим^п.Си) на фоне N0, ,Р-, 1. + N30 наибольшее увеличение фотосинтетического потенциала отмечено при некорневой подкормке М и к роСт \\\\-Ъ и. С и. В периоды 3-4 листа - 6-8 листьев оно составило 0,201 млн (м2сут)/га, 6-8 листьев - вымётывание - 0,891 и вымётывание - молочно-восковая спелость - 1,360 млн (м2сут)/га.

Применение комплексного удобрения Кристалон на фоне М90Р7оК12о + N30 повышало фотосинтетический потенциал в периоды 3-4 листа - 6-8 листьев на 0,051 млн (м2сут)/га, 6-8 листьев - вымётывание - на 0,190 и вымётывание - молочно-восковая спелость - на 0,337 млн (м2сут)/га.

Использование 60 т/га навоза на фоне ,Р-, 1. + N30 увеличивало фотосинтетический потенциал в периоды 3-4 листа - 6-8 листьев на 0,057 млн (м2сут)/га, 6-8 листьев - вымётывание - на 0,252 и вымётывание -молочно-восковая спелость - на 0,389 млн (м2сут)/га.

Некорневая подкормка МикроСтим-Zn на фоне N90P70K120 + N30 в сочетании с применением 60 т/га навоза способствовала максимальному увеличению фотосинтетического потенциала в периоды 3-4 листа - 6-8 листьев на 0,059 млн (м2сут)/га, 6-8 листьев - вымётывание - на 0,258 и вымётывание - молочно-восковая спелость - на0,434 млн (м2сут)/га.

В варианте с применением Адоб-Zn на фоне N90+30P70K120 чистая продуктивность фотосинтеза увеличилась по сравнению с фоном в период вымётывание - молочно-восковая спелость на 0,62 г/(м2сут) (табл. 3).

Применение МикроСтим-Zn,Си на фоне N90+30P70K120 поспособствовало увеличению чистой продуктивности фотосинтеза в периоды всходы - фаза 3-4 листа на 0,32 г/(м2сут), 6-8 листьев - вымётывание - на 0,71 и вымётывание - молочно-восковая спелость - на 1,37 г/(м2сут).

Применение 60 т/га навоза в сочетании с некорневой подкормкой МикроСтим-Zn на фоне N90+30P70K120, увеличивало чистую продуктивность фотосинтеза в периоды всходы -3-4 листа на 0,19 г/(м2-сут), 3-4 листа - 6-8 листьев - на 0,41, 6-8 листьев - вымётывание - на 2,79 и вымётывание - молочно-восковая спелость - на 2,11 г/(м2-сут). В этом варианте были наибольшие площадь листовой поверхности, чистая продуктивность фотосинтеза, фотосинтетический потенциал и урожайность зелёной массы кукурузы.

Применение N60P6oK9o повышало урожайность зелёной массы на 76 ц/га, a N90P70K120 - на 112 ц/га по сравнению с контрольным вариантом.

3. Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза в зависимости от систем удобрения кукурузы _(в среднем за 2018 — 2020 г.)_

№ ФП ЧПФ ФП ЧПФ ФП ЧПФ ФП ЧПФ

вариан- вымётывание -

та всходы -3-4 3-4 листа - 6-8 листьев - молочно-

листа 6-8 листьев вымётывание восковая спе-

лость

1 0.004 2.14 0.139 3.20 0.636 5.47 0.975 4.59

2 0.004 2.31 0.152 3.40 0.691 6.05 1.048 5.31

3 0.004 2.34 0.154 3.51 0.716 6.61 1.081 5.75

4 0.004 2.59 0.167 3.50 0.751 6.70 1.114 6.00

5 0.004 2.61 0.173 3.76 0.781 7.09 1.156 6.28

6 0.004 2.62 0.217 3.45 0.931 7.49 1.362 6.96

7 0.004 2.69 0.186 3.67 0.836 7.39 1.209 6.46

8 0.004 2.59 0.188 3.65 0.850 7.26 1.223 6.90

9 0.004 2.93 0.201 3.58 0.891 7.80 1.360 7.65

10 0.004 3.04 0.224 3.53 0.971 7.98 1.493 7.75

11 0.004 2.74 0.186 3.83 0.874 7.75 1.233 6.98

12 0.004 2.72 0.188 3.98 0.871 7.71 1.290 6.95

13 0.004 2.98 0.230 4.19 1.033 9.02 1.545 7.53

14 0.004 2.80 0.232 4.17 1.039 9.88 1.590 8.39

HCPo, - 0.040 0.0142 0.144 0.0306 0.352 0.0462 0.231

Примечание. ФП - фотосинтетический потенциал, млн (м2'сут)/га, ЧПФ - чистая продуктивность фотосинтеза, г/(м2'сут).

