<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Защита сельскохозяйственных растений &#8212; Отраслевая сеть инноваций в АПК</title>
	<atom:link href="https://apknet.ru/category/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apknet.ru</link>
	<description>Отраслевая сеть инноваций в АПК</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 09:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/09/cropped-apknet-logo-32x32.png</url>
	<title>Защита сельскохозяйственных растений &#8212; Отраслевая сеть инноваций в АПК</title>
	<link>https://apknet.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-organicheskikh-tekhnologiy/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-organicheskikh-tekhnologiy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 07:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Ярославская-ГСХА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16121</guid>

					<description><![CDATA[Цель научно-исследовательской работы – разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a id="post-16121-_Toc62560246"></a><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Ярославская-ГСХА-2020-Тема-1-Титульный-и-исполн.docx"><strong>Титульный лист и исполнители</strong></a></h2>
<p>РЕФЕРАТ</p>
<p>Отчет 183 с., 1 кн., 4 раздела, 21 рис., 44 табл., 128 источ., 8 прил.</p>
<p>Перечень ключевых слов: органическое сельское хозяйство, устойчивое развитие сельских территорий, показатели плодородия почвы, сорные растения, урожайность.</p>
<p>Настоящий отчет представляет собой законченную научную работу, подготовленную на основе полевых и лабораторных исследований по утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации теме: «Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации».</p>
<p>Объектами исследований, согласно теме, были: технология возделывания кормовых культур – экстенсивная, интенсивная, высокоинтенсивная, органическая и биологизированная; биопрепараты (Гумат калия, Байкал ЭМ-1, Органик-агро, Оргавит).</p>
<p>Цель научно-исследовательской работы – разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации.</p>
<p>Методы исследования: методология исследований заключается в проведении полевых опытов и лабораторных исследований по традиционным методам, применяемым в агрономии. Для математической обработки экспериментальных данных использовали методики Б. А. Доспехова и прикладные программы Microsoft Excel, Disant, Statistica.</p>
<p>Основные результаты исследований и их новизна:</p>
<p>1. Проведено теоретическое обоснование объективной необходимости внедрения органического производства как ключевого элемента устойчивого развития сельских территорий.</p>
<p>2. <a id="post-16121-_Hlk61544817"></a>Впервые в полевом многофакторном опыте проведена оценка влияния органической технологии возделывания кормовых культур в семипольном кормовом севообороте,<a id="post-16121-m_9105593550035091806__Hlk61544865"></a> базирующейся на системе ресурсосберегающей поверхностно-отвальной обработки почвы и органических удобрениях (солома и сидераты), на показатели плодородия дерново-подзолистой почвы (агрохимические, агрофизические, биологические), фитосанитарное состояние и продуктивность культурных растений в сравнении с системами земледелия разной степени биологизации и интенсификации. Установлено, что применение органической технологии возделывания в семипольном кормовом севообороте способствовало накоплению органического вещества почвы, улучшению ее агрофизических и биологических показателей плодородия, формированию фитосанитарного состояния посевов на безопасном уровне для роста и развития культурных растений при более высокой экономической эффективности их производства. Так, возделывание кормовых культур по органической технологии способствовало снижению себестоимости 1 ц к.ед. по сравнению с контролем на 7,5%, а по сравнению с интенсивной технологией – на 5,59%, уровень рентабельности производства сельскохозяйственной продукции по органической технологии составил 125,12%, что на 16,88 процентных пунктов выше, чем в контроле, и на 12,59 процентных пунктов – по сравнению с производством сельскохозяйственной продукции по интенсивной технологии.</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk61544905"></a> 3. Проведены полевые исследования с целью установления эффективности обработки посевного материала перспективных культур полевого севооборота препаратами Байкал ЭМ-1 и Гумат калия в части влияния данного приема на изменения биологических свойств почвы, устойчивость к стресс-факторам культурных растений и их развитие, а также урожайность в условиях дерново-подзолистых почв Ярославской области. Установлено, что <a id="post-16121-_Hlk61522449"></a>обработка посевного материала раствором биопрепарата Байкал ЭМ-1 способствовало тенденции улучшения биологических свойств почвы, снижения вредоносности фитопатогенов, оптимизации условий роста и развития культурных растений, что в итоге обусловило получение прибавки урожайности семян выращиваемых культур в среднем на 21,5%.</p>
<p>4. Проведена диагностика показателей почвенного плодородия и фитосанитарная оценка территории ООО «Агропарк «Ясенево» Ярославской области (предприятие ориентировано на органическое производство), где был заложен полевой эксперимент по изучению биопрепаратов (Байкал ЭМ-1, Органик-агро, Оргавит) на ремонтантной малине, и проведена оценка эффективности их использования. Установлено, что применение биопрепарата Органик-агро на ремонтантной малине способствовало незначительному снижению сопротивления пенетрации почвы и численности сорных растений. Все изучаемые биопрепараты вели к увеличению сахаров в ягодах малины. Наибольшая продуктивность малины наблюдалась при использовании препарата Оргавит – 401,7 г/куст.</p>
<p>Область применения результатов – сельскохозяйственные предприятия Ярославской области и других областей Нечерноземной зоны Российской Федерации, высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты сельскохозяйственного профиля.</p>
<p>Результаты НИР внедрены в производство ООО «Агропарк «Ясенево» Некрасовского муниципального района и ООО Племзавод «Родина» Ярославского муниципального района Ярославской области, что подтверждается актами внедрения (приложения А и Б).</p>
<p>Уровень значимости НИР – всероссийский, поскольку производство органических продуктов питания становится неотъемлемой частью отечественной сельскохозяйственной экономики и важным драйвером устойчивого развития сельских территории, что требует разработки и адаптации органических систем земледелия применительно к различным природным и социально-экономическим условиям Российской Федерации.</p>
<p>Прогнозные предположения о развитии объекта исследования.</p>
<p>Органическая технология производства культур кормового севооборота, базирующаяся на системе ресурсосберегающей поверхностно-отвальной обработке и удобрениях в форме соломы и сидератов, а также обработка посевного материала раствором биопрепарата Байкал ЭМ-1 могут быть использованы на дерново-подзолистой почве сельскохозяйственных предприятий Нечерноземной зоны Российской Федерации, ориентированных на производство органической продукции. Вместе с тем, для формирования всесторонней оценки данных технологий и биопрепаратов требуется более длительное изучение данных вопросов на базе полевого многофакторного опыта.</p>
<p>С целью формирования практических рекомендаций по использованию биопрепаратов на малине и других культурах в условиях ООО «Агропарк «Ясенево» Ярославской области требуется продолжение научных исследований по данной тематике.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</p>
<p>В настоящем отчете о НИР использовались следующие термины с соответствующими определениями:</p>
<p>Агрофитоценоз (полевой фитоценоз) – совокупность культурных и сорных растений посева, характеризующаяся определенным составом, строением и взаимодействием, и сформировавшуюся на сравнительно однородной и в экологическом отношении сельскохозяйственной территории.</p>
<p>Адаптивно-ландшафтная система земледелия (адаптивные технологии) – сложный комплекс экологически безопасных технологий производства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почвы, обеспечивающих агрономическую и экономическую эффективность использования агроландшафтов конкретного хозяйства на основе агроэкологической группировки земель.</p>
<p>Биологическая активность почв – совокупность биологических процессов в почве. О ней судят по интенсивности дыхания почвы (потребление кислорода, выделение углекислоты), ферментативной активности почвы и другим показателям.</p>
<p>Биопрепараты – препараты растительного, бактериального и грибного происхождения, применяемые для стимуляции роста и защиты растений.</p>
<p>Вредоносность сорняков – ущерб, причиняемый сельскохозяйственным культурам сорняками и определяемый количеством потерянной продукции или ухудшением ее качества.</p>
<p>Вспашка – прием обработки почвы плугами, обеспечивающий оборачивание обрабатываемого слоя не менее чем на 135° и выполнение других технологических операций.</p>
<p>Гербициды – химические средства борьбы с нежелательной растительностью.</p>
<p>Гранулометрический состав – процентное содержание в абсолютно сухой почве механических элементов.</p>
<p>Гумификация – это процесс образования специфических гумусовых веществ в результате трансформации органических остатков.</p>
<p>Гумус – совокупность всех органических соединений, находящихся в почве, но не входящих в состав живых организмов или образований, сохраняющих анатомическое строение.</p>
<p>Дегумификация – процесс разрушения почвенного гумуса в результате действия аэробных микроорганизмов-минерализаторов.</p>
<p>Дисперсионный анализ – метод в статистике, направленный на поиск зависимостей в экспериментальных данных путем исследования значимости различий в средних значениях.</p>
<p>Жужелицы (лат. Carabidae) – одно из самых больших и многочисленных семейств жуков. Число видов мировой фауны по разным оценкам колеблется от 25000 до 50000, в том числе в России и сопредельных странах уже сейчас известно более 3000 видов.</p>
<p>Здоровье почвы – способность почвы в течение длительного времени функционировать в качестве компонента наземной экосистемы, обеспечивая ее биопродуктивность и поддерживая качество воды и воздуха, а также здоровье растений, животных и человека.</p>
<p>Интенсивная система удобрения предполагает такое удобрение почвы, когда обеспечивается максимальный выход продукции при сокращении затрат на единицу продукции.</p>
<p>Корреляция, корреляционная зависимость (связь) – статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.</p>
<p>Коэффициент структурности почвы – безразмерная величина, представляющая собой отношение массы макроструктуры почвы (частицы 0,25–10 мм) к сумме масс частиц более 10 мм и менее 0,25 мм.</p>
<p>Ландшафт сельскохозяйственный – антропогенно-природный ландшафт, обусловленный сельскохозяйственной деятельностью, в котором природная основа сочетается с производственной и социальной инфраструктурой (бывает культурный, акультурный, в т.ч. деградированный).</p>
<p>Малолетние сорные растения – сорняки, которые размножаются только семенами и полностью отмирают после плодоношения, продолжительность их жизни не более двух лет. Исходя из предпочитаемых экологических условий и ритма развития, выделяют следующие биогруппы этих сорняков: эфемеры, яровые ранние, яровые поздние, зимующие, озимые и двулетние.</p>
<p>Минимизация обработки почвы – см. обработка почвы минимальная.</p>
<p>Минерализация органического вещества почвы – процессы преобразования сложных органических веществ в более простые минеральные.</p>
<p>Многолетние сорные растения – растения, которые в течение жизни цветут и плодоносят многократно. В зависимости от способности к семенному и вегетативному размножению выделяют биогруппы: стержнекорневые, мочковатокорневые, ползучие, луковичные, клубневые, корневищные, корнеотпрысковые.</p>
<p>Наименьшая существенная разница (НСР) – это наименьшая разность между средними значениями (обычно), при превышении которой разница между этими значениями считается статистически значимой (существенной, достоверной).</p>
<p>Обработка почвы – воздействие на нее рабочими органами машин и орудий в целях создания оптимальных условий для жизни сельскохозяйственных растений, уничтожения сорняков и защиты почвы от водной и ветровой эрозии.</p>
<p>Обработка почвы минимальная – обработка почвы, обеспечивающая уменьшение энергетических, трудовых или иных затрат путем уменьшения числа, глубины и площади обработки, совмещения операций.</p>
<p>Обработка почвы основная – это первая более глубокая обработка после уборки предшествующей культуры.</p>
<p>Обработка почвы отвальная (классическая отвальная система основной обработки почвы) – обработка почвы отвальными орудиями с полным или частичным оборачиванием пахотного слоя с предварительным лущением стерни после уборки культурных растений.</p>
<p>Обработка почвы безотвальная – обработка почвы без оборачивания обрабатываемого слоя.</p>
<p>Обработка почвы поверхностная – обработка почвы на глубину менее 8 см.</p>
<p>Обработка почвы ресурсосберегающая – это обработка почвы, сберегающая ресурсы (трудовые; ископаемые – ГСМ, удобрения; почвенные).</p>
<p>Окультуривание – процесс целенаправленного изменения свойств почвы в благоприятную сторону путем применения приемов воздействия на почву.</p>
<p>Органическое вещество – вся совокупность органических соединений, присутствующих в почвах.</p>
<p>Органическая продукция – продукция растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемая человеком в пищу, используемая в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, произведенная в соответствии с принципами производства органической продукции;</p>
<p>Органическое сельское хозяйство – производственная система, которая улучшает экосистему, сохраняет и улучшает плодородие почвы, защищает здоровье человека и, принимая во внимание местные условия и опираясь на экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, не использует вещества, способные нанести вред окружающей среде.</p>
<p>Пахотный слой (горизонт) – слой почвы, который ежегодно или периодически подвергается сплошной обработке на максимальную глубину.</p>
<p>Переуплотнение почв – процесс изменения сложения почвы под воздействием высоких механических нагрузок (тяжелой техникой, перевыпасом скота и др.) вследствие разрушения агрегатов и сближения почвенных частиц, приводящих к более плотной их упаковке и уменьшению порового пространства.</p>
<p>Плодородие почвы – способность почвы на основе ее свойств служить средой обитания для растений и быть источником и посредником в использовании земных факторов жизни для обеспечения производства экологически безопасной продукции (урожая).</p>
<p>Плотность почвы оптимальная – плотность сложения почвы наиболее благоприятная для роста и развития определенной сельскохозяйственной культуры.</p>
<p>Плотность почвы равновесная – плотность сложения длительно необрабатываемой почвы.</p>
<p>Плотность сложения – масса единицы объема абсолютно сухой почвы, взятой в естественном сложении, выраженная в г/см<sup>3</sup>.</p>
<p>Пожнивно-корневые остатки – корни, нижние части стеблей, опавшие листья и т.п. остатки от жатвы на полях.</p>
<p>Показатели обилия сорных растений – численность (количество сорных растений на 1 м<sup>2</sup>), сухая масса (масса сорных растений, высушенная до постоянной массы при температуре 105°С, выраженная в граммах на 1 м<sup>2</sup>), структура сорного компонента (процентное соотношение количества отдельных видов сорных растений в сообществе от общей их численности), видовой состав (виды сорных растений, составляющих сообщество).</p>
<p>Производственные затраты – совокупные затраты всех видов на 1 га.</p>
<p>Себестоимость – производственные затраты в денежном выражении на 1 ц или т продукции.</p>
<p>Севооборот – это научно обоснованное чередование с.-х. культур и чистого пара во времени и на территории или только во времени.</p>
<p>Сельскохозяйственное угодье – земельные площади, территории, объединенные в крупные группы. Объединение идет по технологии выращивания и использования. Выделяют угодья: пашня, естественные сенокосы, естественные пастбища, многолетние насаждения (сады, виноградники), залежи.</p>
<p>Система земледелия – научно-обоснованный комплекс методов и технологий производства продукции растениеводства, адаптированный к агроландшафтам и ресурсно-энергетическому потенциалу хозяйства, обеспечивающий оптимальную агроэкологическую эффективность.</p>
<p>Система обработки почвы – совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности при возделывании культуры или в паровом поле с целью оптимизации почвенных режимов и фитосанитарного состояния применительно к условиям агроландшафта.</p>
<p>Система удобрений – комплекс агрономических и организационных мероприятий, направленных на использование органических и минеральных удобрений с целью повышения урожая и его качества и воспроизводства плодородия почвы.</p>
<p>Сложение почвы – это взаимное расположение почвенных частиц и комков. Сложение характеризует плотность (объемную массу) почвы: рыхлая &lt; 1,15 г/см<sup>3</sup>, плотная – 1,15–1,35 г/см<sup>3</sup>, очень плотная &gt;1,35–1,7–2 г/см<sup>3</sup>.</p>
<p>Сорные растения – дикорастущие растения, обитающие на сельскохозяйственных угодьях и снижающие величину и качество продукции (ГОСТ 16265-89).</p>
<p>Структура почвы – это форма и размер структурных отдельностей в виде макроагрегатов (педов) размерами &gt;0,25 мм, на которые распадается почва.</p>
<p>Твердость почвы (сопротивление пенетрации, сопротивление проникновению) – способность почвы противостоять сжатию, расклиниванию.</p>
<p>Удобрения – вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев.</p>
<p>Уровень рентабельности производства – отношение прибыли (чистого дохода) к производственным затратам, выраженное в процентах.</p>
<p>Устойчивое развитие – это развитие, которое обеспечивает потребности настоящего времени и при этом не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности.</p>
<p>Устойчивое развитие сельских территорий – стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное использование земель.</p>
<p>Ферменты – обычно белковые молекулы или их комплексы, ускоряющие (катализирующие) химические реакции в живых системах.</p>
<p>Фитоценоз (Ф.) – растительное сообщество, совокупность растительных организмов на относительно однородном участке, находящихся в сложных взаимоотношениях друг с другом, с животными и с окружающей средой. Каждый Ф. – система определенного состава (как правило, из многих экологически и биологически различных видов) и определенной структуры, которые сформировались в результате отбора видов растений, способных существовать совместно друг с другом и с животными в данных условиях среды, а во многих случаях и при определенном воздействии человека.</p>
<p>Целлюлоза – полисахарид, главная составная часть клеточных оболочек всех высших растений.</p>
<p>Чистый доход – разница между стоимостью продукции и производственными затратами на получение этой продукции.</p>
<p>Энергосбережение в земледелии – уменьшение затрат совокупной энергии на единицу продукции без ухудшения ее качества и без снижения урожайности при экологической сбалансированности систем и сохранении почвы от деградации.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560248"></a> ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ</p>
<p>АПК – агропромышленный комплекс</p>
<p>НИР – научно-исследовательская работа</p>
<p>НСР<sub>05</sub> – наименьшая существенная разница на 5%-ном уровне значимости</p>
<p>РФ – Российская Федерация</p>
<p>ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»</p>
<p>К<sub>2</sub>О – обменный калий почвы</p>
<p>NPK – азот, фосфор, калий (элементы питания, полное минеральное удобрение)</p>
<p>Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub> – подвижный фосфор почвы</p>
<p>рН – обменная кислотность почвы</p>
<p>ООО – общество с ограниченной ответственностью</p>
<p>КРС – крупный рогатый скот<a id="post-16121-_Toc62560249"></a></p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Органическое сельское хозяйство является наиболее динамично развивающимся направлением. На сегодняшний день в мире насчитывается 179 стран, которые занимаются производством органической продукции, где занято более 2 млн производителей. Из них 89 стран имеют собственные нормативно-правовые акты, регламентирующие производство и оборот органической продукции. Ежегодно увеличение органического производства составляет 10–15%. В таких развитых странах, как Австрия, удельный вес площадей под органическими сельскохозяйственными культурами составил 21,9%, в Швеции – 18,0, Италии – 14,5, Швейцарии – 13,5, Чехии – 11,5, Финляндии – 10,0% [1].</p>
<p>Развитие органического хозяйства у нас в стране по сравнению с другими странами долгое время носило достаточно стихийный характер [2]. Только в 2014–2016 гг. принимаются государственные стандарты, а в августе 2018 г. – Федеральный закон № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 01.01.2020 г. и регламентирует производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию органической продукции. Все это требует разработки и адаптации технологий органического производства в агроландшафтных условиях Российской Федерации.</p>
<p>Таким образом, разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации является достаточно актуальной и востребованной производством.</p>
<p>Цель научно-исследовательской работы – разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации.</p>
<p>Научная новизна работы состоит в комплексной оценке элементов технологии органического производства сельскохозяйственных культур на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации.</p>
<p>Практическая значимость научных исследований подтверждается актами внедрения в ООО «Агропарк «Ясенево» Некрасовского муниципального района и ООО Племзавод «Родина» Ярославского муниципального района (приложения А и Б).</p>
<h2><a id="post-16121-_Toc62560250"></a><strong>1 </strong><a id="post-16121-_Hlk60924236"></a><strong>Органическое земледелие как ключевой элемент устойчивого<br />
</strong><a id="post-16121-_Toc62560251"></a><strong>развития сельских территорий</strong></h2>
<p>Обеспечение устойчивого развития как в экономическом, социальном, так и экологическом плане является наиболее важной и значимой целью, которая стоит перед мировым сообществом в настоящее время. Данное положение нашло свое отражение в концептуальном документе ООН – «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [3]. При этом следует понимать, что земля и почва являются особыми природными компонентами, которые все живые и неживые объекты связывают воедино, обусловливая нормальное функционирование природной среды в целом [4].</p>
<p>Неотъемлемой частью устойчивого развития сельских территорий является экологическое сельское хозяйство [5; 6; 7]. Сейчас экологизация и биологизация земледелия становится настоящим трендом в нашей стране [8; 9]. Органическое земледелие, основанное на принципах здоровья, экологии, справедливости и заботы, призвано сохранить данные природные компоненты экосистемы с целью устойчивого функционирования на протяжении длительного времени.</p>
<p>Ключевой задачей в экологизации земледелия <a id="post-16121-_Hlk61521290"></a>является разработка и освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, дифференцированных применительно к различным природным и социально-экономическим условиям [10].</p>
<p>Производство <a id="post-16121-_Hlk61521178"></a>органических продуктов питания является важной частью сельскохозяйственной экономики [11].</p>
<p>Органическое сельское хозяйство в настоящее время поступательно развивается в России. Это связано, прежде всего, с увеличением спроса на экологически безопасные для здоровья людей продукты питания [12], так как основывается на использовании альтернативных средств производства [13].</p>
<p>Органическое земледелие – это один из экологически жизнеспособных подходов к сельскому хозяйству, в котором используются животные и сидераты для обеспечения питательными веществами и культурными методами борьбы с сорняками, насекомыми и патогенами [14]. Но системы органического земледелия дают более низкие урожаи по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Тем не менее, они более прибыльны и экологически безопасны, а также дают продукты, содержащие меньше остатков пестицидов по сравнению с традиционным сельским хозяйством. Более того, научные исследования указывают на то, что органические сельскохозяйственные системы обеспечивают более высокие экосистемные и социальные выгоды [15].</p>
<p>При экологическом земледелии сокращается разрыв в поступлении органического вещества в почву между природными биогеценозами и агроценозами, в определенной мере компенсируется биологический круговорот веществ и биогенность почвы, обеспечивается определенный уровень биологической активности и, как минимум, исключаются явления почвоутомления, выпахивания почв, накопления токсикантов [16].</p>
<p>Переход к таким системам и технологиям обусловлено негативными последствиями применения пестицидов: возникновением резистентных форм фитофагов и фитопатогенов и, как следствие этого, усилением пестицидного пресса; нарушением биологического равновесия в агроценозах [17]. Использование пестицидов сопряжено с ростом токсикологического и экотоксикологического риска для среды и здоровья людей [18].</p>
<p>При этом в органическом земледелии разрешается использовать разнообразные биологические фунгициды и инсектициды, которые при соблюдении регламентов применения эффективны для борьбы с вредоносными объектами [19; 20].</p>
<p>В настоящее время представляет большой интерес влияние органических технологий на плодородие почвы. Хотя, следуя концепции устойчивого развития, следует говорить о «здоровье почвы» как более широкого понятия ее плодородия. Здоровье почвы (soilhealth) – это функциональная биологическая категория почвенной экосистемы, характеризуемая диссимиляцией и метаболизмом соединений биофильных элементов, самоочищающаяся от вредных организмов, продуктов их жизнедеятельности, химических элементов и т.д. [21]. С повышением доли токсичных веществ здоровье почвы снижается, что ведет к замедлению или прекращению размножения гумифицирующих микроорганизмов, которые способствуют увеличению концентрации гумусного азота [22].</p>
<p>По мнению американских ученых J. W. Doran, M. Sarrantonio, M. A. Liebig, R. G. Burns и др., здоровье почвы – это ее способность на протяжении длительного периода функционировать в качестве компонента наземной экосистемы, способствующего росту ее биологической продуктивности, и может поддерживать качество воды, воздуха, состояние здоровья человека, животных и растений. При этом отмечается, что здоровая почва, поглощая вредные для живых организмов вещества, в различной степени фиксирует и нейтрализует их [23; 24].</p>
<p>В данном контексте следует отметить важную функцию почвы – регулирования химического состава атмосферы, влияя таким образом в целом на экосистему и устойчивое ее функционирование.</p>
<p>При этом такие агроприемы, как обработка и удобрения оказывают зачастую определяющее влияние на функционирование почвы и агроэкосистемы в целом.</p>
<h3>1.1 <strong>Минимизация обработки почвы как элемент органического </strong><strong>земледелия</strong></h3>
<p><a id="post-16121-_Toc62560254"></a><a id="post-16121-_Hlk60924284"></a><strong>Органическое вещество и структура почвы при </strong><strong>минимизации обработки</strong></p>
<p>Известно, что обработка почвы является одним из факторов, влияющих на эмиссию углекислого газа (CO<sub>2</sub>) в атмосферу. Исследования K. Krištof et al. свидетельствуют, что минимальные, и особенно нулевые обработки способствуют сокращению выбросов СО<sub>2</sub> в атмосферу на 43 и 114% соответственно [25]. По мнению Chavarria et al., отсутствие обработки почвы (NT) и возврат соломы способствует поддержанию здоровья почвы и устойчивости агроэкосистемы. В этой связи в органическом земледелии обязательно должны быть включены элементы минимизации обработки почвы, обеспечивающие устойчивое функционирование агроэкосистемы [26].</p>
<p>Механическая обработка, особенно ежегодная вспашка, приводят не только к сокращению, но и увеличению минерализации как органического вещества, так и гумуса [27; 28; 29]. При этом поступление органического вещества с пожнивными и корневыми остатками не может восполнить потери в полной мере [30; 31].</p>
<p>Многие исследователи отмечают, что применение минимальной обработки почвы наоборот способствует увеличению показателя гумуса в верхнем слое и снижению его в нижнем слое, а отвальная обработка либо не оказывает существенного влияния на изучаемый показатель, либо способствует ее снижению [32; 33; 34].</p>
<p>По мнению М. К. Зинченко (2016), безотвальное рыхление способствует замедлению процессов минерализации органического вещества почвы [35].</p>
<p>Данные, полученные Н. Л. Кураченко и А. А. Колесник (2017), показали, что минимизация основной обработки черноземов Красноярской лесостепи обуславливает достоверное увеличение на нулевом фоне запасов С гумуса в 0–20 см слое на 7 т/га, по сравнению с отвальной обработкой [36].</p>
<p>О секвестрации почвенного углерода при минимизации обработки свидетельствуют многочисленные зарубежные исследования.</p>
<p>В частности, исследования, проведенные в Индии K. Modak et al., свидетельствуют, что нулевые технологии в сочетании с удержанием растительных остатков имеет большой потенциал для увеличения глубокой секвестрации углерода в почве и устойчивости агрегатов для поддержания здоровья почвы и урожайности культурных растений [37]. При этом авторы отмечали увеличение макроагрегатов в слоях 0–5 и 5–15 см на 26 и 15% соответственно.</p>
<p>По данным Y. Ye et al. органическое вещество почвы в основном находилось в агрегатах почвы размером 2–8 мм [38]. Разрушение агрегатов размером 5–8 мм в результате обработки почвы привело к снижению физической защиты органического вещества почвы, что способствовало значительным потерям. Авторы отмечают, что потери органического вещества в течение первых 3-х месяцев составили примерно 70–84% от общих потерь, что указывает на то, что потеря была наиболее заметной в период начала обработки почвы.</p>
<p>Исследования, проведенные на юго-востоке США, свидетельствуют, что нулевая обработка увеличивала накопление органического вещества и макроагрегатов в почве по сравнению с традиционными обработками. Кроме того, содержание водоустойчивых агрегатов при нулевой системе было значительно выше (45,5–52,3%), чем при традиционной (21,9–29,1%) [39], что также указывает на связь органического вещества со структурой почвы. Как правило, нулевые технологии и возврат соломы могут увеличить макроагрегацию почвы, улучшить структурное состояние почвы, способствовать накоплению почвенного углерода и увеличить численность и разнообразие микробов в почве [40].</p>
<p>А. М. Гребенников и др. также отмечали увеличение запасов органического вещества и элементов питания растений в варианте с нулевой обработкой по сравнению с другими способами, что, по мнению авторов, связано с проявлением удобрительного эффекта почв при перегнивании мульчи, наносимой при нулевой обработке [41].</p>
<p>Поскольку структура почвы обеспечивает пути для транспортировки воды, питательных веществ и газов, а также среды обитания для микроорганизмов, это фундаментальное свойство плодородия и качества почвы [42]. Наиболее важно то, что стабильные почвенные агрегаты могут играть ключевую роль в физической защите органического вещества и поддерживать производство сельскохозяйственных культур [43; 44]. Поэтому формирование и поддержание стабильных агрегатов крайне важно для устойчивого сельского хозяйства [45]. При наличии агрономически ценной структуры почвы в ней создается благоприятное сочетание капиллярной и некапиллярной пористости. Между агрегатами преобладают некапиллярные поры, а внутри агрегатов – капиллярные [46].</p>
<p>А Y. Choi et al. сообщают, что нулевая технология обработки почвы может минимизировать нарушение структуры почвы, что позволяет значительно снизить коэффициент стока почвы – на 64,9% по сравнению с традиционными методами ведения сельского хозяйства [47].</p>
<p>В. А. Николаев и И. Ф. Биналиев, проводя исследования на опытном поле РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, установили, что технология прямого посева, по сравнению с отвальной обработкой, обеспечивает наиболее благоприятное структурное состояние корнеобитаемого слоя почвы, где содержание агрономически ценной фракции составляло 50,2%, а массовая доля водоустойчивых агрегатов – 30,4% [48]. При этом авторы отмечали, что отсутствие механического воздействия на почву при прямом посеве повышало сбор зерна пшеницы на 12,2%, по сравнению с отвальной обработкой.</p>
<p>Минимизация обработки почвы до нулевой приемлема не для всех почвенно-климатических условий. К тому же она, как правило, требует применения химических средств защиты растений от сорняков, что является недопустимым в органическом земледелии. В связи с этим следует определить уровни минимизации почвы в зависимости от агроландшафтных условий и требований культуры.</p>
<p>Опыты С. И. Зинченко на серой лесной слабооподзоленной среднесуглинистой почве свидетельствуют, что в пахотном слое наиболее благоприятные условия для формирования агрономически ценной макроструктуры (64,1%) и водопрочных агрегатов (76,6–79,4%) складывались в почве, обрабатываемой ежегодно безотвально на глубину 6–8 см [49]. <a id="post-16121-_Hlk58239178"></a>Автор отмечает, что с увеличением антропогенной нагрузки количество водопрочных агрегатов уменьшается.</p>
<p>Вместе с тем <a id="post-16121-_Hlk58239298"></a>Ю. А. Кузыченко и А. К. Кобозев отмечали, что при отвальной обработке в пахотном слое формируется наибольшее количество агрономически ценных агрегатов – 45%, тогда как при обработке фрезой – 52,3%, а при безотвальных обработках – 39,3% [50]. Авторы также фиксировали снижение водопрочных макроагрегатов при безотвальной обработке на 5% по сравнению с отвальной.</p>
<p>Исследования, проведенные на серой лесной почве А. А. Безменко и И. М. Щукиным, свидетельствуют, что отвальная вспашка наряду с ежегодной безотвальной обработкой на 20–22 см способствовала формированию наибольшего количества агрономически ценных агрегатов в слое 0–20 см (64,5–70,0%) по сравнению с безотвальной обработкой на 6–8 см, которая вела к увеличению доли глыбистой фракции до 43,6% [51].</p>
<p>Таким образом, признавая роль минимизации в сохранении органического вещества почвы, ряд исследователей указывают на ухудшение структурных показателей, что требует особого внимания при внедрении органических технологий.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560256"></a><a id="post-16121-_Hlk60924311"></a><strong>1.1.2 Плотность и сопротивление пенетрации почвы при </strong><strong>минимизации обработки</strong></p>
<p>Минимизация механической обработки как неотъемлемый элемент органического земледелия может провоцировать увеличение таких агрофизических показателей, как плотность и сопротивление пенетрации (твердость) почвы [52].</p>
<p>В условиях серых лесных почв, по мнению Л. Г. Шашкарова и А. П. Овчинникова, вспашка зяби по сравнению с дискованием и фрезерованием почвы способствует уменьшению плотности почвы в начале вегетации зерновых культур [53].</p>
<p>Использование вспашки глубокой и мелкой способствует уменьшению коэффициента плотности перед посевом и в начале вегетации, по сравнению с минимальной обработкой или No-till. Стоит отметить, что в конце вегетации зерновых культур отмечается увеличение плотности на всех вышеуказанных вариантах, при этом темпы его роста при использовании более глубокой механизированной обработки превосходит другие способы [54; 55].</p>
<p>Применение минимальных систем обработки почвы, по мнению ряда исследователей, приводит к увеличению плотности сложения как верхнего [56; 57; 58; 59; 60], так и, особенно, нижнего пахотного слоя [61; 61; 63].</p>
<p>Одним из динамичных показателей, который может варьировать от влажности и уплотнения под действием тяжести и служит индикатором глубины обработки почвы, является сопротивление пенетрации (твердость) почвы [64; 65], которая связана с плотностью почвы [66]. Высокие значения данного показателя свидетельствуют о неудовлетворительных физико-механических показателях [67]. На почвах с повышенной твердостью затруднено развитие корневой системы, что может привести к угнетению или гибели растений [68; 69].</p>
<p>Е. В. Шеин и соавторы подчеркивают, что сокращается всхожесть семян и оказывается значительное сопротивление развивающейся корневой системе растений при высоких показателях твердости почвы. Критическим значением твердости почвы принято считать величину 30 кг/см<sup>2 </sup>[70].</p>
<p>А. И. Цилюрик в своем исследовании указывает, что твердость почвы зависит от способа обработки почвы. Так, по фону отвальной обработки в слое 0–30 см она составляла 5,0–8,7 кг/см<sup>2</sup> и была минимальной. Использование чизелевания, плоскорезной обработки и дискования способствовало ее увеличению до 11,9; 12,1 и 13,3 кг/см<sup>2</sup> соответственно, не превышая при этом оптимальные параметры для полевых культур [71].</p>
<p>Исследования X. Feng et al. свидетельствуют, что обработка почвы на 30 см по сравнению с дисковой характеризовалась меньшей плотностью и сопротивлением пенетрации почвы, но большей влажностью почвы и доступным содержание азота, особенно в слое от 15 до 45 см [72].</p>
<p>Особенно возрастает сопротивление пенетрации почвы при проведении нулевых обработок [73]. M. Mairghany et al. указывают, что нулевая обработка имела самое высокое сопротивление пенетрации (1,69 МПа и 1,44 Мпа), в то время ка как самая интенсивная с использованием вспашки – 0,09–0,21 Мпа [74].</p>
<p>С. В. Усенко с соавторами, проводя исследования в условиях Алтайского края, пришли к выводу, что при переходе от глубокой к нулевой обработке урожайность овса снижалась на 0,33 т/га [75].</p>
<p>Перед посевом самые низкие показатели твердости почвы были отмечены на контроле и дисковом лущении – 19,5 кг/см<sup>2</sup> и 20,8 кг/см<sup>2</sup> соответственно. На прямом посеве почва была более твердой и составила 28,1 кг/см<sup>2</sup>. В фазу бутонизации сои наблюдается тренд к увеличению твердости почвы. Этот показатель был выше по всем вариантам опыта на 7–8 кг/см<sup>2</sup> в сравнении с предыдущим сроком определения. К уборке культуры прослеживается аналогичная тенденция увеличения твердости почвы. В этот срок определения данный показатель составил 34,2 кг/см<sup>2</sup> на вспашке, 36,5 кг/см<sup>2</sup> – на дисковом лущении и 40,2 кг/см<sup>2</sup> – на прямом посеве [76].</p>
<p>Результаты исследований В. М. Гармашова и соавторов показали, что твердость почвы в посевах гороха в фазе всходов в слое 0–5, 6–10 и 11–15 см была рыхлой и составила по отвальной обработке 5,6–20,4 кг/см<sup>2</sup>. В слоях почвы 16–20 и 21–25 см твердость почвы увеличивается незначительно и достигает, соответственно, 18,0–25,0 кг/см<sup>2</sup>, с максимальными значениями на варианте без внесения удобрений. Аналогичный результат был получен при безотвальной обработке, когда твердость почвы была в оптимальных параметрах для возделывания гороха [77].</p>
<p>В результате исследований С. Г. Смирнов и соавторы выявили, что с углублением пахотного слоя твердость почвы увеличивалась, а разница между вариантами обработок была более значительной. На неудобренном фоне на глубине 5 см твердость почвы по вспашке (в среднем за 4 года) в фазе всходов составила 5,5 кг/см<sup>2</sup>, по безотвальному рыхлению – 6,5, по плоскорезной обработке – 6,7 кг/см<sup>2</sup>. На глубине 10 см их значения составили соответственно 8,8; 11,9 и 13,3 кг/см<sup>2</sup>. Так, на глубине 25 см эти показатели составили соответственно 26,1; 27,5 и 28,7 кг/см<sup>2</sup> [78].</p>
<p>А данные, полученные J. Lampurlanés and C. Cantero-Martínez, указывают на то, что в первые годы после внедрения нулевой обработки наблюдается повышение плотности и сопротивления пенетрации почвы, но это не оказывает существенного влияния на рост корней в хорошо структурированных почвах [79].</p>
<p>По данным Я. З. Каипова и соавторов, в условиях засушливой степи Южного Урала отвальная обработка почвы вела к формированию наименьшей плотности в слое 0–30 см (1,15 г/см<sup>3</sup>), в то время как поверхностные и нулевые обработки формировали плотность на уровне 1,19 и 1,20 г/см<sup>3</sup> соответственно [80]. Вместе с тем авторы отмечают, что поверхностная обработка способствовала получению наибольшей урожайности зерновых культур – 1,78 т/га. При этом поверхностная и нулевая обработки почвы обеспечили снижение производственных затрат на 16 и 22% соответственно, что свидетельствует об их ресурсосберегающем эффекте.</p>
<p>По данным С. В. Щукина и др., применение комбинированной (поверхностно-отвальной) обработки обеспечивает наибольшее содержание органического вещества в почве и способствует оптимизации ее агрофизического состояния [81].</p>
<p>Таким образом, внедрение минимальных технологий обработки почвы в органическом земледелии требует дифференцированного подхода в зависимости от складывающихся почвенно-климатический условий места внедрения. В противном случае это может спровоцировать увеличение плотности и сопротивления пенетрации почвы, а, следовательно, и снижение продуктивности культурных растений.</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560258"></a><strong>1.2 Биологические свойства почвы в органическом земледелии</strong></h3>
<p>Биоценозы, как естественные, так и окультуренные характеризуются определенными качественными и количественными показателями почвообитающих беспозвоночных [82].</p>
<p>Они являются важной составляющей биологического фактора почвообразования. Почвенные организмы участвуют в круговороте питательных веществ, в изменении физической структуры почв и водного режима, способствуют эффективному поступлению питательных веществ в растения, а также поддерживают устойчивость растений к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам [83]. Велика роль почвенных беспозвоночных в гумусообразовании [84].</p>
<p>Кроме того, благодаря высокому экологическому и видовому разнообразию, тесной связи с почвой, почвенные животные являются весьма информативными индикаторами изменений окружающей среды [85]. По их состоянию и количеству можно судить о степени загрязнения почв и состоянии экосистемы [86].</p>
<p>Именно поэтому активизация биологических процессов, способствующих повышению общей устойчивости агрофитоценозов, активно используется в экологически направленных системах земледелия, в том числе в органических технологиях [5].</p>
<p>При органическом сельскохозяйственном производстве значительно повышается биологическая активность микроорганизмов, численность и биоразнообразие педобионтов [87].</p>
<p>Например, немаловажным показателем для плодородия почв, особенно дерново-подзолистых, характеризующихся низким естественным плодородием, является численность червей. Как известно, они крайне положительно влияют как на агрофизические свойства – снижение плотности и твердости, улучшение структуры и водопроницаемости, так и на переработку органического вещества [88; 89; 90].</p>
<p>Понимание глобальных закономерностей в популяции дождевых червей имеет важное значение для прогнозирования возможных изменений как в их сообществах, так и во влиянии их на функционирование экосистемы [91].</p>
<p>Дождевые черви проникают в почву, строя норы, и при этом увеличивают поровое пространство, транспортируют органическое вещество при продукции копролитов, измельчают органические материалы как первый этап их разложения, обеспечивают растения питательными веществами, изменяют разнообразие и способствуют росту активности микробиального сообщества путем селективного потребления отдельных групп микроорганизмов. Дождевые черви, поглощая огромное количество мертвых растительных остатков, в своем пищеварительном тракте формируют копролиты, богатые органическим веществом – в копролитах червей естественных популяций содержится до 15% абсолютно сухого органического вещества, а в копролитах культивируемых червей – вдвое больше (от 25 до 35% в пересчете на сухое вещество) [92].</p>
<p>На основе многолетних наблюдений зарубежных ученых было выявлено, что структура, состав и строение почв четко определяются климатом, почвенными параметрами и качеством поступающих органических веществ (копролитов, получаемых в результате процесса пищеварения у дождевых червей) [93].</p>
<p>В целом увеличение содержания в почве органического вещества, полевой влажности, изменение реакции среды, снижение плотности почвы, внесение органических удобрений способствуют повышению численности и активизации деятельности дождевых червей [94].</p>
<p>Наиболее часто встает вопрос экологизированных средств защиты растений, основанных на использовании биоагентов, одним из таких подходов является метод привлечения энтомофагов из естественных биотопов, в частности, жужелиц. Так, американские ученые относят хищных жужелиц к ряду полезных насекомых, которые включают в себя большое многообразие видов [95].</p>
<p>Жужелицы – важнейший компонент полевых агроценозов. Высокая численность, видовое многообразие, многоядность определяют их роль как регуляторов численности беспозвоночных на полях [96].</p>
<p>Широкий круг жертв и способность питаться многими видами вредителей показывают перспективность применения жужелиц в биометоде и органическом земледелии в целом. Уклон должен быть сделан также в сторону более рационального использования сопутствующих местных ресурсов полезных макро- и микроорганизмов, других энтомофагов, встречающихся повсеместно в естественной среде обитания. Вот почему тотальные обработки посевов химическими инсектицидами должны быть исключены из практики защиты. Органическое земледелие является альтернативным решением, открывающим огромную перспективу в защите сельскохозяйственных культур на основе использования энтомофагов [97].</p>
<p>Система удобрения в органическом сельском хозяйстве также требует научно обоснованного подхода. Например, одним из механизмов повышения доступности элементов почвоулучшающих средств, допущенных к использованию при органическом производстве, является повышение биологической активности почвы, в том числе с помощью микробиологических и органических удобрений [98].</p>
<p>Из показателей, характеризующих энергию мобилизации почвенных процессов в целом, биологическую активность почвы, интерес для изучения представляет активность разложения целлюлозы [99].</p>
<p>Этот процесс осуществляют микроорганизмы. Они первыми реагируют на изменения почвенной среды вследствие изменения строения пахотного слоя, внесения каких-либо органических или минеральных средств, что проявляется в усилении активности микробиологических процессов [100].</p>
<p>Исследование целлюлозоразлагающей активности почв способствует пониманию особенностей взаимоотношения отдельных компонентов экосистемы и раскрывает ее потенциальные возможности для восстановления нарушенного природного равновесия под влиянием биотических и антропогенных факторов [101].</p>
<p>В целом внесение органических удобрений способствует увеличению биологической активности почвы и снижению ее токсичности [102].</p>
<p>Минимизация антропогенной нагрузки на экосистемы, как было указано выше, в настоящее время является объективной необходимостью. В первую очередь должна учитываться токсичность загрязняющих веществ для эффективного природоохранного управления [103].</p>
<p>Применяемая агротехника, в том числе удобрения, гербициды и другие ядохимикаты, влияют на проявления фитотоксичности. Именно применяемые системы обработки почвы и удобрений, а также условия агроландшафтов определяют интенсивность и направленность биохимических процессов [104].</p>
<p>Изучение токсических свойств почвы позволяет контролировать влияние интенсификации растениеводства на состояние почвенного плодородия и своевременно решать экологические задачи [105].</p>
<p>Токсичность может повышаться вследствие различных причин. Основными из них можно считать: межорганизменные взаимодействия, неблагоприятные физико-химические условия среды, образование вредных продуктов жизнедеятельности, загрязнение в результате хозяйственной деятельности человека [106].</p>
<p>При выращивании культурных растений на токсичной почве они дают низкий урожай и отстают в росте, даже при наличии оптимальных условий для культуры.</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560259"></a><strong>1.3 Фитосанитарное состояние посевов при переходе к органическому земледелию</strong></h3>
<p>Сорный компонент агрофитоценозов существенно влияет на снижение урожайности культур, ухудшение их качества за счет конкуренции за факторы жизни [107].</p>
<p>В экологических системах земледелия, где недопустимо применение пестицидов, важным звеном является поддержание благополучной фитосанитарной обстановки за счет механических и биологических методов [108], то есть экологически обоснованная оптимизация фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур [109].</p>
<p>Подавление сорняков, а также вредителей и возбудителей болезней должно осуществляться с минимально возможной нагрузкой для внешней среды [110].</p>
<p>Основными инструментами поддержания фитосанитарного потенциала посевов в органическом земледелии являются обработка почвы, севооборот, выращивание промежуточных культур, фитоценотическое подавление сорняков культурными растениями, создание оптимального фона питания культурных растений с помощью удобрений [111; 112].</p>
<p>Стратегии управления сорным компонентом значительно отличаются в интенсивных и экологических технологиях. В первом случае она основана на химическом подавлении нежелательной растительности, которое является весьма эффективным, но небезопасным с экологической точки зрения [113; 114]. Во втором случае – контроль засоренности осуществляется на основе механических приемов и биологических методов, которые не оказывают отрицательного влияния на качество продукции [115; 116; 117].</p>
<p>В органическом сельском хозяйстве система управления хозяйством адаптирована под природные и климатические условия определенной местности в соответствии с системой экологического менеджмента с целью сохранения природной гармонии и здоровья людей [118].</p>
<p>Бесспорно, конкуренция со стороны сорняков может снизить урожайность как в традиционных, так и в органических системах [119]. Но борьба с сорняками особенно трудна в органическом производстве без использования химических гербицидов [120].</p>
<p>Применение средств химизации без учета биологических особенностей растений, свойств почв, почвенно-климатических условий, свойств самих удобрений и средств защиты растений не дает должного эффекта, а иногда даже приводит к уменьшению урожая и ухудшению качества полученной продукции [121].</p>
<p>Таким образом, благоприятные свойства и режимы почв являются основным и необходимым условием реализации потенциального почвенного плодородия для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Однако динамичность процессов, происходящих в почве под влиянием агротехнических приемов, а также их действие на плодородие требуют систематического изучения.</p>
<p>Поэтому для формирования стабильно высокого и качественного урожая необходимы экологически обоснованные, экономически целесообразные технологии возделывания культур [122].</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560260"></a><strong>1.4 Биопрепараты в органическом земледелии</strong></h3>
<p>В органическом земледелии разрешается использовать разнообразные биологические препараты как для контроля вредителей и возбудителей болезней, так и для воспроизводства плодородия почвы.</p>
<p>Кроме того, согласно закону об органическом земледелии, вступившем в силу 1 января 2020 года, для получения экологически безопасной продукции и кормов можно использовать только биологические средства защиты растений. Следовательно, предприятиям, планирующим работу в направлении органического земледелия, целесообразно рассмотреть применение биометода.</p>
<p>В отличие от химических препаратов биопрепараты признаны безвредными для человека, животных, пчел, птиц, рыб. Они быстро разлагаются в почве, воде, под действием солнечных лучей, не вызывают в отличие от химических препаратов эффект привыкания к ним насекомых [123].</p>
<p>Вследствие этого здоровая почва способна обеспечить получение биологически полноценных и экологически безопасных высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Одним из способов улучшения состояния почвы является применение препаратов серии.</p>
<p>Первые препараты серии ЭМ были созданы более 30-ти лет тому назад японским ученым-микробиологом, профессором Хига Тера, и получили широкое признание во всем мире. Более 110 стран используют эту технологию для увеличения урожая и улучшения качества выращиваемой продукции. Эта область микробиологии, изучающая различные сообщества микроорганизмов и их взаимоотношения в процессе почвенного биоценоза и воздействия на желудочно-кишечный тракт животных и людей, начинает привлекать к себе внимание сельхозпроизводителей [124].</p>
<p>Из отечественных биопрепаратов пионером в 1998 году был Байкал ЭМ-1, автором которого является Петр Аюшеевич Шаблин. В состав препарата «Байкал ЭМ-1», по заявлению производителя, входит около 60 штаммов микроорганизмов, полученных из экосистемы байкальского региона. Вместе они составляют устойчивый симбиоз. Они поддерживают друг друга, поэтому длительно живут в почве. В концентрате микроорганизмы находятся в состоянии покоя, для их активации нужна питательная среда. Входящие в состав препарата фотосинтезируюшие, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы вырабатывают разнообразные физиологически активные вещества –ферменты, аминокислоты, витамины, биофунгициды и другие, которые активизируют деятельность полезной микрофлоры в почве, кормах, удобрениях, ускоряют процессы гумусообразования, подавляют размножение возбудителей грибных и бактериальных болезней, создают благоприятные условия для повышения общего иммунитета, ускоряют разложение органических остатков в почве и компостах.</p>
<p>В связи с этим области использования биопрепаратов весьма обширны:</p>
<p>1. Устранение экологических последствий производственной и хозяйственной деятельности: переработка навоза КРС, свиного навоза, птичьего помета, осадков и жидких фракций очистных сооружений, снижение концентрации вредных газов и устранение неприятных запахов в помещениях животноводческих ферм.</p>
<p>2. Восстановление плодородия и оздоровление почв: производство компостов. При производстве ЭМ-компоста ферментируется навоз, на 1 т которого затрачивается 1 л препарата. По опытам установлено, что на гектар достаточно вносить не 70 т, а 7 т этого ЭМ-компоста, при этом уровень урожайности аналогичен.</p>
<p>3. Повышение урожайности возделываемых культур за счет подготовки почвогрунта для выращивания рассады сельскохозяйственных культур в теплицах, предпосевной обработки семян, обработки растений в период вегетации, защиты растений от заболеваний и вредителей.</p>
<p>4. Заготовка кормов – использование при силосовании и сенажировании.</p>
<p>5. Применение ЭМ-технологии в подсобных производствах, например, для санации помещений.</p>
<p>6. Увеличение продуктивности в животноводстве, кролиководстве, птицеводстве, рыбоводстве при добавлении в рацион: за счет улучшения микрофлоры желудочно-кишечного тракта животных и птиц, повышения усвояемости кормов, снижения падежа и укрепления иммунитета [125].</p>
<p>Все вышесказанное вызывает необходимость ведения мониторинга и научно-исследовательского сопровождения [98].</p>
<p>Поэтому актуальность и научный интерес представляет изучение биопрепаратов как элемента агротехнологий, используемого в органическом земледелии.</p>
<h2><a id="post-16121-_Toc62560261"></a><strong>2 Совершенствование технологий производства органической продукции в кормовом севообороте</strong></h2>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560262"></a><strong>2.1 Условия и методика проведения исследований</strong></h3>
<p>Исследования проводились в полевом двухфакторном опыте, заложенном в 2017 году (приложение В). Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая с содержанием гумуса – 1,87%; рН – 5,1–5,6; Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub> – 278 мг/кг почвы; К<sub>2</sub>О – 128 мг/кг почвы.</p>
<p>Схема опыта:</p>
<p>Фактор А. – культура севооборота</p>
<p>1. Однолетние травы с подсевом многолетних трав (люцерна изменчивая + тимофеевка луговая + овсяница луговая).</p>
<p>2. Многолетние травы 1 г.п.</p>
<p>3. Многолетние травы 2 г.п.</p>
<p>4. Многолетние травы 3 г.п.</p>
<p>5. Яровая тритикале на зеленую массу + поукосно рапс.</p>
<p>6. Ячмень на зерно.</p>
<p>7. Кукуруза на силос.</p>
<p>Фактор В – технологии возделывания культур:</p>
<p>1.<strong> Контроль</strong> (экстенсивная технология возделывания кормовых культур) (К, ЭК) – без удобрений и без пестицидов, основная обработка почвы отвальная, поверхностная обработка почвы под ячмень, рапс, однолетние травы. Люцерна изменчивая в смеси со злаками возделывается на фоне с внесением извести.</p>
<p>2.<strong> Интенсивная технология</strong> возделывания кормовых культур (ИТ) – основная обработка – отвальная, удобрения вносятся дифференцированно по культурам севооборота:</p>
<p>1. Однолетние травы – N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>90</sub>;</p>
<p>2. Многолетние травы 1 г.п. – P<sub>60</sub>K<sub>90</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>60-90</sub>);</p>
<p>3. Многолетние травы 2 г.п. – P<sub>60</sub>K<sub>90</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>60-90</sub>);</p>
<p>4. Многолетние травы 3 г.п. – P<sub>60</sub>K<sub>90</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>60-90</sub>);</p>
<p>5. Озимая тритикале – N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>90</sub> (в том числе под предпосевную культивацию N<sub>30</sub>, весной в подкормку N<sub>30</sub>), рапс поукосно – N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>90</sub>;</p>
<p>6. Ячмень – N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>90</sub>;</p>
<p>7. Кукуруза – ячменная солома и 60 т/га навоза под зяблевую вспашку, весной N<sub>100</sub>P<sub>100</sub>K<sub>120</sub>, внесение извести.</p>
<p>3. <strong>Высокоинтенсивная технология</strong> возделывания кормовых культур (ВТ) – основная обработка – отвальная, удобрения вносятся дифференцированно по культурам севооборота, и проводится защита растений от болезней, вредителей и сорняков:</p>
<p>1. Однолетние травы – N<sub>90</sub>P<sub>90</sub>K<sub>135</sub>;</p>
<p>2. Многолетние травы 1 г.п. – P<sub>90</sub>K<sub>135</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>60-90</sub>);</p>
<p>3. Многолетние травы 2 г.п. – P<sub>90</sub>K<sub>135</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>60-90</sub>);</p>
<p>4. Многолетние травы 3 г.п. – P<sub>90</sub>K<sub>135</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>60-90</sub>), защита растений;</p>
<p>5. Яровая тритикале – N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>120</sub>(в том числе под предпосевную культивацию N<sub>30</sub>, весной в подкормку N<sub>60</sub>), рапс поукосно – N<sub>90</sub>P<sub>90</sub>K<sub>135</sub>;</p>
<p>6. Ячмень – N<sub>90</sub>P<sub>90</sub>K<sub>135</sub>;</p>
<p>7. Кукуруза – ячменная солома и 60 т/га навоза под зяблевую вспашку, весной N<sub>125</sub>P<sub>125</sub>K<sub>150</sub>, внесение извести, защита растений.</p>
<p>4. <strong>Органическая технология</strong> возделывания кормовых культур (О) – основная обработка – поверхностно-отвальная, без минеральных удобрений и пестицидов. В качестве органических удобрений используются сидерат (рапс), ячменная солома, последний укос многолетних трав, навоз:</p>
<p>1. Однолетние травы;</p>
<p>2. Многолетние травы 1 г.п.;</p>
<p>3. Многолетние травы 2 г.п.;</p>
<p>4. Многолетние травы 3 г.п., 2-ой укос трав – на зеленое удобрение;</p>
<p>5. Яровая тритикале – на зеленую массу, рапс поукосно – на сидерат;</p>
<p>6. Ячмень, основная обработка почвы поверхностная;</p>
<p>7. Кукуруза – ячменная солома и 60 т/га навоза под зяблевую вспашку, внесение извести.</p>
<p>5. <strong>Биологизированная</strong> технология возделывания кормовых культур (Б) – основная обработка – поверхностно-отвальная, основана на биологических факторах с ограниченным применением минеральных удобрений и средств защиты. Основная роль принадлежит культурам семейства бобовых, сидератам и органическим удобрениям:</p>
<p>1. Однолетние травы – N<sub>30</sub>P<sub>30</sub>K<sub>45</sub>, инокуляция семян бактериальными препаратами;</p>
<p>2. Многолетние травы 1 г.п. – P<sub>30</sub>K<sub>45</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>30-45</sub>);</p>
<p>3. Многолетние травы 2 г.п. – P<sub>30</sub>K<sub>45</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>30-45</sub>);</p>
<p>4. Многолетние травы 3 г.п. – P<sub>30</sub>K<sub>45</sub> (при содержании бобового компонента ниже 30% азот вносится в дозе N<sub>30-45</sub>);</p>
<p>5. Яровая тритикале – N<sub>30</sub>P<sub>30</sub>K<sub>45</sub> (весной в подкормку N<sub>30</sub>), рапс поукосно – N<sub>30</sub>P<sub>30</sub>K<sub>45</sub>;</p>
<p>6. Ячмень – N<sub>30</sub>P<sub>30</sub>K<sub>45</sub>, основная обработка почвы поверхностная;</p>
<p>7. Кукуруза – ячменная солома и 60 т/га навоза под зяблевую вспашку, весной N<sub>50</sub>P<sub>50</sub>K<sub>60</sub>, внесение извести.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc58752890"></a><strong>Метеорологические условия в годы исследований</strong></p>
<p>Температура в 2020 году за время проведения исследования в апреле и мае была значительно ниже среднегодовых показателей (таблица 1). В июне и июле показатели были чуть выше. В целом температура была оптимальной для культур.</p>
<p>Таблица 1 – Метеорологические условия в период проведения исследований в 2020 году</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Месяц</td>
<td colspan="3">Температура воздуха, <sup>о</sup>С</td>
<td colspan="3">Сумма атмосферных осадков, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее многолетнее</td>
<td>2020 г.</td>
<td>Отклонение от нормы</td>
<td>Среднее многолетнее</td>
<td>2020г.</td>
<td>Отклонение от нормы</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>3,8</td>
<td>3,4</td>
<td>–0,4</td>
<td>37</td>
<td>34</td>
<td>–3</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>11,3</td>
<td>10,9</td>
<td>–0,4</td>
<td>53</td>
<td>83</td>
<td>–30</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>15,6</td>
<td>17,3</td>
<td>1,7</td>
<td>68</td>
<td>60</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>17,7</td>
<td>18,7</td>
<td>1,0</td>
<td>85</td>
<td>159</td>
<td>–74</td>
</tr>
<tr>
<td>Август</td>
<td>15,7</td>
<td>16,1</td>
<td>0,4</td>
<td>63</td>
<td>23</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td>12,82</td>
<td>13,3</td>
<td>0,46</td>
<td>61,2</td>
<td>71,8</td>
<td>–11,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Сумма атмосферных осадков в 2020 году в начале вегетации была выше среднегодовых показателей. Наибольшая сумма осадков наблюдается в июле.</p>
<p><strong>Методика полевых и лабораторных исследований</strong></p>
<p>Исследования проводились согласно методическим указаниям по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. Агрохимический анализ почвенных образцов проводился на базе центра коллективного пользования «Агротехнологии» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (зарегистрирован в сети центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) и уникальных стендах и установках (УНУ) в Российской Федерации).</p>
<p>1. Определение содержания гумуса проводилось по методу И. В. Тюрина в модификации В. Н. Симакова. Почвенные образцы для определения содержания гумуса отбирались сразу после уборки полевых культур из двух слоев пахотного горизонта 0–10 и 10–20 см. Метод основан на окислении углерода гумусовых веществ до СО<sub>2</sub> 0,4 н. раствором двухромовокислого калия (К<sub>2</sub>Сr<sub>2</sub>О<sub>7</sub>), приготовленного на серной кислоте, разведенной в воде в объемном отношении 1:1. По количеству хромовой смеси, пошедшей на окисление органического углерода, судят о его количестве.</p>
<p>2. Содержание подвижных форм фосфора и обменного калия в почвенных образцах определяли по методу Кирсанова. Метод Кирсанова основан на извлечении подвижных соединений фосфора (<em>P<sub>2</sub>О<sub>5</sub></em>) и калия (<em>К<sub>2</sub>О</em>) из почвы раствором соляной кислоты (экстрагирующим раствором) молярной концентрацией 0,2 моль/дми последующем количественном определении подвижных соединений фосфора (<em>P<sub>2</sub>О<sub>5</sub></em>) и на фотоэлектроколориметре и калия (<em>К<sub>2</sub>О</em>) – на пламенном фотометре (при светофильтре, пропускающем аналитические линии калия в области 766,5 и 769,8 нм).</p>
<p>Содержание фосфора в анализируемой пробе находят по градуировочному графику непосредственно в мг/кг почвы или по формуле:</p>
<p><img width="167" height="31" class="wp-image-16122" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1142.png" alt="word image 1142 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"> , (1)</p>
<p>где С – концентрация Р<sub>2</sub>0<sub>5</sub>, мг/100 г, найденная по градуировочному графику;</p>
<p>V и V<sub>1</sub> – общий объем фильтрата и объем аликвоты, взятой для колориметрирования, мл;</p>
<p>1000 – коэффициент пересчета на 1 кг почвы;</p>
<p>m – навеска почвы, г;</p>
<p>K<sub>w</sub> <em>–</em> коэффициент пересчета на сухую почву.</p>
<p>Содержание калия в анализируемой пробе находят по графику или рассчитывают по формуле:</p>
<p><img width="114" height="31" class="wp-image-16123" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1143.png" alt="word image 1143 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"> , (2)</p>
<p>где С – концентрация К<sub>2</sub>О, найденная по графику, мг/1000 мл;</p>
<p>V <em>–</em> объем вытяжки, мл;</p>
<p>m – масса навески почвы, г;</p>
<p>K<sub>w</sub> <em>–</em> коэффициент пересчета на сухую почву.</p>
<p>3. Определение обменной кислотности почвы проводилось по методу А. В. Соколова. Метод предусматривает определение обменных форм водорода и алюминия при вытеснении их из почвы 1,0 н. раствором КС1. Сущность метода заключается в том, что после вытеснения раствором КС1 ионов Н<sup>+</sup> и А1<sup>3+</sup> образуется соляная кислота, которая оттитровывается щелочью. По количеству щелочи, пошедшей на титрование кислоты, рассчитывается обменная кислотность.</p>
<p>4. Определение плотности почвы осуществлялось методом режущего кольца (ГОСТ 5180-84). Отбор проб проводился с помощью колец-пробоотборников ПГ-100 (высота 43,4 мм; диаметр 54,2 мм; угол заточки 30<sup>о</sup>; внутренний объем 100 см<sup>3</sup>) с двух глубин 0–10 и 10–20 см. На каждой делянке рендомизированно отбирали пробы почвы в 4-х местах. Цилиндры с почвой перевозились в лабораторию и взвешивались. Из цилиндров сразу после взвешивая отбирались навески почвы для определения влажности. Почва сушилась в термостате до постоянной массы при температуре 105<sup>о</sup>С, для пересчета массы почвы в цилиндре на абсолютно сухую. Дальнейшие расчеты проводились по принятой методике.</p>
<p>5. Определение сопротивления пенетрации (твердости) почвы проводилось стрелочным пенетрометром 06.01.SA Eijkelkamp, по диагонали делянки в 6 точках, с глубин 5, 10, 15, 20, 25, 30 см.</p>
<p>6. Структурно-агрегатный состав почвы определяли методом Н. И. Саввинова при помощи просеивания (сухое) воздушно-сухого образца через комплект сит разного диаметра. Навеску для сухого просеивания (500 г) отбирали крестообразным способом. Образцы почвы отбирались по общепринятой методике в 4-х произвольно выбранных точках на каждой делянке с глубины 0–10 и 10–20 см, из которых составляли объединенную пробу массой около 2 кг для каждого слоя.</p>
<p>Исследования и расчеты проводились по методам Н. И. Саввинова и И. М. Бакшеева.</p>
<p>7. Учет численности дождевых червей проводился методом отмучивания. При этом отбирали по 2 пробы с одной делянки. Для взятия проб использовали рамку размером 0,2 м х 0,2 м, глубина отбора составляла 20 см. В каждой пробе подсчитывали количество дождевых червей и пересчитывали их число на 1 м<sup>2</sup>. Учет проводился 1 раз в месяц.</p>
<p>8. Изучение динамики численности хищных жужелиц проводился с помощью ловушки Барбера. Ловушкой Барбера служит стеклянная банка с завинчивающейся крышкой высотой 12 см и диаметром верхней части 5,8 см. Ее закладывают в почву, так чтобы верхний край выступал над поверхностью почвы на 1–2 см. Затем вокруг банки насыпают земляной валик. Для защиты от атмосферных осадков над банкой на высоте 3–4 см размешают стеклянную пластинку на подставке. Подсчет насекомых проводился с интервалом 10 дней.</p>
<p>9. Определение биологической активности почвы проводился методом аппликации. В пахотный горизонт закладывали стекла размером 0,2 х 0,1 м, обшитые льняным полотном. Активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов учитывали в течение вегетации полевых культур с экспозицией 45 дней по слоям 0–10 см и 10–20 см. Учет проводили по потере массы льняного полотна.</p>
<p>10. Анализ токсичности почвы проводился по методу почвенных пластинок. В качестве тест-объекта использовали семена озимой ржи. В чашку Петри помещали 60 г почвы, увлажняли ее и высевали 25 штук семян. Всхожесть семян, длину проростков и корней растений учитывали на восьмой день при ежедневном увлажнении почвы. Контролем служили растения, развивающиеся на смоченной водой фильтровальной бумаге или вате.</p>
<p>11. Количество вредителей определяли визуальным методом на площадках 0,25 м<sup>2</sup>. Это наиболее простой способ, с помощью которого можно легко найти и подсчитать многочисленных вредителей на листьях, побегах, почках, цветках, соцветиях, плодах, стерне и т. д. Ловля сачком пригодна для контроля за появлением и учета клопов, цикадок, тлей, трипсов, жуков, перепончатокрылых и двукрылых в посевах зерновых, рапса и кормовых культур. Диаметр сачка обычно 30 см с льняным или капроновым мешком длиной 60 см. Отлов проводят в травостое путем смахивания насекомых с растений в сачок при непрерывном перемещении его в обе стороны и вперед (кошение). Для того чтобы определить заселенность площади 1 м<sup>2</sup> насекомыми, нужно сделать 10 взмахов сачком. Пойманных насекомых энергично стряхивают на дно мешка, умертвляют в парах уксусного эфира и потом подсчитывают.</p>
<p>12. Динамику изменения численности, состава сорных растений проводили по методике Б. А. Смирнова, В. И. Смирновой с помощью рамки 1 м<sup>2</sup>; для учета многолетних сорных растений использовались рамки 1 м<sup>2</sup> (1м х 1м) и 1/16 м<sup>2</sup> – для учета малолетних. Учеты численности сорных растений проводились отдельно по каждому виду в 2 срока. Сухую массу сорных растений определяли одновременно с учетом численности сорных растений на этих же пробных площадках путем высушивания до постоянной массы в термостате при температуре 105С и взвешивали с точностью до 0,1 г.</p>
<p>13. Математическая обработка экспериментальных данных. Для обобщения и статистической обработки экспериментальных данных использовали программы «Disant», «Statistica», «Microsoft Office».</p>
<p>14. Учет урожая – сплошной поделяночный с одновременным взвешиванием всей продукции. Уборка однолетних трав производилась в фазу образования нижних бобов у бобового компонента, кукурузы – в фазу молочно-восковой спелости. Уборка травосмеси многолетних трав при первом укосе производилась по преобладающей культуре в фазу: по злаковым – в начале колошения, по бобовым – в начале бутонизации, при втором укосе уборку производили при достижении травостоем укосной спелости (высота 50–60 см). Химический состав и качество культур определялся в химико-аналитической лаборатории Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса».</p>
<p>15. Определение экономической эффективности (рассчитывается по фактическим затратам).</p>
<p>Определяются следующие показатели:</p>
<p>выход продукции на единицу площади земли (ц/га);</p>
<p>производственные затраты на 1 га, руб.;</p>
<p>затраты труда на 1 га и на 1 ц, чел./ч;</p>
<p>себестоимость 1 ц, руб.;</p>
<p>чистый доход на 1 га (100 га), руб.;</p>
<p>уровень рентабельности производства, %.</p>
<p>Внесение удобрений, обработка почвы, посев культур проводились согласно технологиям возделывания. В опыте использовались сорта: овес в вико-овсяной смеси – Атлет, вика яровая – Мега, яровая тритикале – Доброе, ячмень – Памяти Чепелева, рапс – Подмосковный, люцерна изменчивая – Таисия, овсяница луговая – Славянка, тимофеевка луговая – ВИК-911, кукуруза – Воронежский 160 СВ.</p>
<p>Внесение удобрений и обработки почв проводились согласно приведенным описаниям в технологиях возделывания. Форма внесения минеральных удобрений: азотные – аммиачная селитра (34,5%), сложные удобрения – диамофоска (NPK – 10:26:26%), калийные – калий хлористый (60%) (согласно схемы опыта).</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560263"></a><strong>2.2 Результаты исследований</strong></h3>
<p><a id="post-16121-_Toc62560264"></a><strong>2.2.1 Агрохимические показатели плодородия почвы</strong></p>
<p>Гумусное состояние почв определяется двумя противоположно направленными процессами – гумификацией и минерализацией остатков биоценоза. Почвы опытного участка на момент его закладки отличались низким содержанием гумуса (1,87%). За 4-летний период ротации севооборота его количество понизилось до 1,67%, что является закономерным процессом, так как в первые годы после распашки целинных почв в них интенсифицируются процессы минерализации органического вещества и уменьшается его содержание. Через 12–13 лет после распашки целины пашня под сельскохозяйственными культурами без внесения удобрений и травосеяния теряет от 25 до 36% исходного содержания гумуса. На старопахотных землях этот процесс замедляется, и содержание гумуса при неизменной агротехнике вновь стабилизируется, но уже на более низком уровне.</p>
<p>Содержание органического вещества во многом определялось выращиваемой культурой и системой обработки почвы, предусмотренной агротехнологией (таблица 2). При сравнении культур по экстенсивной технологии возделывания можно отметить, что замедлению процессов минерализации в пахотном горизонте способствовало выращивание многолетних трав при трехлетнем периоде их использования. Увеличение механического воздействия на почву приводило к небольшому снижению содержания гумуса в почве и достигало минимальных значений под посевом кукурузы.</p>
<p>Следует отметить достаточно низкое количество органического вещества в пахотном слое под посевом многолетних трав второго года пользования. Все вышеописанные различия по содержанию гумуса между выращиваемыми культурами носили не достоверный характер и являлись тенденциями.</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk60746426"></a> Таблица 2 – Содержание гумуса в почве, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>1,59</td>
<td>1,50</td>
<td>1,54</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,53</td>
<td>2,14**</td>
<td>1,84</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,76</td>
<td>1,42</td>
<td>1,59</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>2,02</td>
<td>1,51</td>
<td>1,77</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>2,06**</td>
<td>1,87**</td>
<td>1,96**</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,62</td>
<td>1,62</td>
<td>1,62</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,69</td>
<td>1,56</td>
<td>1,63</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>2,07**</td>
<td>1,82</td>
<td>1,94</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,65</td>
<td>1,59</td>
<td>1,62</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,59</td>
<td>1,65</td>
<td>1,62</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,52</td>
<td>1,22</td>
<td>1,37</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,79</td>
<td>1,78**</td>
<td>1,79</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,71</td>
<td>1,54</td>
<td>1,62</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,66</td>
<td>1,70**</td>
<td>1,68</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,82</td>
<td>1,56</td>
<td>1,69</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,96</td>
<td>1,88</td>
<td>1,92</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>2,11</td>
<td>1,81</td>
<td>1,96</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>2,01</td>
<td>1,59</td>
<td>1,80</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,98</td>
<td>1,88</td>
<td>1,93</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,95</td>
<td>1,82</td>
<td>1,88</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>1,57</td>
<td>1,53</td>
<td>1,55</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,70</td>
<td>1,62</td>
<td>1,66</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,58</td>
<td>1,50</td>
<td>1,54</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,76</td>
<td>1,37</td>
<td>1,57</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,65</td>
<td>1,48</td>
<td>1,57</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>1,41</td>
<td>1,51</td>
<td>1,46</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,61</td>
<td>1,53</td>
<td>1,57</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,58</td>
<td>1,53</td>
<td>1,56</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,57</td>
<td>1,43</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>0,68</td>
<td>0,70</td>
<td>0,66</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>0,45</td>
<td>0,36</td>
<td>0,34</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание – В этой и следующих таблицах:</p>
<p>* – различия существенны по фактору «Культура севооборота»,</p>
<p>** – различия существенны по фактору «Технология возделывания».</p>
<p>При анализе изучаемых технологий возделывания можно отметить достаточно высокую способность к поддержанию почвенного плодородия интенсивной технологии по всем выращиваемым культурам. Однако можно отметить отзывчивость каждой культуры на отдельные технологии возделывания. Так, под посевом однолетних трав с подсевом многолетних трав были получены существенные различия с контролем при биологизированной технологии в обоих слоях пахотного горизонта. В почвенных образцах, отобранных с участка с многолетними травами 1 года пользования, большее количество гумуса было обнаружено под посевами, выращиваемыми по высокоинтенсивной технологии.</p>
<p>Анализ данных в среднем по изучаемым факторам не выявил существенных различий между выращиваемыми культурами севооборота по содержанию гумуса. Можно отметить усиление минерализации органического вещества при выращивании пропашной культуры – кукурузы, что связано, прежде всего, с интенсивными механическими обработками почвы и усилением аэрации почвы. Накопление гумуса было отмечено при возделывании однолетних и многолетних трав, обладающих способностью к иммобилизации азота и формированию дернины (таблица 3).</p>
<p>Таблица 3 – Содержание гумуса в почве в среднем по изучаемым факторам, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="3">Содержание гумуса в почве, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>1,79</td>
<td>1,69</td>
<td>1,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>1,72</td>
<td>1,65</td>
<td>1,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>1,70</td>
<td>1,56</td>
<td>1,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>2,00</td>
<td>1,79</td>
<td>1,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>1,65</td>
<td>1,50</td>
<td>1,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>1,53</td>
<td>1,50</td>
<td>1,52</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>1,62</td>
<td>1,57</td>
<td>1,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>1,75</td>
<td>1,76</td>
<td>1,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>1,73</td>
<td>1,59</td>
<td>1,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>1,73</td>
<td>1,61</td>
<td>1,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>1,76</td>
<td>1,63</td>
<td>1,69</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По содержанию гумуса между изучаемыми технологиями возделывания культур достоверных различий так же обнаружено не было. Сдерживанию процессов минерализации в большей степени способствовало ведение биологизированной и интенсивной технологий, на фоне высокоинтенсивной и органической содержание гумуса было на одном уровне.</p>
<p>Под посевами всех выращиваемых культур и при всех изучаемых технологиях возделывания по содержанию гумуса формировался гетерогенный пахотный горизонт, с большим содержанием гумуса в верхнем слое 0–10 см.</p>
<p>Таким образом, направленность процессов минерализации и гумификации во многом определяется культурой и технологией возделывания. Минерализация органического вещества усиливается при увеличении глубины и кратности проводимых при выращивании культуры обработок почвы. Для подержания почвенного плодородия необходимо поступление в почву питательных веществ, как в форме органического вещества, так и в форме минеральных удобрений.</p>
<p>Фосфорное питание стимулирует развитие корневой системы, что улучшает снабжение растений питательными веществами и влагой, способствует наливу зерна и усиливает энергию прорастания семян.</p>
<p>Почвы опытного участка отличаются очень высоким содержанием подвижного фосфора, и за 4 года исследований оно увеличилось с 278 мг/кг до 300,28 мг/га (таблица 4).</p>
<p>При сравнении показателей содержания подвижного фосфора под выращиваемыми культурами по экстенсивной технологии возделывания можно отметить наибольшее его накопление в пахотном слое под посевом однолетних трав. Достаточно интенсивно он использовался растениями ячменя, кукурузы и многолетними травами 3-го года пользования.</p>
<p>Таблица 4 – Содержание подвижного фосфора в почве, мг/кг почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>310,00</td>
<td>310,00</td>
<td>310,00</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>330,00</td>
<td>330,00</td>
<td>330,00</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>340,00</td>
<td>340,00**</td>
<td>340,00**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>320,00</td>
<td>310,00</td>
<td>315,00</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>340,00</td>
<td>330,00</td>
<td>335,00**</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>300,00</td>
<td>300,00</td>
<td>300,00</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>310,00</td>
<td>313,33</td>
<td>311,67</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>380,00**</td>
<td>340,00**</td>
<td>360,00**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>306,67</td>
<td>303,33</td>
<td>305,00</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>333,33**</td>
<td>303,33</td>
<td>318,33</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>283,33</td>
<td>286,67</td>
<td>285,00</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>286,67</td>
<td>280,00</td>
<td>283,33</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>310,00</td>
<td>306,67</td>
<td>308,33**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>280,00</td>
<td>290,00</td>
<td>285,00</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>313,33**</td>
<td>300,00</td>
<td>306,67</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>273,33</td>
<td>270,00</td>
<td>271,67</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>310,00**</td>
<td>293,33**</td>
<td>301,67**</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>300,00</td>
<td>290,00</td>
<td>295,00**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>293,33</td>
<td>283,33</td>
<td>288,33</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>303,33</td>
<td>293,33**</td>
<td>298,33**</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>280,00</td>
<td>280,00</td>
<td>280,00</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>296,67</td>
<td>293,33</td>
<td>295,00</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>296,67</td>
<td>296,67</td>
<td>296,67</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>276,67</td>
<td>286,67</td>
<td>281,67</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>276,67</td>
<td>283,33</td>
<td>280,00</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>296,67</td>
<td>290,00</td>
<td>293,33</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>310,00</td>
<td>296,67</td>
<td>303,33</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>320,00</td>
<td>296,67</td>
<td>308,33</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>283,33</td>
<td>280,00</td>
<td>281,67</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>286,67</td>
<td>293,33</td>
<td>290,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>72,77</td>
<td>71,95</td>
<td>70,63</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>32,02</td>
<td>20,85</td>
<td>23,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На накопление подвижного фосфора в почве оказывали влияние изучаемые технологии возделывания. При выращивании практически всех культур были получены достоверные различия с контролем при ведении высокоинтенсивной технологии, предусматривающей внесение достаточно высоких норм минеральных удобрений. Высоким накоплением Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub> отличались варианты с биологизированной и интенсивной технологиями возделывания, также предполагающими дополнительное внесение питательных элементов в форме минеральных веществ. На фоне экстенсивной и органической технологий снижения содержания подвижного фосфора не наблюдалось.</p>
<p>При анализе данных в среднем по изучаемым факторам существенных различий между культурами по содержанию подвижного фосфора обнаружено не было, но можно отметить следующие тенденции (таблица 5).</p>
<p>Таблица 5 – Содержание подвижного фосфора в почве в среднем по изучаемым факторам, мг/кг почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="3">Содержание подвижного фосфора в почве, мг/кг почвы</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>328,00</td>
<td>324,00</td>
<td>326,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>326,00</td>
<td>312,00</td>
<td>319,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>294,67</td>
<td>292,67</td>
<td>293,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>296,00</td>
<td>286,00</td>
<td>291,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>285,33</td>
<td>288,00</td>
<td>286,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>299,33</td>
<td>291,33</td>
<td>295,33</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>290,48</td>
<td>289,05</td>
<td>289,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>307,14**</td>
<td>301,90**</td>
<td>304,52**</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>319,52**</td>
<td>308,57**</td>
<td>314,05**</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>291,43</td>
<td>291,43</td>
<td>291,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>305,24**</td>
<td>298,10**</td>
<td>301,67**</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>12,10</td>
<td>7,88</td>
<td>8,81</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Накопление Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub> в почве в год проведения исследований наиболее интенсивно происходило под посевами однолетних трав и многолетних трав 1 года пользования. Под посевами ячменя, кукурузы и многолетних трав 2 и 3 года пользования содержание подвижного фосфора оставалось на достаточно высоком уровне.</p>
<p>Накоплению подвижного фосфора в почве способствовало использование в технологиях возделывания минеральных форм удобрений. По технологиям «Интенсивная», «Высокоинтенсивная» и «Биологизированная» по сравнению с контролем были получены существенные различия по содержанию Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub>.</p>
<p>Также как и по содержанию органического вещества, по содержанию фосфора под посевами выращиваемых культур сформировался гетерогенный пахотный слой, с большим количеством элемента в верхнем слое 0–10 см.</p>
<p>Калий улучшает ход обмена веществ и повышает жизнеспособность растений. Калий, содержащийся в почве, является основным источником питания растений. Почвы опытного участка в год проведения исследований относились к 3 группе по обеспеченности обменным калием (101,03 мг/кг почвы), что является отрицательной динамикой по сравнению с началом проведения опыта (128 мг/кг почвы). Строение пахотного горизонта по содержанию К<sub>2</sub>О на всех вариантах опыта гетерогенное.</p>
<p>По результатам наших исследований наиболее интенсивно содержание К<sub>2</sub>О снижалось под посевами ячменя и кукурузы при сравнении данных с экстенсивной технологией возделывания (таблица 6).</p>
<p>Поддержанию благоприятных условий для роста полевых культур способствовало ведение интенсивной и высокоинтенсивной технологий, предусматривающих внесение калия в доступной форме в составе минеральных удобрений. Под посевами всех изучаемых культур по данным технологиям отмечалось увеличение содержания обменного калия в почве в сравнении с контролем, по однолетним травам и кукурузе оно было достоверным. Органическая и биологизированная технологии поддерживали содержание К<sub>2</sub>О на уровне или чуть выше показателей контрольного варианта.</p>
<p>При рассмотрении влияния изучаемых факторов на содержание обменного калия можно отметить, что между культурами севооборота не было достоверных различий по данному показателю (таблица 7). Наиболее благоприятные условия для роста и развития культур складывались под посевами однолетних трав, многолетних трав 1 и 3 годов пользования.</p>
<p>Таблица 6 – Содержание обменного калия в почве, мг/кг почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>90,33</td>
<td>83,33</td>
<td>86,83</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>151,00**</td>
<td>138,67**</td>
<td>144,83**</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>158,67**</td>
<td>128,67**</td>
<td>143,67**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>94,00</td>
<td>95,67</td>
<td>94,83</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>114,67</td>
<td>89,33</td>
<td>102,00</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>78,33</td>
<td>66,00</td>
<td>72,17</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>97,33</td>
<td>83,83</td>
<td>90,58</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>137,33**</td>
<td>114,67**</td>
<td>126,00**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>90,00</td>
<td>78,33</td>
<td>84,17</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>108,67</td>
<td>70,33</td>
<td>89,50</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>118,33</td>
<td>78,83</td>
<td>98,58</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>146,33</td>
<td>103,00</td>
<td>124,67</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>158,50</td>
<td>78,67</td>
<td>118,58</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>144,00</td>
<td>99,67</td>
<td>121,83</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>141,00</td>
<td>115,67</td>
<td>128,33</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>96,00</td>
<td>94,00</td>
<td>95,00</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>100,67</td>
<td>71,00</td>
<td>85,83</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>176,67**</td>
<td>150,33**</td>
<td>163,50**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>104,00</td>
<td>82,33</td>
<td>93,17</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>113,00</td>
<td>88,67</td>
<td>100,83</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>59,67</td>
<td>55,33</td>
<td>57,50</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>129,33**</td>
<td>66,67</td>
<td>98,00</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>94,67</td>
<td>67,00</td>
<td>80,83</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>63,00</td>
<td>57,33</td>
<td>60,17</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>79,67</td>
<td>69,67</td>
<td>74,67</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>62,67</td>
<td>53,00</td>
<td>57,83</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>140,33**</td>
<td>84,00</td>
<td>112,17**</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>163,00**</td>
<td>148,00**</td>
<td>155,50**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>64,00</td>
<td>62,00</td>
<td>63,00</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>85,67</td>
<td>97,33**</td>
<td>91,50</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>73,59</td>
<td>71,61</td>
<td>67,94</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>50,50</td>
<td>43,15</td>
<td>41,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Выделение роли технологии возделывания в динамике содержания обменного калия подтвердило закономерности, проявившиеся при анализе совместного действия факторов. Поддержанию на благоприятном для растений уровне количества К<sub>2</sub>О в почве способствовало ведение интенсивной и высокоинтенсивной технологий, предусматривающих внесение минеральных удобрений. На фоне органической и биологизированной технологий содержание обменного калия сохранялось на уровне контроля.</p>
<p>Таблица 7 – Содержание обменного калия в почве в среднем по изучаемым факторам, мг/кг почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="3">Содержание обменного калия в почве, мг/кг почвы</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>121,73</td>
<td>107,13</td>
<td>114,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>118,07</td>
<td>97,27</td>
<td>107,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>102,33</td>
<td>82,63</td>
<td>92,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>141,63</td>
<td>95,17</td>
<td>118,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>85,27</td>
<td>63,20</td>
<td>74,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>103,13</td>
<td>88,87</td>
<td>96,00</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>89,48</td>
<td>77,83</td>
<td>83,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>125,10**</td>
<td>93,74</td>
<td>109,42**</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>143,64**</td>
<td>113,90**</td>
<td>128,77**</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>92,52</td>
<td>81,33</td>
<td>86,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>104,81</td>
<td>87,95</td>
<td>96,38</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>19,09</td>
<td>16,31</td>
<td>15,59</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Кислотность почв обусловлена ходом почвообразовательного процесса, в котором важную роль играют почвообразующие породы, переувлажненность почвы, микроорганизмы, растения, а также использованием физиологически и биологически кислых минеральных удобрений. Избыточная кислотность почвы нарушает нормальный ход ферментативных процессов, углеводный и белковый обмен в растениях и микроорганизмах, затрудняет образование белка при увеличении содержания небелкового азота.</p>
<p>Различают кислотность твердой фазы почвы и кислотность почвенного раствора. Кислотность твердой фазы складывается из обменной и гидролитической. Обменная кислотность обнаруживается в результате обработки почвы раствором нейтральной соли (КСl).</p>
<p>По результатам наших исследований, проведенных в конце вегетации полевых культур, почвы опытного участка обладают близкой к нейтральной реакцией среды. По сравнению с годом начала исследований обменная кислотность почвы опытного участка повысилась с 5,35 до 5,93 (таблица 8).</p>
<p>Таблица 8 – Кислотность почвы, рН<sub>КСl</sub></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>6,17</td>
<td>6,07</td>
<td>6,12</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>6,17</td>
<td>6,17</td>
<td>6,17</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>6,07</td>
<td>6,10</td>
<td>6,08</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>6,10</td>
<td>6,03</td>
<td>6,07</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>6,27</td>
<td>6,20</td>
<td>6,23</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>6,03</td>
<td>6,00</td>
<td>6,02</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>5,93</td>
<td>5,83</td>
<td>5,88</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>5,77**</td>
<td>5,93</td>
<td>5,85**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>5,70**</td>
<td>5,93</td>
<td>5,82**</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>5,93</td>
<td>5,90</td>
<td>5,92</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>6,10</td>
<td>6,03</td>
<td>6,07</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>6,00</td>
<td>6,07</td>
<td>6,03</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>5,97</td>
<td>6,03</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>5,87</td>
<td>5,90</td>
<td>5,88</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>5,60**</td>
<td>5,73</td>
<td>5,67**</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>5,60**</td>
<td>5,80</td>
<td>5,70**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>5,77</td>
<td>5,77</td>
<td>5,77</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>5,60**</td>
<td>5,67**</td>
<td>5,63**</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>6,20</td>
<td>6,00</td>
<td>6,10</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>6,17</td>
<td>5,90</td>
<td>6,03</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>6,07</td>
<td>5,83</td>
<td>5,95</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>6,20</td>
<td>6,10</td>
<td>6,15</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>6,03</td>
<td>5,90</td>
<td>5,97</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>6,20</td>
<td>6,00</td>
<td>6,10</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>5,67</td>
<td>5,67</td>
<td>5,67</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>5,60</td>
<td>5,47**</td>
<td>5,53</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>5,60</td>
<td>5,57</td>
<td>5,58</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>5,47</td>
<td>5,53</td>
<td>5,50</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>0,76</td>
<td>0,85</td>
<td>0,80</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наиболее высокие значения кислотности почвы были получены под посевом однолетних трав, здесь отмечалась нейтральная реакция среды, так же как под посевами ячменя и кукурузы. Незначительному подкислению способствовало выращивание многолетних трав, при сравнении показателей, полученных по изучаемым вариантам на фоне экстенсивной технологии выращивания. Следует отметить, что между культурами (делянки 1 порядка) достоверных различий не обнаружено.</p>
<p>Практически при проведении всех технологий возделывания культур наблюдалась тенденция подкисления почвы в сравнении с экстенсивной технологией (контроль). Наиболее интенсивно этот процесс протекал при использовании минеральных удобрений. Под посевами ячменя и многолетних трав 1 и 3 года пользования снижение показателя было существенным на фоне высокоинтенсивной технологии. Достоверное снижение кислотности почвы наблюдалось так же под посевом многолетних трав 1 года пользования на фоне органической технологии и многолетних трав 3 года пользования при биологизированной технологии возделывания.</p>
<p>Расчет роли изучаемых факторов в изменении кислотности почвы не позволил выявить четких закономерностей, по всем изучаемым вариантам не было обнаружено достоверных различий (таблица 9). Наиболее благоприятные условия для роста растений были обнаружены под посевами однолетних трав, кукурузы и многолетних трав 2 года пользования. Достаточно сильно оказались подкислены почвы под ячменем.</p>
<p>Из изучаемых технологий возделывания наиболее интенсивному подкислению почвы способствовало ведение высокоинтенсивной и биологизированной технологий в сравнении с экстенсивной.</p>
<p>Следует отметить, что показатели кислотности почвы были выше в верхнем слое пахотного горизонта (0–10 см). Исключение составил вариант с высокоинтенсивной технологией, на котором наблюдалось также достоверное снижение кислотности в сравнении с контролем.</p>
<p>Таблица 9 – Кислотность почвы в среднем по изучаемым факторам, рН<sub>КСl</sub></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="3">Кислотность почвы, рН<sub>КСl</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>6,15</td>
<td>6,11</td>
<td>6,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>5,87</td>
<td>5,92</td>
<td>5,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>6,01</td>
<td>6,03</td>
<td>6,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>5,69</td>
<td>5,77</td>
<td>5,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>5,59*</td>
<td>5,58</td>
<td>5,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>6,13</td>
<td>5,95</td>
<td>6,04</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,34</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>6,01</td>
<td>5,96</td>
<td>5,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>5,95</td>
<td>5,93</td>
<td>5,94</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>5,88**</td>
<td>5,90</td>
<td>5,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>5,92</td>
<td>5,93</td>
<td>5,92</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>5,91</td>
<td>5,89</td>
<td>5,90</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,08</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, на почвах, обеспеченных элементами минерального питания, возможно ведение органической технологии возделывания полевых культур. На ее фоне не наблюдается интенсивной минерализации гумуса и подкисления почвы. По сравнению с экстенсивной технологией поддерживается благоприятный для растений питательный режим.</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk60746218"></a><a id="post-16121-_Toc62560265"></a><strong>2.2.2 Агрофизические показатели плодородия почвы</strong></p>
<p><strong><em>Структура почвы</em></strong></p>
<p>Для отражения агрофизического состояния почвы наиболее значимым является такой показатель, как коэффициент структурности. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ установил наличие средней положительной связи между коэффициентом структурности и содержанием в почве гумуса (рисунок 1).</p>
<p>Принято считать, что, если коэффициент структурности &lt;0,67, агрегатное состояние неудовлетворительное, 0,67–1,5 – хорошее и &gt;1,5 – отличное.</p>
<p><img width="1299" height="770" class="wp-image-16124" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1144.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1144.png 1299w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1144-300x178.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1144-1024x607.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1144-768x455.png 768w" sizes="(max-width: 1299px) 100vw, 1299px" alt="word image 1144 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 1 – Связь между содержанием в почве гумуса и коэффициентом структурности</p>
<p>Данные по изменению этого показателя представлены в таблице 10.</p>
<p>Представленные в таблице 10 результаты свидетельствуют о хорошем и отличном структурном состоянии почвы. При этом <a id="post-16121-_Hlk61426382"></a>наиболее высокие значения коэффициента структурности почвы пахотного слоя (0–20 см) наблюдались при возделывании многолетних трав 2 и 3 годов пользования по органической технологии – 3,21 и 3,27 соответственно (таблица 10, рисунок 2).</p>
<p>Выращивание яровой тритикале на зеленую массу сопровождалось снижением оструктуренности почвы в среднем по изучаемым технологиям. Причем наименьшие результаты были получены на высокоинтенсивном фоне – 1,43.</p>
<p>Таблица 10 – Коэффициент структурности почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>1,64</td>
<td>2,15</td>
<td>1,87</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,72</td>
<td>1,93</td>
<td>1,82</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,45</td>
<td>1,90</td>
<td>1,66</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>2,17</td>
<td>2,40</td>
<td>2,28**</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>2,03</td>
<td>1,62</td>
<td>1,81</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,82</td>
<td>2,01</td>
<td>1,91</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>2,01</td>
<td>2,09</td>
<td>2,05</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,62</td>
<td>1,79</td>
<td>1,70</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>2,36</td>
<td>2,22</td>
<td>2,29</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>2,16</td>
<td>1,97</td>
<td>2,06</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,87</td>
<td>2,17</td>
<td>2,01</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>2,17</td>
<td>2,82</td>
<td>2,46</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,94</td>
<td>2,27</td>
<td>2,09</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>2,84</td>
<td>3,65</td>
<td>3,21**</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>2,52</td>
<td>2,63</td>
<td>2,57</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>2,35</td>
<td>2,18</td>
<td>2,26</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>2,21</td>
<td>2,25</td>
<td>2,23</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,84**</td>
<td>2,18</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>3,45**</td>
<td>3,11**</td>
<td>3,27**</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>3,14</td>
<td>3,07</td>
<td>3,10</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Яровая тритикале</td>
<td>контроль</td>
<td>1,53</td>
<td>1,89</td>
<td>1,70</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,62</td>
<td>1,49</td>
<td>1,55</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,24</td>
<td>1,64</td>
<td>1,43</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>2,21**</td>
<td>2,61**</td>
<td>2,40**</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,76</td>
<td>2,12</td>
<td>1,93</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>1,61</td>
<td>1,85</td>
<td>1,73</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,87</td>
<td>1,98</td>
<td>1,92</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,53</td>
<td>1,90</td>
<td>1,70</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,98**</td>
<td>2,51**</td>
<td>2,22**</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>2,01</td>
<td>2,41</td>
<td>2,20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>2,06</td>
<td>2,14</td>
<td>2,10</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,93</td>
<td>1,98</td>
<td>1,95</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,84</td>
<td>1,71</td>
<td>1,78</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,91</td>
<td>2,20</td>
<td>2,05</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>2,01</td>
<td>2,38</td>
<td>2,19</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>0,70</td>
<td>0,75</td>
<td>0,72</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>0,47</td>
<td>0,38</td>
<td>0,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Использование высокоинтенсивной технологии возделывания по всем изучаемым культурам вело к снижению коэффициента структурности почвы. Особенно это было заметно в посевах многолетних трав 3 года пользования, где данная технология способствовала достоверному снижению изучаемого показателя на 0,51.</p>
<p><img width="1084" height="721" class="wp-image-16125" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1145.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1145.png 1084w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1145-300x200.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1145-1024x681.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1145-768x511.png 768w" sizes="(max-width: 1084px) 100vw, 1084px" alt="word image 1145 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 2 – Варьирование коэффициента структурности в зависимости от возделываемой культуры</p>
<p>Применение органической технологии вело к достоверному увеличению коэффициента структурности по всем культурам севооборота, за исключением кукурузы.</p>
<p>Результаты, полученные на органической и биологизированной технологиях, свидетельствуют об увеличении коэффициента структурности пахотного слоя почвы относительно средних показателей по опыту (рисунок 3).</p>
<p>Применение высокоинтенсивной технологии способствовало снижению коэффициента структурности почвы как относительно опыта, так и относительно других изучаемых технологий.</p>
<p><img width="1085" height="721" class="wp-image-16126" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1146.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1146.png 1085w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1146-300x199.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1146-1024x680.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1146-768x510.png 768w" sizes="(max-width: 1085px) 100vw, 1085px" alt="word image 1146 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 3 – Варьирование коэффициента структурности в зависимости от технологии возделывания</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk60751445"></a> Распределение фракций структурных агрегатов &gt;10 мм, 0,25–10 мм и &lt;0,25 мм в зависимости от возделываемой культуры представлено на рисунке 4. Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшая доля агрономически ценной фракции была получена в посевах многолетних трав 2 и 3 годов пользования – 70,77–71,46%. При этом доля пылеватой и глыбистой фракций была наименьшей, что объяснятся отсутствием механической обработки на данных культурах.</p>