4. Влияние удобрений и регулятора роста на урожайность __зеленой массы кукурузы__

№ варианта Урожайность, ц/га Прибавка, ц/га Окупаемость 1 кг NPK, кг зел. массы

к контролю к фону

2018 г. 2019 г. 2020 г. Сред нее

1 260 365 385 336 - - -

2 314 432 490 412 76 - 36.1

3 357 459 530 448 112 - 40.0

4 384 491 560 478 142 - 50.7

5 410 511 595 505 169 - 60.3

6 530 729 650 636 300 131 90.9

7 480 564 610 551 215 46 76.8

8 488 594 615 565 229 60 81.7

9 505 678 630 604 268 99 95.7

10 518 729 672 639 303 134 108.2

11 458 538 625 540 204 35 72.8

12 495 656 625 592 256 87 91.4

13 626 756 710 697 361 192 -

14 696 796 720 737 401 232 -

НСРо, 24.0 27.5 21.1 21 - - -

Комплексное АФК удобрение для кукурузы с цинком и бором по сравнению с внесением в эквивалентной дозе (N90P70K120) мочевины, аммонизированного суперфосфата и хлористого калия увеличивало урожайность зеленой массы кукурузы на 30 ц/га (табл.4).

Некорневые подкормки на фоне N90+30P70K120 Адоб-Zn, МикроСтим-Zn, МикроСтим^п,Си и МикроСтим-Zn,B, комплексным удобрением Кристалон повышали урожайность зеленой массы кукурузы на 60; 46; 99; 87 и 134 ц/га при окупаемости 1 кг NPK 1 кг зеленой массы 81; 76; 95; 91 и 108 кг соответственно.

Сочетание навоза и минеральных удобрений обеспечивало самую высокую урожайность зеленой массы. При внесении 60 т/га навоза + N90+30P70K120 и 60 т/га навоза + N90+30P70K120 + МикроСтим-Zn урожайность зеленой массы составила, соответственно, 697 и 737 ц/га.

Выводы. Применение органических макро-, микроудобрений и регулятора роста Экосил повышало фотосинтетическую деятельность посевов и урожайность зелёной массы кукурузы. При минеральной системе удобрения более высокая урожайность зелёной массы кукурузы (636 и 639 ц/га) была при некорневой подкормке МикроСтим Zn на фоне N120+-30P70K120 и Криста-лоном на фоне N90+30P70K120. Наибольших значений площадь листовой поверхности, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза и урожайность зелёной массы кукурузы (737 ц/га) достигли в варианте 60 т/га навоза + N90+30P70K120+ МикроСтим Zn.

Литература

1. Надточаев. Н.Ф. Кукуруза на полях Беларуси / Н.Ф. Надточаев. -Минск: ИВЦ Минфина. 2008.-412 с.

2. Шпаар, Д. Кукуруза / Д. Шпаар и [и др.]. - Минск: ФУАинформ, 1999.- 192 с.

3. Smith, C.W. Corn: Origin, History, Technology and Production / C.W. Smith. J. Betran. E.C. Rung. - John Wiley and Sons. 2004. - 949 p.

4. Мартиросян, B.B. Основные характеристик крахмалов и экструда-тов перспективных гибридов кукурузы / В. В. Мартиросян [и др.] // Хранение и перераб. сельхозсырья. - 2013. - № 1 - С. 23-26.

5. Медведев, С.С. Физиология растений: учебник / С.С. Медведев. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2004. - С. 57-61.

6. Федоров, H.II. Фотосинтез и урожай растений: учебное пособие для студентов агроном, специальностей/ Н.И. Федоров. - Саратов: Саратовский с.-х. ин-тим. Н.И. Вавилова, 1987. -96 с.

7. Третьяков, Н.Н. Практикум по физиологии растений: учебное пособие для вузов/ Н.Н. Третьяков, Т.В. Карнаухова, JI.A. Паничкин и др. -М. : Агропромиздат, 1990. -271 с.

INFLUENCE OF ORGANIC, MACRO MICROFERTILIZERS AND GROWTH REGULATOR ON PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY

OF CROPS AND CORN PRODUCTIVITY

I. R Wildfliish, Professor of the Department ofAgrochemistry, Doctor of Agricultural Sciences, UE BSSA; A. R Tsyganov First lice-Rector of BNTU, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Belarus,

Doctor of Agricultural Sciences, Minsk; S. S. Mosur, Assistant of the Department of Plant Protection of the Belarnsian State Agricultural Academy Michurina str. 5, Gorki

213407; tel (+37525)7076688, e-mail: sersev.smith93(a}nailru

The use of macro -, micro-fertilizers and the growth regulator Ecosil increased the photosynthetic activity of crops and the yield of green mass of com. With the mineral fertilizer system, the higher yield of the green mass of corn (636 and 639 c/ha) M<as obtained with non-root fertilization ofMicroStim Zn against the background of Nug+3gP7oKug and Crystallon against the background ofN90+30P70K120. The greatest values of the leaf surface area, photo-synthetic potential, net photosynthetic productivity, and the green mass yield of corn (737 с / ha) were observed with a combination of 60 t / ha of manure + N90+30P70K120 + MicroStim Zn.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.