<p><img width="557" height="302" class="wp-image-16127" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1147.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1147.png 557w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1147-300x163.png 300w" sizes="(max-width: 557px) 100vw, 557px" alt="word image 1147 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 4 – Распределение фракций структурных агрегатов в зависимости от возделываемой культуры</p>
<p>Возделывание яровой тритикале на зеленый корм обусловливало формирование наименьших значений по фракции 0,25–10 мм (63,79%) и наибольших – по фракции &lt;0,25 мм (11,02%).</p>
<p>Выращивание однолетних трав обусловливало формирование наибольших значений по глыбистой фракции – 25,24%.</p>
<p>Распределение фракций структурных агрегатов в зависимости от технологии возделывания представлено на рисунке 5.</p>
<p>Применение высокоинтенсивной технологии возделывания способствовало снижению доли агрономически ценных агрегатов на 2,21 п.п. и повышению доли глыбистой фракции – на 2,50 п.п.</p>
<p><img width="572" height="279" class="wp-image-16128" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1148.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1148.png 572w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1148-300x146.png 300w" sizes="(max-width: 572px) 100vw, 572px" alt="word image 1148 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 5 – Распределение фракций структурных агрегатов в зависимости от технологии возделывания</p>
<p>Органическая технология обеспечила набольший выход агрономически ценной фракции – 71,25% и наименьший глыбистой – 21,01% и пылеватой – 7,74% фракций.</p>
<p>Таким образом, возделывание многолетних трав 2 и 3 годов пользования и органическая технология характеризовались наилучшими структурными показателями.</p>
<p><strong><em>Плотность почвы</em></strong></p>
<p>Плотность сложения почвы является важным агрофизическим показателем, определяющим условия роста и развития культурных растений. В течение вегетации плотность почвы изменялась в зависимости от выращиваемой культуры и ее технологии возделывания (таблица 11). При этом для верхнего слоя диапазон варьирования составил 0,93–1,49 г/см<sup>3</sup>, а для нижнего – 0,97–1,40 г/см<sup>3</sup>.</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk61426660"></a> Наибольшие значения плотности почвы (слой 0–10 см) были получены при возделывании многолетних трав 1 и 2 годов пользования на контрольном варианте – 1,45 и 1,49 г/см<sup>3</sup> соответственно. Данные значения выходили за пределы оптимальных для роста и развития культуры. По остальным культурам можно констатировать наличие оптимальных значений изучаемого показателя.</p>
<p>Таблица 11 – Плотность почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>1,24</td>
<td>1,29</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,26</td>
<td>1,27</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,27</td>
<td>1,28</td>
<td>1,28</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,19</td>
<td>1,25</td>
<td>1,22</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,28</td>
<td>1,29</td>
<td>1,29</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,45</td>
<td>1,39</td>
<td>1,42</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,30</td>
<td>1,26</td>
<td>1,28</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,28</td>
<td>1,16</td>
<td>1,22</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,22</td>
<td>1,16</td>
<td>1,19</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,36</td>
<td>1,09</td>
<td>1,22</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,49</td>
<td>1,40</td>
<td>1,44</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,34</td>
<td>1,28</td>
<td>1,31</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,24</td>
<td>1,26</td>
<td>1,25</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,16</td>
<td>1,33</td>
<td>1,24</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,23</td>
<td>1,07</td>
<td>1,15</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>1,25</td>
<td>1,38</td>
<td>1,32</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,28</td>
<td>1,39</td>
<td>1,34</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,13</td>
<td>1,22</td>
<td>1,17</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,21</td>
<td>1,28</td>
<td>1,25</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,23</td>
<td>1,20</td>
<td>1,21</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Яровая тритикале</td>
<td>контроль</td>
<td>1,25</td>
<td>1,24</td>
<td>1,24</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,27</td>
<td>1,25</td>
<td>1,26</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,25</td>
<td>1,28</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,21</td>
<td>1,24</td>
<td>1,23</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,27</td>
<td>1,30</td>
<td>1,29</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>1,26</td>
<td>1,36</td>
<td>1,31</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>0,93</td>
<td>1,26</td>
<td>1,10</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,29</td>
<td>1,26</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,26</td>
<td>1,25</td>
<td>1,26</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,09</td>
<td>1,32</td>
<td>1,20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>1,13</td>
<td>1,32</td>
<td>1,23</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>1,25</td>
<td>0,97</td>
<td>1,11</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>1,25</td>
<td>1,17</td>
<td>1,21</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>1,26</td>
<td>1,14</td>
<td>1,20</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>1,04</td>
<td>1,17</td>
<td>1,11</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>0,25</td>
<td>0,27</td>
<td>0,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-16121-_Hlk61426618"></a> Средние значения плотности сложения почвы по изучаемым культурам свидетельствуют о снижении показателей относительно при возделывании ячменя и кукурузы (рисунок 6). При этом наименьшие значения объемной массы были зафиксированы при возделывании кукурузы на интенсивном фоне (0,97 г/см<sup>3</sup>) в нижнем слое почвы, а ячменя на интенсивном фоне – 0,93 г/см<sup>3</sup> в верхнем слое почвы.</p>
<p><img width="1082" height="721" class="wp-image-16129" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1149.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1149.png 1082w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1149-300x200.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1149-1024x682.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1149-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1082px) 100vw, 1082px" alt="word image 1149 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 6 – Варьирование значений плотности почвы в зависимости от возделываемой культуры</p>
<p>Возделывание однолетних трав и тритикале на зеленый корм обусловливало наименьшее варьирование изучаемого показателя по технологиям возделывания.</p>
<p>Применение биологизированной технологии на многолетних травах 1 года пользования вело к достоверному снижению плотности нижнего слоя на 0,3 г/см<sup>3</sup>. Аналогичные результаты были получены и при применении данной технологии на многолетних травах 2 года пользования.</p>
<p>Использование интенсивной технологии под ячмень сопровождалось снижением плотности почвы в слое 0–10 см на 0,31 г/см<sup>3</sup>.</p>
<p>В среднем по культурам кормового севооборота использование интенсивной, высокоинтенсивной, органической и биологизированной технологий обусловливало снижение значений плотности почвы по сравнению к контрольным вариантам (рисунок 7). При этом <a id="post-16121-_Hlk61426700"></a>органическая технология характеризовалась наименьшим варьированием значений (1,19–1,26 г/см<sup>3</sup>) в зависимости от выращиваемой культуры, которые не выходили за пределы оптимальных.</p>
<p><img width="1085" height="721" class="wp-image-16130" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1150.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1150.png 1085w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1150-300x199.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1150-1024x680.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1150-768x510.png 768w" sizes="(max-width: 1085px) 100vw, 1085px" alt="word image 1150 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 7 – Варьирование значений плотности почвы в зависимости от технологии возделывания</p>
<p>Таким образом, возделывание изучаемых культур полевого севооборота по органической технологии свидетельствует о формировании оптимальных условий плотности сложения почвы.</p>
<p><strong><em>Сопротивление пенетрации почвы</em></strong></p>
<p>В отличие от плотности почвы показатель «сопротивление пенетрации» является более предпочтительной характеристикой при оценке почвы как среды для функционирования корней или как объекта механической обработки.</p>
<p>Проведенные исследования по влиянию изучаемых технологий на сопротивление пенетрации почвы на различных культурах севооборота представлены в таблице 12.</p>
<p>Возделывание однолетних трав, тритикале, ячменя и кукурузы свидетельствуют о формировании более низких значений изучаемого показателя по сравнению с многолетними травами как в среднем в слое 0–35 см (рисунок 8), так и на каждой глубине в отдельности (таблица 12).</p>
<p><img width="1106" height="736" class="wp-image-16131" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1151.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1151.png 1106w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1151-300x200.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1151-1024x681.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1151-768x511.png 768w" sizes="(max-width: 1106px) 100vw, 1106px" alt="word image 1151 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p><a id="post-16121-_Hlk60681124"></a> Рисунок 8 – Варьирование сопротивления пенетрации почвы в зависимости от возделываемой культуры в среднем по слою 0–35 см</p>
<p>Таблица 12 – Сопротивление пенетрации почвы в зависимости от культуры и технологии возделывания</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th colspan="2" rowspan="2">Вариант</th>
<th colspan="8">Глубина, см</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">5</th>
<th rowspan="2">10</th>
<th rowspan="2">15</th>
<th rowspan="2">20</th>
<th rowspan="2">25</th>
<th rowspan="2">30</th>
<th rowspan="2">35</th>
<th rowspan="2">0–35</th>
</tr>
<tr>
<th>культура</p>
<p>севооборота</th>
<th>культура</p>
<p>севооборота</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>К</td>
<td>105</td>
<td>150</td>
<td>259</td>
<td>278</td>
<td>320</td>
<td>325</td>
<td>350</td>
<td>255</td>
</tr>
<tr>
<td>И</td>
<td>115</td>
<td>135</td>
<td>205</td>
<td>235</td>
<td>280</td>
<td>340</td>
<td>380</td>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>В</td>
<td>133</td>
<td>161</td>
<td>196</td>
<td>242</td>
<td>321</td>
<td>359</td>
<td>412</td>
<td>261</td>
</tr>
<tr>
<td>О</td>
<td>110</td>
<td>150</td>
<td>190</td>
<td>240</td>
<td>305</td>
<td>342</td>
<td>381</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>Б</td>
<td>120</td>
<td>160</td>
<td>215</td>
<td>280</td>
<td>325</td>
<td>374</td>
<td>398</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>К</td>
<td>142</td>
<td>212</td>
<td>277</td>
<td>323</td>
<td>377</td>
<td>425</td>
<td>473</td>
<td>318</td>
</tr>
<tr>
<td>И</td>
<td>167</td>
<td>227</td>
<td>278</td>
<td>310</td>
<td>352</td>
<td>412</td>
<td>462</td>
<td>315</td>
</tr>
<tr>
<td>В</td>
<td>163</td>
<td>235</td>
<td>303</td>
<td>365</td>
<td>415</td>
<td>458</td>
<td>487</td>
<td>347</td>
</tr>
<tr>
<td>О</td>
<td>133</td>
<td>207</td>
<td>255</td>
<td>297</td>
<td>360</td>
<td>395</td>
<td>415</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>Б</td>
<td>158</td>
<td>213</td>
<td>282</td>
<td>348</td>
<td>387</td>
<td>418</td>
<td>443</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>К</td>
<td>143</td>
<td>212</td>
<td>277</td>
<td>328</td>
<td>372</td>
<td>412</td>
<td>443</td>
<td>312</td>
</tr>
<tr>
<td>И</td>
<td>153</td>
<td>195</td>
<td>247</td>
<td>303</td>
<td>350</td>
<td>388</td>
<td>408</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>В</td>
<td>165</td>
<td>228</td>
<td>288</td>
<td>335</td>
<td>378</td>
<td>413</td>
<td>438</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>О</td>
<td>165</td>
<td>220</td>
<td>253</td>
<td>315</td>
<td>383</td>
<td>442</td>
<td>460</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>Б</td>
<td>132</td>
<td>198</td>
<td>278</td>
<td>347</td>
<td>387</td>
<td>437</td>
<td>458</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>К</td>
<td>150</td>
<td>213</td>
<td>262</td>
<td>287</td>
<td>323</td>
<td>388</td>
<td>428</td>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>И</td>
<td>187</td>
<td>212</td>
<td>275</td>
<td>355</td>
<td>412</td>
<td>445</td>
<td>457</td>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>В</td>
<td>153</td>
<td>223</td>
<td>298</td>
<td>357</td>
<td>408</td>
<td>457</td>
<td>472</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>О</td>
<td>155</td>
<td>232</td>
<td>282</td>
<td>350</td>
<td>377</td>
<td>422</td>
<td>450</td>
<td>324</td>
</tr>
<tr>
<td>Б</td>
<td>177</td>
<td>272</td>
<td>317</td>
<td>698</td>
<td>400</td>
<td>425</td>
<td>463</td>
<td>393</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Тритикале (з/м)</td>
<td>К</td>
<td>103</td>
<td>142</td>
<td>265</td>
<td>228</td>
<td>425</td>
<td>314</td>
<td>343</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>И</td>
<td>108</td>
<td>133</td>
<td>183</td>
<td>227</td>
<td>278</td>
<td>337</td>
<td>370</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>В</td>
<td>123</td>
<td>152</td>
<td>187</td>
<td>237</td>
<td>310</td>
<td>365</td>
<td>405</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>О</td>
<td>115</td>
<td>148</td>
<td>187</td>
<td>242</td>
<td>307</td>
<td>333</td>
<td>367</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>Б</td>
<td>115</td>
<td>153</td>
<td>208</td>
<td>270</td>
<td>315</td>
<td>358</td>
<td>387</td>
<td>258</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 12</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th colspan="2" rowspan="2">Вариант</th>
<th colspan="8">Глубина, см</th>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2">5</th>
<th rowspan="2">10</th>
<th rowspan="2">15</th>
<th rowspan="2">20</th>
<th rowspan="2">25</th>
<th rowspan="2">30</th>
<th rowspan="2">35</th>
<th rowspan="2">0–35</th>
</tr>
<tr>
<th>культура</p>
<p>севооборота</th>
<th>культура</p>
<p>севооборота</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>К</td>
<td>102</td>
<td>147</td>
<td>203</td>
<td>257</td>
<td>295</td>
<td>315</td>
<td>338</td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>И</td>
<td>110</td>
<td>148</td>
<td>203</td>
<td>247</td>
<td>288</td>
<td>352</td>
<td>385</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>В</td>
<td>122</td>
<td>252</td>
<td>225</td>
<td>287</td>
<td>352</td>
<td>405</td>
<td>443</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>О</td>
<td>113</td>
<td>162</td>
<td>213</td>
<td>263</td>
<td>303</td>
<td>333</td>
<td>375</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>Б</td>
<td>108</td>
<td>153</td>
<td>188</td>
<td>265</td>
<td>310</td>
<td>350</td>
<td>378</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>К</td>
<td>120</td>
<td>173</td>
<td>225</td>
<td>265</td>
<td>328</td>
<td>383</td>
<td>422</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>И</td>
<td>112</td>
<td>163</td>
<td>212</td>
<td>260</td>
<td>323</td>
<td>360</td>
<td>393</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>В</td>
<td>122</td>
<td>252</td>
<td>225</td>
<td>287</td>
<td>352</td>
<td>405</td>
<td>443</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>О</td>
<td>123</td>
<td>173</td>
<td>215</td>
<td>268</td>
<td>297</td>
<td>343</td>
<td>383</td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td>Б</td>
<td>120</td>
<td>170</td>
<td>215</td>
<td>265</td>
<td>323</td>
<td>358</td>
<td>387</td>
<td>263</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="493" height="619" class="wp-image-16132" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1152.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1152.png 493w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1152-239x300.png 239w" sizes="(max-width: 493px) 100vw, 493px" alt="word image 1152 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 9 – Сопротивление пенетрации почвы в зависимости от возделываемой культуры</p>
<p>Наибольшие значения сопротивления пенетрации наблюдались на многолетних травах 3 года пользования по всем изучаемым слоям почвы (рисунок 9). Это объясняется отсутствием механической обработки почвы.</p>
<p>Несмотря на более интенсивную обработку почвы, возделывание кукурузы обусловливало некоторое увеличение значений твердости почвы на глубине 10 см на 35 кПа, 15 см – на 5 кПа, 20 см – на 14 кПа, 25 см – на 15 кПа, 30 см – на 22 кПа и 35 см – на 22 кПа.</p>
<p>Выращивание однолетних трав, яровой тритикале и ячменя способствовало формированию одинаковых значений изучаемого показателя по всей изучаемой глубине (0–35 см).</p>
<p>В среднем для слоя 0–35 см <a id="post-16121-_Hlk61427072"></a>применение интенсивной и органической технологии возделывания сельскохозяйственных культур обусловливало формирование значений на уровне контрольного варианта и ниже общих средних показателей (рисунок 10).</p>
<p><img width="1386" height="740" class="wp-image-16133" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1153.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1153.png 1386w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1153-300x160.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1153-1024x547.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1153-768x410.png 768w" sizes="(max-width: 1386px) 100vw, 1386px" alt="word image 1153 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 10 – Варьирование сопротивления пенетрации почвы в зависимости от технологии возделывания<a id="post-16121-_Hlk60681504"></a> в среднем по слою 0–35 см</p>
<p>Варьирование твердости почвы в слое 0–35 см на делянках с интенсивной технологией было в пределах 241 кПа (однолетние травы), 335кПа (многолетние травы 3 г.п.), а на делянках с органической технологией – 243 кПа (тритикале), 324 кПа (многолетние травы 3 г.п.) (таблица 12).</p>
<p>Если же рассмотреть каждый слой в отдельности, то можно отметить, что на глубине 5 см все изучаемые технологии вели к некоторому увеличению твердости почвы на 1–16 кПа (рисунок 11).</p>
<p><img width="506" height="617" class="wp-image-16134" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1154.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1154.png 506w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1154-246x300.png 246w" sizes="(max-width: 506px) 100vw, 506px" alt="word image 1154 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 11 – Сопротивление пенетрации почвы в зависимости от возделываемой культуры по изучаемым слоям</p>
<p>Использование высокоинтенсивной технологии способствовало увеличению сопротивления пенетрации почвы на глубине 10 см на 37 кПа, 20 см – на 20 кПа, 25 см – на 13 кПа, 30 см – на 53 кПа и 35 см – на 43 к Па.</p>
<p>Можно также отметить снижение сопротивления проникновения плунжера пенетрометра в почвы при применении интенсивной и органической технологии возделывания на глубине 15 и 25 на 23–26 кПа.</p>
<p>Таким образом, возделывание многолетних трав способствовало формированию наибольших значений сопротивления пенетрации почвы. Применение интенсивной и органической технологий возделывания сельскохозяйственных культур обусловливало формирование значений на уровне контрольного варианта и ниже общих средних показателей.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560266"></a><strong>2.2.3 Биологические показатели плодородия почвы</strong></p>
<p><a id="post-16121-_Hlk60826791"></a><strong><em>Численность дождевых червей</em></strong></p>
<p>Численность дождевых червей в почве существенно изменялось в зависимости, как от выращиваемых культур, так и от технологий их возделывания (таблица 13). Так, в слое 0–20 см возделывание яровой тритикале по экстенсивной (контрольной) технологии способствовало достоверному увеличению численности червей, такая же закономерность наблюдалась и при выращивании многолетних трав 3 года пользования как по контрольной технологии, так и по органической (на которой отмечалось максимальное распространение червей – 78,8 шт./м<sup>2</sup>) по сравнению с одноименными вариантами технологий однолетних трав. Эти значительные изменения были обусловлены верхним слоем 0–10 см. Также стоит отметить, что в посеве озимой тритикале при высокоинтенсивной технологии ее выращивания в слое 0–10 см произошло значительное увеличение численности червей по сравнению с однолетними травами на этой же технологии.</p>
<p>Существенные различия имели место и при сравнении технологий возделывания. Так, при выращивании кукурузы по органической технологии отмечалось достоверное увеличение количества червей по сравнению с контрольной технологией как в слое 0–10 см, так и за счет него в слое 0–20 см. В посеве тритикале наблюдалась обратная закономерность – при использовании органической технологии показатель существенно снизился в сравнении с контролем, что было характерно только для слоя 0–10 см.</p>
<p>Таблица 13 – Численность дождевых червей в среднем за вегетационный период, шт./м<sup>2</sup></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>25,0</td>
<td>28,5</td>
<td>53,5</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>31,9</td>
<td>31,9</td>
<td>63,8</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>28,5</td>
<td>38,0</td>
<td>66,5</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>28,5</td>
<td>28,5</td>
<td>56,9</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>31,9</td>
<td>31,9</td>
<td>63,8</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>34,6</td>
<td>40,7</td>
<td>75,2</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>34,6</td>
<td>31,9</td>
<td>66,5</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>39,4</td>
<td>34,6</td>
<td>74,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>28,5</td>
<td>28,5</td>
<td>56,9</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>31,9</td>
<td>28,5</td>
<td>60,4</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>34,6</td>
<td>31,9</td>
<td>66,5</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>34,6</td>
<td>31,9</td>
<td>66,5</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>38,0*</td>
<td>38,0</td>
<td>76,0*</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>38,0</td>
<td>38,0</td>
<td>76,0</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>35,4</td>
<td>31,9</td>
<td>67,3</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>40,7*</td>
<td>38,0</td>
<td>78,7*</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Яровая тритикале</td>
<td>контроль</td>
<td>40,2*</td>
<td>37,2</td>
<td>77,4*</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>35,4</td>
<td>28,5</td>
<td>63,8</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>40,7*</td>
<td>28,5</td>
<td>69,1</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>28,5**</td>
<td>31,9</td>
<td>60,4**</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>31,9</td>
<td>28,5</td>
<td>60,4</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>31,1</td>
<td>28,5</td>
<td>59,6</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>28,5</td>
<td>31,9</td>
<td>60,4</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>25,0</td>
<td>28,5</td>
<td>53,5</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>25,0</td>
<td>28,5</td>
<td>53,5</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>28,5</td>
<td>31,9</td>
<td>60,4</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>28,5</td>
<td>31,9</td>
<td>60,4</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>37,2**</td>
<td>34,6</td>
<td>71,8**</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>12,0</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>21,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>10,4</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>16,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В целом численность дождевых червей в слое 0–10 см была несколько выше, чем в слое 10–20 см, различия в среднем составили 1,6%.</p>
<p>В среднем по изучаемым факторам, при сравнении с однолетними травами, возделывание озимой тритикале, многолетних трав первого и третьего лет пользования привело к достоверному увеличение количества червей в верхнем слое 0–10 см, при этом несущественному (на 2,2 и 3,8% соответственно) увеличению показателя способствовало выращивание кукурузы и многолетних трав второго года пользования (таблица 14). Выращивание ячменя, напротив, привело к незначительному снижению показателя (на 3,1%). Положительное влияние яровой тритикале и многолетних трав на численность дождевых червей можно объяснить невысоким механическим воздействием на почву в период их вегетации, который, в свою очередь, существенно превышает длину вегетации однолетних культур (однолетних трав, ячменя и кукурузы) и благоприятствует накоплению большего количества корневых и пожнивных остатков, являющихся источником органического вещества для червей.</p>
<p>Таблица 14 – Численность дождевых червей в среднем за вегетационный период, шт./м<sup>2</sup></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="3">Численность, шт./м<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>28,5</td>
<td>31,7</td>
<td>60,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>35,1*</td>
<td>34,8</td>
<td>69,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>32,4</td>
<td>30,2</td>
<td>62,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>38,0*</td>
<td>36,5</td>
<td>74,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая тритикале</td>
<td>36,2*</td>
<td>31,5</td>
<td>67,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>29,1</td>
<td>29,3</td>
<td>58,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>29,8</td>
<td>31,7</td>
<td>61,5</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>6,0</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>31,5</td>
<td>31,6</td>
<td>63,1</td>
</tr>
<tr>
<td><a id="post-16121-_Hlk61546144"></a> Интенсивная</td>
<td>33,0</td>
<td>32,5</td>
<td>65,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>32,9</td>
<td>32,3</td>
<td>65,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>33,4</td>
<td>32,5</td>
<td>65,9</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Изучаемые технологии возделывания существенно не отличались по влиянию на численность дождевых червей, наблюдалась тенденция увеличения показателя при использовании интенсивных технологий в среднем на 3,6%, а органической – на 4,4%, в сравнении с контролем. Это можно объяснить большим количеством органического вещества, поступающего в почву, в случае с интенсивными технологиями – за счет пожнивно-корневых остатков выращиваемых культур, в случае с органической – за счет органических удобрений и накоплением этого вещества благодаря сдерживанию минерализации гумуса при поверхностно-отвальной системе основной обработки почвы.</p>
<p>Таким образом, для создания благоприятных условий для распространения дождевых червей лучше подходят культуры – яровая тритикале и многолетние травы, при возделывании их по технологиям, обеспечивающим большее поступление органического вещества в почву.</p>
<p><strong><em>Численность хищных жужелиц</em></strong></p>
<p>Если рассмотреть динамику изменения численности хищных жужелиц по всем учетам за вегетацию сельскохозяйственных культур, то можно отметить, что в посеве однолетних трав за 3 учета показатель снижался на всех технологиях выращивания, причем в больших темпах на интенсивной (таблица 15).</p>
<p>В посевах ячменя и кукурузы за 6 учетов динамика характеризовалась нарастанием количества жужелиц к середине вегетации и снижением к ее концу практически на всех вариантах технологий, за исключением высокоинтенсивной – на ней показатель сохранял свои значения на протяжении всего вегетационного периода.</p>
<p>В посевах многолетних трав тенденции изменения численности жужелиц соотносились с укосами – после укосов показатель снижался и затем возрастал с увеличением надземной массы трав при их отрастании, что было характерно для всех технологий, за исключением органической технологии возделывания многолетних трав третьего года пользования, на которой наблюдалось постепенное увеличение показателя.</p>
<p>Таблица 15 – Численность хищных жужелиц за вегетацию культур севооборота, шт./10 ловушко-суток</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="6">Численность жужелиц, шт./10 ловушко-суток</td>
</tr>
<tr>
<td>культура севооборота</td>
<td>технология возделывания</td>
<td>1 учет</td>
<td>2 учет</td>
<td>3 учет</td>
<td>4 учет</td>
<td>5 учет</td>
<td>6 учет</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>16,8</td>
<td>14,3</td>
<td>12,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>16,4</td>
<td>10,6</td>
<td>8,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>18,9</td>
<td>21,0</td>
<td>14,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>15,1</td>
<td>13,5</td>
<td>13,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>17,3</td>
<td>5,0*</td>
<td>8,2</td>
<td>10,0</td>
<td>15,3</td>
<td>10,7</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>8,9</td>
<td>8,6</td>
<td>3,0</td>
<td>7,1</td>
<td>8,6</td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>8,7*,**</td>
<td>7,6*</td>
<td>11,8</td>
<td>11,1</td>
<td>10,4</td>
<td>5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>18,0</td>
<td>14,1**</td>
<td>12,6</td>
<td>14,6</td>
<td>11,4</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>4,4*</td>
<td>4,0*</td>
<td>4,4</td>
<td>10,7</td>
<td>14,5</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>8,2</td>
<td>7,4</td>
<td>9,2</td>
<td>10,0</td>
<td>10,9</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>5,2*</td>
<td>4,0*</td>
<td>5,8</td>
<td>9,9</td>
<td>13,0</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>4,7*</td>
<td>6,4</td>
<td>11,3</td>
<td>9,1*</td>
<td>12,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>12,4</td>
<td>5,4*</td>
<td>7,5</td>
<td>11,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>10,8</td>
<td>8,3</td>
<td>10,9</td>
<td>11,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>13,2</td>
<td>10,1*</td>
<td>11,7</td>
<td>7,8*</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>9,6</td>
<td>12,0</td>
<td>13,8</td>
<td>16,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>16,0</td>
<td>14,2</td>
<td>20,3</td>
<td>17,6</td>
<td>18,5</td>
<td>9,2</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>15,7</td>
<td>12,7</td>
<td>16,5</td>
<td>10,7</td>
<td>14,5</td>
<td>8,3</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>10,6</td>
<td>15,9</td>
<td>20,0</td>
<td>18,7</td>
<td>17,3</td>
<td>9,1</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>20,5</td>
<td>9,8</td>
<td>18,4</td>
<td>19,8</td>
<td>17,6</td>
<td>10,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>13,7</td>
<td>10,4</td>
<td>12,5</td>
<td>15,2</td>
<td>20,0</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>9,7</td>
<td>7,2</td>
<td>5,4</td>
<td>12,8</td>
<td>19,6</td>
<td>8,6</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>16,5</td>
<td>6,1*</td>
<td>12,7</td>
<td>16,4</td>
<td>16,9</td>
<td>16,9</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>6,7</td>
<td>7,9</td>
<td>6,9</td>
<td>14,0</td>
<td>14,9</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>8,8</td>
<td>7,8</td>
<td>7,9</td>
<td>9,9</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>8,5</td>
<td>6,8</td>
<td>10,7</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Если сравнить изучаемые факторы по срокам учетов, то существенные различия в основном были характерны для первых двух учетов. Так, при первом учете жужелиц достоверному снижению их численности способствовало выращивание многолетних трав 1 г.п. по высокоинтенсивной технологии и многолетних трав 2 г.п. – по контрольной, высокоинтенсивной и органической технологиям, по сравнению с однолетними травами; использование высокоинтенсивной технологии выращивания многолетних трав 1 г.п. привело к существенному снижению численности жужелиц по сравнению с контрольной технологией.</p>
<p>При втором сроке учета значительное снижение показателя наблюдалось на кукурузе при высокоинтенсивной технологии ее выращивания и многолетних травах всех лет пользования на контрольной и высокоинтенсивной технологиях по сравнению с одноименными технологиями возделываниями однолетних трав; органическая технология возделывания многолетних трав 1 г.п. способствовала существенному увеличению численности жужелиц по сравнению с контрольной в посеве этой культуры.</p>
<p>В среднем по изучаемым факторам динамика изменения численности хищных жужелиц по культурам севооборота была следующей: в посеве однолетних трав она снижалась с течением вегетации; в посевах ячменя и кукурузы возрастала к середине вегетации и снижалась к ее концу; в посеве многолетних трав 1 г.п. наблюдалось волнообразное нарастание до укосов зеленой массы и снижение после них; в посеве многолетних трав 2 г.п. показатель возрастал к концу вегетации, а в посеве многолетних трав 3 г.п. численность жужелиц снижалась к середине вегетационного периода и возрастала к его концу (таблица 16).</p>
<p>При сравнении различных культур можно отметить, что выращивание кукурузы и многолетних трав достоверно снижало численность жужелиц при первых двух учетах по сравнению с однолетними травами, в посеве ячменя наблюдалась лишь незначительная тенденция снижения. К сроку третьего учета различия выравнивались, лишь выращивание ячменя существенно повысило показатель, а многолетних трав 2 г.п. понизило его в сравнении с однолетними травами. В последующие учеты различия были несущественны, с преимуществом ячменя и кукурузы за счет большей вегетативной массы в конце вегетационного периода и привлечения насекомых.</p>
<p>Таблица 16 – Численность хищных жужелиц за вегетацию культур севооборота, шт./10 ловушко-суток (в среднем по изучаемым факторам)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="6">Численность жужелиц, шт./10 ловушко-суток</td>
</tr>
<tr>
<td>1 учет</td>
<td>2 учет</td>
<td>3 учет</td>
<td>4 учет</td>
<td>5 учет</td>
<td>6 учет</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом мн. тр.</td>
<td>16,8</td>
<td>14,9</td>
<td>11,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>13,2</td>
<td>8,8*</td>
<td>8,9</td>
<td>10,7</td>
<td>11,4</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2г.п.</td>
<td>5,6*</td>
<td>5,5*</td>
<td>7,7*</td>
<td>9,9</td>
<td>12,7</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3г.п.</td>
<td>11,5*</td>
<td>9,0*</td>
<td>11,0</td>
<td>11,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>15,7</td>
<td>13,1</td>
<td>18,8*</td>
<td>16,7</td>
<td>17,0</td>
<td>9,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>11,7*</td>
<td>7,9*</td>
<td>9,4</td>
<td>14,6</td>
<td>17,8</td>
<td>11,4</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>4,4</td>
<td>3,9</td>
<td>4,0</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>13,4</td>
<td>8,9</td>
<td>10,8</td>
<td>13,0</td>
<td>17,1</td>
<td>9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>11,6</td>
<td>9,2</td>
<td>8,9</td>
<td>10,5</td>
<td>13,4</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>12,2</td>
<td>10,8</td>
<td>12,7</td>
<td>12,8</td>
<td>14,4</td>
<td>10,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>12,5</td>
<td>10,6</td>
<td>12,7</td>
<td>14,9</td>
<td>14,1</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По технологиям возделывания (в среднем по культурам севооборота) существенных различий по срокам учетов жужелиц обнаружено не было. Динамика изменения численности полезных насекомых была схожей – после первого учета показатель снижался, ко времени 3, 4 и 5 учетов возрастал и к концу вегетационного периода (6 учет) снова снижался.</p>
<p>В среднем за вегетацию культур кормового севооборота в 2020 году численность хищных жужелиц существенно изменялась только по фактору выращиваемой культуры (таблица 17).</p>
<p>Так, в посевах многолетних трав всех трех лет пользования, выращиваемых по высокоинтенсивной технологии, показатель существенно снизился по сравнению с однолетними травами. На остальных технологиях численность насекомых также снижалась, но несущественно. В целом на высокоинтенсивной технологии максимальное количество жужелиц отмечалось в посевах однолетних трав (14,4 шт./10 ловушко-суток), а на контрольной, интенсивной и органической – в посевах ячменя (16,0; 13,1 и 16,0 шт./10 ловушко-суток соответственно). Стоит отметить, что выращивание многолетних трав (особенно первого и третьего годов пользования) по органической технологии обеспечило значения показателя на уровне однолетних трав и кукурузы (9,1–14,3 шт./10 ловушко-суток).</p>
<p>Таблица 17 – Численность хищных жужелиц в среднем за вегетацию, шт./10 ловушко-суток</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Численность жужелиц,</p>
<p>шт./10 ловушко-суток</td>
</tr>
<tr>
<td>культура севооборота</td>
<td>технология возделывания</td>
<td>в начале вегетации</td>
<td>в конце вегетации</td>
<td>в среднем за вегетацию</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>14,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>14,4</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>11,7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>11,7</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>18,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>13,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>13,9</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>10,1*</td>
<td>12,0</td>
<td>11,1</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>6,8*</td>
<td>8,0</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>9,3*</td>
<td>8,9</td>
<td>9,1*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>14,9</td>
<td>11,3</td>
<td>13,1</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>4,3*</td>
<td>12,6</td>
<td>8,4*</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>8,3</td>
<td>10,5</td>
<td>9,4</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>5,0*</td>
<td>11,5</td>
<td>8,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>7,5*</td>
<td>10,7</td>
<td>9,1*</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>8,4*</td>
<td>11,3</td>
<td>9,9</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>10,0</td>
<td>11,8</td>
<td>10,9</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>11,7*</td>
<td>7,8</td>
<td>9,8*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>11,8</td>
<td>16,8</td>
<td>14,3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>16,8</td>
<td>15,1</td>
<td>16,0</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>15,0</td>
<td>11,2</td>
<td>13,1</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>15,5</td>
<td>15,0</td>
<td>15,3</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>16,2</td>
<td>15,8</td>
<td>16,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>12,2</td>
<td>14,9</td>
<td>13,6</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>7,5</td>
<td>13,7</td>
<td>10,6</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>11,8*</td>
<td>16,7</td>
<td>14,2</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>7,2*</td>
<td>13,1</td>
<td>10,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>4,3</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>4,8</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Если рассмотреть изменения показателя численности жужелиц в динамике, то можно отметить, что все достоверные различия наблюдались в начале вегетации сельскохозяйственных культур. Это были именно те случаи существенного снижения, которые определили закономерности изменения показателя в среднем за вегетацию – они заключались в значительном снижении численности жужелиц при выращивании многолетних трав по контрольной и высокоинтенсивной технологиям, а также кукурузы – по высокоинтенсивной и органической технологиям, по сравнению с однолетними травами и ячменем. Во второй половине вегетационного периода различия нивелировались по изучаемым факторам за счет того, что значения показателя снизились в посевах ячменя, а в посевах кукурузы и многолетних трав в основном возросли. В этот период максимальному распространению жужелиц способствовало выращивание ячменя по контрольной технологии (15,1 шт./10 ловушко-суток), кукурузы – по интенсивным технологиям (13,7 и 16,7 шт./10 ловушко-суток), многолетних трав 3 г.п. – по органической (16,8 шт./10 ловушко-суток), причем в последнем случае показатель достиг максимального значения среди всех вариантов.</p>
<p>В среднем по всем технологиям возделывания в посевах кукурузы и многолетних трав в среднем за вегетацию наблюдалось достоверное снижение численности хищных жужелиц по сравнению с однолетними травами и ячменем (в посеве этой культуры отмечалось максимальное количество полезных насекомых – 15,1 шт./10 ловушко-суток) (таблица 18).</p>
<p>Данная закономерность прослеживалась в начале вегетации и за счет этого периода – и в среднем за вегетацию. Это можно объяснить с одной стороны ранним посевом вико-овсяной смеси и ячменя и более ранним началом вегетации по сравнению с кукурузой, с другой – большим количеством насекомых-вредителей как фактора привлечения хищных жуков-жужелиц по сравнению с посевами многолетних трав.</p>
<p>Во второй половине вегетационного периода тенденции изменились в связи с уменьшением числа жужелиц в посеве ячменя, находившегося в состоянии уборочной зрелости (на 11,2% по сравнению с началом вегетации) и уборкой однолетних трав. При этом в посевах кукурузы и многолетних трав показатель возрос, соответственно на 50,5% – на кукурузе и на 25,6% – на многолетних травах (в среднем по трем годам пользования), что обеспечило максимальное значение показателя в посеве кукурузы (14,6 шт./10 ловушко-суток), что может быть связано с нарастанием вегетативной массы этих культур.</p>
<p>Таблица 18 – Численность хищных жужелиц в среднем за вегетацию, шт./10 ловушко-суток(в среднем по изучаемым факторам)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Численность жужелиц,</p>
<p>шт./10 ловушко-суток</td>
</tr>
<tr>
<td>в начале вегетации</td>
<td>в конце вегетации</td>
<td>в среднем за вегетацию</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>14,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>14,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>10,3*</td>
<td>10,1</td>
<td>10,2*</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>6,3*</td>
<td>11,3</td>
<td>8,8*</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>10,5*</td>
<td>11,9</td>
<td>11,2*</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>15,9</td>
<td>14,3</td>
<td>15,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>9,7*</td>
<td>14,6</td>
<td>12,1*</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>2,2</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>2,4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>11,0</td>
<td>13,2</td>
<td>12,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>9,9</td>
<td>11,0</td>
<td>10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>11,9</td>
<td>12,0</td>
<td>12,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>11,9</td>
<td>13,5</td>
<td>12,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Целлюлозоразлагающая активность почвы</em></strong></p>
<p>Целлюлозоразлагающая активность дерново-подзолистой почвы в 2020 году была на среднем уровне и изменялась в зависимости от изучаемых факторов (таблица 19).</p>
<p>В слое 0–20 см существенному увеличению показателя способствовало выращивание кукурузы и многолетних трав 3 г.п. по интенсивной и органической технологии, причем в первом случае за счет слоя 10–20 см, а во втором – 0–10 см, по сравнению с аналогичными вариантами технологий возделывания однолетних трав. Также обращает на себя внимание существенное увеличение активности разложения целлюлозы интенсивная технология возделывания ячменя и контрольная технология возделывания многолетних трав 3 года пользования в слое 10–20 см по сравнению с однолетними травами.</p>
<p>Таблица 19 – <a id="post-16121-_Hlk60827410"></a>Целлюлозоразлагающая активность почвы, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>43,0</td>
<td>35,2</td>
<td>39,1</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>44,7</td>
<td>24,1</td>
<td>34,4</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>44,5</td>
<td>40,0</td>
<td>42,3</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>38,0</td>
<td>43,5</td>
<td>40,7</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>39,2</td>
<td>31,2</td>
<td>35,2</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>45,5</td>
<td>36,7</td>
<td>41,1</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>49,7</td>
<td>53,4**</td>
<td>51,5**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>37,6</td>
<td>39,0</td>
<td>38,3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>37,1</td>
<td>42,6</td>
<td>39,8</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>45,4</td>
<td>40,3</td>
<td>42,8</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>44,8</td>
<td>39,0</td>
<td>41,9</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>48,8</td>
<td>39,1</td>
<td>44,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>51,1</td>
<td>61,3*</td>
<td>56,2</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>66,0</td>
<td>58,5*</td>
<td>62,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>59,1</td>
<td>60,0</td>
<td>59,6</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>69,5*</td>
<td>64,5</td>
<td>67,0*</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>46,4</td>
<td>35,5</td>
<td>40,9</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>39,2</td>
<td>51,9*</td>
<td>45,5</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>50,0</td>
<td>48,8</td>
<td>49,4</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>57,9</td>
<td>40,5</td>
<td>49,2</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>51,3</td>
<td>46,2</td>
<td>48,7</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>58,1</td>
<td>59,6*</td>
<td>58,8*</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>55,4</td>
<td>54,0</td>
<td>54,7</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>66,7*</td>
<td>59,3</td>
<td>63,0*,**</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>23,1</td>
<td>25,6</td>
<td>17,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>18,0</td>
<td>12,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По фактору технологий возделывания достоверные различия были обнаружены на кукурузе в слое почвы 0–20 см, где использование органической технологии значительно увеличило показатель в сравнении с контролем, а также на многолетних травах 1 года пользования, где применение интенсивной технологии также способствовало существенному усилению активности в слое 0–20 см за счет нижнего слоя 10–20 см.</p>
<p>В целом можно отметить, что максимальной активности разложения целлюлозы способствовало использование органической технологии возделывания кукурузы (63,0%) и, особенно, многолетних трав 3 года пользования (67,0%).</p>
<p>В среднем по технологиям возделывания выращивание всех культур способствовало повышению показателя активности разложения целлюлозы по сравнению с однолетними травами, однако достоверное увеличение наблюдалось в посеве кукурузы и многолетних трав третьего года пользования во всех изучаемых слоях, что, возможно, связано, в первом случае с интенсивными обработками по уходу за культурой в период вегетации и активизацией аэробного разложения целлюлозы, а во втором – с большим количеством органических веществ (таблица 20).</p>
<p>Таблица 20 – Целлюлозоразлагающая активность почвы в среднем по изучаемым факторам, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="3">Целлюлозоразлагающая активность, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>42,5</td>
<td>35,7</td>
<td>39,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>43,0</td>
<td>40,1</td>
<td>41,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>44,0</td>
<td>40,3</td>
<td>42,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>61,4*</td>
<td>61,1*</td>
<td>61,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>48,4</td>
<td>44,2</td>
<td>46,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>57,9*</td>
<td>54,8*</td>
<td>56,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>11,5</td>
<td>12,8</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>44,7</td>
<td>42,0</td>
<td>43,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>49,8</td>
<td>45,2</td>
<td>47,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>50,6</td>
<td>49,2</td>
<td>49,9*</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>53,1</td>
<td>47,7</td>
<td>50,4*</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>5,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В отношении технологий возделывания в среднем по выращиваемым культурам обращает на себя внимание закономерность существенного увеличения целлюлозоразлагающей активности (в слое 0–20 см) при использовании высокоинтенсивной и органической технологий, а также тенденция увеличения (на 4,2%) при интенсивной технологии по сравнению с контролем. Это, вероятно, связано в случае с интенсивными технологиями с большим количеством органического вещества, поступающего после уборки урожая культурных растений, уровень которого существенно выше контрольной технологии, а в случае с органической технологией – с большим количеством органического вещества, поступающего с органическими удобрениями, и меньшими темпами его минерализации при ресурсосберегающей обработке почвы.</p>
<p>Таким образом, активизации разложения целлюлозы в большей степени способствует выращивание кукурузы и многолетних трав по высокоинтенсивной и, особенно, органической технологии.</p>
<p><strong><em>Токсичность почвы</em></strong></p>
<p>Токсические свойства дерново-подзолистая среднесуглинистая почва в 2020 году практически не проявляла по сравнению с абсолютным контролем (фильтровальной бумагой), так как не приводила к снижению показателей развития тест-объекта более чем на 20–30%; снижение в пределах 20–25% наблюдалось по показателю всхожести семян лишь на некоторых вариантах (таблица 21).</p>
<p>Всхожесть тест-культуры существенно изменялась на образцах почвы, взятых из слоя 0–10 см – применение интенсивной технологии возделывания многолетних трав 1 года пользования привело к достоверному снижению показателя по сравнению с одноименной технологией на остальных изучаемых культурах, именно интенсивная технология возделывания трав способствовала значительному снижению всхожести по сравнению с другими, в том числе контрольной. Различия по остальным вариантам были несущественными.</p>
<p>Таблица 21 – <a id="post-16121-_Hlk60828248"></a>Токсичность почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="9">Показатель тест-культуры</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">культура</p>
<p>севообо­рота</td>
<td rowspan="3">технология</p>
<p>возделывания</td>
<td colspan="3">всхожесть, %</td>
<td colspan="3">длина проростка, см</td>
<td colspan="3">длина корней,</p>
<p>см</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>61,3</td>
<td>56,0</td>
<td>58,7</td>
<td>9,0</td>
<td>10,3</td>
<td>9,7</td>
<td>8,2</td>
<td>9,5*</td>
<td>8,8</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>31,3<sup>*</sup>,<sup>**</sup></td>
<td>54,7</td>
<td>43,0</td>
<td>11,0</td>
<td>10,4</td>
<td>10,7</td>
<td>8,2</td>
<td>8,9*</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>61,3</td>
<td>66,7</td>
<td>64,0</td>
<td>9,5</td>
<td>9,5</td>
<td>9,5</td>
<td>6,9</td>
<td>7,2</td>
<td>7,0</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>66,7</td>
<td>77,3</td>
<td>72,0</td>
<td>8,3</td>
<td>8,4</td>
<td>8,4</td>
<td>7,3</td>
<td>7,8</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>72,0</td>
<td>58,7</td>
<td>65,3</td>
<td>8,2</td>
<td>9,0</td>
<td>8,6</td>
<td>7,1</td>
<td>7,6</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>70,7</td>
<td>61,3</td>
<td>66,0</td>
<td>8,3</td>
<td>9,6</td>
<td>9,0</td>
<td>6,8</td>
<td>7,0</td>
<td>6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>48,0</td>
<td>54,7</td>
<td>51,3</td>
<td>9,6</td>
<td>8,7</td>
<td>9,1</td>
<td>7,7</td>
<td>7,3</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>81,3</td>
<td>54,7</td>
<td>68,0</td>
<td>9,8</td>
<td>8,7</td>
<td>9,3</td>
<td>8,5</td>
<td>6,8</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>69,3</td>
<td>50,7</td>
<td>60,0</td>
<td>8,3</td>
<td>10,6</td>
<td>9,5</td>
<td>8,0</td>
<td>8,3</td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>76,0</td>
<td>78,7</td>
<td>77,3</td>
<td>10,0</td>
<td>8,3</td>
<td>9,2</td>
<td>7,0</td>
<td>6,8</td>
<td>6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>70,7</td>
<td>52,0</td>
<td>61,3</td>
<td>8,6</td>
<td>8,9</td>
<td>8,8</td>
<td>6,9</td>
<td>7,3</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>64,0</td>
<td>68,0</td>
<td>66,0</td>
<td>8,7</td>
<td>8,8</td>
<td>8,8</td>
<td>7,4</td>
<td>6,9</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>62,7</td>
<td>76,0</td>
<td>69,3</td>
<td>8,0</td>
<td>9,7</td>
<td>8,9</td>
<td>7,9</td>
<td>7,3</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>58,7</td>
<td>64,0</td>
<td>61,3</td>
<td>7,7</td>
<td>7,8</td>
<td>7,8</td>
<td>7,4</td>
<td>6,7</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>65,3</td>
<td>69,3</td>
<td>67,3</td>
<td>8,0</td>
<td>8,9</td>
<td>8,5</td>
<td>7,6</td>
<td>8,1</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>70,7</td>
<td>72,0</td>
<td>71,3</td>
<td>8,5</td>
<td>11,5</td>
<td>10,0</td>
<td>6,7</td>
<td>8,6</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>66,7</td>
<td>66,7</td>
<td>66,7</td>
<td>9,2</td>
<td>6,7</td>
<td>8,0</td>
<td>6,4</td>
<td>6,5</td>
<td>6,5</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>58,7</td>
<td>53,3</td>
<td>56,0</td>
<td>7,0</td>
<td>7,0</td>
<td>7,0</td>
<td>7,1</td>
<td>7,1</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>64,0</td>
<td>70,7</td>
<td>67,3</td>
<td>8,5</td>
<td>8,3</td>
<td>8,4</td>
<td>8,6</td>
<td>6,7</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>76,0</td>
<td>65,3</td>
<td>70,7</td>
<td>8,2</td>
<td>9,1</td>
<td>8,7</td>
<td>6,9</td>
<td>7,5</td>
<td>7,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Контроль</p>
<p>(фильтровальная бумага)</td>
<td colspan="3">84,0</td>
<td colspan="3">4,4</td>
<td colspan="3">5,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору А</td>
<td>23,2</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>2,2</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub> по фактору В</td>
<td>29,6</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Образцы почвы, взятые из среднего слоя 0–20 см на варианте контрольной технологии возделывания ячменя, обеспечили максимальную всхожесть тест-культуры, на остальных изучаемых культурных растениях показатель снижался в среднем на 6,6%, что в основном было обеспечено слоем 10–20 см, тогда как в верхнем слое 0–10 см тенденция была обратной – всхожесть практически на всех культурах была выше, чем на ячмене. Похожая динамика в слое 0–20 см наблюдалась и по варианту высокоинтенсивной и органической (кроме многолетних трав 1 года пользования) технологиям, снижение показателя в первом случае было в среднем на 6,3%, во втором – на 3,1%. При интенсивной технологии выращивания максимальная всхожесть наблюдалась в посевах многолетних трав 2 и, особенно, 3 года пользования (77,3%). На данном варианте всхожесть была максимальной во всех изучаемых слоях почвы среди всех вариантов опыта.</p>
<p>Изменения длины проростка носили несущественный характер, интересные тенденции заключались в следующем. Возделывание многолетних трав 1 года пользования практически по всем технологиям (за исключением органической) в слое 0–20 см способствовало максимальной длине проростка тест-культуры: на контрольном варианте превышение по сравнению с остальными культурами составило 10,9%, на интенсивной технологии – 29,7%, на высокоинтенсивной – 9,2%, стоит при этом отметить, что эти тенденции пахотного слоя были обусловлены в основном слоем 10–20 см. Это может быть связано с низкой всхожестью семян тест-культуры и лучшим развитием проростков взошедших семян из-за более низкой конкуренции. Длина проростка при органической технологии была максимальной при выращивании ячменя (10,0 см в слое 0–20 см, в основном за счет слоя 10–20 см – длина проростка 11,5 см – наибольшее значение среди всех вариантов опыта).</p>
<p>Средняя длина корней тест-культуры существенно возрастала на вариантах выращивания многолетних трав 1 года пользования по контрольной и интенсивной технологиям в слое 10–20 см и за счет него обеспечило наибольшие значения показателя и в среднем в слое 0–20 см, на остальных культурах в слое 0–20 см снижение составило 18,9 и 21,4% соответственно. На органической (как и в случае с длиной проростка) и высокоинтенсивной технологиях длина корней была наибольшей под посевом ячменя в слое 0–20 см на 4,1 и 6,8% соответственно, что также было обусловлено в основном слоем 10–20 см.</p>
<p>Таким образом, повышению показателя развития тест-культуры (снижению токсичности почвы) способствовало выращивание многолетних трав по контрольной и интенсивным технологиям, а ячменя – по органической.</p>
<p>В среднем по изучаемым факторам максимальной всхожести тест-культуры способствовали образцы почвы, взятые на вариантах выращивания ячменя в слое 0–20 см (67,3%), что было обусловлено слоем 10–20 см (70,3%), тогда как в слое 0–10 см всхожесть была выше на вариантах выращивания многолетних трав, особенно 3 года пользования (70,0%) (таблица 22). Это может быть связано с глубиной проникновения и общим развитием корневой системы культурных растений: более глубокое распространение корней кукурузы и многолетних трав в большей степени подавляло прорастание семян тест-культуры за счет аллелопатического воздействия в более глубоких слоях. Длина проростка наоборот увеличивалась на вариантах возделывания многолетних трав, особенно 1 года пользования (9,6 см в слое 0–20 см), тогда как длина корней, как и в случае со всхожестью, на вариантах выращивания ячменя (7,5 см в слое 0–20 см). Снижение токсичности почвы под посевами ячменя можно объяснить более коротким периодом вегетации (и, соответственно, временем воздействия на почву) по сравнению с многолетними травами и менее интенсивной технологией возделывания по сравнению с кукурузой.</p>
<p>Среди изучаемых технологий тенденции повышения показателей развития тест-культуры (снижению токсичности) способствовали варианты без применения агрохимикатов. Так, органическая технология способствовала повышению всхожести по сравнению с интенсивными технологиями в среднем на 8,1% в слое 0–20 см, при данной технологии показатель достиг своего максимума во всех изучаемых слоях. Длина проростка также возрастала (в среднем на 2,9% в слое 0–20 см) при использовании органической технологии (с максимумом в слое 10–20 см – 9,3 см). Наибольшей длине корней способствовала контрольная технология (7,7 см в слое 0–20 см за счет слоя 10–20 см – 7,8 см), однако это связано, в первую очередь, с необходимостью увеличивать площадь корневой системы для поиска питательных элементов в связи с низким их содержанием без применения каких-либо удобрений при данной технологии.</p>
<p>Таблица 22 – Токсичность почвы в среднем по изучаемым факторам</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4">Вариант</td>
<td colspan="9">Показатель тест-культуры</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">всхожесть, %</td>
<td colspan="3">длина проростка, см</td>
<td colspan="3">длина корней,</p>
<p>см</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">слой почвы, см</td>
</tr>
<tr>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
<td>0–10</td>
<td>10–20</td>
<td>0–20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>55,2</td>
<td>63,7</td>
<td>59,4</td>
<td>9,5</td>
<td>9,7</td>
<td>9,6</td>
<td>7,6</td>
<td>8,3</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>68,0</td>
<td>57,3</td>
<td>62,7</td>
<td>9,0</td>
<td>9,0</td>
<td>9,0</td>
<td>7,5</td>
<td>7,2</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>70,0</td>
<td>62,3</td>
<td>66,2</td>
<td>8,9</td>
<td>9,2</td>
<td>9,0</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>64,3</td>
<td>70,3</td>
<td>67,3</td>
<td>8,1</td>
<td>9,5</td>
<td>8,8</td>
<td>7,4</td>
<td>7,7</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>66,3</td>
<td>64,0</td>
<td>65,2</td>
<td>8,2</td>
<td>7,8</td>
<td>8,0</td>
<td>7,3</td>
<td>6,9</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>66,4</td>
<td>61,6</td>
<td>64,0</td>
<td>8,5</td>
<td>9,3</td>
<td>8,9</td>
<td>7,5</td>
<td>7,8</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>59,1</td>
<td>62,4</td>
<td>60,7</td>
<td>8,8</td>
<td>8,6</td>
<td>8,7</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>61,9</td>
<td>62,7</td>
<td>62,3</td>
<td>8,8</td>
<td>8,8</td>
<td>8,8</td>
<td>7,5</td>
<td>7,3</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>71,7</td>
<td>67,5</td>
<td>69,6</td>
<td>8,7</td>
<td>9,3</td>
<td>9,0</td>
<td>7,4</td>
<td>7,5</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (фильтровальная бумага)</td>
<td colspan="3">84,0</td>
<td colspan="3">4,4</td>
<td colspan="3">5,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, выращивание многолетних трав обеспечивает улучшение питательного режима и более мощного развития проростка тест-культуры, однако всхожесть и длина корней имеют динамику увеличения при выращивании ячменя как культуры, оказывающей наименьшее отрицательное воздействие на почву (как со стороны своей корневой системы, так и со стороны технологии ее возделывания). Исключение из технологий возделывания пестицидов и минеральных удобрений способствует повышению показателей развития тест-культуры – снижению токсичности почвы, что особенно проявилось при органической технологии.</p>
<p>В целом воспроизводству и повышению агробиологических свойств почвы способствует выращивание многолетних трав, а снижению токсичности почвы – ячменя. С точки зрения технологий возделывания преимущество имеет органическая, <a id="post-16121-_Hlk61546569"></a>обеспечивающая повышение обилия почвенной фауны, активности микроорганизмов и снижения токсичности.</p>
<p><strong>2.2.4 Фитосанитарное состояние посевов</strong></p>
<p><strong><em>Болезни культур полевого севооборота</em></strong></p>
<p>В посеве вико-овсяной смеси были выявлены заболевания как вики яровой, так и овса (таблица 23). На растениях вики был обнаружен аскохитоз, причем наибольшую распространенность это заболевание имело при контроле (36,7%) и высокоинтенсивной (26,7%) технологии возделывания, тогда как на органической и биологизированной технологиях значение было минимальным, соответственно 6,7 и 3,3%, такую же динамику проявил и показатель развития аскохотоза.</p>
<p>Таблица 23 – Болезни вико-овсяной смесив зависимости от технологий возделывания (числитель – распространенность, %; знаменатель – развитие, балл)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td>Вика яровая</td>
<td>Овес</td>
</tr>
<tr>
<td>аскохитоз</td>
<td>красно-бурая пятнистость</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>36,7 / 1,0</td>
<td>43,3 / 2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>13,3 / 0,7</td>
<td>26,7 / 2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>26,7 / 1,0</td>
<td>50,0 / 1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>6,7 / 0,3</td>
<td>23,3 / 1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>3,3 / 0,3</td>
<td>70,0 / 3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На растениях овса было обнаружено несколько заболеваний, однако такие как ореольный бактериоз и бактериальный листовой ожог были выявлены в единичных случаях, а красно-бурая пятнистость была характерна для всех вариантов возделывания, причем наибольшей распространенности и развитию способствовало выращивание овса по биологизированной (70,0 и 3,0% соответственно) и высокоинтенсивной технологиям (50,0 и 1,7% соответственно).</p>
<p>При использовании органической технологии были отмечены минимальные показатели заболевания красно-бурой пятнистостью.</p>
<p>Таким образом, растения вико-овсяной смеси в меньшей степени подвергались воздействию возбудителей болезней при возделывании ее по органической технологии.</p>
<p>Большинство растений яровой тритикале были поражены желтой пятнистостью – распространение варьировало в несущественных пределах в зависимости от технологии возделывания от 76,7 до 80,0%, при этом балл развития был 1,0–2,0 с максимальным значением на органической технологии (таблица 24).</p>
<p>Растения кукурузы были поражены гельминтоспориозом, причем распространение и развитие достигло максимума на контрольной технологии (73,3 и 1,3% соответственно), а на органической показатели были более чем в 2 раза ниже – на этом варианте они были минимальными (33,3 и 0,7% соответственно).</p>
<p>Таблица 24 – Болезни зерновых культур в зависимости от технологий возделывания (числитель – распространенность, %; знаменатель – развитие, балл)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td>Яровая тритикале</td>
<td>Кукуруза</td>
<td colspan="2">Ячмень</td>
</tr>
<tr>
<td>желтая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>гельминто-спориоз</td>
<td>желтая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>полосатая</p>
<p>пятнистость</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>76,7 / 1,3</td>
<td>73,3 / 1,3</td>
<td>100,0 / 3,3</td>
<td>10,0 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>80,0 / 1,7</td>
<td>53,3 / 1,3</td>
<td>66,7 1,7</td>
<td>6,7 / 1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>76,7 / 1,0</td>
<td>46,7 / 0,7</td>
<td>76,7 / 1,3</td>
<td>33,3 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>76,7 / 1,0</td>
<td>46,7 / 1,3</td>
<td>83,3 / 2,0</td>
<td>13,3 / 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>80,0 / 2,0*</td>
<td>33,3 / 0,7</td>
<td>100,0 / 2,7</td>
<td>30,0 / 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub>/ 0,64</td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В посеве ячменя были обнаружены в основном желтая и полосатая пятнистость, а также темно-бурая пятнистость, но в последнем случае заражение растений было единичным. Что касается желтой пятнистости, то наименьшему распространению способствовала интенсивная (66,7%) и высокоинтенсивная (76,7%) технологии возделывания с минимальным развитием, к повсеместному же распространению (100%) привело использование контрольной и органической технологий, именно на этих технологиях наблюдалось и максимальное развитие болезни (3,3 и 2,7 соответственно). Распространение полосатой пятнистости варьировало в пределах 6,7–33,3%, причем минимальному показателю способствовала интенсивная технология, а максимальному – высокоинтенсивная, развитие болезни было невысоким и находилось в пределах 0,3–1,0 балла.</p>
<p>Таким образом, в посевах ячменя преимущество в снижении заболеваемости имела интенсивная технология его возделывания, в посевах кукурузы – органическая, в посевах тритикале показатели были сходными по всем технологиям.</p>
<p>В многолетней кормовой смеси 1 года пользования были обнаружены следующие заболевания: Растения люцерны были поражены в единичных экземплярах ржавчиной, однако большее распространение имела бурая пятнистость с максимальным значением 70% при органической технологии, минимальному распространению привело использование контрольной технологии (6,7%), развитие заболевания имело сходную динамику в зависимости от технологий возделывания, однако показатель был в пределах 0,7–2,7 балла (таблица 25).</p>
<p>Таблица 25 – Болезни многолетних трав 1 г.п. в зависимости от технологий возделывания (числитель – распространенность, %; знаменатель – развитие, балл)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td>Люцерна</td>
<td>Овсяница</td>
<td colspan="2">Тимофеевка</td>
</tr>
<tr>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>полосатая</p>
<p>пятнистость</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>6,7 / 0,7</td>
<td>23,3 / 0,7</td>
<td>13,3 / 0,3</td>
<td>6,7 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>36,7 / 2,0</td>
<td>33,3 / 1,3</td>
<td>6,7 / 0,3</td>
<td>6,7 / 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>16,7 / 1,0</td>
<td>56,7 / 1,7</td>
<td>16,7 / 0,7</td>
<td>3,3 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>70,0 / 2,7</td>
<td>6,7 / 0,7</td>
<td>13,3 / 1,0</td>
<td>0,0/ 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>23,3 / 1,3</td>
<td>0,0 / 0,0</td>
<td>20,0 / 0,7</td>
<td>16,7 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Растения овсяницы луговой проявляли признаки различных пятнистостей, при этом полосатая, сетчатая и желтая не имели широкого распространения и были характерны для отдельных экземпляров растений, тогда как бурая пятнистость была заметно распространена – максимальное значение наблюдалось при высокоинтенсивной технологии (56,7%), тогда как использование экологических технологий (органической и биологизированной) способствовало минимальным значениям распространения бурой пятнистости (6,7 и 0,0% соответственно), такую же динамику имел и показатель развития болезни, а общее варьирование развития было 0,0–1,7 балла.</p>
<p>Бурая пятнистость была отмечена, как наиболее распространенная болезнь и на растениях тимофеевки, однако значения были ниже, чем на овсянице – распространение варьировало в пределах 0,0–16,7, развитие 0,3–1,0 балла. Среди изучаемых технологий применение интенсивной, контрольной и органической имело преимущество перед остальными в снижении как распространения, так и развития болезни, максимальное поражение отмечалось при биологизированной технологии. Растения тимофеевки также были поражены полосатой пятнистостью, ее распространение было ниже – 0,0–16,7%, развитие – 0,0–0,7 балла, при этом динамика по сравниваемым технологиям была похожа – максимальным значениям способствовала биологизированная технология, а минимальным – органическая.</p>
<p>Таким образом, наименьшей заболеваемости бобового компонента многолетних трав 1 года пользования способствовала контрольная технология, а злаковых компонентов – органическая.</p>
<p>Люцерна второго года пользования была поражена бурой пятнистостью с большим распространением и степенью, чем первого (таблица 26). При сравнении технологий возделывания минимальным показателем распространения характеризовалась интенсивная и органическая технологии (10,0 и 20,0% соответственно), то же наблюдалось и по показателю развития болезни.</p>
<p>Овсяница второго года пользования характеризовалась возросшим распространением и развитием сетчатой и полосатой пятнистостей. Так, полосатая пятнистость достигла максимального распространения (33,3%) и развития (1,0) при интенсивной технологии с минимальными значениями при биологизированной, органической и контрольной технологиях. Распространенность сетчатой пятнистости варьировало в пределах 16,7–30,0% с минимальными значениями при органической, контрольной и интенсивной технологиях. Однако наибольшую распространенность, как и в случае с первым годом пользования, имела бурая пятнистость овсяницы, варьирование было на уровне 3,3–56,7%, при этом минимальным значениям способствовало применение контрольной технологии (распространение 3,3%, развитие 0,3 б.), а максимальным – высокоинтенсивной (56,7% и 1,0 соответственно).</p>
<p>Таблица 26 – Болезни многолетних трав 2 г.п. в зависимости от технологий возделывания (числитель – распространенность, %; знаменатель – развитие, балл)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td>Люцерна</td>
<td colspan="3">Овсяница</td>
<td>Тимофеевка</td>
</tr>
<tr>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>полосатая пятнистость</td>
<td>сетчатая пят­нистость</td>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>53,3 / 1,3</td>
<td>3,3 / 0,3</td>
<td>6,7 / 0,3</td>
<td>16,7 / 0,7</td>
<td>20,0 / 1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>10,0 / 0,7</td>
<td>36,7 / 0,7</td>
<td>33,3 / 1,0</td>
<td>16,7 / 0,7</td>
<td>20,0 / 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>43,3 / 2,7</td>
<td>56,7 / 1,0</td>
<td>10,0 / 0,3</td>
<td>30,0 / 1,0</td>
<td>6,7 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>20,0 / 0,7</td>
<td>33,3 / 0,7</td>
<td>6,7 / 0,3</td>
<td>16,7 / 1,0</td>
<td>33,3 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>56,7 / 1,7</td>
<td>33,3 / 0,7</td>
<td>0,0 / 0,0</td>
<td>26,7 / 1,0</td>
<td>20,0 / 1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Бурая пятнистость тимофеевки луговой второго года пользования имела динамику увеличения как распространения, так и развития, по сравнению с первым. Среди изучаемых технологий высокоинтенсивная обеспечила минимальную распространенность (6,7%) и развитие (0,3) болезни.</p>
<p>Таким образом, наименьшей заболеваемости люцерны 2 года пользования способствовало применение интенсивной и органической технологий, овсяницы – контрольной и органической технологий, тимофеевки – высокоинтенсивной технологии.</p>
<p>Третий год пользования люцерны изменчивой характеризовался еще более возросшей распространенностью и развитием бурой пятнистости (таблица 27). Наименьшим показателям способствовало применение высокоинтенсивной технологии (10,0% и 1,0 балла соответственно), тогда как органическая привела к наибольшим значениям (100% и 2,0 балла соответственно).</p>
<p>Таблица 27 – Болезни многолетних трав 3 г.п. в зависимости от технологий возделывания (числитель – распространенность, %; знаменатель – развитие, балл)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td>Люцерна</td>
<td colspan="2">Овсяница</td>
<td>Тимофеевка</td>
</tr>
<tr>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>бурая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>сетчатая</p>
<p>пятнистость</td>
<td>бурая пятнистость</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>40,0 / 2,3</td>
<td>10,0 / 0,3</td>
<td>20,0 / 1,7</td>
<td>6,7 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>56,7 / 1,7</td>
<td>0,0 / 0,0</td>
<td>30,0 / 1,3</td>
<td>20,0 / 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>10,0 / 1,0</td>
<td>43,3 / 1,0</td>
<td>0,0 / 0,0</td>
<td>3,3 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>73,3 / 1,7</td>
<td>46,7 / 1,0</td>
<td>13,3 / 1,0</td>
<td>0,0 / 0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>100,0*/ 2,0</td>
<td>36,7 / 1,7</td>
<td>16,7 / 0,7</td>
<td>10,0 / 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>49,4 / Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>Fф&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Желтая и полосатая пятнистости овсяницы луговой третьего года пользования встречались эпизодически, тогда как бурая и сетчатая пятнистости были довольно распространены. Так, применение биологизированной и высокоинтенсивной технологий способствовало распространению бурой пятнистости на 46,7 и 43,3% соответственно, при развитии в обоих случаях 1,0 балла; отсутствию данной болезни способствовало применение интенсивной технологии. Распространение и развитие сетчатой пятнистости наоборот было максимальным при интенсивной технологии (30,0% и 1,3 соответственно), а минимальным – при высокоинтенсивной.</p>
<p>Бурая пятнистость тимофеевки луговой третьего года пользования имела более низкие значения распространения и развития, чем второго и первого. Использование биологизированной технологии ее возделывания способствовало отсутствию проявления бурой пятнистости, максимальным же значениям распространения (20,0%) и развития (0,7) способствовала интенсивная технология возделывания.</p>
<p>Таким образом, созданию более благоприятных условий для снижения заболеваемости люцерны 3 года пользования способствовала высокоинтенсивная технология, овсяницы – интенсивные технологии, тимофеевки – биологизированная.</p>
<p>В итоге использование экологических технологий возделывания кормовых культур, особенно органической не способствовало ухудшению фитосанитарного потенциала, а зачастую приводило к его улучшению в посевах вико-овсяной смеси, кукурузы, многолетних трав первого и второго лет пользования. Применение интенсивных технологий положительно сказалось на снижении заболеваемости ячменя и многолетних трав 3 года пользования.</p>
<p><strong><em>Численность и сухая масса сорных растений</em></strong></p>
<p>Общая численность сорной растительности в 2020 году в посевах кормовых культур была на довольно высоком уровне, особенно в посеве вико-овсяной смеси (таблица 28). По сравнению с ней численность сорняков в посевах многолетних трав всех лет пользования была существенно меньше при всех технологиях их возделывания. Такой же закономерности способствовало выращивание яровой тритикале по фону контрольной технологии.</p>
<p>Таблица 28 – <a id="post-16121-_Hlk60852597"></a>Численность (шт./м<sup>2</sup>) и сухая масса (г/м<sup>2</sup>) сорных растений в посевах кормовых культур в среднем за их вегетацию</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="2">Всего</td>
<td colspan="2">Многолетние</td>
<td colspan="2">Малолетние</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>числ.</td>
<td>сух.</p>
<p>масса</td>
<td>числ.</td>
<td>сух.</p>
<p>масса</td>
<td>числ.</td>
<td>сух.</p>
<p>масса</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>190,7</td>
<td>36,5</td>
<td>48,0</td>
<td>27,3</td>
<td>142,7</td>
<td>9,2</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>111,7**</td>
<td>37,9</td>
<td>13,7**</td>
<td>25,8</td>
<td>98,0</td>
<td>12,1</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>125,7**</td>
<td>56,4</td>
<td>8,0**</td>
<td>10,9</td>
<td>117,7</td>
<td>45,5**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>150,0**</td>
<td>31,8</td>
<td>22,7</td>
<td>24,1</td>
<td>127,3</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>162,0**</td>
<td>18,6</td>
<td>10,3**</td>
<td>2,9**</td>
<td>151,7</td>
<td>15,7</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>41,5*</td>
<td>23,9</td>
<td>20,2</td>
<td>23,0</td>
<td>21,3*</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>62,0</td>
<td>21,3</td>
<td>14,7</td>
<td>19,6</td>
<td>47,3</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>32,3</td>
<td>13,6</td>
<td>7,0</td>
<td>12,6</td>
<td>25,3</td>
<td>1,0*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>36,3*</td>
<td>12,8</td>
<td>8,3</td>
<td>10,0</td>
<td>28,0</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>42,0</td>
<td>28,7</td>
<td>8,7</td>
<td>24,0</td>
<td>33,3</td>
<td>4,7**</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>31,1*</td>
<td>19,4</td>
<td>13,8</td>
<td>19,1</td>
<td>17,3*</td>
<td>0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>14,5*</td>
<td>21,8</td>
<td>11,8</td>
<td>21,6</td>
<td>2,7*</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>16,0*</td>
<td>21,3</td>
<td>8,0</td>
<td>21,2</td>
<td>8,0*</td>
<td>0,1*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>34,7*</td>
<td>20,4</td>
<td>16,0</td>
<td>19,8</td>
<td>18,7*</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>28,2*</td>
<td>31,5</td>
<td>12,2</td>
<td>31,2</td>
<td>16,0*</td>
<td>0,3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>15,1*</td>
<td>13,3</td>
<td>13,8</td>
<td>13,2</td>
<td>1,3*</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>6,0*</td>
<td>10,5</td>
<td>6,0</td>
<td>10,5</td>
<td>0,0*</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>14,7*</td>
<td>15,5</td>
<td>14,7</td>
<td>15,5</td>
<td>0,0*</td>
<td>0,0*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>13,0*</td>
<td>5,0</td>
<td>10,3</td>
<td>4,6</td>
<td>2,7*</td>
<td>0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>7,7*</td>
<td>12,0</td>
<td>7,7</td>
<td>12,0</td>
<td>0,0*</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Яровая тритикале</td>
<td>контроль</td>
<td>64,7*</td>
<td>9,7</td>
<td>6,0</td>
<td>7,7</td>
<td>58,7</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>107,0</td>
<td>5,2</td>
<td>5,7</td>
<td>1,8</td>
<td>101,3</td>
<td>3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>120,0</td>
<td>26,3</td>
<td>23,3</td>
<td>15,5</td>
<td>96,7</td>
<td>10,8**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>68,6</td>
<td>13,1</td>
<td>5,3</td>
<td>8,8</td>
<td>63,3</td>
<td>4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>89,0</td>
<td>17,7</td>
<td>9,0</td>
<td>11,4</td>
<td>80,0</td>
<td>6,3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>123,0</td>
<td>44,9</td>
<td>25,7</td>
<td>41,5</td>
<td>97,3</td>
<td>3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>107,5</td>
<td>49,7</td>
<td>26,2</td>
<td>38,0</td>
<td>81,3</td>
<td>11,7</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>96,2</td>
<td>44,0</td>
<td>12,0</td>
<td>36,0</td>
<td>84,2</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>80,6**</td>
<td>38,1</td>
<td>31,3</td>
<td>32,6</td>
<td>49,3**</td>
<td>5,5</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>86,8</td>
<td>57,6</td>
<td>13,5</td>
<td>43,5</td>
<td>73,3</td>
<td>14,1**</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>120,0</td>
<td>46,4</td>
<td>35,3</td>
<td>41,3</td>
<td>84,7</td>
<td>5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>109,9</td>
<td>38,1</td>
<td>22,2</td>
<td>22,3</td>
<td>87,7</td>
<td>15,8**</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>97,4</td>
<td>54,3</td>
<td>25,2</td>
<td>40,4</td>
<td>72,2</td>
<td>13,9**</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>113,2</td>
<td>32,7</td>
<td>37,2</td>
<td>21,3</td>
<td>76,0</td>
<td>11,4</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>88,2</td>
<td>35,4</td>
<td>9,5**</td>
<td>17,0</td>
<td>78,7</td>
<td>18,4**</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При сравнении технологий возделывания по показателю общей численности отмечалось существенное ее снижение в посевах вико-овсяной смеси на всех вариантах по сравнению с контролем, аналогичной закономерности способствовало выращивание ячменя по органической технологии в сравнении с контролем, в посевах остальных культур достоверных различий обнаружено не было. Однако стоит отметить тенденции снижения общей численности сорных растений: снижению показателя в посевах ячменя, кукурузы, многолетних трав 3 года пользования способствовало их выращивание по интенсивной (соответственно, на 14,4%, 10,1%, в 2,51 раза), высокоинтенсивной (соответственно, на 27,9%, 23,2%, 2,7%), органической (соответственно, на 52,6%, 6,0%, 16,2%) и биологизированной (соответственно, на 41,7%, 36,1%, в 1,96 раза) технологиям по сравнению с контролем.</p>
<p>В посеве многолетних трав 1 года пользования этому способствовали высокоинтенсивная и органическая технологии (соответственно, на 28,3 и 14,3%), в посеве многолетних трав 2 года пользования – все технологии, кроме органической (в среднем на 58,6%), в посеве яровой тритикале наблюдалась тенденция повышения численности сорняков на всех технологиях по сравнению с контролем (в среднем на 48,6%), причем наименьшее увеличение отмечалось при органической технологии (на 6,0%).</p>
<p>Изменение общей сухой массы в зависимости от выращиваемой культуры и технологии возделывания были несущественными, однако тенденции были вполне схожи с показателем общей численности. Стоит при этом обратить внимание на следующую динамику. Снижению показателя в посеве вико-овсяной смеси способствовало использование органической и биологизированной технологий (на 14,8 и 91,4%), интенсивные повышали показатель (в среднем на 29,2%) по сравнению с контролем. Возделывание ячменя по высокоинтенсивной и органической технологиям снизило общую сухую массу, соответственно, на 2,0 и 17,8%, тогда как по интенсивной и биологизированной увеличило, соответственно, на 10,7 и 28,3%. В посеве кукурузы сухая масса увеличивалась только при использовании высокоинтенсивной технологии (на 17,0%), тогда как при остальных наблюдалась тенденция ее снижения в сравнении с контрольной, особенно при органической – на 41,9%. В посеве яровой тритикале, напротив, при интенсивной технологии показатель был минимален (5,2 г/м<sup>2</sup>), что было ниже контроля на 86,5%, тогда как остальные технологии привели к увеличению сухой массы в среднем в 2,0 раза, при этом органическая технология способствовала наименьшей тенденции увеличения показателя сухой массы (на 35,1%), как и в случае с численностью. При возделывании многолетних трав 1 года пользования увеличению массы сорняков способствовало использование биологизированной технологии (на 20,1%), остальные технологии привели к снижению показателя, особенно органическая (на 86,7%), что вполне соотносится с динамикой численности сорных растений. Изучаемые технологии возделывания многолетних трав 2 года пользования привели к тенденции увеличения сухой массы сорняков в сравнении с контролем, особенно (как и в случае с травами 1 года пользования) биологизированной – на 62,4%, при этом органическая технология привела к наименьшему увеличению массы – на 5,2%, несмотря на большую численность. В посеве многолетних трав 3 года пользования масса сорняков снижалась на всех изучаемых технологиях (в среднем на 44,6%), кроме высокоинтенсивной (увеличение составило 16,5%), минимальной массе способствовала органическая технология (5 г/м<sup>2</sup>).</p>
<p>Биогруппа многолетних сорных растений по своей численности заметно уступала малолетней. При этом достоверные различия были характерны только по фактору технологии возделывания. Так, практически все изучаемые технологии возделывания вико-овсяной смеси способствовали существенному снижению численности многолетних сорняков по сравнению с контролем. Достоверное снижение показателя было также отмечено при возделывании кукурузы по биологизированной технологии. Изменения по остальным вариантам носили характер тенденции. Среди них стоит обратить внимание, что применение органической технологии привело к динамике увеличения численности многолетников в посевах ячменя (на 21,8%), кукурузы (на 5,4%), многолетних трав 2 года пользования (на 15,9%), но способствовало снижению показателя в посевах яровой тритикале (на 5,3%), трав 1 и 3 года пользования (в 2,43 раза и 34,0% соответственно). Использование биологизированной технологии способствовало снижению численности многолетних сорняков на всех культурах (в среднем на 13,1%), кроме яровой тритикале – наблюдалось увеличение (на 50,0%). Интенсивная технология была эффективна в снижении численности многолетних сорняков также практически на всех культурах (в среднем на 49,7%), кроме ячменя – показатель был на уровне контроля. Высокоинтенсивная технология способствовала снижению численности многолетников в посевах ячменя (в 2,1 раза), кукурузы (на 40,1%), многолетних трав 1 и 2 года пользования (соответственно, в 2,9 раза и на 72,5%) и увеличению в посевах яровой тритикале (в 3,9 раза), многолетних трав 3 года пользования (на 6,5%).</p>
<p>Сухая масса многолетних сорных растений, несмотря на меньшую численность, была выше, чем малолетней группы, особенно в посевах однолетних и многолетних трав, кукурузы и ячменя, что говорит о их большей вредоносности. При изучении динамики изменения сухой массы многолетних сорняков достоверные различия были выявлены лишь при сравнении технологий возделывания однолетних трав – применение биологизированной технологии существенно снизило показатель по сравнению с контролем, остальные технологии также снижали показатель, но несущественно (в среднем на 34,5%). Однако интересны следующие тенденции. Применение биологизированной технологии привело к повышению сухой массы многолетников в посевах ячменя (на 4,8%), яровой тритикале (на 48,1%), многолетних травах 1 и 2 лет пользования (на 4,3 и 44,4% соответственно), в посеве трав 3 года пользования показатель был на уровне контроля, только в посеве кукурузы показатель снизился по сравнению с контролем (в 2,4 раза). Преимущественно повышению сухой массы способствовало использование высокоинтенсивной технологии при возделывании яровой тритикале (в 2,0 раза), многолетних трав 2 и 3 лет пользования (на 11,0 и 17,4% соответственно), снижение показателя наблюдалось в посевах однолетних трав (в 2,5 раза), ячменя (на 15,3%), кукурузы (на 2,2%), многолетних трав 1 года пользования (на 82,5%). Интенсивная технология привела к снижению сухой массы многолетников практически в посевах всех культур (в среднем на 78,9%), кроме многолетних трав 2 года пользования – в их посеве наблюдалось увеличение показателя (на 13,1%). Примечательным также является факт снижения сухой массы многолетних сорняков при использовании органической технологии возделывания однолетних трав (на 13,3%), ячменя (на 27,3%), кукурузы (в 1,9 раза), причем в последних двух случаях не смотря на большую их численность, многолетних трав 1 и 3 года пользования (соответственно, в 2,3 раза и в 2,9 раза), увеличение показателя при органической технологии по сравнению с контролем было отмечено в посевах яровой тритикале (на 14,3%), в посеве многолетних трав 2 года пользования показатель был на уровне контроля.</p>
<p>Численность малолетней группы преобладала в общей численности сорняков, при этом существенному снижению количества малолетних сорных растений способствовало выращивание многолетних трав 2 и 3 лет пользования в сравнении с однолетними на всех вариантах технологий возделывания, такая же закономерность наблюдалась и в посеве трав 1 года пользования, но только при контрольной технологии. Достоверное изменение численности малолетних сорняков в зависимости от технологии возделывания отмечалось лишь в посеве ячменя, когда применение органической технологии существенно снизило показатель в сравнении с контролем. В посеве однолетних трав и ячменя все изучаемые технологии способствовали снижению численности малолетних сорных растений по сравнению с контролем (в среднем на 15,4 и 35,1% соответственно). В посеве кукурузы и многолетних трав 2 и 3 года пользования наблюдалась похожая тенденция, но в первом случае исключение составила интенсивная технология (показатель увеличился на 3,5%), в двух случаях с травами – органическая технология (увеличение показателя было, соответственно, на 8,1% и в 2,0 раза). В посевах яровой тритикале и многолетних трав 1 года пользования все изучаемые технологии привели к повышению численности малолетних сорных растений по сравнению с контролем (в среднем, соответственно, на 45,4 и 57,2%).</p>
<p>Сухая масса малолетних сорных растений изменялась более существенно, чем многолетних. Так, возделывание многолетних трав всех лет пользования по высокоинтенсивной технологии привело к достоверному снижению сухой массы малолетников по сравнению с однолетними травами. Использование практически всех технологий возделывания кормовых культур привело к повышению сухой массы, причем существенному увеличению способствовало применение высокоинтенсивной технологии возделывания однолетних трав, биологизированной технологии возделывания ячменя, интенсивной, высокоинтенсивной и биологизированной технологии возделывания кукурузы, высокоинтенсивной технологии возделывания яровой тритикале, биологизированной технологии возделывания многолетних трав 1 года пользования. Лишь органическая технология привела к снижению сухой массы (в посеве однолетних трав на 19,5%) или ее несущественному увеличению в сравнении с контролем.</p>
<p>Таким образом, биологизированная технология обеспечила минимальное засорение, особенно многолетними сорняками, посева однолетних трав и кукурузы. Интенсивная технология была более эффективна в снижении обилия малолетней группы сорняков, особенно в посевах однолетних трав, яровой тритикале и многолетних трав 2 и 3 лет пользования. Высокоинтенсивная технология проявила свою эффективность в снижении обилия многолетних сорных растений в посеве однолетних и многолетних трав. Органическая технология возделывания способствовала минимальному засорению посевов ячменя и яровой тритикале как малолетней, так и многолетней группой сорняков, при возделывании кукурузы и многолетних трав данная технология привела к наименьшему накоплению сухой массы, особенно многолетними сорняками, несмотря на некоторое увеличение их численности.</p>
<p>Если рассмотреть динамику изменений показателей обилия сорных растений в среднем по изучаемым факторам, то можно отметить, что общая численность сорных растений существенно снижалась в посевах яровой тритикале и многолетних трав всех лет пользования по сравнению с однолетними травами (таблица 29).</p>
<p>Таблица 29 – Численность (шт./м<sup>2</sup>) и сухая масса (г/м<sup>2</sup>) сорных растений в посевах кормовых культур в среднем за их вегетацию (в среднем по изучаемым факторам)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="2">Всего</td>
<td colspan="2">Многолетние</td>
<td colspan="2">Малолетние</td>
</tr>
<tr>
<td>числ.</td>
<td>сух.</p>
<p>масса</td>
<td>числ.</td>
<td>сух.</p>
<p>масса</td>
<td>числ.</td>
<td>сух.</p>
<p>масса</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>148,0</td>
<td>36,2</td>
<td>20,5</td>
<td>18,2</td>
<td>127,5</td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>42,9*</td>
<td>20,1</td>
<td>11,8</td>
<td>17,9</td>
<td>31,1*</td>
<td>2,2*</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>24,9*</td>
<td>22,9</td>
<td>12,4</td>
<td>22,6</td>
<td>12,5*</td>
<td>0,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>11,3*</td>
<td>11,2*</td>
<td>10,5</td>
<td>11,1</td>
<td>0,8*</td>
<td>0,1*</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая тритикале</td>
<td>89,9*</td>
<td>14,4</td>
<td>9,9</td>
<td>9,0</td>
<td>80,0</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>98,8</td>
<td>46,9</td>
<td>21,7</td>
<td>38,3</td>
<td>77,1</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>105,7</td>
<td>41,4</td>
<td>25,9</td>
<td>28,4</td>
<td>79,8</td>
<td>12,9</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>83,8</td>
<td>27,7</td>
<td>23,3</td>
<td>24,7</td>
<td>60,5</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>74,1</td>
<td>26,3</td>
<td>14,3**</td>
<td>19,9</td>
<td>59,8</td>
<td>6,4**</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>71,7</td>
<td>33,1</td>
<td>14,0**</td>
<td>21,7</td>
<td>57,7</td>
<td>11,3**</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>70,9</td>
<td>22,0</td>
<td>18,7</td>
<td>17,3</td>
<td>52,2</td>
<td>4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>72,0</td>
<td>28,8</td>
<td>10,1**</td>
<td>20,3</td>
<td>61,9</td>
<td>8,5**</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тенденции снижения также отмечались и при возделывании ячменя и кукурузы (на 49,8 и 40,0% соответственно). Существенное снижение численности сорных растений, характерное для посевов многолетних трав, было обусловлено в первую очередь достоверным снижением численности малолетней группы, однако и численность многолетников в агроценозах трав также была минимальная среди остальных культур севооборота (за исключением яровой тритикале). Стоит также отметить, что общая численность сорняков и численность малолетней группы снижалась по мере увеличения возраста многолетних трав от первого года пользования к третьему. Динамика изменения сухой массы была сходна с показателем численности, однако существенное снижение показателя было обнаружено только при выращивании многолетних трав.</p>
<p>Наибольшей численности и, в большинстве случаев, сухой массы сорных растений как общей, так и обеих изучаемых биологических групп, способствовало выращивание однолетних трав и кукурузы, что возможно, связано со слабым развитием трав и высокой засоренностью междурядий кукурузы. Также в посеве ячменя, несмотря на меньшую численность сорняков по сравнению с однолетними травами и кукурузой, сухая их масса была наибольшей (46,9 г/м<sup>2</sup>), увеличение по сравнению с однолетними травами составило 29,6%, причем это происходило за счет более вредоносной многолетней группы (в 2,1 раза), что говорит о слабой конкурентной способности ячменя по отношению к многолетним сорнякам.</p>
<p>При сравнении технологий возделывания внимания заслуживает факт снижения общей численности, численности многолетних сорных растений и малолетних видов (за исключением биологизированной) при использовании всех технологий по сравнению с контролем. Причем наибольшему снижению общей численности способствовала органическая технология (на 18,2%), а наименьшему – интенсивная (на 13,1%). Органическая технология была также наиболее эффективна в снижении численности малолетней группы (на 15,9%), тогда как в отношении многолетних сорняков она уступала по эффективности остальным технологиям (на которых отмечалось существенное снижение показателя в сравнении с контролем), но все же обеспечила снижение показателя в сравнении с контрольной технологией (на 24,6%). Примечательным также является факт наименьшего накопления общей сухой массы сорных растений и многолетней сорных растений при использовании именно органической технологии возделывания: снижение составило по общей массе 25,9%, по многолетним видам – 42,8%. Также стоит отметить, что по снижению накопления сухой массы малолетними видами наиболее эффективна была контрольная технология, остальные способствовали достоверному увеличению, за исключением органической.</p>
<p>Таким образом, многолетние травы, а также яровая тритикале проявили высокую конкурентоспособность по отношению к сорной растительности как по показателю численности, так и сухой массы. Невысокой конкурентной способностью обладали однолетние травы, особенно по отношению к малолетним видам, и ячмень, особенно по отношению к многолетним; в посеве кукурузы высокое обилие сорной растительности было связано в первую очередь с засоренностью междурядий.</p>
<p>Изучаемые технологии способствовали снижению обилия сорных растений по сравнению с контролем, за исключением сухой массы малолетней группы сорняков. Наиболее эффективной оказалась органическая технология возделывания.</p>
<p>Видовой состав многолетних видов сорняков насчитывал 13 видов, среди которых были выявлены осот полевой (составлял от 18,5% в сообществе сорной растительности яровой тритикале до 56,4 % в сообществе многолетних трав 2 года пользования), бодяк полевой (с долей участия от 15,4% в посеве многолетних трав 1 года пользования до 52,7% в сообществе сорного компонента фитоценоза кукурузы), одуванчик лекарственный (с долей участия от 1,0% в агрофитоценозе вико-овсяной смеси до 39,0% в агрофитоценозе многолетних трав 3 года пользования), хвощ полевой (с долей участия 37,2% в посеве яровой тритикале), яснотка белая (с долей участия 28,5% в посеве ячменя), а также вьюнок полевой, чистец болотный, щавель конский, подорожник большой, лютик ползучий, пырей ползучий, будра плющевидная и лапчатка гусиная с небольшой долей участия (до 9,0%). Среди культур наибольшему видовому разнообразию способствовало выращивание ячменя и кукурузы, а наименьшему – многолетних трав.</p>
<p>Если рассмотреть видовой состав многолетних сорных растений в разрезе технологий возделывания, то наибольшая доля участия была характерна для осота полевого (от 32,4% при контрольной технологии до 39,7% при интенсивной), бодяка полевого (от 17,3% при интенсивной технологии и до 34,6% на контроле) и одуванчика лекарственного (от 10,6% при органической технологии до 16,3% при интенсивной). Наибольшему видовому разнообразию способствовала органическая технология (все 13 видов), наименьшему – интенсивная (10 видов).</p>
<p>Среди малолетних сорняков было выявлено 23 вида, среди которых преобладали марь белая (доля участия в сообществе сорняков составила от 23,1% в посеве ячменя до 42,9% в посеве кукурузы), звездчатка злаковая (доля участия от 5,1% в посеве кукурузы до 39,5% в посеве многолетних трав 2 года пользования), ярутка полевая (до 26,2% в сообществе сорной растительности посева кукурузы), горец шероховатый (с долей участия до 20,0% в посеве многолетних трав 3 года пользования), ромашка непахучая (до 13,1% в сообществе сорняков в посеве многолетних трав 1 года пользования), звездчатка средняя (до 18,8% в сообществе сорняков в посеве многолетних трав 1 года пользования), подмаренник цепкий (до 20,5% в сообществе сорной растительности вико-овсяной смеси), незабудка полевая (до 12,1% в сообществе сорной растительности яровой тритикале), а также горец вьюнковый, фиалка полевая, горчица полевая с долей участия до 10% и некоторые другие виды.</p>
<p>Как и в случае с многолетними сорными растениями, среди культур наибольшему видовому разнообразию малолетников способствовало выращивание ячменя (21 вид) и кукурузы (18 видов), а наименьшему – многолетних трав (от 11 видов в посеве многолетних трав 1 года пользования до 3 видов в посеве трав 3 года пользования).</p>
<p>Видовой состав малолетних сорных растений в разрезе технологий возделывания был следующим. Наибольшая доля участия была характерна для мари белой (от 13,6% при высокоинтенсивной технологии до 23,8% при биологизированной), звездчатки злаковой (от 9,0% при интенсивной технологии и до 26,1% при высокоинтенсивной), ромашки непахучей (преобладала при органической технологии – доля участия 17,3%), горца шероховатого (до 14,3% на контрольной технологии), ярутки полевой (преобладала при высокоинтенсивной технологии – доля участия 9,9%), подмаренника цепкого (до 10,5% на контрольной технологии), другие виды занимали менее 10% в сообществе сорной растительности. Наибольшему видовому разнообразию способствовала контрольная технология (все 22 вида), наименьшему – высокоинтенсивная (17 видов).</p>
<p><strong><em>Численность вредных насекомых</em></strong></p>
<p>Количество вредных насекомых в 2020 году на некоторых вариантах было на довольно высоком уровне. Так, в посеве яровой тритикале при интенсивной и высокоинтенсивной технологиях численность вредителей была существенно больше, чем в посеве однолетних трав, причем на высокоинтенсивной технологии показатель был максимален среди всех вариантов (71,3 шт./м<sup>2</sup>), в посеве ячменя на варианте органической технологии общая численность вредных насекомых также была существенно выше, чем в посеве однолетних трав на одноименной технологии (таблица 30).</p>
<p>Влияние технологий возделывания в посевах кормовых культур на численность вредителей было различным. В посеве вико-овсяной смеси и ячменя минимальной численности способствовало использование интенсивной технологии, снижение в сравнении с контролем составило 28,3 и 51,8% соответственно, увеличение показателя в посеве однолетних трав наблюдалось при высокоинтенсивной и биологизированной технологиях (на 38,8 и 8,3% соответственно), в посеве ячменя – при органической (на 25,6%). В посевах кукурузы и яровой тритикале, наоборот численность вредных насекомых была минимальной при органической технологии – она снизилась в сравнении с контролем, соответственно, на 6,2 и 15,9%; на остальных вариантах показатель увеличивался, особенно на высокоинтенсивной технологии (соответственно, на 60,8% и в 3,0 раза, в последнем случае – с существенной разницей).</p>
<p>Таблица 30 – <a id="post-16121-_Hlk60853530"></a>Численность вредных насекомых в посевах кормовых культур в среднем за их вегетацию, шт./м<sup>2</sup></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="8">Вредное насекомое</td>
<td rowspan="2">Всего</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</p>
<p>севооборота</td>
<td>технология</p>
<p>возделывания</td>
<td>Обыкновен-ная злаковая тля</td>
<td>Клеверный долгоносик</td>
<td>Луговой клоп</td>
<td>Настоящий пилильщик</td>
<td>Шведская муха</td>
<td>Пьявица синяя</td>
<td>Мотылек</p>
<p>стеблевой</td>
<td>жук-листоед</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>контроль</td>
<td>5,3</td>
<td>1,3</td>
<td>0,7</td>
<td>2,0</td>
<td>9,3</td>
<td>0,0</td>
<td>2,7</td>
<td>2,7</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>3,3</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>1,3</td>
<td>9,3</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>2,7</td>
<td>18,7</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>8,0</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
<td>2,7</td>
<td>13,3</td>
<td>0,7</td>
<td>1,3</td>
<td>4,7</td>
<td>33,3</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>5,3</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
<td>0,7</td>
<td>5,3</td>
<td>0,7</td>
<td>4,0</td>
<td>4,7</td>
<td>23,3</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>7,3</td>
<td>0,0</td>
<td>4,0</td>
<td>0,7</td>
<td>6,0</td>
<td>0,0</td>
<td>4,0</td>
<td>4,0</td>
<td>26,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>3,3</td>
<td>14,7</td>
<td>2,7</td>
<td>0,0</td>
<td>7,3</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>0,7</td>
<td>5,3</td>
<td>2,7</td>
<td>0,0</td>
<td>5,3</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>14,7</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>0,7</td>
<td>6,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>4,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>12,7<sup>*,**</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>5,3</td>
<td>4,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>10,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>2,7</td>
<td>22,0</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>5,3</td>
<td>4,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>12,0<sup>*,**</sup></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>0,7</td>
<td>4,7</td>
<td>2,7</td>
<td>0,0</td>
<td>8,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
<td>18,7</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>2,0</td>
<td>4,7</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>2,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>2,7</td>
<td>10,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>2,0</td>
<td>1,3</td>
<td>0,7</td>
<td>2,7</td>
<td>19,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>0,7</td>
<td>6,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>9,3</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
<td>19,3</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>0,0</td>
<td>7,3</td>
<td>1,3</td>
<td>0,0</td>
<td>6,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>16,0*</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>контроль</td>
<td>0,7</td>
<td>2,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>9,3</td>
<td>0,0</td>
<td>4,0</td>
<td>0,7</td>
<td>17,3</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>2,7</td>
<td>3,3</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>2,7</td>
<td>1,3</td>
<td>1,3</td>
<td>3,3</td>
<td>15,3</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>2,0</td>
<td>2,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>5,3</td>
<td>0,0</td>
<td>3,3</td>
<td>0,7</td>
<td>14,0*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>0,7</td>
<td>10,0</td>
<td>0,0</td>
<td>2,0</td>
<td>2,7</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>0,0</td>
<td>16,7</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>3,3</td>
<td>8,0</td>
<td>0,7</td>
<td>2,0</td>
<td>5,3</td>
<td>0,0</td>
<td>3,3</td>
<td>1,3</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Яровая</p>
<p>тритикале</td>
<td>контроль</td>
<td>7,3</td>
<td>3,3</td>
<td>8,0</td>
<td>0,7</td>
<td>1,3</td>
<td>2,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>6,7</td>
<td>2,0</td>
<td>6,0</td>
<td>2,0</td>
<td>3,3</td>
<td>2,0</td>
<td>4,7</td>
<td>10,7</td>
<td>37,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>14,7</td>
<td>1,3</td>
<td>11,3</td>
<td>9,3</td>
<td>14,7</td>
<td>8,7</td>
<td>4,0</td>
<td>7,3</td>
<td>71,3<sup>*,**</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>6,7</td>
<td>1,3</td>
<td>2,0</td>
<td>0,7</td>
<td>2,7</td>
<td>2,0</td>
<td>0,7</td>
<td>4,7</td>
<td>20,7</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>4,0</td>
<td>3,3</td>
<td>4,0</td>
<td>3,3</td>
<td>4,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>7,3</td>
<td>27,3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</td>
<td>контроль</td>
<td>3,3</td>
<td>4,7</td>
<td>3,3</td>
<td>0,7</td>
<td>8,0</td>
<td>3,3</td>
<td>0,7</td>
<td>5,3</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>3,3</td>
<td>1,3</td>
<td>3,3</td>
<td>0,7</td>
<td>8,7</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>0,7</td>
<td>19,3</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>4,7</td>
<td>1,3</td>
<td>4,0</td>
<td>1,3</td>
<td>12,7</td>
<td>0,0</td>
<td>2,7</td>
<td>0,0</td>
<td>26,7</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>7,3</td>
<td>2,0</td>
<td>5,3</td>
<td>0,0</td>
<td>8,0</td>
<td>0,0</td>
<td>2,7</td>
<td>11,3</td>
<td>36,7*</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>5,3</td>
<td>1,3</td>
<td>4,7</td>
<td>0,7</td>
<td>4,7</td>
<td>1,3</td>
<td>2,7</td>
<td>3,3</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</td>
<td>контроль</td>
<td>0,7</td>
<td>2,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>6,7</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>2,0</td>
<td>12,0*</td>
</tr>
<tr>
<td>интенсивная</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>6,0</td>
<td>0,7</td>
<td>1,3</td>
<td>3,3</td>
<td>12,7</td>
</tr>
<tr>
<td>высокоинтенсивная</td>
<td>0,7</td>
<td>2,7</td>
<td>0,0</td>
<td>2,7</td>
<td>8,0</td>
<td>1,3</td>
<td>0,0</td>
<td>4,0</td>
<td>19,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>органическая</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,7</td>
<td>5,3</td>
<td>1,3</td>
<td>0,7</td>
<td>2,7</td>
<td>11,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>биологизированная</td>
<td>2,0</td>
<td>2,0</td>
<td>0,0</td>
<td>1,3</td>
<td>4,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,0</td>
<td>2,7</td>
<td>12,7*</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В посевах многолетних трав 1 года пользования численность вредителей снижалась на всех технологиях по сравнению с контролем, причем при высокоинтенсивной и биологизированной – существенно. На травах 2 и 3 года пользования изучаемые технологии были не столь эффективны в сравнении с контролем: в первом случае снижение наблюдалось только при интенсивной (на 65,5%) и биологизированной (на 16,9%), во втором – при интенсивной (на 13,1%), высокоинтенсивной (на 23,6%) и органической (на 3,6%).</p>
<p>В среднем по изучаемым факторам интересным является факт существенного повышения общей численности вредителей в посеве яровой тритикале и тенденции повышения на 8,4% в посеве ячменя в сравнении с однолетними травами, тогда как в посевах многолетних трав всех лет пользования и, особенно, кукурузы наблюдалось достоверное уменьшение насекомых, что говорит о большем количестве вредителей классических зерновых культур (таблица 31).</p>
<p>Таблица 31 – Численность вредных насекомых в посевах кормовых культур в среднем за их вегетацию (в среднем по изучаемым факторам), шт./м<sup>2</sup></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="8">Вредное насекомое</td>
<td rowspan="2">Всего</td>
</tr>
<tr>
<td>Обыкновенная злаковая тля</td>
<td>Клеверный долгоносик</td>
<td>Луговой клоп</td>
<td>Настоящий пилильщик</td>
<td>Шведская муха</td>
<td>Пьявица синяя</td>
<td>Мотылек</p>
<p>стеблевой</td>
<td>жук-листоед</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Фактор А. Культура севооборота</td>
</tr>
<tr>
<td>Однолетние травы с подсевом многолетних трав</td>
<td>5,9</td>
<td>0,8</td>
<td>1,6</td>
<td>1,5</td>
<td>8,7</td>
<td>0,4</td>
<td>2,5</td>
<td>3,7</td>
<td>25,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 1 г.п.</td>
<td>3,1</td>
<td>6,9</td>
<td>1,1</td>
<td>0,0</td>
<td>5,6</td>
<td>0,0</td>
<td>0,1</td>
<td>1,3</td>
<td>18,1*</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 2 г.п.</td>
<td>1,2</td>
<td>6,7</td>
<td>0,9</td>
<td>0,0</td>
<td>5,6</td>
<td>0,4</td>
<td>0,8</td>
<td>1,3</td>
<td>16,9*</td>
</tr>
<tr>
<td>Мн. тр. 3 г.п.</td>
<td>1,9</td>
<td>5,1</td>
<td>0,3</td>
<td>1,1</td>
<td>5,1</td>
<td>0,3</td>
<td>2,7</td>
<td>1,2</td>
<td>17,5*</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая тритикале</td>
<td>7,9</td>
<td>2,3</td>
<td>6,3</td>
<td>3,2</td>
<td>5,2</td>
<td>3,1</td>
<td>2,0</td>
<td>6,3</td>
<td>36,1*</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>4,8</td>
<td>2,1</td>
<td>4,1</td>
<td>0,7</td>
<td>8,4</td>
<td>1,1</td>
<td>1,9</td>
<td>4,1</td>
<td>27,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>0,7</td>
<td>1,5</td>
<td>0,0</td>
<td>1,2</td>
<td>6,0</td>
<td>0,9</td>
<td>0,4</td>
<td>2,9</td>
<td>13,6*</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Фактор В. Технология возделывания</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>3,0</td>
<td>4,7</td>
<td>2,5</td>
<td>0,6</td>
<td>7,1</td>
<td>0,9</td>
<td>1,2</td>
<td>2,1</td>
<td>22,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>2,7</td>
<td>2,4</td>
<td>1,9</td>
<td>0,9</td>
<td>5,3</td>
<td>0,9</td>
<td>1,2</td>
<td>3,2</td>
<td>18,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>4,8</td>
<td>3,5</td>
<td>2,5</td>
<td>2,3</td>
<td>8,7</td>
<td>1,7</td>
<td>1,8</td>
<td>2,9</td>
<td>28,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>3,7</td>
<td>3,7</td>
<td>1,2</td>
<td>0,6</td>
<td>6,2</td>
<td>0,6</td>
<td>1,5</td>
<td>3,9</td>
<td>21,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>3,9</td>
<td>3,8</td>
<td>2,1</td>
<td>1,1</td>
<td>4,5</td>
<td>0,4</td>
<td>1,6</td>
<td>2,9</td>
<td>20,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Различия по технологиям возделывания в среднем по культурам были несущественны, однако наблюдалась тенденция снижения численности вредителей на всех вариантах (на интенсивной – на 19,5%, органической – на 3,3%, биологизированной – на 8,9%), кроме высокоинтенсивной – отмечалось повышение показателя на 27,1%, что, возможно, связано с более высокой плотностью посевов и урожайностью культур на наиболее интенсивном фоне питания и, соответственно, привлечением большего количества насекомых.</p>
<p>Видовой состав вредных насекомых в посевах сельскохозяйственных культур был следующим: обыкновенная злаковая тля (<em>Schizaphis graminum</em>), клеверный долгоносик (семейство <em>Apionidae</em>), луговой клоп (<em>Lygus pratensis</em>), настоящий пилильщик (семейство <em>Tenthredinoidea р.</em>), шведская муха (<em>Oscinella frit</em>), пьявица синяя (<em>Lema lichen Voet</em>), мотылек стеблевой (<em>Ostrinia nubilalis</em>), жук-листоед (семейство <em>Chrysomelidae</em>).</p>
<p>В посевах всех культур были определены шведская муха (от 12,5% от общего количества вредителей в посеве яровой тритикале до 44,6% в посеве кукурузы) и обыкновенная злаковая тля (от 10,7% в посеве многолетних трав 1 года пользования до 23,3% в посеве яровой тритикале), в посеве ячменя и яровой тритикале широкое распространение имел луговой клоп (15,5 и 17,9% соответственно), в посевах многолетних трав – клеверный долгоносик (от 28,2 до 39,6% от общей численности).</p>
<p>В разрезе технологий возделывания наибольшую долю среди вредных насекомых занимала шведская муха (от 22,6% при биологизированной до 35,6% при контрольной технологии), клеверный долгоносик (от 15,9% при интенсивной до 21,7% при биологизированной), обыкновенная злаковая тля (от 12,6% при контрольной технологии до 19,9% при биологизированной).</p>
<p>Таким образом, культурами, в большей степени привлекающими насекомых-вредителей в 2020 году, были ячмень и, особенно, яровая тритикале, при наименьших значениях на кукурузе и многолетних травах. Высокий агрофон при высокоинтенсивной технологии способствовал увеличению численности насекомых по сравнению с контролем, на остальных изучаемых вариантах наблюдалось снижение показателя.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560267"></a><strong>2.2.5 Продуктивность культур кормового севооборота</strong></p>
<p>Общая масса вико-овсяной смеси на изучаемых технологиях существенно превышала контроль (таблица 32).</p>
<p>В структуре урожая вико-овсяной смеси преобладала доля овса и она составляла по экстенсивной технологии 36,1%, а на долю вики яровой приходилось 19,5%. По биологизированной технологии доля вики яровой увеличилась на 2,8% и составила 22,3%, доля овса в урожае так же возросла до 44,3%. Интенсивная и высокоинтенсивная технологии способствовали резкому уменьшению доли вики яровой в урожае. Органическая и высокоинтенсивная технологии способствовали повышению доли овса в урожае до 60,0–66,5% соответственно.</p>
<p>Таблица 32 – Ботанический состав вико-овсяной смеси</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Технология</p>
<p>возделывания</td>
<td rowspan="2">Всего, г/м<sup>2</sup></td>
<td colspan="2">Вика яровая</td>
<td colspan="2">Овес</td>
<td colspan="2">Разнотравье</td>
</tr>
<tr>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>1600</td>
<td>313</td>
<td>19,5</td>
<td>580</td>
<td>36,1</td>
<td>713</td>
<td>44,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>2357*</td>
<td>220</td>
<td>9,3</td>
<td>1113</td>
<td>46,9</td>
<td>1040</td>
<td>43,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>2977*</td>
<td>200</td>
<td>6,7</td>
<td>1987</td>
<td>66,5</td>
<td>800</td>
<td>26,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>2467*</td>
<td>320</td>
<td>12,6</td>
<td>1520</td>
<td>60,0</td>
<td>693</td>
<td>27,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>3590*</td>
<td>800</td>
<td>22,3</td>
<td>1587</td>
<td>44,3</td>
<td>1193</td>
<td>33,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>127,6</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ структуры урожая ячменя показал, что наибольшее количество растений отмечалось при интенсивной и органической технологиях, количество стеблей с колосом было существенно выше при интенсивной и биологизированной технологиях, при этом продуктивная кустистость была максимальной именно при биологизированной технологии – 3,99 (таблица 33).</p>
<p>Таблица 33 – Структура урожая ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Технология</p>
<p>возделывания</td>
<td colspan="3">Количество,</p>
<p>шт./м<sup>2</sup></td>
<td colspan="2">Кустистость</td>
<td colspan="3">Колос</td>
<td rowspan="3">Масса 1000 зерен, г</td>
<td colspan="2">Масса,</p>
<p>г/ м<sup>2</sup></td>
<td rowspan="3">Соотношение зерна к соломе</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">растений</td>
<td colspan="2">стеблей</td>
<td rowspan="2">общая</td>
<td rowspan="2">продуктивная</td>
<td rowspan="2">длина, см</td>
<td rowspan="2">масса зерен, г</td>
<td rowspan="2">число зерен, шт.</td>
<td rowspan="2">зерна</td>
<td rowspan="2">соломы</td>
</tr>
<tr>
<td>всего</td>
<td>с колосом</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>107</td>
<td>415</td>
<td>316</td>
<td>3,89</td>
<td>2,96</td>
<td>7,1</td>
<td>0,46</td>
<td>20,3</td>
<td>21,9</td>
<td>280</td>
<td>243</td>
<td>0,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>132</td>
<td>409</td>
<td>391*</td>
<td>3,10</td>
<td>2,96</td>
<td>8,0</td>
<td>0,57*</td>
<td>21,7</td>
<td>27,1*</td>
<td>292</td>
<td>333</td>
<td>1,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоин­тенсивная</td>
<td>101</td>
<td>445</td>
<td>388</td>
<td>4,39</td>
<td>3,83</td>
<td>7,9</td>
<td>0,54*</td>
<td>20,3</td>
<td>25,8*</td>
<td>369</td>
<td>365*</td>
<td>0,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>117</td>
<td>341</td>
<td>323</td>
<td>2,91</td>
<td>2,75</td>
<td>8,5</td>
<td>0,55*</td>
<td>21,3</td>
<td>26,2*</td>
<td>255</td>
<td>287</td>
<td>1,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизиро-ванная</td>
<td>111</td>
<td>475</td>
<td>441*</td>
<td>4,29</td>
<td>3,99</td>
<td>7,2</td>
<td>0,45</td>
<td>20,7</td>
<td>21,5</td>
<td>365</td>
<td>312</td>
<td>0,85</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>74,7</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>0,06</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>3,1</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>94</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Показатели развития колоса были выше при интенсивной и органической технологии. Так, его длина была 8,0 и 8,5 см соответственно, что выше контроля на 12,7 и 19,7%, масса зерна в колосе существенно превышала контроль по всем вариантам технологий, а число зерен в колосе при вышеуказанных технологиях было выше контроля на 6,9 и 4,9% соответственно.</p>
<p>Масса 1000 зерен ячменя достоверно повышалось на всех технологиях, за исключением биологизированной. Масса зерна с 1 м<sup>2</sup> существенно не отличалась в зависимости от применяемых технологий, но имела тенденцию повышения по отношению к контролю, особенно при высокоинтенсивной (на 31,8%), по органической технологии несмотря на более высокие показатели развития колоса, показатель снизился на 9,8%, что обусловлено низкой продуктивной кустистостью.</p>
<p>В структуре урожая кукурузы преобладала доля стеблей (таблица 34).</p>
<p>Таблица 34 – Структура урожая кукурузы</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">Технология</p>
<p>возделывания</th>
<th rowspan="2">Всего</p>
<p>г/м<sup>2</sup></th>
<th colspan="3">Листья</th>
<th colspan="3">Початки</th>
<th colspan="2">Стебли</th>
</tr>
<tr>
<th>шт./</p>
<p>стебель</th>
<th>г/м<sup>2</sup></th>
<th>%</th>
<th>шт./</p>
<p>стебель</th>
<th>г/м<sup>2</sup></th>
<th>%</th>
<th>г/м<sup>2</sup></th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>5335</td>
<td>10,0</td>
<td>800</td>
<td>15,0</td>
<td>1,6</td>
<td>2078</td>
<td>39,0</td>
<td>2457</td>
<td>46,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>8507</td>
<td>9,5</td>
<td>1292*</td>
<td>15,2</td>
<td>1,5</td>
<td>3217</td>
<td>37,8</td>
<td>3998</td>
<td>47,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>10260*</td>
<td>10,5</td>
<td>1418*</td>
<td>13,8</td>
<td>1,7</td>
<td>3937</td>
<td>38,4</td>
<td>4905</td>
<td>47,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>5847</td>
<td>8,2</td>
<td>853</td>
<td>14,6</td>
<td>1,4</td>
<td>2392</td>
<td>40,9</td>
<td>2602</td>
<td>44,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>8263</td>
<td>10,3</td>
<td>1118</td>
<td>13,5</td>
<td>1,7</td>
<td>3412</td>
<td>41,3</td>
<td>3733</td>
<td>45,2</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub> А</td>
<td>3224</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>451</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Так, по экстенсивной технологии она составила 46,0%, на долю початков и листьев приходилось 39,0 и 15,0% соответственно. По органической и биологизированной технологиям возделывания доля стеблей снижалась до 44,5–45,2%, что приводило к увеличению наиболее ценной части урожая – початков 40,9–41,3% соответственно. Увеличение массы стеблей приводило к преобладанию в урожае их доли до 47,0–47,8% по интенсивной и высокоинтенсивной технологиям. Изучаемые технологии повлияли на увеличение массы листьев и початков. Так, по экстенсивной технологии масса листьев с растений составляла 800 г/м<sup>2</sup>, а початков – 2078 г/м<sup>2</sup>, а наибольшей массы они достигли по высокоинтенсивной технологии – 1418 и 3937 г/м<sup>2</sup> соответственно, различия в сравнении с контролем носили существенный характер. Общая масса растений кукурузы увеличивалась на всех изучаемых технологиях по сравнению с контролем, однако достоверное увеличение было характерно только для высокоинтенсивной технологии.</p>
<p>В первом укосе многолетних трав первого года пользования на долю люцерны приходилось 6,4–15,8% по всем технологиям возделывания (таблица 35).</p>
<p>Органическая и высокоинтенсивная технологии возделывания снижали долю люцерны в травостое. В первом укосе многолетних трав второго года пользования на долю люцерны приходилось 2,7–5,8% по экстенсивной, органической, биологизированной и интенсивной технологиям возделывания, резкое уменьшение произошло на высокоинтенсивной технологии (до 0,4%). В первом укосе многолетних трав третьего года пользования на долю люцерны приходилось 6,2–24,7%, наибольшая ее доля (22,0–24,7%) отмечалась на органической и биологизированной технологиях. При длительном возделывании многолетних трав в структуре урожая первого укоса уменьшается доля разнотравья.</p>
<p>Во втором укосе многолетних трав первого, второго и третьего лет пользования в структуре урожая доли люцерны и разнотравья увеличились. Третий укос был получен с многолетних трав первого и второго года пользования, травы третьего года пользования распаханы под озимую тритикале. В третьем укосе многолетних трав первого года пользования на долю люцерны приходилось 7,2–27,3%, наибольшая ее доля отмечалась на биологизированной технологии.</p>
<p>В третьем укосе многолетних трав второго года пользования на долю люцерны приходилось 1,8–32,0%, наибольшая ее величина отмечалась также на биологизированной технологии. В третьем укосе резко снизилась доля разнотравья.</p>
<p>Изучаемые технологии существенно повысили урожайность вико-овсяной смеси по сравнению с контролем (таблица 36).</p>
<p>Так, если по экстенсивной технологии ее урожайность зеленой массы составила 16,1 т/га, то по органической и биологизированной – 25,3 и 35,8 т/га соответственно. Применение более высоких доз минеральных удобрений по интенсивной (N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>90</sub>) и высокоинтенсивной (N<sub>90</sub>P<sub>90</sub>K<sub>120</sub>)технологиям приводило к снижению урожайности зеленой массы вико-овсяной смеси до 23,7–29,9 т/га по сравнению с органической и биологизированной технологиями. Наибольший сбор обменной энергии, кормовых единиц и сырого протеина наблюдался при биологизированной технологии.</p>
<p>Таблица 35 – Ботанический состав многолетних трав</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Технология возделывания</td>
<td colspan="6">1 укос</td>
<td colspan="6">2 укос</td>
<td colspan="6">3 укос</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">люцерна</td>
<td colspan="2">злаки</td>
<td colspan="2">разнотравье</td>
<td colspan="2">люцерна</td>
<td colspan="2">злаки</td>
<td colspan="2">разнотравье</td>
<td colspan="2">люцерна</td>
<td colspan="2">злаки</td>
<td colspan="2">разнотравье</td>
</tr>
<tr>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
<td>г/м<sup>2</sup></td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="19">1 год пользования</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>342,7</td>
<td>14,0</td>
<td>1989,3</td>
<td>81,3</td>
<td>116,0</td>
<td>4,7</td>
<td>468,0</td>
<td>38,6</td>
<td>320,0</td>
<td>26,4</td>
<td>424,0</td>
<td>35,0</td>
<td>112,0</td>
<td>23,1</td>
<td>372,0</td>
<td>76,9</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>400,0</td>
<td>12,6</td>
<td>2620,0</td>
<td>82,3</td>
<td>162,7</td>
<td>5,1</td>
<td>136,0</td>
<td>14,5</td>
<td>730,7</td>
<td>78,0</td>
<td>70,7</td>
<td>7,5</td>
<td>70,0</td>
<td>7,2</td>
<td>898,0</td>
<td>92,0</td>
<td>8,0</td>
<td>0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>209,3</td>
<td>6,8</td>
<td>2725,3</td>
<td>89,2</td>
<td>121,3</td>
<td>4,0</td>
<td>181,3</td>
<td>13,1</td>
<td>1194,7</td>
<td>86,1</td>
<td>12,0</td>
<td>0,9</td>
<td>232,0</td>
<td>22,4</td>
<td>804,0</td>
<td>77,6</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>100,0</td>
<td>6,4</td>
<td>1437,3</td>
<td>91,3</td>
<td>37,3</td>
<td>2,4</td>
<td>280,0</td>
<td>31,9</td>
<td>485,3</td>
<td>55,2</td>
<td>113,3</td>
<td>12,9</td>
<td>54,0</td>
<td>8,7</td>
<td>566,0</td>
<td>91,0</td>
<td>2,0</td>
<td>0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>382,7</td>
<td>15,8</td>
<td>2037,3</td>
<td>84,2</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>146,7</td>
<td>15,6</td>
<td>774,7</td>
<td>82,2</td>
<td>21,3</td>
<td>2,3</td>
<td>256,0</td>
<td>27,3</td>
<td>682,0</td>
<td>72,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="19">2 год пользования</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>60,0</td>
<td>2,7</td>
<td>2110,7</td>
<td>95,0</td>
<td>52,0</td>
<td>2,3</td>
<td>49,3</td>
<td>7,8</td>
<td>534,7</td>
<td>85,0</td>
<td>45,3</td>
<td>7,2</td>
<td>12,0</td>
<td>1,8</td>
<td>630,0</td>
<td>95,5</td>
<td>18,0</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>81,3</td>
<td>4,7</td>
<td>1592,0</td>
<td>92,6</td>
<td>45,3</td>
<td>2,6</td>
<td>136,0</td>
<td>27,6</td>
<td>301,3</td>
<td>61,1</td>
<td>56,0</td>
<td>11,4</td>
<td>116,0</td>
<td>14,9</td>
<td>662,0</td>
<td>85,1</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>10,7</td>
<td>0,4</td>
<td>2382,7</td>
<td>94,4</td>
<td>132,0</td>
<td>5,2</td>
<td>301,3</td>
<td>26,5</td>
<td>752,0</td>
<td>66,1</td>
<td>84,0</td>
<td>7,4</td>
<td>100,0</td>
<td>12,6</td>
<td>686,0</td>
<td>86,2</td>
<td>10,0</td>
<td>1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>85,3</td>
<td>5,8</td>
<td>1365,3</td>
<td>93,2</td>
<td>14,7</td>
<td>1,0</td>
<td>328,0</td>
<td>43,9</td>
<td>397,3</td>
<td>53,1</td>
<td>22,7</td>
<td>3,0</td>
<td>122,0</td>
<td>22,6</td>
<td>408,0</td>
<td>75,6</td>
<td>10,0</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>104,0</td>
<td>4,9</td>
<td>1982,7</td>
<td>92,6</td>
<td>54,7</td>
<td>2,6</td>
<td>137,3</td>
<td>18,6</td>
<td>520,0</td>
<td>70,5</td>
<td>80,0</td>
<td>10,8</td>
<td>190,0</td>
<td>32,0</td>
<td>372,0</td>
<td>62,6</td>
<td>32,0</td>
<td>5,4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="19">3 год пользования</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>144,0</td>
<td>11,1</td>
<td>1152,0</td>
<td>88,9</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>170,7</td>
<td>29,0</td>
<td>377,3</td>
<td>64,0</td>
<td>41,3</td>
<td>7,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>236,0</td>
<td>8,5</td>
<td>2540,0</td>
<td>91,4</td>
<td>2,7</td>
<td>0,1</td>
<td>354,7</td>
<td>44,3</td>
<td>438,7</td>
<td>54,8</td>
<td>6,7</td>
<td>0,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>101,3</td>
<td>6,2</td>
<td>1497,3</td>
<td>91,4</td>
<td>40,0</td>
<td>2,4</td>
<td>85,3</td>
<td>18,9</td>
<td>344,0</td>
<td>76,1</td>
<td>22,7</td>
<td>5,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>272,0</td>
<td>22,0</td>
<td>962,7</td>
<td>78,0</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>484,0</td>
<td>24,7</td>
<td>1465,3</td>
<td>74,9</td>
<td>6,7</td>
<td>0,3</td>
<td>141,3</td>
<td>24,5</td>
<td>324,0</td>
<td>56,1</td>
<td>112,0</td>
<td>19,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 36 – Продуктивность однолетних трав, яровой тритикале и ячменя в севообороте</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">Культура</p>
<p>севооборота (продукция)</th>
<th rowspan="2">Технология</p>
<p>возделывания</th>
<th rowspan="2">Урожайность,</p>
<p>т/га</th>
<th colspan="4">Сбор с 1 га</th>
</tr>
<tr>
<th>СВ, т</th>
<th>ОЭ, ГДж</th>
<th>тыс. к. ед.</th>
<th>сырой протеин, т</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5">Вико-овсяная смесь</p>
<p>(зеленая масса)</td>
<td>Контроль</td>
<td>16,1</td>
<td>2,66</td>
<td>24,42</td>
<td>1,81</td>
<td>0,28</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>23,7*</td>
<td>3,60</td>
<td>37,38</td>
<td>3,13</td>
<td>0,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>29,9*</td>
<td>4,77</td>
<td>46,58</td>
<td>3,67</td>
<td>0,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>25,3*</td>
<td>4,28</td>
<td>41,31</td>
<td>3,21</td>
<td>0,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>35,8*</td>
<td>6,34</td>
<td>61,15</td>
<td>4,76</td>
<td>0,82</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub></td>
<td>1,16</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Яровая</p>
<p>тритикале</p>
<p>(зеленая масса)</td>
<td>Контроль</td>
<td>15,1</td>
<td>3,26</td>
<td>33,61</td>
<td>2,81</td>
<td>0,28</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>20,7*</td>
<td>4,26</td>
<td>43,53</td>
<td>3,58</td>
<td>0,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>22,5*</td>
<td>4,62</td>
<td>45,01</td>
<td>3,56</td>
<td>0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>17,3*</td>
<td>3,54</td>
<td>35,39</td>
<td>2,87</td>
<td>0,29</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>17,9*</td>
<td>3,88</td>
<td>37,35</td>
<td>2,91</td>
<td>0,44</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub></td>
<td>1,10</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Ячмень</p>
<p>(зерно)</td>
<td>Контроль</td>
<td>2,4</td>
<td>2,13</td>
<td>27,48</td>
<td>2,88</td>
<td>0,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>3,3*</td>
<td>2,96</td>
<td>37,56</td>
<td>3,87</td>
<td>0,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>3,7*</td>
<td>3,21</td>
<td>40,79</td>
<td>4,20</td>
<td>0,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>2,9</td>
<td>2,55</td>
<td>32,31</td>
<td>3,31</td>
<td>0,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>3,1</td>
<td>2,74</td>
<td>34,66</td>
<td>3,56</td>
<td>0,28</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05 </sub></td>
<td>0,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На урожайность зеленой массы яровой тритикале так же существенно повлияли изучаемые технологии. По экстенсивной технологии ее урожайность составила 15,1 т/га. По органической технологии при запашке осенью зеленой массы многолетних трав второго укоса урожайность яровой тритикале возросла на 2,2 т/га, или на 14,5%. По биологизированной технологии ее урожайность возросла на 2,8 т/га, или на 18,5%, по интенсивной – на 5,6 т/га, или на 37,7%, по высокоинтенсивной – на 7,4 т/га, или на 49,0%. При возделывании яровой тритикале по высокоинтенсивной технологии возрастал сбор с гектара сухого вещества до 4,62 т, обменной энергии – до 45,01 ГДж, кормовых единиц – до 3,56 тысяч и сырого протеина – до 0,54 т, по сравнению с экстенсивной технологией.</p>
<p>Существенное увеличение урожайности ячменя отмечено по интенсивной и высокоинтенсивной технологиям возделывания, по органической и биологизированной увеличение показателя было в виде тенденции. При возделывании ярового ячменя на зерно наибольшая урожайность, сбор энергии, кормовых единиц и протеина, как и в случае с тритикале, наблюдался при высокоинтенсивной технологии.</p>
<p>На урожайность зеленой массы кукурузы повлияли изучаемые технологии, в некоторых случаях достоверно (таблица 37). Так, если по экстенсивной технологии получено 53,4 т/га зеленой массы, то по органической технологии – 58,5 т/га, по биологизированной технологии – 82,6 т/га, по интенсивной технологии – 85,1 т/га. Самая высокая урожайность получена по высокоинтенсивной технологии, и она составила 102,6 т/га, что было существенно выше контроля. Наибольший сбор сухого вещества (18,00–19,01 т/га), обменной энергии (179,74–203,36 ГДж/га), кормовых единиц (14,50–17,68 тыс./га), сырого протеина (1,27–1,75 т/га) достигнуты при совместном применении органических и минеральных удобрений по биологизированной, интенсивной и высокоинтенсивной технологиям.</p>
<p>Таблица 37 – Продуктивность кукурузы и многолетних трав в севообороте</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">Культура</th>
<th rowspan="2">Технологии</th>
<th rowspan="2">Урожайность,</p>
<p>т/га</th>
<th colspan="4">Сбор с 1 га</th>
</tr>
<tr>
<th>СВ, т</th>
<th>ОЭ, ГДж</th>
<th>тыс. к. ед.</th>
<th>сырой протеин, т</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="5">Кукуруза</p>
<p>(зеленая масса)</td>
<td>Контроль</td>
<td>53,4</td>
<td>11,11</td>
<td>117,85</td>
<td>10,11</td>
<td>0,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>85,1</td>
<td>18,00</td>
<td>192,42</td>
<td>16,74</td>
<td>1,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>102,6*</td>
<td>18,12</td>
<td>179,74</td>
<td>14,50</td>
<td>1,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>58,5</td>
<td>11,76</td>
<td>130,98</td>
<td>11,76</td>
<td>0,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>82,6</td>
<td>19,01</td>
<td>203,36</td>
<td>17,68</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05 </sub></td>
<td>32,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Многолетние травы</p>
<p>1 г.п.</p>
<p>(зеленая масса)</td>
<td>Контроль</td>
<td>41,4</td>
<td>8,05</td>
<td>78,11</td>
<td>6,17</td>
<td>1,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>51,0*</td>
<td>9,29</td>
<td>91,52</td>
<td>7,33</td>
<td>1,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>54,8*</td>
<td>10,03</td>
<td>102,02</td>
<td>8,39</td>
<td>1,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>30,8</td>
<td>6,31</td>
<td>62,20</td>
<td>5,00</td>
<td>0,81</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>43,0</td>
<td>8,14</td>
<td>82,05</td>
<td>6,71</td>
<td>1,14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub></td>
<td>6,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Многолетние травы</p>
<p>2 г.п</p>
<p>(зеленая масса)</td>
<td>Контроль</td>
<td>35,1</td>
<td>7,57</td>
<td>71,83</td>
<td>5,52</td>
<td>0,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>29,9</td>
<td>6,18</td>
<td>58,24</td>
<td>4,46</td>
<td>0,78</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>44,6*</td>
<td>8,37</td>
<td>83,72</td>
<td>6,79</td>
<td>1,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>27,5</td>
<td>6,53</td>
<td>63,59</td>
<td>5,04</td>
<td>0,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>34,7</td>
<td>7,11</td>
<td>67,99</td>
<td>5,28</td>
<td>0,99</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub></td>
<td>4,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Многолетние травы</p>
<p>3 г.п.</p>
<p>(зеленая масса)</td>
<td>Контроль</td>
<td>18,9</td>
<td>2,35</td>
<td>22,89</td>
<td>1,81</td>
<td>0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивная</td>
<td>35,8*</td>
<td>4,48</td>
<td>43,65</td>
<td>3,45</td>
<td>0,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокоинтенсивная</td>
<td>20,9</td>
<td>1,86</td>
<td>17,97</td>
<td>1,41</td>
<td>0,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическая</td>
<td>12,3</td>
<td>2,11</td>
<td>19,92</td>
<td>1,52</td>
<td>0,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Биологизированная</td>
<td>25,3*</td>
<td>3,94</td>
<td>38,37</td>
<td>3,03</td>
<td>0,47</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>05</sub></td>
<td>4,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Урожайность многолетних трав первого года пользования по экстенсивной технологии составила 41,4 т/га. По другим изучаемым технологиям урожайность зеленой массы составила от 30,8 т/га до 54,8 т/га. По этим технологиям многолетние травы использовали питательные вещества из навоза, внесенного под кукурузу, что приводило к существенному увеличению урожайности по интенсивной и высокоинтенсивной технологиям возделывания. Урожайность зеленой массы многолетних трав второго года пользования была ниже (в среднем по технологиям она составила 34,4 т/га), чем урожайность трав первого года пользования (в среднем по технологиям 44,2 т/га). Поэтому у многолетних трав первого года пользования сбор кормовых единиц по технологиям составил 5,0–8,4 тыс./га, у многолетних трав второго года пользования – 4,5–6,8 тыс./га. Такая же закономерность прослеживается по сбору сухого вещества, обменной энергии и сырого протеина. Продуктивность многолетних трав третьего года пользования ниже трав первого и второго годов пользования из-за недобора третьего укоса и запашки зеленой массы второго укоса по органической технологии, при этом интенсивная и биологизированная технологии обеспечили существенную прибавку урожая зеленой массы в сравнении с контролем.</p>
<p>Таким образом, анализ продуктивности культур кормового севооборота на четвертый год действия факторов показывает заметный рост всех показателей, при этом использование экологических технологий возделывания – органической и, особенно, биологизированной зачастую приводит к высоким показателям продуктивности (например, вико-овсяной смеси и ячменя). Однако высокий фон питания, используемый на интенсивной, и особенно, высокоинтенсивной технологиях способствует достоверному повышению как продуктивности культур, так и сбору кормовых единиц и сырого протеина с 1 га.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560268"></a><strong>2.2.6 Экономическая оценка органической технологии возделывания сельскохозяйственных культур в кормовом севообороте</strong></p>
<p>Для оценки сравнительной эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в кормовом севообороте нами проведены расчеты показателей экономической эффективности по следующим вариантам: экстенсивная технология возделывания кормовых культур (ЭК, К); интенсивная технология возделывания кормовых культур (ИТ) и органическая технология возделывания кормовых культур (О).</p>
<p>В приложении Г приведены производственные затраты по выращиванию сельскохозяйственных культур кормового севооборота, посчитанные на основе технологических карт их возделывания, с использованием вышеприведенных технологий.</p>
<p>В приложении Д представлена сравнительная экономическая эффективность выращивания каждой сельскохозяйственной культуры кормового севооборота по различным технология возделывания.</p>
<p>В разрезе отдельных культур кормового севооборота по органической технологии наибольшая экономическая эффективность по сравнению с контролем и интенсивной технологией наблюдается по однолетним травам (вико-овсяная смесь на зеленую массу) и ячменю на зерно.</p>
<p>Так, уровень рентабельности производства вико-овсяной смеси на зеленую массу по органической технологии составил 66,95%, что на 66,53 процентных пунктов выше, чем в контроле, и на 50,7% – по сравнению с интенсивной технологией. Более высокая экономическая эффективность выращивания вико-овсяной смеси по органической технологии обусловлена более высокой урожайностью (253 ц/га) и низкой себестоимостью 1 ц полученной продукции (91,2 руб./ц) по сравнению с экстенсивной (контроль) и интенсивной технологиями.</p>
<p>Уровень рентабельности производства ячменя на зерно по органической технологии составил 194,34%, что на 136,31 процентных пунктов выше по сравнению с контролем и на 92,63 процентных пунктов – по сравнению с интенсивной технологией. По данной технологии была получена боле высокая урожайность ячменя в ц к.ед. по сравнению с контролем (на 14,9%), но несколько ниже, чем по интенсивной технологии (на 14,5%). Возделывание ячменя на зерно по органической технологии (предшественник – яровая тритикале на зеленую массу, рапс поукосно на сидерат) требует меньше материальных и трудовых затрат, что сказалось на снижении себестоимости единицы продукции. Себестоимость 1 ц зерна ячменя составила 465,33 руб., что на 48,9% ниже, чем в контроле, и на 33,3% – по сравнению с интенсивной технологией.</p>
<p>Анализ полученных показателей экономической эффективности рассматриваемых технологий возделывания сельскохозяйственных культур кормового севооборота указывает на преимущества органической технологии по сравнению с экстенсивной и интенсивной технологиями.</p>
<p>Так, в целом по культурам севооборота по органической технологии (1) однолетние травы с подсевом многолетних трав (люцерна изменчивая + тимофеевка луговая + овсяница луговая); 2) многолетние травы 1 г.п.; 3) многолетние травы 2 г.п.; 4) многолетние травы 3 г.п.; 5) яровая тритикале на зеленую массу + поукосно рапс; 6) ячмень на зерно и 7) кукуруза на силос) получено на 5,14% больше продукции в кормовых единицах, чистого дохода – на 12,42%, по сравнению с контролем. Возделывание кормовых культур по органической технологии способствовало снижению себестоимости 1 ц к.ед. по сравнению с контролем на 7,5%, а по сравнению с интенсивной технологией – на 5,59% (таблица 38, рисунок 12), в связи с отсутствием в данной технологии затрат на минеральные удобрения и средства химической защиты.</p>
<p>Уровень рентабельности производства сельскохозяйственной продукции (в среднем по севообороту) по органической технологии составил 125,12%, что на 16,88 процентных пунктов выше, чем в контроле, и на 12,59 процентных пунктов – по сравнению с производством сельскохозяйственной продукции по интенсивной технологии (таблица 38, рисунок 13).</p>
<p>Таблица 38 – Экономическая эффективность производства кормовых культур при различных технологиях возделывания (в среднем по севообороту)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="3">Наименование технологии</td>
<td colspan="2">Органическая по сравнению с, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>Интенсив-ная</td>
<td>Органи-ческая</td>
<td>контро-лем</td>
<td>интенсив-ной</td>
</tr>
<tr>
<td>Выход продукции всего по севообороту (в расчете на 100 га), ц. к.ед.</td>
<td>4444,43</td>
<td>6080,00</td>
<td>4672,86</td>
<td>105,14</td>
<td>76,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость валовой продукции всего по севообороту в расчете на 100 га, тыс. руб.</td>
<td>5333,31</td>
<td>7296,00</td>
<td>5607,43</td>
<td>105,14</td>
<td>76,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Производственные затраты всего по севообороту в расчете на 100 га, тыс. руб.</td>
<td>2561,13</td>
<td>3432,84</td>
<td>2490,82</td>
<td>97,25</td>
<td>72,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистый доход всего по севообороту в расчете на 100 га, тыс. руб.</td>
<td>2772,18</td>
<td>3863,16</td>
<td>3116,60</td>
<td>112,42</td>
<td>80,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Себестоимость 1 ц к.ед., руб.</td>
<td>576,26</td>
<td>564,61</td>
<td>533,04</td>
<td>92,50</td>
<td>94,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Уровень рентабельности производства (в среднем по севообороту), %</td>
<td>108,24</td>
<td>112,54</td>
<td>125,12</td>
<td>16,88 п.п.</td>
<td>12,59 п.п.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="850" height="315" class="wp-image-16135" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1155.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1155.png 850w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1155-300x111.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1155-768x285.png 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" alt="word image 1155 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 12 – Себестоимость производства 1 ц к. ед. при различных технологиях возделывания (в среднем по севообороту), руб.</p>
<p><img width="474" height="271" class="wp-image-16136" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1156.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1156.png 474w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1156-300x172.png 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" alt="word image 1156 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 13 – Уровень рентабельность производства сельскохозяйственных культур при различных технологиях возделывания (в среднем по севообороту), %</p>
<p>Таким образом, проведенные нами расчеты сравнительной экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции по органической технологии в сравнении с экстенсивной и интенсивной позволяет сделать вывод о ее эффективности и целесообразности использования для получения стабильного дохода от органического производства при наличии постоянных рынков сбыта и устойчивой ценовой политике.</p>
<p>При этом следует учитывать тот факт, что расчет стоимости валовой продукции проводился по одинаковым ценам, с одной стороны, потому что рынок органической продукции еще находится в стадии формирования, и с другой – чтобы оценить эффективность органической технологии при равных условиях продвижения на рынке получаемых продуктов (молоко, мясо). Вместе с тем следует учитывать, что получаемые органические продукты характеризуются более лучшими потребительскими качествами (вкус, безопасность для здоровья, нишевый продукт, экология), что делает их стоимость выше, чем у продуктов, произведенных по традиционным технологиям.</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560269"></a><strong>2.3 Заключение по разделу</strong></h3>
<p>Наиболее интенсивно разложение органического вещества происходило при выращивании пропашной культуры – кукурузы. Органическая (многолетние травы 2 года пользования) и биологизированная (однолетние травы) технологии возделывания при применении поверхностно-отвальной обработки почвы и внесении органического вещества в виде соломы или сидерата обусловливали накопление органического вещества в почве пахотного слоя.</p>
<p>Накоплению <a id="post-16121-_Hlk61546816"></a>подвижного фосфора и обменного калия в пахотном горизонте способствует использование в технологии возделывания <a id="post-16121-_Hlk61546873"></a>минеральных форм удобрений, причем количество данных элементов в почве увеличивается по мере роста вносимых норм удобрений. На вариантах с органической технологий возделывания накопление фосфора и калия носило форму тенденции.</p>
<p>Изменения кислотности почвы носят несущественный характер. Незначительное подкисление почвы наблюдалось при выращивании ячменя при сравнении культур севооборота. Снижение показателей кислотности почвы наблюдалось по всем изучаемым технологиям выращивания, особенно сильным оно было при высокоинтенсивной технологии выращивания, что можно связать с подкисляющим воздействием применявшихся агрохимикатов.</p>
<p>Наиболее высокие значения коэффициента структурности почвы пахотного слоя (0–20 см) наблюдались при возделывании многолетних трав 2 и 3 годов пользования по органической технологии – 3,21 и 3,27 соответственно. Органическая технология обеспечила набольший выход агрономически ценной фракции <a id="post-16121-_Hlk61545164"></a>(71,25%)и наименьший – глыбистой (21,01%) и пылеватой (7,74%) фракций.</p>
<p>Средние значения плотности сложения почвы по изучаемым культурам свидетельствуют о снижении показателей при возделывании ячменя и кукурузы в сравнении с другими культурами севооборота. Набольшие значения плотности почвы (слой 0–10 см) были получены при возделывании многолетних трав 1 и 2 годов пользования на контрольном варианте 1,45 и 1,49 г/см<sup>3</sup> соответственно. Органическая технология характеризовалась <a id="post-16121-_Hlk61545433"></a>наименьшим варьированием значений плотности почвы (1,19–1,26 г/см<sup>3</sup>)<a id="post-16121-_Hlk61545452"></a>в зависимости от выращиваемой культуры, которые не выходили за пределы оптимальных.</p>
<p>Наибольшие значения <a id="post-16121-_Hlk61427159"></a>сопротивления пенетрации почвы получены при <a id="post-16121-_Hlk61427140"></a>возделывании многолетних трав, что связано с отсутствием механической обработки. <a id="post-16121-_Hlk61427208"></a>Применение интенсивной и органической технологии возделывания сельскохозяйственных культур обусловливало <a id="post-16121-_Hlk61545496"></a>формирование значений на уровне контрольного варианта и ниже общих средних показателей.</p>
<p>Для создания благоприятных условий <a id="post-16121-_Hlk61545944"></a>для распространения дождевых червей лучше подходят культуры – яровая тритикале и многолетние травы, при возделывании их по технологиям, обеспечивающим большее поступление органического вещества в почву.</p>
<p>Результаты учета численности хищных жужелиц в 2020 году в посевах кормовых культур, выращиваемых по различным технологиям, свидетельствуют о создании наиболее благоприятных условий для этих представителей полезной энтомофауны в посевах однолетних культур – ячменя, однолетних трав и кукурузы, причем в последнем случае – во второй половине вегетационного периода. Из изучаемых технологий возделывания <a id="post-16121-_Hlk61545742"></a>интенсивные (с ежегодной отвальной обработкой и применением минеральных удобрений отдельно и с пестицидами) способствуют снижению численности жужелиц, тогда как отсутствие удобрений или применение органических удобрений приводит к повышению показателя на 7,1–12,4%.</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk61545645"></a> Активизации разложения целлюлозы в большей степени способствует <a id="post-16121-_Hlk61545605"></a>выращивание кукурузы и многолетних трав по высокоинтенсивной и, особенно, органической технологии.</p>
<p>Повышению показателя развития тест-культуры (снижению токсичности почвы) способствовало выращивание многолетних трав по контрольной и интенсивным технологиям, а ячменя – по органической. Выращивание многолетних трав обеспечивает улучшение питательного режима и более мощного развития проростка тест-культуры, однако всхожесть и длина корней имеют динамику увеличения при выращивании ячменя. Исключение из технологий возделывания пестицидов и минеральных удобрений способствует повышению показателей развития тест-культуры – снижению токсичности почвы, что особенно проявилось при органической технологии.</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk61546326"></a> Использование экологических технологий возделывания кормовых культур, особенно органической, не способствовало ухудшению фитосанитарного потенциала, а зачастую приводило к его улучшению в посевах вико-овсяной смеси, кукурузы, многолетних трав первого и второго лет пользования. Применение интенсивных технологий положительно сказалось на снижении заболеваемости ячменя и многолетних трав 3 года пользования.</p>
<p>Многолетние травы, а также яровая тритикале проявили высокую конкурентоспособность по отношению к сорной растительности как по показателю численности, так и сухой массы. Невысокой конкурентной способностью обладали однолетние травы, особенно по отношению к малолетним видам, и ячмень, особенно по отношению к многолетним; в посеве кукурузы высокое обилие сорной растительности было связано в первую очередь с засоренностью междурядий. Изучаемые технологии способствовали снижению обилия сорных растений по сравнению с контролем, за исключением сухой массы малолетней группы сорняков. Наиболее эффективной оказалась органическая технология возделывания.</p>
<p>Культурами, в большей степени привлекающими насекомых-вредителей в 2020 году, были ячмень и особенно яровая тритикале, при наименьших значениях на кукурузе и многолетних травах. Высокий агрофон при высокоинтенсивной технологии способствовал увеличению численности насекомых по сравнению с контролем, на остальных изучаемых вариантах наблюдалось снижение показателя.</p>
<p>Анализ продуктивности культур кормового севооборота на четвертый год действия факторов показывает заметный рост всех показателей, при этом использование экологических технологий возделывания – органической и особенно биологизированной, зачастую приводит к высоким показателям продуктивности (например, вико-овсяной смеси и ячменя). Однако высокий фон питания, используемый на интенсивной и особенно высокоинтенсивной технологиях, способствует достоверному повышению как продуктивности культур, так и сбору кормовых единиц и сырого протеина с 1 га.</p>
<p>Экономическая оценка технологий производства культур кормового севооборота показала наибольшую эффективность органической технологии возделывая, которая характеризовалась наименьшей себестоимостью 1 ц к. ед. (533,04 руб.) и более высоким уровнем рентабельности производства (125,12%).</p>
<h2><a id="post-16121-_Toc62560270"></a><strong>3 Влияние биопрепаратов на формирование биологических показателей плодородия почвы, фитосанитарного состояния посевов и урожайности культурных растений</strong></h2>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560271"></a><strong>3.1 Условия и методика проведения исследований</strong></h3>
<p>Исследования были проведены в 2019 году в полевом опыте кафедры агрономии ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в звене севооборота: зернобобовые (в 2019 году – соя (<em>Glycinemax L.</em>), сорт Светлая), пропашные (в 2019 году – амарант<em> (Amaranthus L.),</em> сорт Кинельский 254) и яровые зерновые (в 2019 году – гречиха <em>(Fagopyrum esculentum Moench),</em> сорт Калининская).</p>
<p>Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным размещением вариантов в повторениях, повторность опыта трехкратная (приложение Е). Схема трехфакторного опыта: фактор А – группа культур (зернобобовые, в 2019 году – соя; пропашные, в 2019 году – амарант; яровые зерновые, в 2019 году – гречиха); фактор В – система основной обработки почвы (отвальная, поверхностная); фактор С – препарат (без препарата; препарат 1, в 2019 году – Байкал ЭМ-1; препарат 2, в 2019 году – Гумат калия). Почва – дерново-подзолистая глееватая среднесуглинистая. Площадь элементарной делянки 12 м<sup>2</sup>, общая площадь опыта 648 м<sup>2</sup>. В результатах приводятся данные по варианту поверхностной обработки почвы, в большей степени отвечающей требованиям органического земледелия как ресурсосберегающей системы.</p>
<p>Объектами исследований были препараты различного принципа действия: Байкал ЭМ-1 (производитель ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР»; 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 19, оф.201), содержащий микроорганизмы, и Гумат калия Сахалинский ВР 2,5% (изготовитель ООО «Биофит», 105082, г. Москва, Дегтярный пер., 5, стр.2), являющийся удобрением на основе солей гуминовых кислот с набором элементов питания.</p>
<p>Технологические приемы выполнялись: поверхностная обработка (дискование) – дисковым орудием; вспашка – плугом ПЛН-3-35; предпосевная культивация – культиватором КБМ-4,2; боронование – зубовой бороной БЗТС-1,0; посев – сеялкой СПУ-3, междурядные обработки – КПС-4. Минеральные удобрения и пестициды не применялись.</p>
<p><a id="post-16121-_Hlk61438786"></a> Использовались общепринятые в опытной сети методы исследований: активность разложения целлюлозы – по методу аппликации; численность дождевых червей (сем. <em>Lumbricidae</em>) – методом пробных площадок, жужелиц (сем. <em>Carabidae</em>) – ловушками Барбера; численность сорных растений – по методике Б. А. Смирнова; пораженность болезнями – по методике ВНИИЗР; всхожесть определяли отношением взошедших растений к числу высеянных семян (в %); высоту растений определяли промером на постоянных площадках; урожайность – поделяночным методом с пересчетом на стандартную влажность; статистическая обработка проводилась дисперсионным анализом (analysis of variance – ANOVA). Более подробно методика изложена в разделе 2.1.</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc45215320"></a><a id="post-16121-_Toc62560272"></a><strong>3.2 Метеорологические условия в годы исследований</strong></h3>
<p>Погодные условия вегетационного периода 2019 года отличались повышенными температурными показателями в начале вегетации (май-июнь) и пониженными в конце (июль-август), при этом количество осадков существенно отличалось от среднемноголетних наблюдений в июле месяце – превышение составило 77% (таблица 39). В целом метеорологические условия можно охарактеризовать как нетипичные.</p>
<p>Таблица 39 – Метеорологические условия в период проведения исследований</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Месяц</td>
<td colspan="3">Температура воздуха, <sup>о</sup>С</td>
<td colspan="3">Сумма атмосферных осадков, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее многолетнее</td>
<td>2019 г.</td>
<td>Отклонение от нормы</td>
<td>Среднее многолетнее</td>
<td>2019 г.</td>
<td>Отклонение от нормы</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>3,8</td>
<td>6,2</td>
<td>2,4</td>
<td>37</td>
<td>38</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>11,3</td>
<td>14,6</td>
<td>3,3</td>
<td>53</td>
<td>38</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>15,6</td>
<td>18,0</td>
<td>2,4</td>
<td>68</td>
<td>55</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>17,7</td>
<td>15,7</td>
<td>-2</td>
<td>85</td>
<td>151</td>
<td>-66</td>
</tr>
<tr>
<td>Август</td>
<td>15,7</td>
<td>14,8</td>
<td>-0,9</td>
<td>63</td>
<td>65</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Сентябрь</td>
<td>9,9</td>
<td>10,9</td>
<td>1,0</td>
<td>55</td>
<td>39</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560273"></a><strong>3.3 Результаты исследований</strong></h3>
<p><a id="post-16121-_Toc62560274"></a><strong>3.3.1 Биологические показатели плодородия почвы</strong></p>
<p>Из показателей, характеризующих энергию мобилизации почвенных процессов в целом, интерес для изучения представляет активность разложения целлюлозы в связи с тем, что характеристика изучаемого препарата Байкал ЭМ-1 включала активизацию полезной почвенной микрофлоры.</p>
<p>Результаты определения показателя свидетельствовали, что применение биопрепарата Байкал ЭМ-1 повышало активность почвенных микроорганизмов под посевом амаранта на 6,5%, гречихи – на 2,4%, лишь в посеве сои показатель снизился (на 6,5%), что, вероятно, связано со способностью сои как бобового растения самостоятельно создавать очаги активности почвенной микрофлоры в своей ризосфере (таблица 40).</p>
<p>Немаловажным показателем для плодородия почв, особенно дерново-подзолистых, характеризующихся низким естественным плодородием, является численность червей.</p>
<p>Положительный эффект по сравнению с вариантом без внесения препаратов применение Байкал ЭМ-1 был отмечен под посевом амаранта – численность червей увеличилась на 9,1%, гречихи – на 30,0%; Гумат калия был эффективен в посеве сои (показатель существенно превышал контроль на 49,9%) и гречихи, что говорит о создании благоприятных микробиологических и питательных условий для червей при использовании препаратов.</p>
<p>Таблица 40 – Биологические свойства почвы под посевами сельскохозяйственных культур</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Биологические свойства почвы</p>
<p>(в среднем за вегетацию культур)</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</td>
<td>биопрепарат</td>
<td>целлюлозораз-лагающая активность, %</td>
<td>численность червей, шт./м<sup>2</sup></td>
<td>численность жужелиц, шт./10 ловушко-суток</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Зернобобовые (соя), «К1»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>76,0</td>
<td>66,7</td>
<td>13,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>69,5</td>
<td>66,7</td>
<td>12,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100,0</td>
<td>10,9</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Пропашные</p>
<p>(амарант), «К2»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>66,4</td>
<td>91,7</td>
<td>9,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>72,9</td>
<td>100,0</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>&#8212;</td>
<td>75,0</td>
<td>11,2</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Яровые зерновые (гречиха), «К3»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>65,5</td>
<td>83,3</td>
<td>12,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>67,9</td>
<td>108,3</td>
<td>15,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>&#8212;</td>
<td>108,3</td>
<td>12,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>0,05 </sub>для фактора «культура»</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>0,05 </sub>для фактора «биопрепарат»</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>32,9</td>
<td>3,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Другие представители полезной почвенной фауны – хищные жужелицы считаются биоиндикаторами экологического благополучия фитоценозов. В среднем за вегетацию культур было установлено, что применение препаратов Байкал ЭМ-1 и Гумат калия повышало количество жуков-жужелиц под посевами амаранта, соответственно на 19,6 и 15,5% и гречихи, соответственно, на 29,8 (существенное увеличение) и 0,8% в сравнении с контролем. Под посевом сои показатель при использовании препаратов снизился на 9,5% для Байкал ЭМ-1 и на 26,6% – для Гумата калия.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560275"></a><strong>3.3.2 Фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных<br />
культур</strong></p>
<p>Одним из методов поддержания благополучной фитосанитарной обстановки может служить применение сертифицированных биопрепаратов, повышающих устойчивость культурных растений к фитопатогенам и конкурентоспособность к сорным растениям за счет оздоровления почвенной микробиоты.</p>
<p>Учет распространенности и интенсивности заболеваний был проведен на сое и гречихе. Растения амаранта не проявили признаков каких-либо заболеваний (таблица 41).</p>
<p>Растения сои в небольшой степени подвергались воздействию фитопатогенов – были выявлены аскохитоз (возбудитель <em>Ascochyta sojaecola Abramov</em>) и септориоз (ржавая пятнистость) (возбудитель <em>Septoria glycines Hemmi</em>). Обращает на себя внимание факт положительного эффекта применения Байкала ЭМ-1 в сравнении с вариантом без него на снижение показателей интенсивности развития заболеваний – она снизилась на 4,0 и 0,3%, соответственно, по аскохитозу и септориозу, тогда как распространенность была одинакова (5–7%). Использование препарата Гумат калия, напротив увеличивало распространенность заболеваний (на 66,0–74,6%) при снижении их интенсивности (в 1,1–2,0 раза) в сравнении с контролем.</p>
<p>Таблица 41 – Фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных культур</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td colspan="4">Заболевания, %</p>
<p>(числитель – распространенность,</p>
<p>знаменатель – интенсивность)</td>
<td rowspan="2">Сорные растения (числен-ность), шт./м<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>культура</td>
<td>биопрепарат</td>
<td>аскохитоз</td>
<td>септориоз</td>
<td>бактери-оз</td>
<td>перонос-пороз</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Зернобобовые (соя), «К1»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>5,0/5,7</td>
<td>6,7/7,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>39,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>5,0/1,7</td>
<td>6,7/7,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>25,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>8,3/2,8</td>
<td>11,7/6,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>31,3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Пропашные</p>
<p>(амарант), «К2»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>53,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>31,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>38,7</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Яровые зерновые (гречиха), «К3»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>10,0/5,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,3/1,8</td>
<td>8,3/4,0</td>
<td>36,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, Б2»</td>
<td>8,3/2,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6,7/1,7</td>
<td>5,0/2,0</td>
<td>25,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>11,7/4,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6,7/2,7</td>
<td>6,7/2,3</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>0,05 </sub>для фактора «культура»</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>13,3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>0,05 </sub>для фактора «биопрепарат»</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>6,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На гречихе были определены: аскохитоз (возбудитель <em>Ascochyta fagopyri Bres.</em>), бактериоз (возбудитель <em>Pseudomonas syringae van Hali</em>) и ложная мучнистая роса (пероноспороз) (возбудитель <em>Peronospora fagopyri Elenev</em>).</p>
<p>В целом можно отметить, что распространенность заболеваний гречихи не превышала 12%, а интенсивность – 6%. При этом использование биопрепарата Байкал ЭМ-1 снижало показатели развития болезней в сравнении с вариантами без его применения. Так, распространенность аскохитоза снизилась на 1,7%, его интенсивность – на 2,8%; показатели заболевания бактериозом, соответственно, на 1,7 и 0,2%, пероноспорозом – на 3,3 и 2%. На вариантах с использованием Гумата калия фитосанитарная обстановка была несколько хуже: распространенность аскохитоза была выше не только по сравнению с вариантом применения Байкал ЭМ-1 (на 41,0%), но и по сравнению с контролем (на 17,0%). Интенсивность бактериоза также была выше именно на вариантах применения препарата Гумат калия, в остальных случаях показатели развития заболеваний гречихи были ниже контроля.</p>
<p>Сорный компонент агрофитоценозов в высокой степени характеризует их фитосанитарный потенциал.</p>
<p>В нашем опыте общая численность сорных растений была значительно большей в посеве амаранта в связи с широкорядным его посевом, гречиха же способствовала наименьшей засоренности, что обусловлено ее быстрым ростом на начальных фазах развития и подавлением сорняков. Интересна закономерность снижения показателя общей численности сорных растений на вариантах применения препаратов в сравнении с вариантами без их применения – при использовании как Байкала ЭМ-1, так и Гумата калия показатель существенно снижался в посевах всех изучаемых культур. Так, в посеве сои снижение было на 51,6% на вариантах с Байкалом ЭМ-1 и на 24,6% на вариантах с Гуматом калия; в посеве амаранта, соответственно, на 69,3 и 37,0%; гречихи – на 43,5 и 23,9%, что является подтверждением повышения конкурентоспособности культурных растений по отношению к сорным за счет создания более благоприятных условий, однако эффект от улучшения микробиологического режима при внесении Байкала ЭМ-1 был выше, чем от оптимизации условий питания при использовании Гумата калия.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560276"></a><strong>3.3.3 Показатели развития культурных растений и их урожайность</strong></p>
<p>Благодаря созданию оптимальных условий показатели роста и развития культурных растений в течение вегетации в основном были выше при использовании препаратов (таблица 42).</p>
<p>Показатели развития сои были выше при использовании биопрепарата Байкал ЭМ-1 – всхожесть увеличилась на 15,6%, высота растений в начале вегетации – на 3,9%, в итоге урожайность зеленой массы характеризовалась прибавкой 8,5%, урожайность семян – на 7,9%. Применение Гумата калия не привело к положительному эффекту развития растений сои и ее урожайности в сравнении с контролем, что, возможно, связано с меньшей необходимостью улучшения условий питания для сои как культуры, способной к симбиотической азотфиксации.</p>
<p>Таблица 42 – Показатели развития культурных растений и их урожайность</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Вариант</td>
<td rowspan="2">Полевая всхожесть, %</td>
<td rowspan="2">Высота растений в начале вегетации, см</td>
<td rowspan="2">Урожай-ность зеленой массы, ц/га</td>
<td rowspan="2">Урожай-ность семян, ц/га</td>
</tr>
<tr>
<td>культура</td>
<td>биопрепарат</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Зернобобовые (соя), «К1»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>60,3</td>
<td>30,9</td>
<td>73,1</td>
<td>10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>75,9</td>
<td>32,1</td>
<td>79,3</td>
<td>10,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>65,8</td>
<td>27,2</td>
<td>61,9</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Пропашные</p>
<p>(амарант), «К2»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>69,5</td>
<td>17,7</td>
<td>65,8</td>
<td>1,65</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>65,2</td>
<td>21,1</td>
<td>82,0</td>
<td>2,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>81,4</td>
<td>20,7</td>
<td>69,7</td>
<td>1,74</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Яровые зерновые (гречиха), «К3»</td>
<td>контроль, «Б1»</td>
<td>60,3</td>
<td>35,4</td>
<td>105,9</td>
<td>11,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1, «Б2»</td>
<td>62,8</td>
<td>35,3</td>
<td>111,1</td>
<td>15,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Гумат калия, «Б3»</td>
<td>67,7</td>
<td>36,5</td>
<td>110,0</td>
<td>14,9</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">НСР<sub>0,05 </sub>для фактора «биопрепарат»</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>2,9</td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
<td>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На показатели роста и развития растений амаранта и гречихи изучаемые препараты имели положительный эффект, обеспечив в среднем прибавку всхожести амаранта на 3,8%, гречихи – на 5,0%, высоты растений – на 18,1 и 1,4% соответственно. В итоге препараты обусловили тенденцию повышения урожайности зеленой массы амаранта – Байкал ЭМ-1 на 24,6%, Гумат калия – на 5,9%, зеленой массы гречихи, соответственно, на 4,9 и 3,9%. Урожайность семян изучаемых культур также возрастала как при использовании Гумата калия (амаранта – на 5,5%, гречихи – на 30,7%), так и особенно Байкала ЭМ-1 (амаранта – на 24,2%, гречихи – на 32,5%).</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560277"></a><strong>3.3.4 Заключение по разделу</strong></p>
<p>Использование препаратов, улучшающих микробиологический и питательный режимы, в целом оказало положительное влияние. Большим эффектом характеризовалось применение агроприема обработки посевного материала раствором биопрепарата Байкал ЭМ-1, это способствовало тенденции улучшения биологических свойств почвы, снижению вредоносности фитопатогенов, оптимизации условий роста и развития культурных растений, что в итоге обусловило получение прибавки урожайности семян выращиваемых культур в среднем на 21,5% и может быть подтверждением перспективности данного метода в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. <a id="post-16121-_Toc62560278"></a></p>
<h2><strong>4 Использование биопрепаратов на ремонтантной малине в условиях ООО «Агропарк «Ясенево» Ярославской области</strong></h2>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560279"></a><strong>4.1 Условия и методика проведения исследований</strong></h3>
<p>Исследования проводили в 2020 году на территории ООО «Агропарк «Ясенево» Ярославской области.</p>
<p>Почва: дерновая среднесуглинистая глееватая. Агрохимическое обследование, проведенное в 2020 году, показало, что почва содержала органического вещества 5,67%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> – 241,0; K<sub>2</sub>O – 153,8 мг/кг почвы, рН солевой вытяжки – 5,6.</p>
<p>Схема опыта:</p>
<p>Контроль – без биопрепаратов.</p>
<p>Байкал ЭМ-1 – опрыскивание по 10 мл/5 л на 2 куста, раз в 7–10 дней.</p>
<p>Органик-агро (паста+SR00) – мульчирующая паста (Fe, Mg, B и др. + бактерии) 200–300 г на 5 л, 0,5 л/куст корневая подкормка 1 раз в месяц + SR00 (макро- микро- удобрения, вытяжка из куриного помета) 250 мг/5 л (5%) некорневая подкормка – опрыскивание 1 раз в 7–10 дней.</p>
<p>Оргавит – внесение 30 г/куст 2 раза.</p>
<p>План опыта представлен в приложении Ж.</p>
<p>Метеорологические условия 2020 года представлены в разделе 2.1.</p>
<p>Использовались общепринятые в опытной сети методы исследований: численность сорных растений – по методике Б. А. Смирнова; биохимические исследования проводили на базе центра коллективного пользования «Агротехнологии» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА согласно «Методическим указаниям по определению химических веществ для оценки качества урожая овощных и плодовых культур» [126].</p>
<p>Содержание сахара, сухого вещества и титруемую кислотность ягод малины определяли, согласно методикам, изложенным в практикуме по агрохимии [127]. Анализ содержания аскорбиновой кислоты в ягодах малины проводился в соответствии с общими методами анализа [128].</p>
<p>Определение сопротивления пенетрации (твердости) почвы проводилось стрелочным пенетрометром 06.01.SA Eijkelkamp; математическая обработка данных проводилась дисперсионным анализом (Б. А. Доспехов) и с использованием программ Microsoft Excel, Statistica. Более подробно методика изложена в разделе 2.1.</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560280"></a><strong>4.2 Результаты исследований</strong></h3>
<p><a id="post-16121-_Toc62560281"></a><strong>4.2.1 Динамика сопротивления почвы в зависимости от<br />
</strong><a id="post-16121-_Toc62560282"></a><strong>применяемых биопрепаратов</strong></p>
<p>Сопротивление пенетрации почвы на посадках малины варьировало в пределах 90–500 кПа (рисунок 14). При этом можно отметить, что значение изучаемого показателя увеличивалось по мере погружения штока пенетрометра в почву.</p>
<p><img width="1582" height="891" class="wp-image-16137" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1157.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1157.png 1582w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1157-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1157-1024x577.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1157-768x433.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1157-1536x865.png 1536w" sizes="(max-width: 1582px) 100vw, 1582px" alt="word image 1157 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок14 – Динамика сопротивления пенетрации почвы</p>
<p>Применение Органик-агро вело к незначительному сжижению твердости почвы в слое 0–50 см на 14 кПа по сравнению с контролем (рисунок 15). В свою очередь Байкал ЭМ-1 и Оргавит способствовали незначительному увеличению изучаемого показателя на 7 и 5 кПа соответственно.</p>
<p><img width="1486" height="882" class="wp-image-16138" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1158.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1158.png 1486w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1158-300x178.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1158-1024x608.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1158-768x456.png 768w" sizes="(max-width: 1486px) 100vw, 1486px" alt="word image 1158 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 15 – Изменение сопротивления пентрации почвы в зависимотси от биопрепарата</p>
<p>Распределение сопротивления пенетрации на различной глубине представлено на рисунке 16.</p>
<p>Применение Оргавит вело к увеличению сопротивления пенетрации почвы на глубине 10, 15 и 20 см на 73, 45 и 17 кПа соответственно и снижению на глубине 25, 30, 40, 45 и 50 см на 25, 12, 17, 28 и 18 кПа соответственно.</p>
<p>Использование Байкал ЭМ-1 способствовало увеличению твердости почвы на глубине 30–45 см относительно контрольного варианта.</p>
<p><img width="601" height="318" class="wp-image-16139" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1159.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1159.png 601w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1159-300x159.png 300w" sizes="(max-width: 601px) 100vw, 601px" alt="word image 1159 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 16 – Сопротивление пенетрации почвы</p>
<p>Внесение Органик-агро вело к увеличению сопротивления пенетрации почвы в слое 5–15 см на 10–20 кПа и уменьшению в слое 20–40 см – на 22–58 кПа.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560283"></a><strong>4.2.2 Численность сорных растений в посадках малины</strong></p>
<p>Сорные растения в посадках малины при условии отсутствия химических средств защиты могут выступать как один из факторов, снижающих продуктивность культуры. Распределение сорных растений в зависимости от используемых биопрепаратов представлено на рисунке 17.</p>
<p>Полученные данные позволяют судить о несущественном влиянии биопрепаратов на общую численность многолетних сорных растений. При этом можно отметить общую тенденцию снижения их численности при применении биопрепаратов. Особенно это было заметно по отдельным видам сорных растений. В частности, использование Байкал ЭМ-1 способствовало снижению численности бодяка полевого на 52%. Аналогичные тенденции наблюдали и при применении Оргавит и Органик-агро.</p>
<p><img width="568" height="346" class="wp-image-16140" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1160.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1160.png 568w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1160-300x183.png 300w" sizes="(max-width: 568px) 100vw, 568px" alt="word image 1160 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 17 – Распределение многолетних видов сорных растений в посадках малины</p>
<p>Использование Оргавит и Органик-агро вело к снижению численности манжетки мягкой на 33%.</p>
<p>Проведенные исследования установили незначительную долю малолетних видов в общей численности сорных растений в посадках малины (рисунок 18).</p>
<p><img width="573" height="231" class="wp-image-16141" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1161.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1161.png 573w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1161-300x121.png 300w" sizes="(max-width: 573px) 100vw, 573px" alt="word image 1161 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 18 – Распределение малолетних видов сорных растений в посадках малины</p>
<p>Следует отметить, что на делянках с использованием Органик-агро малолетние сорные растения полностью отсутствовали. Использование Байкал ЭМ-1 вело к исчезновению мари белой и горца шероховатого и появлению мятлика лугового и подмаренника цепкого. Внесение Оргавит обусловливало снижение доли мари белой на 33%.</p>
<p>Таким образом, использование биопрепаратов способствовало изменению флористического состава и незначительному снижению сорной растительности в посадках малины.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560284"></a><strong>4.2.3 Высота растений малины</strong></p>
<p>В течение активного роста и развития малины (с 10.07.2020 по 11.08.2020) до сбора ягод были проведены измерения высоты растений (рисунок 19).</p>
<p><strong><img width="1479" height="879" class="wp-image-16142" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1162.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1162.png 1479w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1162-300x178.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1162-1024x609.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1162-768x456.png 768w" sizes="(max-width: 1479px) 100vw, 1479px" alt="word image 1162 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></strong></p>
<p>Рисунок 19 – Высота растений малины</p>
<p>Полученные данные свидетельствуют, что применение Байкал ЭМ-1 и Оргавит обусловливало незначительное снижение высоты растений малины на протяжении всего периода измерений (рисунок 20).</p>
<p>В свою очередь высота растений малины при использовании Органик-агро была на уровне контрольного варианта.</p>
<p><img width="537" height="308" class="wp-image-16143" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1163.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1163.png 537w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1163-300x172.png 300w" sizes="(max-width: 537px) 100vw, 537px" alt="word image 1163 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 20 – Высота растений малины в зависимости от применяемых биопрепаратов</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560285"></a><strong>4.2.4 Химический состав ягод ремонтантной малины</strong></p>
<p>Химический состав ягод – важный качественный показатель, обусловливающий их питательную ценность и вкус.</p>
<p>Содержание сухих веществ в плодах ремонтантной малины в зависимости от изучаемых вариантов составило от 14,74 до 15,10% (таблица 43). При этом Байкал ЭМ-1 и Органик-агро формировали показатели на уровне контрольных значений. Применение Оргавит вело к незначительному увеличению сухого вещества (на 0,36 п.п.), а Байкал ЭМ-1 – снижению на 0,27 п.п.</p>
<p>Таблица 43 – Биохимические показатели ягод малины</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Сухое вещество, %</td>
<td>Сумма сахаров,<br />
%</td>
<td>Титруемая кислотность, %</td>
<td>Аскорбиновая кислота,<br />
мг/100 г</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>14,74</td>
<td>10,50</td>
<td>0,50</td>
<td>26,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Байкал ЭМ-1</td>
<td>14,47</td>
<td>11,00</td>
<td>0,63</td>
<td>34,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Органик-агро</td>
<td>14,76</td>
<td>10,80</td>
<td>0,63</td>
<td>26,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Оргавит</td>
<td>15,10</td>
<td>11,00</td>
<td>0,50</td>
<td>26,54</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наибольшая сумма сахаров (11,00%) была получена при применении Оргавит и Байкал ЭМ-1. Органик-агро также способствовал незначительному увеличению изучаемого показателя (на 0,30 п.п.).</p>
<p>Титруемая кислотность в ягодах малины варьировала от 0,50 на контроле и Оргавите до 0,63 на Байкал ЭМ-1 и Органик-агро.</p>
<p>По содержанию аскорбиновой кислоты наибольшие значения были получены при применении Байкал ЭМ-1 – 34,41 мг/100 г. Ораганик-агро и Орговит характеризовались значениями на уровне контрольного варианта.</p>
<p><a id="post-16121-_Toc62560286"></a><strong>4.2.5 Продуктивность малины</strong></p>
<p>Данные по продуктивности малины свидетельствуют о незначительном увеличении продуктивности кустов малины при использовании биопрепаратов <a id="post-16121-_Hlk61505848"></a>Байкал ЭМ-1 и Органик-агро (рисунок 21, таблица 44).</p>
<p><img width="946" height="568" class="wp-image-16144" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1164.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1164.png 946w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1164-300x180.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1164-768x461.png 768w" sizes="(max-width: 946px) 100vw, 946px" alt="word image 1164 Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации"></p>
<p>Рисунок 21 – Продуктивность малины в зависимости от биопрепаратов</p>
<p>Таблица 44 – Продуктивность малины</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Дата</td>
<td>Продуктивность, г/куст</td>
<td>Вариант</td>
<td>Дата</td>
<td>Продуктивность, г/куст</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="14">Контроль</td>
<td>13.08.20</td>
<td>26,0</td>
<td rowspan="14">Органик-агро</td>
<td>13.08.20</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>15.08.20</td>
<td>27,0</td>
<td>15.08.20</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>18.08.20</td>
<td>28,3</td>
<td>18.08.20</td>
<td>31,7</td>
</tr>
<tr>
<td>25.08.20</td>
<td>39,7</td>
<td>25.08.20</td>
<td>40,3</td>
</tr>
<tr>
<td>27.08.20</td>
<td>23,3</td>
<td>27.08.20</td>
<td>26,7</td>
</tr>
<tr>
<td>01.09.20</td>
<td>26,3</td>
<td>01.09.20</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>03.09.20</td>
<td>26,3</td>
<td>03.09.20</td>
<td>25,7</td>
</tr>
<tr>
<td>05.09.20</td>
<td>24,3</td>
<td>05.09.20</td>
<td>24,3</td>
</tr>
<tr>
<td>06.09.20</td>
<td>29,7</td>
<td>06.09.20</td>
<td>26,3</td>
</tr>
<tr>
<td>12.09.20</td>
<td>33,3</td>
<td>12.09.20</td>
<td>34,7</td>
</tr>
<tr>
<td>14.09.20</td>
<td>31,7</td>
<td>14.09.20</td>
<td>41,3</td>
</tr>
<tr>
<td>17.09.20</td>
<td>21,0</td>
<td>17.09.20</td>
<td>24,0</td>
</tr>
<tr>
<td>19.09.20</td>
<td>20,3</td>
<td>19.09.20</td>
<td>21,7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>сумма</strong></td>
<td><strong>357,3</strong></td>
<td><strong>сумма</strong></td>
<td><strong>369,7</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="14">Байкал ЭМ-1</td>
<td>13.08.20</td>
<td>21,3</td>
<td rowspan="14">Оргавит</td>
<td>13.08.20</td>
<td>28,3</td>
</tr>
<tr>
<td>15.08.20</td>
<td>24,7</td>
<td>15.08.20</td>
<td>28,0</td>
</tr>
<tr>
<td>18.08.20</td>
<td>31,7</td>
<td>18.08.20</td>
<td>31,3</td>
</tr>
<tr>
<td>25.08.20</td>
<td>35,3</td>
<td>25.08.20</td>
<td>41,0</td>
</tr>
<tr>
<td>27.08.20</td>
<td>23,0</td>
<td>27.08.20</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>01.09.20</td>
<td>27,0</td>
<td>01.09.20</td>
<td>28,0</td>
</tr>
<tr>
<td>03.09.20</td>
<td>24,8</td>
<td>03.09.20</td>
<td>28,0</td>
</tr>
<tr>
<td>05.09.20</td>
<td>28,7</td>
<td>05.09.20</td>
<td>25,7</td>
</tr>
<tr>
<td>06.09.20</td>
<td>30,0</td>
<td>06.09.20</td>
<td>29,7</td>
</tr>
<tr>
<td>12.09.20</td>
<td>35,0</td>
<td>12.09.20</td>
<td>41,3</td>
</tr>
<tr>
<td>14.09.20</td>
<td>38,3</td>
<td>14.09.20</td>
<td>43,3</td>
</tr>
<tr>
<td>17.09.20</td>
<td>24,3</td>
<td>17.09.20</td>
<td>25,7</td>
</tr>
<tr>
<td>19.09.20</td>
<td>18,7</td>
<td>19.09.20</td>
<td>22,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>сумма</strong></td>
<td><strong>362,8</strong></td>
<td><strong>сумма</strong></td>
<td><strong>401,7</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>НСР<sub>05</sub></strong></td>
<td><strong>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></strong></td>
<td colspan="2"><strong>НСР<sub>05</sub></strong></td>
<td><strong>F<sub>ф</sub>&lt;F<sub>05</sub></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Использование Оргавит способствовало увеличению продуктивности малины на 12,4%, однако данные изменения также были в пределах ошибки опыта.</p>
<p>Таким образом, первый год использования биопрепаратов Байкал ЭМ-1, Органик-агро и Оргавит характеризовалось лишь тенденцией увеличения продуктивности малины.</p>
<h3><a id="post-16121-_Toc62560287"></a><strong>4.3 Заключение по разделу</strong></h3>
<p><a id="post-16121-_Hlk61519755"></a> Применение биопрепарата Органик-агро на ремонтантной малине способствовало незначительному снижению сопротивления пенетрации почвы и численности сорных растений. Все изучаемые биопрепараты вели к увеличению сахаров в ягодах малины. Наибольшая продуктивность малины наблюдалась при использовании препарата Оргавит – 401,7 г/куст.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</h2>
<p>Применение органической технологии возделывания в семипольном кормовом севообороте, базирующейся на системе ресурсосберегающей поверхностно-отвальной обработки почвы и органических удобрениях (солома и сидераты), обусловливало оптимизацию показателей плодородия дерново-подзолистой почвы за счет: накопления органического вещества почвы; наибольшего выхода агрономически ценной фракции от 0,25 до 10 мм – 71,25% при снижении доли глыбистой и пылеватой до 21,01 и 7,74% соответственно; наименьшим варьированием значений плотности почвы (1,19–1,26 г/см<sup>3</sup>) в зависимости от выращиваемой культуры, которые не выходили за пределы оптимальных; формированию значений сопротивления пенетрации почвы на уровне контрольного варианта и ниже общих средних показателей.</p>
<p>Применение интенсивной и высокоинтенсивной технологии возделывания за счет использования минеральных форм удобрений обусловливало накопление подвижного фосфора и обменного калия в почве пахотного горизонта.</p>
<p>Наилучшие условия для распространения дождевых червей складываются в посевах яровой тритикале и многолетних трав при применении технологий, обеспечивающих поступление органического вещества в почву – интенсивная, высокоинтенсивная и, особенно, органическая.</p>
<p>Применение интенсивных технологий (с ежегодной отвальной обработкой и внесением минеральных удобрений отдельно и с пестицидами) способствуют снижению численности жужелиц и увеличению насекомых вредителей. Применение органической технологии обусловливало увеличение численности жужелиц по сравнению с интенсивной и высокоинтенсивной технологиями.</p>
<p>Выращивание кукурузы и многолетних трав по высокоинтенсивной и, особенно, органической технологии способствовало активизации деятельности целлюлозоразлагающих микроорганизмов.</p>
<p>Использование биологизированной, особенно органической технологий возделывания кормовых культур в посевах вико-овсяной смеси, кукурузы, многолетних трав первого и второго годов пользования не вело к ухудшению фитосанитарного потенциала, а зачастую приводило к его улучшению. Применение интенсивных технологий положительно сказалось на снижении заболеваемости ячменя и многолетних трав 3 года пользования.</p>
<p>Применение органической технологии обеспечивало повышение обилия почвенной фауны, активности микроорганизмов и снижение токсичности почвы.</p>
<p>Использование органической и, особенно, биологизированной технологий зачастую приводит к высоким показателям продуктивности кормовых культур (например, вико-овсяной смеси и ячменя). Однако высокий фон питания, используемый на интенсивной и, особенно, высокоинтенсивной технологиях способствует достоверному повышению как продуктивности культур, так и сбору кормовых единиц и сырого протеина с 1 га.</p>
<p>Экономическая оценка технологий производства культур кормового севооборота показала наибольшую эффективность органической технологии возделывая, которая характеризовалась наименьшей себестоимостью 1 ц к. ед. (533,04 руб. – снижение по сравнению с контролем на 7,5%, а по сравнению с интенсивной технологией – на 5,59%,) и более высоким уровнем рентабельности производства (125,12%, что на 16,88 п.п. выше, чем в контроле, и на 12,59 п.п. – по сравнению с производством сельскохозяйственной продукции по интенсивной технологии).</p>
<p>В звене полевого севооборота зернобобовые – пропашные – яровые зерновые обработка посевного материала раствором биопрепарата Байкал ЭМ-1 способствовало тенденции улучшения биологических свойств почвы, снижения вредоносности фитопатогенов, оптимизации условий роста и развития культурных растений, что в итоге обусловило получение прибавки урожайности семян выращиваемых культур в среднем на 21,5%.</p>
<p>Применение биопрепарата Органик-агро на ремонтантной малине способствовало незначительному снижению сопротивления пенетрации почвы и численности сорных растений. Все изучаемые биопрепараты вели к увеличению сахаров в ягодах малины. Наибольшая продуктивность малины наблюдалась при использовании препарата Оргавит – 401,7 г/куст.</p>
<p>Практическая и научная значимость проведенных исследований подтверждается актами внедрения в ООО «Агропарк «Ясенево» и ООО Племзавод «Родина» Ярославской области. По результатам проведенных научных исследований опубликовано 16 статей, в том числе 2 в международной базе данных Scopus, сделано 10 докладов на международных и всероссийских научных конференциях.</p>
<p>Отчет о выполнении НИР утвержден на научно-техническом совете ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (приложение И).</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Ярославская-ГСХА-2020-Тема-1-Источники.docx"><strong>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</strong></a></h2>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Ярославская-ГСХА-2020-Тема-1-Приложения.docx"><strong>Приложения</strong></a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-organicheskikh-tekhnologiy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-preparatov-biologicheskogo-proiskhozhdeniya/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-preparatov-biologicheskogo-proiskhozhdeniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 07:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[Агрохимия]]></category>
		<category><![CDATA[Земледелие]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Самарская-ГСХА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=15216</guid>

					<description><![CDATA[Объектом исследований являются полевые культуры, а также препараты биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии, для разработки рецептуры и технологии производства препаратов биологического происхождения на основе переработки органических отходов и сырья; определения их влияния на продуктивность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Самарский-ГАУ-2020-Тема-1-Титульный-и-исполн.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет 93 с., 20 таблиц, 32 рисунка, 36 источников, 21 приложение</p>
<p>ЦИФРОВОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ПЕРЕРАБОТКА ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ И СЫРЬЯ, МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ И БИОПРЕПАРАТЫ, БИОЗАЩИТА, КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ, СТРУКТУРА УРОЖАЯ, УРОЖАЙНОСТЬ.</p>
<p>Объектом исследований являются полевые культуры, а также препараты биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии, для разработки рецептуры и технологии производства препаратов биологического происхождения на основе переработки органических отходов и сырья; определения их влияния на продуктивность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы.</p>
<p><em>Цель </em>исследований – для технологий возделывания сельскохозяйственных культур в рамках цифрового органического земледелия разработать систему применения инновационных многокомпонентных органических удобрений и полифункциональных биопрепаратов, позволяющих осуществлять биологическую защиту полевых культур, обеспечивать бездефицитный баланс элементов минерального питания и органического вещества в почве, получение экологически чистой продукции растениеводства для производства продуктов питания.</p>
<p>Разработаны ассортиментная линейка многокомпонентных органических удобрений на основе наноструктурного диатомита с функциями почвоулучшителя, удобрения и фунгицида, ассортиментная линейка полифункциональных препаратов биологического происхождения с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида, которые по своей эффективности в сфере биозащиты культур и влиянию на урожайность не уступают минеральным удобрениям и пестицидам, что делает агрономически эффективным и экономически рентабельным их применение.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Одной из важнейших задач современного земледелия является его биологизация и экологизация на основе перехода на адаптивно-ландшафтные системы земледелия и современные агротехнологии в условиях усиливающегося негативного антропогенного влияния на почву и возрастания на этой основе процессов деградации почвенного покрова, процессов эрозии, устойчиво некомпенсированной потери гумуса.</p>
<p>Большой ущерб почвенному покрову наносят интенсивные способы обработки почвы, связанные с многократными проходами по полю тяжелых тракторов и машин. По обобщенным данным научных учреждений Среднего Поволжья, переуплотнение почвы в связи с многократными проходами по полю тяжелых тракторов и сельскохозяйственных машин приводит к снижению урожайности в среднем на 12-30%. По данным Самарской ГСХА (Г. И. Казаков, 1997) плотность пахотного слоя почвы после двух проходов трактора ДТ-75 увеличилась на 3%, трактора К-700 – на 6%, а после четырех проходов соответственно – на 9 и 18%. Проведенные массовые обследования земель в ЦЧО, Поволжье и других регионах России показали, что за последние 100 лет черноземы России потеряли около одной трети общих запасов гумуса. Особенно активизировалась минерализация гумуса в последнее десятилетие [36].</p>
<p>Во многих областях Средневолжского региона ежегодные потери гумуса в пахотном слое составляют от 0,7 до 1 т/га. Практически исчезли тучные черноземы, увеличилась доля малогумусных почв с содержанием гумуса 4-6%. По данным научно-исследовательских и проектных учреждений региона (ФГБУ САС «Самарская», ФГБНУ «Самарский НИИСХ», АО ВолгоНИИгипрозем и др.) за последние годы в Самарской области наблюдается сокращение площади тучных и среднегумусных чернозёмов, увеличение площадей с малым и слабым содержанием гумуса почв (на 10%). Потери гумуса в пахотном слое в среднем по области составляют 0,7 т/га в год, а по отдельным районам – более 1 т/га, снизилась обеспеченность подвижным азотом и фосфором [36].</p>
<p>Устойчиво некомпенсируемая минерализация гумуса с потерей его до уровня ниже пороговых значений снижает эффективность<br />
применения удобрений, приводит к ухудшению агрофизических свойств почвы, уменьшает потенциальное и эффективное плодородие почв. Интенсивное сельскохозяйственное использование черноземов привело к крупным изменениям агрохимических свойств почвы, снижению интенсивности гумусообразования.</p>
<p>Основным направлением по устранению указанных недостатков современного земледелия является его биологизация, переход его ведения на принципы адаптивной интенсификации. В связи с этим возникла задача в необходимости разработки систем сохранения, воспроизводства и повышения почвенного плодородия, которые должны стать основой для формирования высоких урожаев сельскохозяйственных культур в складывающихся новых условиях возделывания их при разном уровне интенсивности использования пашни, при широком применении, вместо высоких доз органических и минеральных удобрений, более экономически выгодных и менее затратных технологий.</p>
<p>Большинство растениеводческих регионов нашей страны находится в зоне рискованного земледелия, где влага – главный лимитирующий фактор. Например, в лесостепи Среднего Заволжья за последние 110 лет наблюдалось 50 засух разной интенсивности и различных типов (45,5 % лет) [1].</p>
<p>Одновременно наблюдается устойчивое нарастание аридности климата и глобальных климатических изменений: дефицит пресной воды, повышение температуры атмосферы (с аномальными значениями в вегетационный период), резкие перепады погоды (с катастрофической неравномерностью выпадения осадков), частые природные катаклизмы и значительные отклонения гидротермических показателей от среднемноголетней нормы [2].</p>
<p>Общее количество опасных метеорологических явлений за последние 20 лет увеличилось примерно в 2 раза. Климат не только сильно теплеет, но и становится гораздо неустойчивее, и ущерб, в основном, связан с аномалиями температур и осадков. Наблюдается устойчивый рост количества природных катастроф &#8212; наводнений, ураганов, тепловых волн, града, засух, природных пожаров. Общий нанесенный ими ущерб с 1980-х гг. превышает $5 трлн. Последствия потепления на 5°С к концу XXI века оцениваются как катастрофические, в том числе и для здоровья людей [3, 4, 5].</p>
<p>Озабоченность климатической угрозой от научного сообщества постепенно передается политикам, инвесторам, общественным деятелям и обычным гражданам по всему миру. По состоянию на февраль 2020 г., 189 государств присоединились к Парижскому соглашению, которое нацелено на удержание прироста средней температуры на уровне существенно ниже 2°С, а в идеале не выше 1,5°С, повышение способности адаптации к последствиям изменения климата и переход на низкоуглеродное развитие.</p>
<p>Глобальная климатическая угроза для России даже более актуальна, чем для многих других стран – на территории страны в последние 40 лет потепление климата происходило в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете (а в российской части Арктики — в 4,5 раза быстрее). Изменение климата в России уже создает угрозу здоровью и жизни людей, провоцирует вынужденную миграцию и угрожает продовольственной безопасности [6, 7].</p>
<p>Основная причина глобальных климатических изменений, по мнению большинства ученых, это антропогенные факторы, и в первую очередь, выбросы парниковых газов (углекислый газ, метан и оксид диазота). Главную долю в парниковых выбросах занимает углекислый газ, чему способствуют уничтожение лесов, естественных угодий, быстрая минерализация органического вещества почвы (снижение содержания гумуса), которая происходит при интенсивном техногенном земледелии.</p>
<p>По данным наблюдений российских метеостанций, <strong>среднегодовая температура воздуха в России выросла за последние 100 лет на 1ºС  </strong>(что значительно выше, чем в среднем по миру), из них 0,4ºС – только за последнее десятилетие 20 века<strong>. 11 из последних 12 лет были самыми жаркими</strong> за весь инструментальный период метеонаблюдений [8]. Так, по данным метеорологической станции Саратов ЮВ [9], вследствие нарастания аридности климата за последние 30 лет условия для роста и развития ранних яровых культур в Поволжье существенно ухудшились. Повысилась засушливость основного периода вегетации (май-июль): средняя температура воздуха возросла на 0,8 <sup>0</sup>С, а сумма осадков уменьшилась на 10 мм.</p>
<p>Следовательно, традиционное техногенное земледелие, принятое в мировом сельском хозяйстве и в России на протяжении последних 30-50 лет, в условиях нарастания аридности климата и глобальных климатических изменений может привести к агроэкологической катастрофе, что создает угрозу продовольственной безопасности, а также угрозу социально &#8212; экономической инфраструктуре, которая лежит в основе стабильности ведущих экономик мира, в том числе и России.</p>
<p>Необходимо переводить российскую экономику на низкоуглеродный тип развития &#8212; цифровизация, энерго- и ресурсосбережение, возобновляемые источники энергии. Для земледелия России это выражается в необходимости искать новые природоподобные методы и формы земледелия, повышающие выход кормовых и зерновых единиц с единицы площади сельхозугодий при возрастании устойчивости и стабильности агрофитоценозов при максимальном использовании возобновляемой энергии. То есть, будущее земледелия России &#8212; это биологизация агротехнологий и переход к цифровому органическому земледелию, которое является наукоемким инновационным пиком развития отечественных систем земледелия.</p>
<p>01.01.2020 года вступил в силу ФЗ №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что означает наступление нового этапа в развитии российского земледелия и растениеводства. Органическое земледелие стало нормативно защищенной отраслью АПК РФ, у него появились единый государственный логотип и единый государственный реестр производителей органической продукции [10].</p>
<p>Мировой рынок органической продукции на протяжении последних лет показывает стабильный рост, примерно на 10 &#8212; 15% ежегодно. К 2020 г. он оценивается почти в $100 млрд., а к 2024 &#8212; в более чем $200 млрд. Объем внутреннего рынка органического продовольствия РФ в 2020 г. может составить $250 млн. <a href="https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/" target="_blank" rel="noopener">Минсельхоз</a> РФ прогнозирует, что к 2024 году такая продукция составит до 15% всего агроэкспорта России [11].</p>
<p>Развитие органического земледелия стимулирует развитие смежных отраслей АПК, таких как производство микробиологических и био-препаратов, органических удобрений, средств биозащиты культур, беспилотных летательных аппаратов (для мониторинга посевов, внесения энтомофагов и так далее) и других видов инновационной продукции. Органические удобрения и биопрепараты, как правило, производятся на основе переработки органических отходов и сырья, что является актуальной государственной задачей в России и в большинстве развитых стран мира.</p>
<p>Органические отходы и сырье &#8212; это не только пищевая часть ТБО, но и иловые осадки очистных сооружений, отходы пищевой промышленности, навоз и помет животноводческих комплексов, отходы перерабатывающей промышленности (лесозаготовительная, текстильная и так далее), иловые осадки прудовых хозяйств и водохранилищ (сапропель) и другие.</p>
<p>По разным оценкам, в 2019 году в России совокупный объем органических отходов составил свыше 268 млн. т, при этом утилизации подверглась незначительная часть отходов. Например, наименьший показатель первичной переработки оказался у бытовых пищевых отходов, согласно оценкам, по итогам 2019 года он не превышал 10,2%.</p>
<p>Однако, в абсолютном большинстве случаев дальнейшая переработка любого типа (грануляция, использование микроорганизмов, биореакторы, зоопереработка и так далее) не применяется, и отходы не преобразуются в готовые органические удобрения, биопрепараты, средства биозащиты и другие высокомаржинальные (например, хитин) продукты [12].</p>
<p>В связи с вышеизложенным, научно-исследовательская лаборатория «АгроЭкология» при кафедре «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» Самарского ГАУ ведет исследования по научной проблеме «Цифровое органическое земледелие», составной частью которой является разработка многокомпонентных органических удобрений и полифункциональных биопрепаратов на основе утилизации (переработки) органических отходов и сырья. В рамках научной проблемы «Цифровое органическое земледелие» кафедра «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» Самарского ГАУ проводит исследования по федеральному гранту <strong>«</strong>Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии» (регистрационный номер: АААА-А20-120052090022-7), выделенному на 2020 г.</p>
<p><em>Цель </em>исследований – для технологий возделывания сельскохозяйственных культур в рамках цифрового органического земледелия разработать систему применения инновационных многокомпонентных органических удобрений и полифункциональных биопрепаратов, позволяющих осуществлять биологическую защиту полевых культур, обеспечивать бездефицитный баланс элементов минерального питания и органического вещества в почве, получение экологически чистой продукции растениеводства для производства продуктов питания.</p>
<h2><strong>1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ</strong></h2>
<h3><strong style="font-size: 16px;">1.1 Цифровое органическое земледелие &#8212; составная часть </strong><strong style="font-size: 16px;">декарбонизации энергетики и экономики России</strong></h3>
<p>Установленная научным сообществом причина повышения температуры Земли (с вероятностью до 99,9999%) &#8212; усиление парникового эффекта земной атмосферы. Основные парниковые газы: водяной пар (H<sub>2</sub> O), углекислый газ (CO<sub>2</sub>), метан (CH<sub>4</sub>), озон (О<sub>3</sub>) и закись азота (N<sub>2</sub> O).</p>
<p>Второй по значимости парниковый газ &#8212; СО<sub>2</sub>. Его концентрация на несколько порядков превышает концентрацию других газов (кроме водяного пара), а время жизни в атмосфере &#8212; несколько столетий (для сравнения &#8212; водяной пар «живет» в атмосфере не более 10 дней). Рост концентрации углекислого газа приводит к увеличению плотности и влагоемкости воздуха, увеличивая содержание водяного пара (и тем самым дополнительно усиливая парниковый эффект). Углекислый газ имеет свойство эффективного равномерного перемешивания в атмосфере – поэтому парниковый эффект действует почти однородно по всей планете. Концентрация СО<sub>2 </sub>с середины XX века выросла с 310 до 416 ppm (на февраль 2020 г.).</p>
<p>Концентрация метана также устойчиво растет – с 1985 г. рост составил около 14% (до 1875 частей на миллиард в 2019). Источники антропогенных эмиссий метана (примерно 60% от общих эмиссий) – сельское хозяйство, использование ископаемого топлива (в том числе добыча, транспортировка и сжигание), мусорные полигоны, сточные воды. Естественные источники –заболоченные территории, озера, океан, дикие животные, термиты, природные пожары, вечная мерзлота и так далее [13, 14].</p>
<p>Причины роста концентрации парниковых газов разделяют на естественные (вулканические извержения, лесные пожары, дыхание живых организмов, гниение биомассы и др.) и антропогенные (выбросы при сжигании ископаемого топлива, промышленное производство, высвобождаемые из запасов углерода в древесине при вырубке лесов, а также уменьшение поглощения СО<sub>2</sub> из-за сокращения площади лесов и пр.). Антропогенные выбросы парниковых газов выросли с 1950 г. в 3,4 раза, что происходило на фоне глобального экономического роста – численность населения возросла примерно в 3 раза, мировая экономика – в 18 раз, потребление энергии – в 5 раз, потребление природных ресурсов – в 10 раз. Основной рост выбросов пришелся на СО<sub>2</sub>, СН<sub>4</sub> и N<sub>2</sub>O; в первую очередь &#8212; это выбросы СО₂ в энергетическом секторе, выросшие в 4,4 раза с 1950 г.</p>
<p>Обычно естественные источники СО<sub>2</sub> находятся в равновесии с его естественными «поглотителями» и резервуарами &#8212; океанами, растениями, болотами – в рамках так называемого «углеродного цикла». Дополнительные антропогенные выбросы нарушают этот баланс. На антропогенные источники приходится чуть более 10% от суммарных объемов выбросов СО<sub>2</sub>, циркулирующих в атмосфере. Около половины этих антропогенных эмиссий СО<sub>2</sub> поглощается океаном и наземными экосистемами, но вторая половина СО<sub>2</sub> попадает в атмосферу – и этого небольшого «вклада» хватает для накапливания СО<sub>2</sub> [15, 16, 17].</p>
<p>Таким образом, наблюдаемое глобальное изменение климата происходит из-за роста концентрации СО<sub>2</sub> в атмосфере и определяется, в первую очередь, антропогенными причинами. Эта причинно-следственная связь – предмет почти полного консенсуса ученых-климатологов по всему миру: целый ряд обзоров последних лет, основанных на анализе десятков тысяч научных публикаций в реферируемых журналах, демонстрирует согласие 97-100% ученых с этим утверждением.</p>
<p>Согласно данным Росгидромета, на территории России в последние 40 лет потепление климата происходило быстрее и масштабнее, чем в среднем по планете – со скоростью роста температуры около 0,47 ℃ за 10 лет (на фоне среднемирового показателя 0,18 ℃ за 10 лет). В российской части Арктики скорость потепления еще больше &#8212; 0,8°С за 10 лет (температура воздуха в 2019 г. оказалась выше нормы в среднем на 2,5°C). 2019 г. стал самым теплым в истории метеонаблюдений в России – среднегодовая температура превысила норму в любой точке страны. Аномалии среднегодовой температуры воздуха в 2019 г. в некоторых арктических регионах они достигали +4 ℃. В 2019 г. зафиксированы очередные максимумы концентрации СО<sub>2 </sub>в северных широтах (арктические станции Териберка, Новый порт, Тикси) – 414 ppm в среднем за год. На станции Обнинск средней полосы России показания приближаются уже к 430 ppm.</p>
<p>Прогнозы дальнейшего роста температуры показывают, что в России потепление будет идти интенсивнее, чем в среднем по миру. Наибольший рост приземной температуры ожидается зимой, причем он усиливается к северу, достигая максимальных значений в Арктике. К середине XXI в. летняя температура возрастет по отношению к концу XX в. на 2–3°С или на 3–4°С. В течение XXI века ожидается рост осадков (особенно зимой) с увеличением их «резкости» и пиковой интенсивности &#8212; сильных паводков и наводнений, штормовых ветров, колебаний погоды в виде череды холодных и теплых периодов [18, 19, 20] (рис. 1).</p>
<p><img width="508" height="281" class="wp-image-15217" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-712.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-712.png 508w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-712-300x166.png 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" alt="word image 712 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 1 Количество неблагоприятных гидрометеорологических явлений в России</p>
<p>Возникают риски из-за учащения засух и опустынивания земель в основных земледельческих районах России – таких, как Ставропольский край или Ростовская область. К середине XXI в. биоклиматический потенциал в России может вырасти на 5-15%, при этом снижение продуктивности зерновых культур может составить 8-10%. В лесном хозяйстве ожидается сдвиг зоны лесов и повышение вероятности пожаров; природные экосистемы будут деградировать с уменьшением биоразнообразия и устойчивости.</p>
<p>По данным за 2017 г., 47% антропогенных выбросов парниковых газов в России приходятся на сектор электроэнергетики и теплоснабжения. Еще 43% выбросов обеспечиваются промышленностью, сжиганием топлива в транспортном секторе, а также выбросами метана при добыче и транспортировке ископаемых топлив.</p>
<p>Таким образом, можно сделать следующие выводы:</p>
<p>1. основная причина глобальных климатических изменений &#8212; нагревание атмосферы Земли за счет накопления парниковых газов;</p>
<p>2. основной парниковый газ, вызывающий нагревание, это углекислый газ СО<sub>2</sub>, на втором месте &#8212; метан СН<sub>4</sub>;</p>
<p>3. основные причины накопления углекислого газа &#8212; антропогенные: сжигание полезных ископаемых, промышленное производство, транспорт, сокращение площади лесов и других природных экосистем;</p>
<p>4. основные последствия накопления парниковых газов &#8212; это разбалансировка природных экосистем, нарастание частоты и количества неблагоприятных и катастрофических погодных явлений, опустынивание земель, повышение аридности вегетационного периода, нарушение устойчивости и стабильности агрофиоценозов [16 &#8212; 20].</p>
<p>Главное направление снижения выбросов парниковых газов и минимализации последствий глобальных климатических изменений &#8212; это переход мировой экономики на низкоуглеродные технологии, то есть декарбонизация энергетики и экономики стран мира, в том числе и России.</p>
<p>В этой связи особую роль играет биологизация технологий в земледелии и растениеводстве России, и дальнейший переход к «цифровому органическому земледелию» как наукоемкому инновационному пику развития российских научных систем земледелия.</p>
<p>Цифровое органическое земледелие &#8212; это комплекс энергосберегающих технологий на основе максимального использования естественных процессов природных фитоценозов и возобновляемых ресурсов с целью повышения продуктивности, устойчивости и стабильности агроэкосистем и получения экологически безопасной продукции.</p>
<p>Цифровое органическое земледелие имеет ряд базовых направлений:</p>
<p>&#8212; минимализация обработки почвы, в том числе основной;</p>
<p>&#8212; поликультура на основе смешанных и совместных посевов на сидераты, корма и продовольственное зерно;</p>
<p>&#8212; насыщение севооборота бобовыми и зернобобовыми культурами до 25-30% площади севооборота;</p>
<p>&#8212; максимальное удлинение продукционного процесса, в том числе за счет промежуточных поукосных, пожнивных и подсевных посевов;</p>
<p>&#8212; новые культуры, высокоадаптивные к повышению аридности вегетационного периода и к резким колебаниям погодных условий;</p>
<p>&#8212; многокомпонентные органические удобрения;</p>
<p>&#8212; полифункциональные биопрепараты;</p>
<p>&#8212; биозащита культур;</p>
<p>&#8212; новые способы внесения удобрений и биопрепаратов в почву;</p>
<p>&#8212; посевные комплексы (за один проход 5-7 и более операций);</p>
<p>&#8212; применение спутниковых систем и навигации для точечного внесения удобрений, биопрепаратов и средств защиты растений;</p>
<p>&#8212; применение беспилотных систем, в том числе летательных, для сокращения затрат невозобновляемых ресурсов.</p>
<p>Государственные меры по снижению парниковых газов, как правило, направлены на энергетику, транспорт и добычу полезных ископаемых.</p>
<p>Между тем, перевод земледелия на низкоуглеродные технологии, то есть переход к цифровому органическому земледелию, учитывая значительные площади сельхозугодий в десятки миллионов га, может радикально улучшить экологическую ситуацию в России и в мире.</p>
<p>Например, органические удобрения и биопрепараты производятся на основе переработки (утилизации) органических отходов и сырья, которых ежегодно накапливается в России сотни миллионов тонн, выделяющих метан, сероводород и другие вредные газы и токсиканты.</p>
<p>Применение беспилотников и дронов в разы снизит сжигание минерального топлива, как и перевод сельхозтехники на биотопливо.</p>
<p>Кроме того, постоянный растительный покров на сельхозугодиях и внесение в пахотный слой органического вещества значительно сократит минерализацию (потерю) гумуса почвы, что является частью технологий улавливания и захоронения углерода (CCS).</p>
<h3>1.2 <strong>Разработка и производство многокомпонентных органических удобрений и биопрепаратов</strong></h3>
<p>Развитие и распространение технологий органического земледелия, в первую очередь, зависят от наличия органических удобрений и биопрепаратов, отвечающих следующим требованиям: 1) по агрономической эффективности не уступают или превосходят минеральные удобрения и пестициды; 2) восстанавливают и способствуют расширенному воспроизводству плодородия почвы; 3) восстанавливают нарушенные экосистемные связи в агрофитоценозах; 4) себестоимость производства и стоимость применения существенно ниже производства и применения минеральных удобрений и пестицидов; 5) высокая технологичность применения; 6) частично или полностью состоят из продуктов переработки органических отходов и сырья; 7) пролонгированность действия; 8) обеспечивают получение «органической» продукции.</p>
<p>Соответственно приведенным требованиям, в рамках наших исследований в качестве основы многокомпонентных органических удобрений было выбрано природное биогенное сырье &#8212; диатомит &#8212; опал &#8212; кристобалитовая осадочная порода, практически полностью сложенная створками диатомовых водорослей, которые представляют собой микроскопические растения с внешним опаловым скелетом, и мелкими округлыми зернами кремнезема. Панцири диатомовых водорослей представляют собой полые внутри микроскопические опаловые тельца. Количество цельных панцирей диатомовых водорослей колеблется в различных сортах диатомита в широких пределах &#8212; от 1,17 до 30 млн. шт. в 1 см<sup>3</sup>, что создает высокую пористость диатомитов (до 90 &#8212; 95%, в среднем &#8212; 80%), размер пор от 1 до сотен нм (рис. 2) [21].</p>
<p><img width="439" height="204" class="wp-image-15218" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-713.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-713.png 439w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-713-300x139.png 300w" sizes="(max-width: 439px) 100vw, 439px" alt="word image 713 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис.2. Структура диатомитов, сложенных панцирями диатомовых водорослей</p>
<p>То есть, диатомит является природным наноструктурированным материалом биогенного происхождения, что предопределяет его уникальные технологические свойства, и соответствующие способы применения в АПК, и в органическом земледелии в частности (биозащита и биоудобрение).</p>
<p>Добытый как органическое сырье диатомит измельчается, обжигается и просеивается на разные фракции. Обжиг по специальной технологии увеличивает пористость диатомита на 30 &#8212; 50% за счет выжигания нанопор.</p>
<p>На рис. 3 представлен внешний вид диатомита модифицированного, то есть измельченного и обожженного.</p>
<p><img width="477" height="254" class="wp-image-15219" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-714.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-714.png 477w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-714-300x160.png 300w" sizes="(max-width: 477px) 100vw, 477px" alt="word image 714 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 3 Диатомит модифицированный, фракция 3,00 – 4,25 мм</p>
<p>Для разработки линейки органических удобрений был выбран диатомит с месторождения в Ульяновской области. В таблице 1 представлены физико &#8212; химические показатели диатомита, в том числе установленные в лаборатории «АгроЭкологиия» при кафедре «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» Самарского ГАУ (объемная масса, пористость, сорбция).</p>
<p>Таблица 1 – Физико-химические показатели диатомита</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Ионообменная способность,<br />
г &#8212; экв/кг</td>
<td>Удельная поверхность, м<sup>2</sup>/кг10<sup>3</sup></td>
<td>Объемная масса,</p>
<p>кг/м<sup>3</sup></td>
<td>Пористость,</p>
<p>%</td>
<td>Сорбция,</p>
<p>разные жидкости,</p>
<p>%</td>
<td>Эффективный диаметр пор,</p>
<p><strong><em>нм</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>0,8 – 0,12</td>
<td>20 – 50</td>
<td>434 &#8212; 588</td>
<td>75 &#8212; 85</p>
<p>(до 90 &#8212; 95)</td>
<td>85 &#8212; 180 от собственного веса диатомита</td>
<td>до 100<br />
и более</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На рис. 4 представлен химический состав диатомита с месторождения в Ульяновской области, на основе которого лаборатория «АгроЭкология» разработала ассортиментную линейку многокомпонентных органических удобрений, в том числе для органического земледелия.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img width="446" height="720" class="wp-image-15220" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-715.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-715.png 446w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-715-186x300.png 186w" sizes="(max-width: 446px) 100vw, 446px" alt="word image 715 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 4. Химический состав диатомита с месторождения в Ульяновской области, % на абсолютно &#8212; сухое вещество (Протокол заводской технологической лаборатории керамзитового завода ООО «Керамзит», г. Ульяновск).</p>
<p>Структура, физико &#8212; химические показатели и химический состав диатомита определяют его следующие агрономически полезные технологические свойства: 1) за счет высокой пористости впитывает в себя воды до 180% от собственного веса; 2) за счет особенностей строения нанопор отдает впитанную влагу в почву и растениям постепенно, то есть пролонгировано, за счет чего продлевается эффект полива и подкормки в 2 &#8212; 5 раз; 3) химически инертный, без запаха; 4) имеет нейтральную рН; 5) содержит органического кремния до 40 &#8212; 45% своего состава, из них 10 &#8212; 20% и выше &#8212; в доступной для растений аморфной форме; органический кремний повышает иммунитет и тургор растений; 6) является почворазрыхлителем за счет пористой структуры и низкой плотности сложения [22, 26, 27, 28]; 7) препятствует развитию плесени и гнили; 8) является природным биоинсектицидом [23, 24, 25]; 9) есть возможность насыщать нанопоры питательными элементами, гуминовыми и биоактивными веществами, полезными микроорганизмами, биоинсектицидами и так далее.</p>
<p>Также диатомит представляет собой экологически чистое сырье, так как практически не содержит загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов. Диатомит способен как сорбент эффективно связывать и нейтрализовывать наиболее вредные токсиканты, что дает возможность использовать его для рекультивации загрязненных и для восстановления нарушенных почв, например, солонцов и солончаков [22, 28, 29].</p>
<p>В условиях изменения климата, связанных с повышением аридности вегетационного периода, для земледелия крайне важным фактором становится свойство диатомита в значительной степени способствовать повышению водоудерживающей способности черноземных почв и экономному расходованию запасов продуктивной влаги [22, 26, 27, 28].</p>
<p>Следовательно, диатомит является перспективным ингредиентом в качестве основы для многокомпонентных органических удобрений, а также как своеобразный «контейнер &#8212; носитель» пролонгированного действия при насыщении нанопор питательными элементами, полезными микроорганизмами и другими органическими компонентами.</p>
<p>Значительный вклад в изучение возможности использования высококремнистых пород, в том числе диатомита, в системе удобрения полевых культур в условиях Среднего Поволжья внесла доктор с. &#8212; х. наук, профессор, зав. кафедрой «Почвоведение, агрохимия и агроэкология» Ульяновского ГАУ Куликова А.Х. [22, 26, 27, 28, 29].</p>
<p>В частности, в работах Куликовой А. Х. с соавторами было установлено положительное влияние диатомита на агрофизические, агрохимические и биологические свойства, водный и питательный режимы чернозема выщелоченного и типичного, урожайность и качество продукции при использовании как в чистом виде, так и совместно с минеральными удобрениями и биопрепаратами, а также птичьим пометом и осадками сточных вод. Доказано пролонгированное действие диатомита и его смесей на систему почва – растение до 3–4 лет и более. Выявлена роль диатомита в получении экологически безопасной продукции [22, 26, 27, 29].</p>
<p>Однако, опыты Куликовой А. Х. имели следующие особенности: 1) на 1 га вносилось 3 &#8212; 8 т диатомита, что на производстве возможно делать только в радиусе 20 &#8212; 30 км от месторождения диатомита, во всех остальных случаях экономическая рентабельность данного агроприема будет стремиться в «минус», учитывая стоимость минерала и логистическое «плечо»; 2) изучались смеси диатомита и азотных минеральных удобрений, в частности с мочевиной, что для органического земледелия неприемлемо в принципе; 3) изучались смеси диатомита с куриным пометом, но также в значительных дозах (диатомит &#8212; 3 &#8212; 8 т/га, куриный помет &#8212; 1,6 т/га); 4) изучалось совместное применение диатомита и биопрепаратов, но биопрепараты применялись только для предпосевной обработки семян полевых культур; 5) было рекомендовано диатомит и удобрительные смеси на его основе вносить под предпосевную культивацию, или диатомит использовать для предпосевного опудривания семян совместно с обработкой семян биопрепаратами; 6) многие опыты закладывались мелкоделяночные (например, 1 м<sup>2</sup>), что совершенно недостаточно для полноты исследований и отработки технологии применения на производстве [22, 26, 27, 29].</p>
<p>Изучив, несомненно, положительный опыт научных исследований Куликовой А. Х., мы решили развить данную тему по следующим направлениям: 1) разработать рецептуру линейки многокомпонентных органических удобрений на основе диатомита, в том числе для органического земледелия; 2) в качестве компонентов использовать только ингредиенты, получаемые в результате переработки органического сырья и отходов; 3) использовать диатомит, ввиду его уникальных технологических свойств, как «контейнер &#8212; носитель» для других органических компонентов; 4) разработать технологию внесения удобрительных смесей на основе диатомита из сеялки при посеве непосредственно в рядок, что позволит доставлять питательные элементы и полезные микроорганизмы адресно в ризосферную зону всходов культур, что соответственно позволит снизить нормы внесения и повысит агрономическую эффективность удобрений; 5) в состав удобрительных смесей включать микробиологические препараты с функциями биофунгицида и бактерицида, чтобы удобрение выполняло также роль биозащиты семян, проростков и всходов полевых культур; 6) в состав удобрений включать гуминовые вещества и микроорганизмы, восстанавливающие и повышающие плодородие почвы.</p>
<p>Учитывая вышеперечисленные факторы, была разработана линейка многокомпонентных органических удобрений на основе диатомита, которая в настоящее время проходит лабораторную и полевую апробацию, в том числе в научных производственных полевых опытах.</p>
<p>В рамках наших исследований в качестве основы многофункциональных биопрепаратов был выбран эффлюент (ГОСТ РФ 33380 &#8212; 2015). Эффлюент &#8212; продукт микробиологической анаэробной ферментации органических отходов и/или сырья в биореакторах с одновременным получением биогаза, который может направляться на генерацию тепла и электричества для хозяйственных и производственных нужд (например, на животноводческой ферме).</p>
<p>В биореактор может закладываться самая разнообразная органика: пищевые отходы предприятий общественного питания, отходы с предприятий пищевой переработки и элеваторов, сидеральная масса, сине &#8212; зеленые водоросли, все виды навозов и помета, торфы, или комбинации вышеперечисленных отходов и сырья.</p>
<p>Эффлюент содержит микроорганизмы &#8212; живые, полезные &#8212; антагонисты патогенной микрофлоры, свыше 30 видов: консорциум представителей родов Klebsiella, Pseudomonas, Bacillus и Trichoderma. Эффлюент при необходимости обогащается другими жидкими органическими ингредиентами, например: гумат калия, микробиологические препараты, биогумус, наночастицы микроэлементов и так далее.</p>
<p>В эффлюенте нет медведки и личинок насекомых, яиц гельминтов и паразитов, семян сорняков, нитратов и нитритов, и патогенных микроорганизмов, вызывающих болезни растений и фитотоксичность почвы.</p>
<p>В наших опытах использовался эффлюент: в 2017 &#8212; 2018 гг. &#8212; вырабатываемый на биореакторе конструкции и производства ООО «СельхозБиогаз» (г. Киров) из смеси навоза КРС, птичьего помета и торфа; в 2018 &#8212; 2020 гг. &#8212; вырабатываемый на биореакторе конструкции и производства ООО «БТК» (г. Тольятти) из навоза КРС.</p>
<h2><strong>2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h2>
<h3><strong>2.1 Природные условия района исследований</strong></h3>
<p><strong>2.1.1 Почвы и климатические условия лесостепи Заволжья</strong></p>
<p>Лесостепь Заволжья, согласно общему природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда бывшего СССР, расположена в южной части Предуральской лесостепной провинции, охватывающей центральную и северную часть Самарской и северную часть Оренбургской областей, восточную часть Ульяновской области и Татарстана, северо-запад Башкортостана с общей площадью примерно 7 млн. га.</p>
<p>В границах Предуральской лесостепной провинции на территории Самарской области выделены следующие однородные по геоморфологии, составу почвенного покрова и другим природным особенностям почвенные районы (рис. 5): северо-восточная часть лесостепи Высокого Заволжья, юго-западная часть лесостепи Высокого Заволжья, Прикондурчинская лесостепь, Низменное лесостепное Заволжье [30, 31, 32, 33].</p>
<p>По агроклиматическим ресурсам Предуральская лесостепная провинция в целом характеризуется как среднеконтинентальная умеренного увлажнения, среднеобеспеченная теплом, средней биологической продуктивности [34].</p>
<p>Лесостепь Заволжья, являющаяся южной частью провинции, на территории Самарской области входит в два ее агроклиматических района – повышенного и умеренного увлажнения, отчасти распространяясь на северную часть третьего района – пониженного увлажнения (рис. 6).</p>
<p>На территории лесостепи Заволжья среднегодовая температура воздуха +2,9…+3,9<sup>О</sup>С. Самый холодный месяц в году – январь (-13,0…-14,2<sup>О</sup>С), самый теплый – июнь (+19,0…+21,0<sup>О</sup>С).</p>
<p>Зима длится более 5 месяцев. Устойчивый снежный покров образуется во второй-третьей декаде ноября, средняя его продолжительность 134-148 дней. Мощность снежного покрова 26-45 см и выше.</p>
<p>Весенний период короткий. Через 0<sup>О</sup>С средняя температура воздуха переходит в первой декаде апреля. С переходом температуры воздуха через 10<sup>О</sup>С в начале мая устанавливается теплый период, продолжающийся 132-150 дней. Общие ресурсы тепла за этот период составляют 2200-2600 <sup>О</sup>С, что вполне обеспечивает выращивание основных сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения территории, равен 0,7-1,0. За год в среднем выпадает 348-468 мм осадков, в том числе за вегетационный период (апрель-сентябрь) 214-262 мм.</p>
<p><img width="1288" height="992" class="wp-image-15221" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-716.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-716.png 1288w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-716-300x231.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-716-1024x789.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-716-768x592.png 768w" sizes="(max-width: 1288px) 100vw, 1288px" alt="word image 716 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Условные обозначения:</p>
<p>444идротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения территории, равен 0,7-1,0. За год в среднем выпадает 348-468 мм</p>
<p>осадков, в том числе за вегетационный период (апрель-сентябрь) 214-262 мм. 6</p>
<p>5 – Лесостепная природная зона</p>
<p>5-3 – Предуральская природная провинция</p>
<p>Почвенные районы:</p>
<p>5-3-I –лесостепь Высокого Заволжья (северо-восточная часть)</p>
<p>5-3-II – лесостепь Высокого Заволжья (юго-западная часть)</p>
<p>5-3-III – Прикондурчинская лесостепь</p>
<p>5-3-IV – низменное лесостепное Заволжье</p>
<p>Рис. 5 &#8212; Почвенные районы лесостепи Самарского Заволжья</p>
<p><img width="1288" height="992" class="wp-image-15222" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-717.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-717.png 1288w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-717-300x231.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-717-1024x789.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-717-768x592.png 768w" sizes="(max-width: 1288px) 100vw, 1288px" alt="word image 717 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Условные обозначения:</p>
<p>– границы агроклиматических районов</p>
<p>I – район повышенного увлажнения</p>
<p>II – район умеренного увлажнения</p>
<p>III – район пониженного увлажнения</p>
<p>IV – район слабого увлажнения</p>
<p>Рис. 6 &#8212; Агроклиматические районы Самарской области</p>
<p>Летние осадки чаще всего выпадают в виде ливней, поэтому коэффициент полезного действия их низкий. Бывают годы с засушливыми периодами, когда в течение нескольких месяцев осадки не выпадают совсем. При сочетании высокой температуры воздуха с низкой его влажностью и сильными ветрами в лесостепи Заволжья складывается суховейный тип погоды, что наносит большой вред посевам культур, в том числе яровой пшенице. Суховеи средней интенсивности наблюдаются ежегодно; число дней с суховеями за теплый период составляет в среднем 8,5-12,3 дня.</p>
<p>В среднем за период активной вегетации влажность почвы в слое 0-100 см находится на уровне 65% НВ. Запасы продуктивной влаги в этом слое на начало вегетации составляют 90-110% НВ, к концу вегетации снижаются до 40-45%, а в слое 20-50 см &#8212; до 30-40% НВ, что характеризует условия влагообеспеченности как засушливые и очень засушливые.</p>
<p>Расположение территории лесостепи Самарского Заволжья в глубине материка определяет важную особенность местного климата – его резко выраженную неустойчивость и возможность глубоких аномалий всех метеорологических элементов в отдельные годы и сезоны. При этом в ряде лет складываются неблагоприятные по влагообеспеченности условия для роста и развития сельскохозяйственных культур – недостаточное количество осадков, часто повторяющиеся засухи. Это означает, что все основные элементы системы земледелия, и в частности обработка почвы, должны быть направлены в местных условиях на накопление влаги в почве, ее сохранение и продуктивное использование культурами [34].</p>
<ul>
<li>
<ol>
<li><strong>2.1.2 Месторасположение и почва опытных участков</strong></li>
</ol>
</li>
</ul>
<p>Экспериментальная работа выполнена в 2017 &#8212; 2020 гг. на опытном поле научно-исследовательской лаборатории «АгроЭкология» (центральный район Самарской обл.) при кафедре «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» Самарского ГАУ.</p>
<p>В данных почвенно-климатических условиях за год осадков выпадает в среднем 410 мм; за период вегетации апрель &#8212; сентябрь – 234 мм; за тёплый период апрель — октябрь &#8212; 257 мм; за время наиболее интенсивного развития растений &#8212; в июне – 39 и июле – 47 мм (май &#8212; июнь &#8212; 75 мм).</p>
<p>Среднегодовая температура воздуха составляет 3,7<sup>О</sup>С. Почва промерзает на глубину 100-120 см. Атмосферные засухи и суховеи средней интенсивности наблюдаются ежегодно, интенсивные – 9 лет из 10, а очень интенсивные – 4 &#8212; 6 лет из 10. Общая сумма положительных температур свыше 10<sup>О</sup>С за период активной вегетации большинства сельскохозяйственных культур – 2500<sup>О</sup>С.</p>
<p>ГТК по многолетним данным составляет 0,78, что характеризует условия влагообеспеченности как засушливые.</p>
<p>Рельеф опытного поля &#8212; выровненный; облесенность окружающей территории достигает 8-10%; по северной и южной границам опытного поля имеются старые лесные полосы.</p>
<p>Почва опытного поля – чернозем типичный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый. Этот подтип черноземной почвы занимает свыше 20% всей территории Самарской области и преобладает в лесостепной зоне Заволжья. Почва опытного участка: гумус &#8212; 5,3 %; рН сол. – 6,9; в пахотном слое &#8212; азот легкогидролизуемый &#8212; 80-120 мг/кг, фосфор подвижный &#8212; 135-145 и калий подвижный &#8212; 150-195 (ГОСТ 26204-91) мг/кг.</p>
<p>Закладка и обследование почвенных разрезов позволяют судить о достаточной однородности опытного поля и возможности постановки на нем стационарного многофакторного опыта.</p>
<p>Почва опытного поля по своим физико-химическим и водным свойствам соответствует требованиям эффективного возделывания основных сельскохозяйственных культур Среднего Поволжья.</p>
<p>Исследованиями установлено, что черноземные почвы Среднего Поволжья имеют равновесную плотность, благоприятную для возделывания основных сельскохозяйственных культур, без особых дополнительных обработок, что дает возможность широкого применения минимальных обработок и прямого посева.</p>
<p><strong>2.1.3 Агрометеорологические условия в годы проведения опытов</strong></p>
<p>Агрометеорологические данные за 2017 &#8212; 2020 годы исследований представлены в таблице 2.</p>
<p>В среднем за год сумма осадков во все годы исследований превышала среднемноголетние данные. Однако, в связи с глобальными климатическими изменениями происходит значительное перераспределение осадков по периодам года.</p>
<h3>Таблица 2 &#8212; Метеорологические условия за годы проведения опытов</h3>
<h3>по данным агрометеостанции «Усть-Кинельская» (2017 &#8212; 2020 гг.)</h3>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Месяцы</td>
<td colspan="5">Осадки, мм</td>
<td colspan="5">Средняя температура воздуха, <sup>о</sup>С</td>
</tr>
<tr>
<td>Средне &#8212;</p>
<p>многолетняя</td>
<td>2016-2017 гг.</td>
<td>2017-2018 гг.</td>
<td>2018-2019 гг.</td>
<td>2019-2020 гг.</td>
<td>Средне &#8212;</p>
<p>многолетняя</td>
<td>2016-2017 гг.</td>
<td>2017-2018 гг.</td>
<td>2018-2019 гг.</td>
<td>2019-2020 гг.</td>
</tr>
<tr>
<td>Сентябрь</td>
<td>44,0</td>
<td>117,4</td>
<td>66,0</td>
<td>18,3</td>
<td>38,2</td>
<td>12,3</td>
<td>12,5</td>
<td>14,0</td>
<td>15,7</td>
<td>11,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Октябрь</td>
<td>41,0</td>
<td>46,4</td>
<td>82,5</td>
<td>23,2</td>
<td>43,7</td>
<td>4,3</td>
<td>4,8</td>
<td>5,5</td>
<td>7,5</td>
<td>8,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Ноябрь</td>
<td>38,0</td>
<td>82,6</td>
<td>32,8</td>
<td>13,4</td>
<td>16,3</td>
<td>-3,9</td>
<td>-4,0</td>
<td>1,2</td>
<td>&#8212; 3,4</td>
<td>&#8212; 2,4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>За сентябрь &#8212; ноябрь, %</strong></td>
<td><strong>123</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>246,4</strong></p>
<p><strong>200,3</strong></td>
<td><strong>181,3</strong></p>
<p><strong>147,4</strong></td>
<td><strong>54,9</strong></p>
<p><strong>44,6</strong></td>
<td><strong>98,2</strong></p>
<p><strong>79,8</strong></td>
<td><strong>4,2</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>4,4</strong></p>
<p><strong>104,8</strong></td>
<td><strong>6,9</strong></p>
<p><strong>164,3</strong></td>
<td><strong>6,6</strong></p>
<p><strong>157,1</strong></td>
<td><strong>5,9</strong></p>
<p><strong>140,5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Декабрь</td>
<td>31,0</td>
<td>42,5</td>
<td>65,0</td>
<td>58,2</td>
<td>34,5</td>
<td>-10,6</td>
<td>-11,9</td>
<td>-5,4</td>
<td>-8,1</td>
<td>&#8212; 4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Январь</td>
<td>24,0</td>
<td>48,0</td>
<td>21,7</td>
<td>75,1</td>
<td>54,9</td>
<td>-13,7</td>
<td>-9,9</td>
<td>-10,2</td>
<td>-11,7</td>
<td>&#8212; 2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Февраль</td>
<td>18,0</td>
<td>48,4</td>
<td>20,7</td>
<td>50,6</td>
<td>37,2</td>
<td>-13,1</td>
<td>-8,2</td>
<td>-11,6</td>
<td>-8,0</td>
<td>&#8212; 3,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Март</td>
<td>24,0</td>
<td>24,9</td>
<td>55,9</td>
<td>74,5</td>
<td>75,7</td>
<td>-7,0</td>
<td>-2,7</td>
<td>-9,2</td>
<td>-1,7</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>27,0</td>
<td>52,0</td>
<td>57,1</td>
<td>33,3</td>
<td>29,5</td>
<td>4,7</td>
<td>6,1</td>
<td>5,9</td>
<td>8,4</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>За декабрь &#8212; апрель, %</strong></td>
<td><strong>124</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>215,8</strong></p>
<p><strong>174</strong></td>
<td><strong>220,4</strong></p>
<p><strong>177,7</strong></td>
<td><strong>291,7</strong></p>
<p><strong>235,2</strong></td>
<td><strong>231,8</strong></p>
<p><strong>186,9</strong></td>
<td><strong>-7,9</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>-5,3</strong></p>
<p><strong>67,1</strong></td>
<td><strong>-6,1</strong></p>
<p><strong>77,2</strong></td>
<td><strong>-4,2</strong></p>
<p><strong>53,2</strong></td>
<td><strong>-4,0</strong></p>
<p><strong>50,6</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>33,0</td>
<td>70,4</td>
<td>20,2</td>
<td>38,6</td>
<td>17,6</td>
<td>14,1</td>
<td>13,8</td>
<td>16,7</td>
<td>17,0</td>
<td>15,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>39,0</td>
<td>129,8</td>
<td>18,7</td>
<td>10,5</td>
<td>48,3</td>
<td>18,7</td>
<td>16,5</td>
<td>18,5</td>
<td>20,6</td>
<td>18,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>47,0</td>
<td>22,4</td>
<td>72,7</td>
<td>32,7</td>
<td>21,6</td>
<td>20,7</td>
<td>20,9</td>
<td>23,8</td>
<td>20,3</td>
<td>24,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Август</td>
<td>44,0</td>
<td>1,3</td>
<td>13,1</td>
<td>28,8</td>
<td>43,0</td>
<td>18,8</td>
<td>21,4</td>
<td>20,2</td>
<td>18,3</td>
<td>18,9</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>За май &#8212; август,</strong></p>
<p><strong>%</strong></td>
<td><strong>163</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>223,9</strong></p>
<p><strong>137,4</strong></td>
<td><strong>124,7</strong></p>
<p><strong>76,5</strong></td>
<td><strong>110,6</strong></p>
<p><strong>67,9</strong></td>
<td><strong>130,5</strong></p>
<p><strong>80,1</strong></td>
<td><strong>18,1</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>18,2</strong></p>
<p><strong>100,6</strong></td>
<td><strong>19,8</strong></p>
<p><strong>109,4</strong></td>
<td><strong>19,1</strong></p>
<p><strong>105,5</strong></td>
<td><strong>19,3</strong></p>
<p><strong>106,6</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Всего или среднее,</strong></p>
<p><strong>%</strong></td>
<td><strong>410,0</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>752,1</strong></p>
<p><strong>183,4</strong></td>
<td><strong>526,4</strong></p>
<p><strong>128,4</strong></td>
<td><strong>457,2</strong></p>
<p><strong>111,5</strong></td>
<td><strong>460,5</strong></p>
<p><strong>112,3</strong></td>
<td><strong>3,8</strong></p>
<p><strong>100</strong></td>
<td><strong>5,2</strong></p>
<p><strong>136,8</strong></td>
<td><strong>5,8</strong></p>
<p><strong>152,6</strong></td>
<td><strong>6,2</strong></p>
<p><strong>163,2</strong></td>
<td><strong>7,1</strong></p>
<p><strong>147,9</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Так, значительная часть осадков выпадала в период декабрь &#8212; апрель, превышение над среднемноголетними данными составляло 74 &#8212; 135,2%. Особенно характерен в этом плане 2018 &#8212; 2019 сельскохозяйственный год, когда в сентябре &#8212; ноябре выпало 44,6% осадков, в мае &#8212; августе &#8212; 67,9%, зато в декабре &#8212; апреле &#8212; 235,2% нормы.</p>
<p>Следовательно, изменения в выпадении осадков заключаются не в их суммарном количестве за год, а в распределении осадков по периодам года, и вегетационный период май &#8212; август становится заметно засушливее.</p>
<p>Средняя температура воздуха во все года исследований в среднем за год превышала среднемноголетние показатели на 36,8 &#8212; 63,2%. И если в период май &#8212; август средняя температура повышалась незначительно, на 0,6 &#8212; 9,4%, то в сентябре &#8212; ноябре &#8212; на 4,8 &#8212; 64,3%, а в декабре &#8212; апреле &#8212; на 22,8 &#8212; 46,8%. То есть, наибольшее повышение средней температуры воздуха происходит в осенний, и особенно, в зимний периоды года.</p>
<p>Таким образом, подтверждаются наблюдения о глобальном изменении климата, в том числе в Среднем Поволжье, которое заключается в значительном увеличении осадков в зимний период, и значительном повышении средней температуры воздуха во все периоды года, и особенно в осенний, зимний и ранневесенний.</p>
<p>В то же время, период активной вегетации полевых культур, май &#8212; август, становится более аридным: с меньшим количеством осадков, но с более высокой средней температурой воздуха, а также значительными резкими колебаниями температуры воздуха в течение суток.</p>
<p>Глобальные климатические изменения требуют корректировки структуры посевных площадей, набора полевых культур, сроков и способов их посева, и новых (хорошо забытых старых) способов основной обработки почвы с целью снегозадержания зимой и талых вод во время зимних оттепелей и ранней весной.</p>
<p>Зимний период в 2020 г. также был теплее обычного на 8,7 <sup>о</sup>С с превышением среднемноголетней нормы осадков на 141,4 %. Такие погодные условия способствовали хорошей перезимовки озимых культур и существенно пополняли в весенний период запасы продуктивной влаги в почве. 2020 год в полной мере подтверждает выявленные тенденции глобальных климатических изменений: за декабрь &#8212; апрель превышают среднемноголетние данные &#8212; сумма осадков &#8212; на 86,9%, средняя температура воздуха &#8212; на 49,4%. Вегетационный период май &#8212; август оказался засушливее (осадков меньше нормы на 19,9%) и теплее (средняя температура воздуха выше нормы на 6,6%).</p>
<h3><strong>2.2 Методика исследований</strong></h3>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li><strong>2.2.1 Методика проведения полевых опытов</strong></li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Исследования проводили в полевом стационарном двухфакторном опыте, заложенном в 2017 г. в рамках научной темы «Цифровое органическое земледелие», в двух севооборотах:</p>
<p>Севооборот «Стандарт»: 1) чистый пар, 2) озимая пшеница, 3) яровая пшеница твердая, 4) горох, 5) ячмень, 6) подсолнечник.</p>
<p>Сорта культур, районированные: озимая пшеница &#8212; «Бирюза», яровая пшеница твердая &#8212; «Безенчукская Степная», горох &#8212; «Самариус», ячмень яровой &#8212; «Орлан» (все сорта &#8212; оригинатор: Самарский НИИСХ &#8212; филиал СамНЦ РАН, пгт. Безенчук). Подсолнечник &#8212; гибрид «Светлана» (оригинатор &#8212; селекционно &#8212; семеноводческая компания «Агроплазма», г. Краснодар).</p>
<p>Севооборот «Органик»: 1) сидеральный пар, 2) озимая рожь + ячмень яровой (весенний смешанный посев), 3) озимая рожь, 4) сафлор, 5) нут + яровая пшеница твердая (смешанный посев), 6) овес голозерный.</p>
<p>Сорта культур, районированные: озимая рожь &#8212; «Безенчукская 110», ячмень яровой &#8212; «Орлан», яровая пшеница твердая &#8212; «Безенчукская Степная»,</p>
<p>овес голозерный &#8212; «Бекас» (все сорта &#8212; оригинатор: Самарский НИИСХ &#8212; филиал СамНЦ РАН, пгт. Безенчук); нут &#8212; «Галилео», сафлор &#8212; «Ершовский &#8212; 4» (все сорта &#8212; оригинатор: ООО ОВП «Покровское»).</p>
<p>Факторы: А – удобрения, В – препараты. Вариантов на поле – 21; повторности – 3; количество делянок на поле – 63; площадь делянки общая – 63 м<sup>2 </sup>(4,5 * 14,0 м), учетная &#8212; 31,5 м<sup>2</sup>; общая площадь поля – 0,40 га; размещение делянок &#8212; систематическое.</p>
<p>Фактор А &#8212; удобрения вносили при посеве из сеялки в рядок на семенное ложе &#8212; под зерновые колосовые, зернобобовые и их смеси:</p>
<p>А1 &#8212; контроль;</p>
<p>А2 &#8212; 100 кг/га нитроаммофоски («16:16:16»), норма внесения определялась из расчета объема бункера, стоимости минерального удобрения и безопасности для проростков пшеницы. Нитроаммофоска &#8212; единственное минеральное азотное удобрение, внесение которого в рядок при посеве относительно допустимо, без особого вреда для проростков полевых культур, при соблюдении умеренных доз;</p>
<p>А3 &#8212; 200 кг/га многокомпонентного органического удобрения «Диатомит + Зола древесная + Калий органический = 65:25:10» («ДЗК»);</p>
<p>А4 &#8212; 200 кг/га многокомпонентного органического удобрения «Диатомит + Зоогумус + Зола древесная = 50:40:10» («ДЗгЗ»);</p>
<p>А5 &#8212; 200 кг/га многокомпонентного органического удобрения «(Диатомит+Фитоспорин АС)+(Диатомит+Гумат калия)=70:30»(«ДФСПГк»)</p>
<p>А6 &#8212; 100 кг/га многокомпонентной органической смеси с функциями удобрения, биостимулятора, фунгицида и бактерицида, в виде предпосевной дражировки семян культур;</p>
<p>А7 &#8212; 200 кг/га двухкомпонентного органического удобрения «Цеолит + Эффлюент» («ЦЭ»).</p>
<p>Норма внесения удобрения на вариантах А3 &#8212; А7 определялась из расчета объема бункера, стоимости удобрения и необходимости оперативности посева, а также исходя из технических характеристик применяемой сеялки. Используемая на наших опытных полях сеялка Amazone Primera DMC (с шириной захвата 4,5 м) имеет максимальную устанавливаемую рабочую норму высева примерно в 450 кг/га.</p>
<p>Распространение и развитие технологий органического земледелия во многом зависит от технологичности внесения, агрономической эффективности и экономической рентабельности применения органических удобрений и биопрепаратов. Поэтому, концепция разработки наших органических удобрений &#8212; многокомпонентные полифункциональные высококонцентрированные максимально усвояемые биогенные удобрительные смеси низкой дозы внесения (200 &#8212; 300 кг/га) из сеялки при посеве в рядок на семенное ложе в прикорневую зону.</p>
<p>Соответственно, органическое удобрение должно быть в виде сыпучих гранул длиной 0,5-1,0 и диаметром 0,3-0,5 см, и должно вноситься в рядок при посеве из бункера сеялки, чтобы максимально сократить нормы внесения и затраты на внесение, а также доставить компоненты удобрения непосредственно в ризосферную зону проростков и всходов культур.</p>
<p>Фактор В &#8212; поперек внесения удобрений проводилось опрыскивание препаратами во время вегетации по листу:</p>
<p>В1 &#8212; контроль;</p>
<p>В2 &#8212; гербициды при необходимости. В 2018 и 2019 гг. на зерновых колосовых один раз за вегетацию применялся гербицид «Гранстар Мега» &#8212; в фазу флагового листа, расход &#8212; согласно инструкции;</p>
<p>В3 &#8212; биопрепарат на основе эффлюента разработки лаборатории «АгроЭкология» («Многокомпонентный полифункциональный биопрепарат с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида»). Во все годы исследований применялся биопрепарат на всех культурах двух севооборотов, в том числе на поле сидерального пара: норма внесения &#8212; 3 л/га при рабочем растворе 200 л/га; зерновые колосовые &#8212; два раза за вегетацию, в фазы кущения и выхода в трубку; горох &#8212; два раза за вегетацию &#8212; до фазы 5 пар листьев; нут &#8212; два раза за вегетацию до фазы бутонизации; подсолнечник &#8212; два раза за вегетацию до наступления фазы 5 пар листьев.</p>
<p>Обработка почвы: под яровые зерновые колосовые: основная &#8212; двукратное дискование &#8212; на 6-8 и через 10-14 дней на 10-12 см, весенняя &#8212; ранневесеннее боронование, культивация не ранее 1 &#8212; 2 дней перед посевом; зернобобовые, сафлор и подсолнечник: основная &#8212; дискование на 6 &#8212; 8 и через 10 &#8212; 14 дней &#8212; рыхление на 16 &#8212; 18 см, весенняя &#8212; ранневесеннее боронование, культивация не ранее 1 &#8212; 2 дней перед посевом; под озимую пшеницу &#8212; предпосевная культивация не ранее 1 &#8212; 2 дней перед посевом.</p>
<p>Посев зерновых колосовых, зернобобовых и сафлора проводился сеялкой Amazone Primera DMC с шириной захвата 4,5 м; подсолнечника &#8212; пропашной сеялкой СУПН &#8212; 8. После посева сразу проводилось прикатывание кольчато &#8212; шпоровыми катками ККШ &#8212; 6. Опрыскивание проводилось навесным опрыскивателем Amazone UF 01 с шириной захвата 14 м; уборка &#8212; селекционным комбайном «TERRION &#8212; SR2010».</p>
<p>Перед уборкой в фазу полной спелости зерна проводили отбор снопов с делянок площадью 1,00 м² для определения структуры урожая зерновых колосовых, зернобобовых и сафлора.</p>
<p>Нормы высева: зерновые колосовые &#8212; 4,5 &#8212; 5,0 млн. всхожих семян (примерно 200 &#8212; 220 кг/га), горох &#8212; 1,0 &#8212; 1,5 млн. (220 &#8212; 240 кг/га), нут &#8212; 0,8 &#8212; 0,9 млн. (200 &#8212; 240 кг/га), сафлор &#8212; 10 &#8212; 12 кг/га, подсолнечник &#8212; 3 &#8212; 5 кг/га.</p>
<p>Смешанные посевы: озимая рожь + ячмень &#8212; по 50% стандартной нормы высева; нут + яровая пшеница твердая &#8212; 80 &#8212; 100 и 50 &#8212; 70% соответственно; вика + овес пленчатый (сидеральная смесь) &#8212; по 50%.</p>
<ul>
<li>
<ol>
<li><strong>2.2.2 Сопутствующие исследования, учеты и наблюдения</strong></li>
</ol>
</li>
</ul>
<p>По общепринятым методикам и ГОСТам проводились лабораторные и полевые анализы, учеты и наблюдения: засоренность посевов (количественно-весовой метод); фенологические наблюдения и структура урожая (методика Госсортосети); урожайность (ГОСТ 12041-82 и ГОСТ 12037-81); пораженность растений культуры корневыми гнилями (методика ВНИИЗРа); степень пораженности растений культуры бурой ржавчиной (шкала Русакова); содержание белка в зерне определяли по Ермакову В. А. [12] и Починку Х. Н. [27]; методы дисперсионного и корреляционного анализа (Доспехов Б. А., 1985).</p>
<h2><strong>3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h2>
<h3><strong>3.1 Разработка рецептуры и технологии производства </strong></h3>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li><strong>многокомпонентных органических удобрений на основе наноструктурного диатомита</strong></li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Одним из направлений разработки и внедрения инновационных технологий в агрохимии является использование экологически чистых биологических препаратов, способствующих повышению устойчивости к неблагоприятным условиям и фитопатогенам, повышению урожайности и улучшению качества зерна. Существенное достоинство биопрепаратов &#8212; это то, что их основой являются микроорганизмы, выделенные из природных объектов, которые не обладают канцерогенным, тератогенным и кумулятивным действием. Они тесно взаимодействуют с растениями (образуя «ассоциативный симбиоз») и способны выполнять ряд функций, полезных для растений: усиливать фиксацию атмосферного азота на корнях растения, заменяя при этом 30-50 кг/га минеральных азотных удобрений; стимулировать рост и развитие растений за счёт продуцирования физиологически активных веществ (ускоряя созревание продукции на 10-15 дней). Биологические препараты подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов, обеспечивая снижение поражаемости растений болезнями в 1,5 – 10 раз, улучшая при этом фитосанитарную обстановку в почве; усиливают устойчивость растений к неблагоприятным условиям (засуха, заморозки, пониженные или повышенные температуры, повышенное содержание солей); повышают коэффициенты использования минеральных удобрений; регулируют накопление в растениях тяжёлых металлов, радионуклидов, нитратов и других вредных соединений [2].</p>
<p>В данной работе представлены три вида многокомпонентного органического удобрения на основе наноструктурного диатомита, которые проходят лабораторную и полевую апробацию, в том числе в научных производственных полевых опытах в четырех сельхозпредприятиях.</p>
<p>Пропорции данных трех видов удобрений были установлены лабораторным опытным и расчетным путем. Проводились лабораторные эксперименты на различных зерновых колосовых, зернобобовых и овощных культурах. Затем пропорции оптимальных удобрительных смесей из ряда вариантов корректировались расчетным путем с целью достижения наибольшей экономической эффективности.</p>
<p>Диатомит использовался модифицированный обожженный фракции 3,00 &#8212; 4,25 мм. Диатомит подготавливался на заводе «Октябрьский» ООО «ПромАктив» (г. Октябрьск, Самарская обл.). В лаборатории «АгроЭкология» было установлено, что для производства удобрительных смесей оптимальной технологичностью обладает фракция диатомита 3,00-4,25 мм (гранула примерно соответствует размеру семени пшеницы).</p>
<p><strong>3.1.1 Органическая комплексная подкормка</strong></p>
<p><strong> «Диатомит + Зоогумус + Зола древесная = 50:40:10»</strong></p>
<p>Предварительно, перед смешиванием с другими сухими органическими ингредиентами, диатомит насыщался эффлюентом, в пропорции 3 : 1 по массе. Эффлюент &#8212; продукт микробиологической анаэробной ферментации органических отходов и/или сырья в биореакторах с одновременным получением биогаза, который может направляться на генерацию тепла и электричества для хозяйственных и производственных нужд.</p>
<p>В 2017 &#8212; 18 гг. использовался эффлюент, вырабатываемый на биореакторе ООО «СБГ» (г. Киров) из смеси навоза КРС, птичьего помета и торфа. В 2018 &#8212; 20 гг. использовался эффлюент, вырабатываемый на биореакторе ООО «БТК» (г. Тольятти) из навоза КРС. Кафедра «Землеустройства, почвоведения и агрохимии» заключила с ООО «БТК» Договор от 29.10.2018 г. на выполнение научно &#8212; исследовательской работы по теме: «Разработка рецептуры и технологии производства органических полифункциональных биопрепаратов на основе микробиологической ферментации пищевых и сельскохозяйственных отходов» (фактически, сотрудничество с ООО «БТК» началось до заключения Договора).</p>
<p>Эффлюент при необходимости обогащается другими жидкими органическими ингредиентами, например: гумат калия, микробиологические препараты и так далее. В нашем случае, диатомит насыщался одним эффлюентом, предназначение которого заключается в обогащении нанопор диатомита полезными микроорганизмами и гуминовыми веществами.</p>
<p>В таблице 3 представлен расчетный итоговый агрохимический состав данного удобрения «ДЗгЗ», так как не все лаборатории определяют содержание всего спектра питательных элементов. В таблице не указан эффлюент, так как содержание элементов в нем незначительное (основное предназначение &#8212; источник гуминовых веществ и полезной микрофлоры).</p>
<p>Таблица 3 &#8212; Агрохимический состав (расчетный) и оптовая стоимость</p>
<p>многокомпонентного органического удобрения</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Органическое удобрение</td>
<td colspan="5"><strong>«Диатомит + Зоогумус + Зола древесная = 50:40:10»</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Состав</td>
<td>Диатомит,</p>
<p>обожженный,</p>
<p>фракция</p>
<p>3,0 &#8212; 4,25 мм</td>
<td>Зоогумус,</p>
<p>гранул.</td>
<td>Зола</p>
<p>древесная</p>
<p>гранул.</td>
<td>Итого,</p>
<p>агрохим.</p>
<p>состав</td>
<td>Экономика</p>
<p>удобрения,</p>
<p>2020 год</td>
</tr>
<tr>
<td>1 рН</td>
<td>6,5 &#8212; 7,5</td>
<td>7,2</td>
<td>6,5-7,0</td>
<td>7,0 &#8212; 7,2</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Общий азот, % на абс. сух. в-во</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
<td>5,63</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2,25</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Общий фосфор, %</td>
<td>0,05 % (вал.)</td>
<td>4,17</td>
<td>3,42</td>
<td>2,0</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Общий калий, %</td>
<td>1,25 % (вал.)</td>
<td>4,28</td>
<td>3,47</td>
<td>2,2</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Кальций, %</td>
<td>0,52% (вал.)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>34,68%</td>
<td>4,50</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Магний, %</td>
<td>0,48% (вал.)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6,39%</td>
<td>1,12</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Железо, г/кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,44</td>
<td>0,87</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Сера, %</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,35%</td>
<td>0,14</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Кремний, %</td>
<td>83,1% (вал.)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>16,43%</td>
<td>43,64</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Массовая доля подвижных форм микроэлементов, мг/кг</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Медь</td>
<td>&#8212;</td>
<td>15,0</td>
<td>76,56</td>
<td>13,66</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Цинк</td>
<td>&#8212;</td>
<td>55,0</td>
<td>1576</td>
<td>179,60</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Марганец</td>
<td>&#8212;</td>
<td>54,1</td>
<td>4915</td>
<td>513,14</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Бор</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>227</td>
<td>22,70</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Молибден</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,32</td>
<td>0,13</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Кобальт</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,70</td>
<td>5,58</td>
<td>0,84</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Оптовая цена готовых компонентов, с доставкой, руб./т</strong></td>
<td>7000,00</td>
<td>8000,00</td>
<td>8000,00</td>
<td></td>
<td><strong>7500,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Доза внесения удобрения, кг/га</strong></td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td></td>
<td><strong>200 &#8212; 300</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Затраты на удобрение, руб./га</strong></td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td></td>
<td><strong>1500 &#8212; 2250</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В приложение 1 представлен Протокол испытаний эффлюента.</p>
<p>Зоогумус производился также на производственной площадке ООО «БТК» по технологии переработки органического сырья и отходов личинками черной мухи &#8212; «львинка» Hermetia Illucens. В качестве органического сырья использовались отходы мясоперерабатывающего производства. Данная технология пока не получила широкого распространения в России, но является в значительной степени перспективной по следующим причинам: 1) высокая скорость переработки органики; 2) высокое содержание биологического азота в производимом зоогумусе; 3) большое количество попутных продуктов переработки, помимо зоогумуса, имеющих высокую маржинальность и экспортный потенциал (например, хитин и зоожир); 4) высокая технологичность и агрономическая эффективность зоогумуса для земледелия и растениеводства.</p>
<p>В приложение 2 представлен Протокол испытаний зоогумуса ООО «БТК».</p>
<p>Перед смешиванием с диатомитом зоогумус подвергался грануляции с образованием гранул длиной 0,50 &#8212; 1,00 и диаметром 0,30 &#8212; 0,50 см, для повышения технологичности внесения из сеялки любого типа при посеве.</p>
<p>Зола древесная гранулированная производится на ООО «ТехСервис», г. Новодвинск Архангельской области, из золы, получаемой в процессе сжигания отходов производства по переработке древесины на АО «Архангельский ЦБК».</p>
<p>В приложение 3 представлен Протокол испытаний золы древесной производства ООО «ТехСервис».</p>
<p>Таким образом, все органические ингредиенты &#8212; диатомит, эффлюент, зоогумус и зола древесная &#8212; взаимодополняют состав данного вида биоудобрения, которое в результате обладает полным набором макро-, мезо- и микроэлементов в легкодоступной для растений форме и широким набором видов полезных микроорганизмов, а также активных биохимических веществ, в том числе продуктов жизнедеятельности данных микроорганизмов (фитогормоны, аминокислоты и так далее).</p>
<p>Пропорция «50:40:10» была установлена лабораторным опытным и расчетным путем. Проводились лабораторные эксперименты на различных полевых и овощных культурах. Затем выявлялась оптимальная удобрительная смесь, и ее пропорции корректировались расчетным путем с целью достижения наибольшей экономической эффективности с учетом способа и норм внесения в почву (рисунок 7).</p>
<p><img width="931" height="633" class="wp-image-15223" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-718.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-718.png 931w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-718-300x204.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-718-768x522.png 768w" sizes="(max-width: 931px) 100vw, 931px" alt="word image 718 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 7 Лабораторные опыты на чечевице по влиянию многокомпонентного органического удобрения различного состава на корневую систему, в сравнении с минеральным удобрением (нитроаммофоска «16:16:16», вариант &#8212; крайний справа)</p>
<p>Доза внесения биоудобрения в 200-300 кг/га (в наших опытах &#8212; 200) определяется, главным образом, объемом высевающего бункера применяемой сеялки, нормой высева семян культуры, необходимостью оперативности посева и техническими характеристиками сеялки.</p>
<p>Однако, внесение удобрения при посеве из сеялки в рядок на семенное ложе позволяет значительно снизить общую дозу внесения удобрения, обогатить посевной слой полезной микрофлорой и пролонгировать действие компонентов удобрения в прикорневой зоне за счет технологических свойств диатомита, что в совокупности повышает агрономическую и экономическую эффективность биоудобрений в технологиях органического земледелия по сравнению с минеральными удобрениями, вносимыми разбросным способом по поверхности почвы (рис.8, 9,10).</p>
<p><img width="1162" height="874" class="wp-image-15224" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-80.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-80.jpeg 1162w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-80-300x226.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-80-1024x770.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-80-768x578.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1162px) 100vw, 1162px" alt="word image 80 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 8 Семена культур и удобрительная смесь <strong>«Диатомит + Зоогумус + Зола древесная = 50:40:10» </strong>в бункере сеялки (27. 04. 2019 г.)</p>
<p><img width="657" height="423" class="wp-image-15225" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-719.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-719.png 657w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-719-300x193.png 300w" sizes="(max-width: 657px) 100vw, 657px" alt="word image 719 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 9 Семена культур и удобрительная смесь <strong>«Диатомит + Зоогумус + Зола древесная = 50:40:10» </strong>в рядке почвы после посева (28. 04. 2019 г.)</p>
<p><img width="445" height="341" class="wp-image-15226" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-720.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-720.png 445w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-720-300x230.png 300w" sizes="(max-width: 445px) 100vw, 445px" alt="word image 720 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 10 Семена озимой пшеницы «Бирюза», смешанные с органическим удобрением <strong>«Диатомит + Зоогумус + Зола древесная = 50:40:10» </strong>при посеве в бункере сеялки (06. 09. 2019 г.)</p>
<p>Удобрение «ДЗгЗ» испытывалось на опытных полях в 2017 &#8212; 2020 гг.</p>
<p><strong>3.1.2 Органическая комплексная подкормка </strong></p>
<p><strong>с функцией почвоулучшителя </strong></p>
<p><strong>«Диатомит + Зола древесная + Калий органический = 65:25:10» </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Как указывалось выше, проводились вегетационные лабораторные эксперименты на различных полевых и овощных культурах. Затем выявлялись оптимальные удобрительные смеси, и их пропорции корректировались расчетным путем с целью достижения наибольшей экономической эффективности с учетом способа и норм внесения в почву.</p>
<p>Исходя из концепции создания органических удобрений на основе наноструктурного диатомита &#8212; многокомпонентные полифункциональные высококонцентрированные максимально усвояемые биогенные удобрительные смеси низкой дозы внесения (200 &#8212; 300 кг/га) из сеялки при посеве в прикорневую зону &#8212; была выбрана также удобрительная смесь «Диатомит + Зола древесная + Калий органический = 65:25:10» («ДЗК»).</p>
<p>В таблице 4 представлен расчетный примерный итоговый агрохимический состав удобрения, так как не все лаборатории определяют содержание всего спектра необходимых питательных элементов.</p>
<p>Таблица 4 &#8212; Агрохимический состав (расчетный) и оптовая стоимость</p>
<p>многокомпонентного органического удобрения</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Органическое удобрение</td>
<td colspan="5"><strong>«Диатомит + Зола древесная + Калий органический = 65:25:10» </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Состав</td>
<td>Диатомит,</p>
<p>обожженный,</p>
<p>фракция</p>
<p>3,0 &#8212; 4,25 мм</td>
<td>Зола</p>
<p>древесная</p>
<p>гранул.</td>
<td>Калий</p>
<p>органич.</p>
<p>бесхлор.</p>
<p>гранул.</td>
<td>Итого,</p>
<p>агрохим.</p>
<p>состав</td>
<td>Экономика</p>
<p>удобрения,</p>
<p>2020 год</td>
</tr>
<tr>
<td>1 рН</td>
<td>6,5 &#8212; 7,5</td>
<td>6,5-7,0</td>
<td>10,8 &#8212; 11,4</td>
<td>8,0 &#8212; 8,7</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Общий азот, % на абс. сух. в-во</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Общий фосфор, %</td>
<td>0,05 % (вал.)</td>
<td>3,42</td>
<td>3,73</td>
<td>1,23</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Общий калий, %</td>
<td>1,25 % (вал.)</td>
<td>3,47</td>
<td>44,6</td>
<td>5,33</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Кальций, %</td>
<td>0,52% (вал.)</td>
<td>34,68%</td>
<td>13,47</td>
<td>10,02</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Магний, %</td>
<td>0,48% (вал.)</td>
<td>6,39%</td>
<td>18,30</td>
<td>3,43</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Железо, г/кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,44</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Сера, %</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,35%</td>
<td>6,25</td>
<td>0,96</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Кремний, %</td>
<td>83,1% (вал.)</td>
<td>16,43%</td>
<td>1,54</td>
<td>58,13</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Массовая доля подвижных форм микроэлементов, мг/кг</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Медь</td>
<td>&#8212;</td>
<td>76,56</td>
<td>0,04%</td>
<td>19,14</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Цинк</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1576</td>
<td>0,04%</td>
<td>394</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Марганец</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4915</td>
<td>0,04%</td>
<td>1229</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Бор</td>
<td>&#8212;</td>
<td>227</td>
<td>&#8212;</td>
<td>56,75</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Молибден</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,32</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,33</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Кобальт</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5,58</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,40</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Оптовая цена готовых компонентов, с доставкой, руб./т</strong></td>
<td>7000,00</td>
<td>8000,00</td>
<td>20000,00</td>
<td>&#8212;</td>
<td><strong>8550,00</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Доза внесения удобрения, кг/га</strong></td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td><strong>200 &#8212; 300</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Затраты на удобрение, руб./га</strong></td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td><strong>1710 &#8212; 2565</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В приложении 4 и 5 представлены протоколы испытаний калия бесхлорного и золы древесной производства ООО «ТехСервис».</p>
<p>Есть существенные трудности с определением содержания полного спектра макро-, мезо- и микроэлементов в составе всех органических ингредиентов &#8212; диатомита, золы и калия бесхлорного. Проблемы заключаются в следующем: 1. все доступные лаборатории не определяют содержания всех элементов; 2. в разных лабораториях различаются методы анализов, и практически затруднительно, допустим, объединить значения показателей протоколов разных лабораторий; 3. содержание питательных элементов может существенно различаться по разным партиям продукта.</p>
<p>«Калий бесхлорный гранулированный» производится на ООО «ТехСервис», г. Новодвинск Архангельской области, из золы, получаемой в процессе сжигания лузги подсолнечника, которая является отходом переработки семян подсолнечника на растительное масло на маслоэкстракционных заводах России.</p>
<p>«Калий бесхлорный» органический гранулированный является экологичной и сопоставимой по цене альтернативой промышленным химическим удобрениям, так как в нем отсутствуют токсины, хлор и его соединения, при высоком уровне содержания микроэлементов.</p>
<p>Инновационный ингредиент «калий бесхлорный», в зависимости от партии исходного органического сырья, содержит от 44 до 56% оксида калия в виде легко растворимых в воде соединений &#8212; карбоната и сульфата калия.</p>
<p>Высокое содержание калия, кальция, магния и серы предопределяет уникальные свойства «калия бесхлорного», так как, например, калий является элементом «молодости клеток» &#8212; сохраняет и удерживает воду (повышая вязкость протоплазмы), повышает толщину клеточных стенок, усиливает образование сахаров и их движение по тканям.</p>
<p>В результате, «калий бесхлорный» повышает устойчивость растений культур к неблагоприятным погодным условиям, повышает устойчивость к полеганию, болезням (например, корневым гнилям), засухе и низкой температуре, а также существенно снижает кислотность почвы.</p>
<p>Полевые испытания многокомпонентного органического удобрения «ДЗК» проводились в стационарном многофакторном опыте лаборатории «АгроЭкология» в 2017 &#8212; 2020 гг.</p>
<p>В 2018-19 гг. также проводились лабораторные испытания данного удобрения на зерновых, зернобобовых и овощных культурах (рис. 11).</p>
<p><img width="1046" height="701" class="wp-image-15227" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-81.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-81.jpeg 1046w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-81-300x201.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-81-1024x686.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-81-768x515.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1046px) 100vw, 1046px" alt="word image 81 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 11 Лабораторные испытания удобрения «ДЗК» на зерновых и зернобобовых в 2019 г.</p>
<p>Удобрение «Диатомит + Зола древесная + Калий органический = 65:25:10» по итогам лабораторных и полевых исследований рекомендуется как органическая комплексная подкормка с функцией почвоулучшителя.</p>
<p>В приложении 6 представлен Протокол испытаний многокомпонентного удобрения «ДЗК» на основные агрохимические показатели от 16.11.2020 г.</p>
<p><strong>3.1.3 Органический комплексный почвоулучшитель с функциями биофунгицида, удобрения и бактерицида</strong></p>
<p><strong>«(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30» </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>На основе концепции создания органических удобрений с диатомитом &#8212; многокомпонентные полифункциональные высококонцентрированные максимально усвояемые биогенные удобрительные смеси низкой дозы внесения (200 &#8212; 300 кг/га) из сеялки при посеве в прикорневую зону &#8212; была выбрана третья удобрительная смесь «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30» («ДФСПГк»).</p>
<p>Данный вид удобрительной смеси изначально разрабатывался как многофункциональный: органический комплексный почвоулучшитель с функциями биофунгицида, биостимулятора, удобрения и биобактерицида. Предполагалось также использование данного удобрения в почвогрунтах для питомников, теплиц и садоводческих хозяйств.</p>
<p>Диатомит выступает как «контейнер &#8212; носитель» для других ингредиентов удобрения, и как почворазрыхлитель за счет своего пористого строения и технологических свойств (например, объемная масса &#8212; 434 &#8212; 588 кг/см<sup>3</sup>; сорбция воды &#8212; до 180% собственного веса; и другие).</p>
<p>Соотношение компонентов в заявленном многокомпонентном удобрении определено следующим: пропорции содержания органических ингредиентов в данном удобрении обусловлены технологическими свойствами диатомита как «контейнера &#8212; носителя» других компонентов. 70% диатомита &#8212; оптимальное содержание в данном виде удобрения, чтобы заполнить поры диатомита необходимым количеством гумата калия и микробиологического препарата для внесения из расчета на 1 га.</p>
<p>Изначально была поставлена цель &#8212; создать почвоулучшительное удобрение с комплексом ассоциаций полезных микроорганизмов &#8212; антагонистов патогенной почвенной микрофлоры и групп биоактивных веществ, которые должны в совокупности активизировать биохимические процессы восстановления плодородия почвы и биозащиты семян, проростков и всходов (рассады; саженцев) растений полевых и садовых культур от основных почвенных заболеваний, таких как, например, корневые гнили.</p>
<p>Для достижения данной цели были выбраны два жидких органических ингредиента &#8212; гумат калия и комплексный микробиологический препарат «Фитоспорин &#8212; М, Ж &#8212; АС» производства ООО НВП «БашИнком» (г. Уфа).</p>
<p>Гумат калия &#8212; источник гуминовых соединений, составляющих основную долю гумуса почвы, играющего решающую роль в плодородии.</p>
<p>Производитель &#8212; ООО «Зеленый лист» (Московская обл., г. Балашиха) &#8212; ТМ BIOFULEN (БИОФУЛЕН) &#8212; Гумат калия производится на основе переработки ценного органического сырья &#8212; низинного торфа. Состав данного Гумата калия: гуминовые кислоты &#8212; 70%, фульвокислоты &#8212; 15%, калий &#8212; до 5 г/л, рН &#8212; 9 &#8212; 12.</p>
<p>Гумат калия увеличивает всхожесть семян и ускоряет их развитие; повышает устойчивость растений к стрессам, вызванным засухой, засолением, применением пестицидов и минеральных удобрений, а также активизирует процессы восстановления и сохранения плодородия почвы.</p>
<p>Комплексный микробиологический препарат «Фитоспорин &#8212; М, Ж &#8212; АС» &#8212; производства ООО НВП «БашИнком»: на данный момент «БашИнком» &#8212; ведущее в России и странах СНГ предприятие по разработке и производству микробиологических препаратов с собственной промышленной базой производства основных штаммов полезных микроорганизмов.</p>
<p>«Фитоспорин &#8212; М, Ж &#8212; АС» содержит три основные группы микроорганизмов &#8212; антагонистов фитопатогенов: ассоциация живых спор и клеток активных штаммов Bacillus Subtilis (7 &#8212; 8 штаммов; 1 * 10<sup>8</sup> живых клеток и спор на 1 мл); споры и мицелий грибов рода Trichoderma (три вида гриба &#8212; антагониста; общий титр не менее 1 * 10<sup>6 </sup>клеток на 1 мл); лизаты ризосферных бактерий рода Pseudomonas. В препарате также содержатся 20 L &#8212; аминокислот натурального происхождения (5%), природные полисахариды, фитогормоны, витамины.</p>
<p>Все штаммы, содержащиеся в микробиологическом препарате, относятся к почвенным микроорганизмам, сосуществующим друг с другом.</p>
<p>«Фитоспорин &#8212; М, Ж &#8212; АС» обладает высокой фунгицидной и бактерицидной активностью с антистрессовыми, ростоускоряющими, иммуностимулирующими свойствами; не вызывает формирования резистентности у фитопатогенов.</p>
<p>Состав удобрения «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30», по массе, %: диатомит модифицированный обожженный &#8212; 70, микробиологический препарат &#8212; 20 и гумат калия &#8212; 10.</p>
<p>Положительный эффект при использовании заявленного многокомпонентного органического удобрения:</p>
<p>&#8212; инокулирует посевной слой ассоциациями полезных микроорганизмов, активизирующих процессы восстановления плодородия и биозащиту ризосферной зоны растений культур;</p>
<p>&#8212; обогащает почву микроэлементами, в том числе органическим кремнием (повышающим тургор и иммунитет растений);</p>
<p>&#8212; обладает пролонгированным действием, то есть постепенно отдает влагу и питательные элементы, что является перспективным показателем в условиях повышения аридности вегетационного периода;</p>
<p>&#8212; стимулирует рост корневой системы;</p>
<p>&#8212; повышает иммунитет и антистрессовые свойства растений культур;</p>
<p>&#8212; повышает урожайность полевых и садовых культур на 20 &#8212; 35% (при внесении в рядок на семенное ложе при посеве из сеялки; при добавлении в почвогрунт в питомнике, теплице, садовом хозяйстве);</p>
<p>&#8212; за счет технологии внесения в рядок при посеве и использования диатомита как «контейнера &#8212; носителя» позволяет снизить дозу внесения с 7 &#8212; 30 т/га до 200 &#8212; 300 кг/га, что значительно снижает экономические затраты на внесение органических удобрений и при этом в разы повышает их агрономическую эффективность в технологиях органического земледелия.</p>
<p>Удобрение «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30» испытывалось в 2017 &#8212; 2020 гг. на опытном поле лаборатории «АгроЭкология» СГАУ, в научных производственных опытах, а также в питомнике садовых, хвойных и декоративных растений (рис. 12, 13).</p>
<p><strong><img width="926" height="697" class="wp-image-15228" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-82.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-82.jpeg 926w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-82-300x226.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-82-768x578.jpeg 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" alt="word image 82 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></strong></p>
<p>Рис. 12 Удобрительная смесь «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30» в почвогрунте для саженцев земляники</p>
<p><strong><img width="945" height="710" class="wp-image-15229" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-83.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-83.jpeg 945w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-83-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-83-768x577.jpeg 768w" sizes="(max-width: 945px) 100vw, 945px" alt="word image 83 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></strong></p>
<p>Рис. 13 Удобрительная смесь «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30» в почвогрунте для саженцев пузыреплодника красного</p>
<p>В приложение 7 представлен Протокол испытаний удобрения «ДФСПГк» на основные агрохимические показатели от 16.11.2020 г.</p>
<p><strong>3.1.4 Внесение органических удобрений и биопрепаратов </strong></p>
<p><strong>в ризосферную зону проростков </strong></p>
<p><strong>методом предпосевной дражировки семян </strong></p>
<p>Данное научное направление представляется особенно актуальным для развития системы цифрового органического земледелия в условиях глобальных климатических изменений по следующим причинам:</p>
<ol>
<li>позволяет «адресно» и концентрированно вносить в прикорневую зону проростков семян культур питательные элементы органических удобрений и полезные микроорганизмы биопрепаратов;</li>
<li>за счет «адресности» нормы внесения снижаются в разы, что существенно снижает себестоимость внесения органических удобрений и биопрепаратов на один га;</li>
<li>за счет «адресности» значительно повышается агрономическая эффективность внесения удобрений и препаратов, так как питательные элементы и полезные микроорганизмы попадают концентрированно на прорастающие корни и всходы семян;</li>
<li>за счет органических удобрений, содержащихся в дражировочной смеси, улучшается минеральное питание растений культур;</li>
<li>за счет микробиологических препаратов и биопрепаратов, содержащихся в дражировочной смеси, осуществляется биологическая защита проростков и всходов полевых культур;</li>
<li>органические удобрения и биопрепараты дражировочной смеси сразу попадают в посевной слой почвы (3 &#8212; 10 см), что активизирует процессы восстановления и расширенного воспроизводства плодородия;</li>
<li>моделирование состава дражировочной смеси позволяет подбирать ее рецептуру под конкретные культуры и производственные задачи, а также позволяет непрерывно повышать агрономическую эффективность данного метода;</li>
<li>дражировка семян позволяет одновременно вносить органические удобрения непосредственно в посевной рядок, осуществлять биозащиту культур и активизировать процессы восстановления плодородия;</li>
<li>в дражировочной смеси используются природные наноструктурные материалы, увеличивающие пролонгированность действия составных компонентов;</li>
<li>в дражировочной смеси используются только органические компоненты, получаемые на основе переработки (утилизации) органических отходов и сырья.</li>
</ol>
<p>Метод предпосевной дражировки семян заключается в покрытии оболочки семян дражировочной смесью, в один или два (в отдельных случаях &#8212; в три) слоя, которая состоит из нескольких (от 5 до 10) компонентов органического происхождения (рисунок 14, 15).</p>
<p><img width="1100" height="824" class="wp-image-15230" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-84.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-84.jpeg 1100w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-84-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-84-1024x767.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-84-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1100px) 100vw, 1100px" alt="word image 84 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 14. Дражированные семена озимой пшеницы, сентябрь 2019 г.</p>
<p>Метод позволяет за счет моделирования дражировочной смеси непрерывно улучшать состав смеси, и тем самым повышать ее агрономическую и экономическую эффективность.</p>
<p><img width="1128" height="846" class="wp-image-15231" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-85.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-85.jpeg 1128w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-85-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-85-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-85-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1128px) 100vw, 1128px" alt="word image 85 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 15. Дражированные семена озимого ячменя, сентябрь 2019 г.</p>
<p>Метод требует создания специальной технологической линии для повышения производительности и качества дражировки.</p>
<p>На научных полях лаборатории «АгроЭкология» в 2017 &#8212; 2020 гг. высевались дражированные семена яровых и озимых зерновых колосовых культур, в сравнении с вариантами внесения традиционных минеральных и органических удобрений (рисунки 16, 17).</p>
<p>Осенью 2020 г. в четырех сельхозпредприятиях Самарского региона (Сергиевский, Пестравский, Красноармейский и Большеглушицкий муниципальные районы) заложены научные производственные опыты с посевом дражированными семенами озимой пшеницы на площадях от 1 до 3 га (рисунки 18, 19, 20).</p>
<p>Предварительные результаты показывают высокую перспективность метода дражировки семян полевых культур, что требует дальнейшего изучения и совершенствования данной биотехнологии (рисунки 21, 22).</p>
<p>Дражировка семян позволяет вести органическое земледелие, в том числе в соответствии с Биостандаратами ЕвроСоюза, и получать экологически чистую («органическую») продукцию.</p>
<p><img width="1128" height="846" class="wp-image-15232" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-86.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-86.jpeg 1128w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-86-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-86-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-86-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1128px) 100vw, 1128px" alt="word image 86 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 16 Дражированные семена озимого ячменя в бункере сеялки при посеве, сентябрь 2019 г.</p>
<p><img width="1128" height="846" class="wp-image-15233" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-87.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-87.jpeg 1128w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-87-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-87-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-87-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1128px) 100vw, 1128px" alt="word image 87 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 17 Посев озимого ячменя дражированными семенами: сухая почва, пыление дражировочной смеси, сентябрь 2019 г.</p>
<p><img width="1088" height="815" class="wp-image-15234" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-88.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-88.jpeg 1088w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-88-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-88-1024x767.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-88-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1088px) 100vw, 1088px" alt="word image 88 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 18. Посев дражированными семенами озимой пшеницы</p>
<p>в с. Захаркино Сергиевского района Самарской области, сентябрь 2020 г.</p>
<p><img width="1184" height="886" class="wp-image-15235" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-89.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-89.jpeg 1184w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-89-300x224.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-89-1024x766.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-89-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1184px) 100vw, 1184px" alt="word image 89 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 19. Установка нормы высева для дражированных семян озимой пшеницы в с. Захаркино Сергиевского района, сентябрь 2020 г.</p>
<p><img width="1153" height="865" class="wp-image-15236" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-90.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-90.jpeg 1153w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-90-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-90-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-90-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1153px) 100vw, 1153px" alt="word image 90 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 20. Дражированные семена озимой ржи, сентябрь 2020 г.</p>
<p><img width="1159" height="867" class="wp-image-15237" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-91.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-91.jpeg 1159w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-91-300x224.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-91-1024x766.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-91-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1159px) 100vw, 1159px" alt="word image 91 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 21. Всходы озимой ржи на варианте с дражированными семенами (справа на фото): при посеве в сухую почву осенью дражированные семена всходят быстрее на 2 &#8212; 5 дней и более дружно</p>
<p><img width="1181" height="884" class="wp-image-15238" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-92.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-92.jpeg 1181w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-92-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-92-1024x766.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-92-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1181px) 100vw, 1181px" alt="word image 92 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 22. Слева на фото &#8212; варианты с внесением удобрений из бункера сеялки при посеве озимой ржи, справа &#8212; вариант с посевом дражированными семенами озимой ржи.</p>
<h3><strong>3.2 Разработка рецептуры и технологии производства полифункциональных мультикомплексных биопрепаратов из природных компонентов растительного и животного происхождения</strong></h3>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li><strong>3.2.1 Многокомпонентный биопрепарат </strong><strong>с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида</strong></li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Цель данных исследований – на основе переработки (утилизации) органических отходов и сырья разработать полифункциональные биопрепараты из компонентов животного и растительного происхождения, и изучить их влияние на восстановление плодородия почвы, показатели агрофитоценозов и урожайность полевых и садовых культур.</p>
<p>Задачи исследований: 1. Разработать рецептуру и технологию производства полифункциональных биопрепаратов с использованием продуктов переработки органических отходов и сырья. 2. Разработать технологию применения биопрепаратов в органическом земледелии. 3. Изучить влияние полифункциональных биопрепаратов на урожайность полевых культур и показатели агрофитоценозов в сравнении с пестицидами и минеральными удобрениями.</p>
<p>В рамках наших исследований в качестве основы многофункциональных биопрепаратов был выбран эффлюент (ГОСТ РФ 33380 &#8212; 2015).</p>
<p>Эффлюент &#8212; продукт микробиологической анаэробной ферментации органических отходов и сырья в биореакторах с одновременным получением биогаза. В биореактор может закладываться самая разнообразная органика: пищевые отходы предприятий общественного питания, отходы с предприятий пищевой переработки и элеваторов, сидеральная масса, сине &#8212; зеленые водоросли, все виды навозов и помета, торфы, или комбинации вышеперечисленных отходов и сырья.</p>
<p>В наших опытах использовался эффлюент: в 2017 &#8212; 2018 гг. &#8212; вырабатываемый на биореакторе конструкции и производства ООО «СельхозБиоГаз» (ООО «СБГ»), г. Киров, из смеси навоза КРС, птичьего помета и торфа; в 2018 &#8212; 2020 гг. &#8212; вырабатываемый на биореакторе конструкции и производства ООО «БТК» (г. Тольятти) из навоза КРС.</p>
<p>Кафедра «Землеустройства, почвоведения и агрохимии» СГАУ заключила с ООО «СБГ» Договор № 207/К/2018 от 01.03.2018 г. на выполнение научно &#8212; исследовательской работы по теме: «Разработка рекомендаций по использованию жидких и гранулированных органических удобрений на основе безотходной технологии переработки навоза КРС и птичьего помета в различных отраслях растениеводства Самарской области<strong><em>».</em></strong></p>
<p>Техническое задание к Договору также предусматривало разработку рецептуры и технологии производства биопрепаратов на основе эффлюента. В результате была разработана ассортиментная линейка биопрепаратов торговой марки «АгроТоник»: «Цветовод», «Садовод», «Овощевод», «Полевод», «Лесовод» и «Универсальный» (рисунок 23).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Рис. 23 Линейка биопрепаратов ТМ «АгроТоник» (разработка лаборатории «АгроЭкология», производство &#8212; ООО «СБГ», г. Киров)</p>
<p>Каждый вид «АгроТоника» подразделялся также на подвиды по группам культур, для которых подбирался оптимальный агрохимический состав биопрепарата. Например, «Овощевод» подразделялся на подвиды: «Томаты, перцы, баклажаны», «Огурцы, кабачки, патиссоны», «Лук и чеснок», «Рассада и зелень» и «Универсальный».</p>
<p>Биопрепараты «АгроТоник» по своему функционалу &#8212; мультикомплексное органическое удобрение из природных компонентов растительного и животного происхождения с функцией биостимулятора.</p>
<p>«АгроТоник», в отличие от абсолютного большинства органических и минеральных удобрений, содержит все необходимые для растений компоненты: макроэлементы &#8212; в пересчете на сухое вещество: азот &#8212; до 3,7%, фосфор &#8212; до 2,6%, калий &#8212; до 4,5%; мезо &#8212; и микроэлементы &#8212; все основные, в легкодоступной форме; микроорганизмы &#8212; живые, антагонисты патогенной микрофлоры, свыше 30 видов: консорциум представителей родов Klebsiella, Pseudomonas, Bacillus и Trichoderma, а также азотфиксирующие, фосфатмобилизующие и молочнокислые бактерии; стимуляторы роста &#8212; биоактивные фитогормоны, аминокислоты растительного происхождения, витамины, комплекс целлюлозолитических ферментов, почвенные антибиотики; гуминовые вещества &#8212; до 6,0 г/л; биоприлипатель &#8212; композиция из природных биологических полимеров и ПАВ микроорганизмов (повышает эффективность усвоения удобрения на 30 &#8212; 40%); рН &#8212; 7,4 &#8212; 8,6.</p>
<p>Каждый подвид «АгроТоника» для конкретной группы культур имеет оптимальный для них агрохимический состав биопрепарата. Например, «Томаты, перцы, баклажаны» &#8212; повышенное содержание В (до 4,0%), Mо (до 0,05%) и Cu (до 1,2%); «Огурцы, кабачки, патиссоны» &#8212; повышенное содержание S (до 2,5%), Fe (до 0,08%), В (до 1,5%) и Mg (до 1,2%); «Лук и чеснок» &#8212; повышенное содержание K (до 7,2%), Mg (до 1,1%), S (до 1,5%) и Са (до 1,8%); и так далее.</p>
<p>Исследования по разработке рецептуры и технологии производства проводились на производственной базе ООО «СБГ» (рисунки 24, 25).</p>
<p>Были проведены лабораторные опыты по влиянию биопрепаратов «АгроТоник» на рост и развитие и продуктивность полевых и овощных культур (рисунки 26, 27).</p>
<p>Рис. 24 Предварительная подготовка эффлюента (в кубах) для производства биопрепарата (барботизация, фильтрация и так далее)</p>
<p><img width="1045" height="783" class="wp-image-15239" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-93.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-93.jpeg 1045w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-93-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-93-1024x767.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-93-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1045px) 100vw, 1045px" alt="word image 93 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 25 Предварительная подготовка эффлюента: обогащение микроорганизмами и жидкими органическими ингредиентами</p>
<p><img width="971" height="444" class="wp-image-15240" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-722.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-722.png 971w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-722-300x137.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-722-768x351.png 768w" sizes="(max-width: 971px) 100vw, 971px" alt="word image 722 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 26 Влияние биопрепарата «Газонные травы» ТМ «АгроТоник» (№3) на газонную смесь по сравнению с минеральными удобрениями (№1)</p>
<p>С компанией ООО «БТК» кафедра «Землеустройства, почвоведения и агрохимии» СГАУ заключила Договор от 29.10.2018 г. на выполнение научно &#8212; исследовательской работы по теме: «Разработка рецептуры и технологии производства органических полифункциональных биопрепаратов на основе микробиологической ферментации пищевых и сельскохозяйственных отходов». В данном случае биопрепараты разрабатывались уже не только как многокомпонентные, но и многофункциональные: с функциями органического удобрения, биостимулятора, биофунгицида и бактерицида.</p>
<p><img width="956" height="583" class="wp-image-15241" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-723.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-723.png 956w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-723-300x183.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-723-768x468.png 768w" sizes="(max-width: 956px) 100vw, 956px" alt="word image 723 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 27 Влияние биопрепарата «Лук и чеснок» ТМ «АгроТоник» (справа) на развитие корневой системы лука по сравнению с минеральными удобрениями</p>
<p>На основе данного эффлюента был разработан «Многокомпонентный биопрепарат с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида». Эффлюент после предварительной подготовки был обогащен разными органическими ингредиентами, например, гуматом калия, микробиологическими препаратами, биоприлипателем и так далее. Использовался, в частности, комплексный микробиологический препарат «Фитоспорин &#8212; МЖ &#8212; АС» производства НВП ООО «БашИнком» (г. Уфа), который содержит три основные группы микроорганизмов &#8212; антагонистов фитопатогенов: ассоциация живых спор и клеток активных штаммов Bacillus Subtilis (сенная палочка), споры и мицелий грибов рода Trichoderma и лизаты ризосферных бактерий рода Pseudomonas. Все штаммы относятся к почвенным микроорганизмам, сосуществующими друг с другом. В препарате также содержатся 20 L &#8212; аминокислот натурального происхождения, природные полисахариды, фитогормоны, витамины (приложение 8).</p>
<p>Исследования многокомпонентного биопрепарата с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида на основе эффлюента проводили на опытном поле лаборатории «АгроЭкология» в 2017-2020 гг. (сотрудничество с ООО «БТК» началось до заключения Договора) (рисунки 28-31).</p>
<p><img width="1076" height="810" class="wp-image-15242" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-94.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-94.jpeg 1076w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-94-300x226.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-94-1024x771.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-94-768x578.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1076px) 100vw, 1076px" alt="word image 94 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 28 Внесение полифункционального препарата в корневую зону растений культур с помощью мультиинжектора «Пегас», июнь 2018 г.</p>
<p><img width="1076" height="806" class="wp-image-15243" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-95.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-95.jpeg 1076w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-95-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-95-1024x767.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-95-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1076px) 100vw, 1076px" alt="word image 95 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 29 Внесение полифункционального препарата методом опрыскивания посевов, фаза &#8212; кущение зерновых, май 2020 г.</p>
<p><img width="687" height="916" class="wp-image-15244" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_20200724_085939.jpeg" alt="IMG_20200724_085939" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_20200724_085939.jpeg 687w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_20200724_085939-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 687px) 100vw, 687px" /></p>
<ul>
<li>
<ol>
<li>Рис. 30 Многокомпонентный биопрепарат с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида (образец в таре)</li>
<li><img width="1990" height="472" class="wp-image-15245" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/biopreparat-biofungicid-10.jpeg" alt="Биопрепарат - биофунгицид - 1,0" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/biopreparat-biofungicid-10.jpeg 1990w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/biopreparat-biofungicid-10-300x71.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/biopreparat-biofungicid-10-1024x243.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/biopreparat-biofungicid-10-768x182.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/biopreparat-biofungicid-10-1536x364.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1990px) 100vw, 1990px" /></li>
<li>Рис. 31 Многокомпонентный биопрепарат с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида (этикетка)</li>
<li><strong>3.2.2 Полифункциональные биопрепараты</strong></li>
<li><strong> с наночастицами микроэлементов</strong></li>
</ol>
</li>
</ul>
<p>В стадии разработки и лабораторных испытаний находится еще три полифункциональных биопрепарата для биозащиты и оптимизации минерального питания растений культур в органическом земледелии:</p>
<p>1. Многокомпонентный биопрепарат с полным набором органических биоактивных веществ и нанокремнием.</p>
<p>Состав: Биогумус &#8212; 62% (водная вытяжка из биогумуса, получаемого методом вермикомпостирования навоза КРС) + Гумат калия &#8212; 30% (получаемый в результате переработки низинного торфа) + Раствор нанокремния &#8212; 7% (кремний, измельченный физическими методами до размера наночастиц, смешан с водой в виде взвеси) + Биоприлипатель &#8212; 1% (полисахариды природного происхождения).</p>
<p>Назначение: обеспечение растений культуры полным набором биохимически активных органических веществ, повышение иммунитета к заболеваниям и стрессоустойчивости к неблагоприятным погодным условиям, а также повышение устойчивости к полеганию.</p>
<p>2. Многокомпонентный биопрепарат с функциями биозащиты на основе никотина на наночастицах кремния.</p>
<p>Состав: Биогумус &#8212; 62% (водная вытяжка из биогумуса, получаемого методом вермикомпостирования навоза КРС) + Гумат калия &#8212; 30% (получаемый в результате переработки низинного торфа) + Раствор нанокремния с никотином &#8212; 7% (соединения никотина подсажены на наночастицы кремния) + Биоприлипатель &#8212; 1% (полисахариды природного происхождения).</p>
<p>Назначение: обеспечение растений культуры полным набором биохимически активных органических веществ, биозащита посевов от основных вредителей зерновых и зернобобовых культур Среднего Поволжья на основе соединений никотина на наночастицах кремния как биоинсектицида и биореппелента.</p>
<p>3. Многокомпонентный биопрепарат с функциями биогербицида.</p>
<p>Состав: Биогумус &#8212; 62% (водная вытяжка из биогумуса, получаемого методом вермикомпостирования навоза КРС) + Гумат калия &#8212; 30% (получаемый в результате переработки низинного торфа) + Раствор наночастиц цинка с глифосатом &#8212; 7% (соединения глифосата подсажены на наночастицы цинка) + Биоприлипатель &#8212; 1% (полисахариды природного происхождения).</p>
<p>Назначение: подкормка почвы полным набором биохимически активных органических веществ, внесение биогербицида сплошного действия для уничтожения всех видов сорняков при обработке чистого пара.</p>
<p>Биогербицид &#8212; за счет низкой концентрации соединений глифосата (в 1000 &#8212; 1500 раз меньше, чем в традиционных глифосатных гербицидах), подсаженных на наночастицы цинка.</p>
<p>Все три инновационных полифункциональных биопрепарата проходят стадию отработки оптимальной рецептуры на основе лабораторных и полевых предварительных опытов.</p>
<p>В 2021 году планируется испытывать данные биопрепараты в стационарном многофакторном полевом опыте лаборатории «АгроЭкология», а также в научных производственных опытах.</p>
<h3><strong>3.3 Результаты исследований в стационарном полевом опыте</strong></h3>
<p><strong>3.3.1 Влияние органических удобрений и биопрепаратов </strong><strong>на пораженность растений полевых культур корневыми гнилями</strong></p>
<p>Исследования по распространенности поражения корневыми гнилями растений культур севооборота «Стандарт» проводились на полях озимой пшеницы, яровой пшеницы твердой и ячменя, в фазы кущения и молочной спелости (в таблицах дано в среднем).</p>
<p>Корневые гнили широко распространены во всех районах, где возделываются зерновые культуры, поражают озимую и яровую пшеницу, рожь, ячмень, злаковые травы, в меньшей степени – овес.</p>
<p>Корневые гнили вызывают несколько видов фитопатогенных грибов, обитающих в почве, и сохраняющихся в почве, на семенах и растительных остатках. Наиболее распространенными и вредоносными являются фузариозная, гельминтоспориозная, церкоспореллезная и офиоболезная корневые гнили. На одних и тех же посевах можно обнаружить несколько видов возбудителей заболеваний.</p>
<p>Распространение корневых гнилей может быть неравномерным. Болезнь может являться причиной выпадения всходов, уменьшения продуктивной кустистости, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен, ухудшения их качества, и в годы сильного развития корневых гнилей потери могут составлять 15 &#8212; 40 %. Различные виды корневой гнили вызывают сходные симптомы поражения.</p>
<p>Основными источниками инфекции всех видов корневых служат почва, пожнивные остатки, семена. Факторами, усиливающими развитие гнилей, являются нарушение агротехники, несоблюдение севооборотов и степень их насыщенности зерновыми культурами.</p>
<p>Определить степень вредоносности корневых можно путем обследования посевов, которое проводится два раза за сезон: в фазах кущения и молочной спелости зерна.</p>
<p>Корневые гнили – это болезнь растений, ослабленных неблагоприятными факторами среды, например, резкими перепадами температур в начальные фазы развития растений [35].</p>
<p>Меры борьбы с корневыми гнилями в «органическом» земледелии: севооборот, биопротравливание семян зерновых культур, обработка микробиологическими препаратами почвы и посевов, внесение в почву при посеве многокомпонентных органических удобрений с функциями биостимулятора, биофунгицида и биобактерицида.</p>
<p>В наших опытах изучалось влияние многокомпонентных органических удобрений и полифункциональных биопрепаратов (таблица 5).</p>
<p>Таблица 5 &#8212; Распространенность поражения корневыми гнилями (%)</p>
<p>растений озимой пшеницы (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="7">Годы исследований / Система защиты</td>
<td>Сред -нее</td>
<td>% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td colspan="2">2017-18</td>
<td colspan="2">2018-19</td>
<td colspan="2">2019-20</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td colspan="2">39,5</td>
<td colspan="2">42,3</td>
<td colspan="2">37,3</td>
<td>35,5</td>
<td>38,7</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td colspan="2">38,0</td>
<td colspan="2">38,8</td>
<td colspan="2">34,3</td>
<td>33,1</td>
<td>36,1</td>
<td>93,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td colspan="2">35,0</td>
<td colspan="2">36,9</td>
<td colspan="2">33,0</td>
<td>30,1</td>
<td>33,8</td>
<td>87,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td colspan="2">34,9</td>
<td colspan="2">35,7</td>
<td colspan="2">32,1</td>
<td>31,2</td>
<td>33,5</td>
<td>86,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td colspan="2">30,3</td>
<td colspan="2">34,4</td>
<td colspan="2">29,2</td>
<td>27,1</td>
<td>30,3</td>
<td>78,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td colspan="2">25,5</td>
<td colspan="2">26,6</td>
<td colspan="2">23,2</td>
<td>21,5</td>
<td>24,2</td>
<td>62,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td colspan="2">36,7</td>
<td colspan="2">36,5</td>
<td colspan="2">35,4</td>
<td>32,1</td>
<td>35,2</td>
<td>91,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="7"></td>
<td>33,1</td>
<td>85,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td colspan="2">35,3</td>
<td colspan="2">36,7</td>
<td colspan="2">31,4</td>
<td>30,2</td>
<td>33,4</td>
<td>86,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td colspan="2">34,9</td>
<td colspan="2">36,0</td>
<td colspan="2">30,1</td>
<td>28,7</td>
<td>32,4</td>
<td>83,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td colspan="2">30,4</td>
<td colspan="2">34,9</td>
<td colspan="2">27,0</td>
<td>26,9</td>
<td>29,8</td>
<td>77,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td colspan="2">30,4</td>
<td colspan="2">35,6</td>
<td colspan="2">28,5</td>
<td>26,3</td>
<td>30,2</td>
<td>78,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td colspan="2">28,0</td>
<td colspan="2">32,9</td>
<td colspan="2">27,4</td>
<td>25,4</td>
<td>28,4</td>
<td>73,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td colspan="2">26,5</td>
<td colspan="2">26,8</td>
<td colspan="2">23,2</td>
<td>22,4</td>
<td>24,7</td>
<td>63,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td colspan="2">34,5</td>
<td colspan="2">35,5</td>
<td colspan="2">30,5</td>
<td>30,3</td>
<td>32,7</td>
<td>84,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="7"></td>
<td>30,2</td>
<td>78,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td colspan="2">33,5</td>
<td colspan="2">35,6</td>
<td colspan="2">29,0</td>
<td>28,7</td>
<td>31,7</td>
<td>81,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td colspan="2">33,2</td>
<td colspan="2">32,1</td>
<td colspan="2">28,5</td>
<td>27,4</td>
<td>30,3</td>
<td>78,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td colspan="2">29,7</td>
<td colspan="2">28,6</td>
<td colspan="2">25,7</td>
<td>24,9</td>
<td>27,2</td>
<td>70,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td colspan="2">25,6</td>
<td colspan="2">24,0</td>
<td colspan="2">23,6</td>
<td>30,0</td>
<td>25,8</td>
<td>66,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td colspan="2">24,5</td>
<td colspan="2">23,6</td>
<td colspan="2">20,2</td>
<td>20,1</td>
<td>22,1</td>
<td>57,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td colspan="2">23,8</td>
<td colspan="2">21,0</td>
<td colspan="2">19,6</td>
<td>17,8</td>
<td>20,6</td>
<td>53,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td colspan="2">37,7</td>
<td colspan="2">43,7</td>
<td colspan="2">34,6</td>
<td>32,8</td>
<td>37,2</td>
<td>96,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="7"></td>
<td>27,8</td>
<td>71,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На озимой пшенице выявлено, что из всех вариантов удобрений наибольшее снижение пораженности корневыми гнилями по сравнению с контролем вызывают многокомпонентные органические удобрения, содержащие микробиологические препараты с функциями биофунгицида и биобактерицида.</p>
<p>Так, удобрение «ДФСПГк», то есть «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30», снижает корневые гнили на 21,7 &#8212; 42,8%, а дражировочная смесь, которой покрывают семена зерновых перед посевом, на 36,2 &#8212; 46,8%. Дражировочная смесь содержит один &#8212; два микробиологических биопрепарата, содержащих консорциум ассоциаций микроорганизмов &#8212; антагонистов патогенной почвенной микрофлоры.</p>
<p>Максимальное снижение корневых гнилей отмечено на варианте А6В3: применение дражировки семян и биопрепаратов по вегетации, на 46,8%.</p>
<p>В среднем, на вариантах с пестицидами корневые гнили снижались на 22%, на вариантах с биопрепаратами &#8212; на 28,2%.</p>
<p>На яровой твердой пшенице выявлено, что также из всех вариантов удобрений наибольшее снижение пораженности корневыми гнилями по сравнению с контролем вызывают многокомпонентные органические удобрения с микробиологическими препаратами в составе (таблица 6).</p>
<p>Таблица 6 &#8212; Распространенность поражения корневыми гнилями (%)</p>
<p>растений яровой пшеницы твердой (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>38,9</td>
<td>34,0</td>
<td>31,5</td>
<td>30,4</td>
<td>33,7</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>37,3</td>
<td>35,0</td>
<td>29,9</td>
<td>27,3</td>
<td>32,4</td>
<td>96,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>36,3</td>
<td>33,2</td>
<td>29,1</td>
<td>27,2</td>
<td>31,5</td>
<td>93,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>33,3</td>
<td>28,2</td>
<td>27,3</td>
<td>25,4</td>
<td>28,6</td>
<td>84,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>29,6</td>
<td>34,6</td>
<td>24,4</td>
<td>24,5</td>
<td>28,3</td>
<td>84,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>24,5</td>
<td>25,0</td>
<td>26,4</td>
<td>23,0</td>
<td>24,7</td>
<td>73,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>38,8</td>
<td>44,5</td>
<td>34,3</td>
<td>33,8</td>
<td>37,9</td>
<td>112,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>31,0</td>
<td>92,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>37,9</td>
<td>32,4</td>
<td>32,5</td>
<td>30,8</td>
<td>33,4</td>
<td>99,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>37,8</td>
<td>33,5</td>
<td>34,5</td>
<td>30,5</td>
<td>34,1</td>
<td>101,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>33,3</td>
<td>31,5</td>
<td>28,6</td>
<td>26,8</td>
<td>30,1</td>
<td>89,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>29,0</td>
<td>25,0</td>
<td>25,7</td>
<td>24,9</td>
<td>26,2</td>
<td>77,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>27,4</td>
<td>27,7</td>
<td>23,0</td>
<td>23,5</td>
<td>25,4</td>
<td>75,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>26,9</td>
<td>25,5</td>
<td>22,8</td>
<td>22,1</td>
<td>24,3</td>
<td>72,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>38,8</td>
<td>43,0</td>
<td>35,4</td>
<td>32,1</td>
<td>37,3</td>
<td>110,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>30,1</td>
<td>89,3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>33,5</td>
<td>31,5</td>
<td>29,7</td>
<td>28,7</td>
<td>30,9</td>
<td>91,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>35,4</td>
<td>30,3</td>
<td>29,1</td>
<td>24,4</td>
<td>29,8</td>
<td>88,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>33,5</td>
<td>29,9</td>
<td>28,7</td>
<td>28,9</td>
<td>30,3</td>
<td>89,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>29,4</td>
<td>25,5</td>
<td>25,5</td>
<td>23,0</td>
<td>25,9</td>
<td>76,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>25,4</td>
<td>24,5</td>
<td>22,6</td>
<td>22,7</td>
<td>23,8</td>
<td>70,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>21,4</td>
<td>24,5</td>
<td>20,9</td>
<td>18,5</td>
<td>21,3</td>
<td>63,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>39,3</td>
<td>35,0</td>
<td>34,9</td>
<td>33,0</td>
<td>35,6</td>
<td>105,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>28,2</td>
<td>83,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Так, удобрение «ДФСПГк», то есть «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30», снижает корневые гнили на 16,0 &#8212; 29,4%, а дражировочная смесь, которой покрывают семена зерновых перед посевом, на 26,7 &#8212; 36,8%.</p>
<p>Максимальное снижение корневых гнилей отмечено на варианте А6В3: применение дражировки семян и биопрепаратов по вегетации, на 36,8%.</p>
<p>В среднем, на вариантах с пестицидами корневые гнили снижались на 11,7%, на вариантах с биопрепаратами &#8212; на 16,3%.</p>
<p>В целом, озимая пшеница оказалась более отзывчивой на снижение пораженности корневыми гнилями, чем яровая пшеница твердая.</p>
<p>На ячмене яровом выявлено, что из всех вариантов удобрений наибольшее снижение пораженности корневыми гнилями по сравнению с контролем вызывают многокомпонентные органические удобрения, содержащие микробиологические препараты с функциями биофунгицида и биобактерицида (таблица 7).</p>
<p>Так, удобрение «ДФСПГк», то есть «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30», снижает корневые гнили на 20,7 &#8212; 22,0%, а дражировочная смесь, которой покрывают семена зерновых перед посевом, на 26,1 &#8212; 29,2%.</p>
<p>Максимальное снижение корневых гнилей отмечено на варианте А6В3: применение дражировки семян и биопрепаратов по вегетации, на 29,2%.</p>
<p>В среднем, на вариантах с пестицидами корневые гнили снижались на 3,8%, на вариантах с биопрепаратами &#8212; на 11,0%.</p>
<p>Таким образом, наибольшее снижение пораженности растений зерновых колосовых культур корневыми гнилями наблюдалось на вариантах с многокомпонентными органическими удобрениями, содержащими микробиологические препараты с функциями биофунгицида и бактерицида.</p>
<p>Посев дражированными семенами оказался наиболее эффективным для борьбы с комплексом корневых гнилей, так как при дражировке семян происходит биопротравливание, а также микроорганизмы &#8212; антагонисты почвенной патогенной микрофлоры сразу попадают в ризосферную зону проростков и всходов растений культур.</p>
<p>Таблица 7 &#8212; Распространенность поражения корневыми гнилями (%)</p>
<p>растений ячменя ярового (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>37,4</td>
<td>31,5</td>
<td>29,9</td>
<td>28.2</td>
<td>31,8</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>38,5</td>
<td>33,3</td>
<td>29,3</td>
<td>27,0</td>
<td>32,0</td>
<td>100,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>35,6</td>
<td>32,1</td>
<td>28,5</td>
<td>24,6</td>
<td>30,2</td>
<td>95,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>34,7</td>
<td>32,7</td>
<td>26,6</td>
<td>25,6</td>
<td>29,9</td>
<td>94,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>25,5</td>
<td>27,0</td>
<td>25,3</td>
<td>22,9</td>
<td>25,2</td>
<td>79,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>23,0</td>
<td>25,0</td>
<td>23,1</td>
<td>20,5</td>
<td>22,9</td>
<td>72,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>36,5</td>
<td>34,3</td>
<td>28,6</td>
<td>27,8</td>
<td>31,8</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>29,1</td>
<td>91,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>38,0</td>
<td>33,9</td>
<td>33,2</td>
<td>31,4</td>
<td>34,1</td>
<td>107,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>37,2</td>
<td>30,1</td>
<td>31,5</td>
<td>30,0</td>
<td>32,2</td>
<td>101,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>32,5</td>
<td>34,5</td>
<td>31,0</td>
<td>31,5</td>
<td>32,4</td>
<td>101,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>30,8</td>
<td>31,6</td>
<td>29,5</td>
<td>28,4</td>
<td>30,1</td>
<td>94,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>27,6</td>
<td>25,6</td>
<td>24,2</td>
<td>22,9</td>
<td>25,1</td>
<td>78,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>25,9</td>
<td>23,7</td>
<td>22,5</td>
<td>21,8</td>
<td>23,5</td>
<td>73,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>39,9</td>
<td>41,8</td>
<td>35,3</td>
<td>30,1</td>
<td>36,8</td>
<td>115,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>30,6</td>
<td>96,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>30,2</td>
<td>30,9</td>
<td>27,9</td>
<td>28,3</td>
<td>29,3</td>
<td>92,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>37,4</td>
<td>36,4</td>
<td>29,3</td>
<td>28,4</td>
<td>32,9</td>
<td>103,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>32,8</td>
<td>31,1</td>
<td>27,4</td>
<td>25,0</td>
<td>29,1</td>
<td>91,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>30,5</td>
<td>30,6</td>
<td>28,4</td>
<td>24,0</td>
<td>28,4</td>
<td>89,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>25,5</td>
<td>28,4</td>
<td>23,4</td>
<td>22,0</td>
<td>24,8</td>
<td>78,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>24,1</td>
<td>25,6</td>
<td>22,0</td>
<td>18,2</td>
<td>22,5</td>
<td>70,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>33,2</td>
<td>35,3</td>
<td>29,6</td>
<td>25,1</td>
<td>30,8</td>
<td>96,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>28,3</td>
<td>89,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наибольший эффект отмечен при совместном применении дражировки семян и полифункциональных биопрепаратов по вегетации, снижение пораженности корневыми гнилями достигает 46,8%.</p>
<p>В севообороте «Органик» пораженность растений зерновых культур корневыми гнилями определялась на озимой ржи и ячмене яровом (смешанный весенний посев), а также на яровой пшенице твердой (смешанный посев «нут + яровая пшеница твердая») (таблицы 9, 10, 11).</p>
<p>В таблице 8 представлены результаты по озимой ржи.</p>
<p>Таблица 8 &#8212; Распространенность поражения корневыми гнилями (%)</p>
<p>растений озимой ржи (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="5">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td colspan="2">2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>32,4</td>
<td>33,0</td>
<td colspan="2">27,9</td>
<td>25,5</td>
<td>29,7</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>34,6</td>
<td>35,2</td>
<td colspan="2">28,9</td>
<td>25,4</td>
<td>31,0</td>
<td>104,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>28,8</td>
<td>27,2</td>
<td colspan="2">25,4</td>
<td>23,8</td>
<td>26,3</td>
<td>88,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>27,0</td>
<td>26,1</td>
<td colspan="2">23,5</td>
<td>22,7</td>
<td>24,8</td>
<td>83,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>24,8</td>
<td>22,5</td>
<td colspan="2">21,0</td>
<td>19,7</td>
<td>22,0</td>
<td>74,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>20,1</td>
<td>23,5</td>
<td colspan="2">19,6</td>
<td>18,4</td>
<td>20,4</td>
<td>68,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>34,6</td>
<td>33,3</td>
<td colspan="2">29,7</td>
<td>28,4</td>
<td>31,5</td>
<td>106,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>26,5</td>
<td>89,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>30,3</td>
<td colspan="2">33,4</td>
<td>30,6</td>
<td>29,0</td>
<td>30,8</td>
<td>103,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>31,2</td>
<td colspan="2">32,7</td>
<td>30,6</td>
<td>28,4</td>
<td>30,7</td>
<td>103,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>27,7</td>
<td colspan="2">26,5</td>
<td>24,3</td>
<td>24,5</td>
<td>25,8</td>
<td>86,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>25,4</td>
<td colspan="2">25,2</td>
<td>25,1</td>
<td>23,7</td>
<td>24,9</td>
<td>83,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>23,5</td>
<td colspan="2">22,4</td>
<td>20,1</td>
<td>20,3</td>
<td>21,6</td>
<td>72,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>21,1</td>
<td colspan="2">22,3</td>
<td>20,6</td>
<td>18,4</td>
<td>20,6</td>
<td>69,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>34,4</td>
<td colspan="2">34.2</td>
<td>31,5</td>
<td>30,3</td>
<td>32,6</td>
<td>109,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>26,7</td>
<td>89,9</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>29,5</td>
<td colspan="2">30,5</td>
<td>28,6</td>
<td>27,7</td>
<td>29,1</td>
<td>98,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>29,8</td>
<td colspan="2">31,4</td>
<td>27,0</td>
<td>26,0</td>
<td>28,6</td>
<td>96,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>26,3</td>
<td colspan="2">27,9</td>
<td>24,5</td>
<td>23,3</td>
<td>25,5</td>
<td>85,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>25,8</td>
<td colspan="2">24,8</td>
<td>23,2</td>
<td>22,2</td>
<td>24,0</td>
<td>80,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>21,0</td>
<td colspan="2">22,4</td>
<td>19,5</td>
<td>18,4</td>
<td>20,3</td>
<td>68,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>20,4</td>
<td colspan="2">23,7</td>
<td>18,4</td>
<td>16,2</td>
<td>19,8</td>
<td>66,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>32,4</td>
<td colspan="2">35,4</td>
<td>30,8</td>
<td>30,1</td>
<td>32,2</td>
<td>108,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>25,6</td>
<td>86,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На озимой рже выявлено, что из всех вариантов удобрений наибольшее снижение пораженности корневыми гнилями по сравнению с контролем вызывают многокомпонентные органические удобрения, содержащие микробиологические биопрепараты с функциями фунгицида и бактерицида.</p>
<p>Так, удобрение «ДФСПГк», то есть «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30», снижает корневые гнили на 25,9 &#8212; 31,6%, а дражировочная смесь, которой покрывают семена зерновых перед посевом, на 30,6 &#8212; 33,3%. Максимальное снижение корневых гнилей отмечено на варианте А6В3: применение дражировки семян и биопрепаратов по вегетации, на 33,3%.В среднем, на вариантах с пестицидами корневые гнили снижались на 10,1%, на вариантах с биопрепаратами &#8212; на 13,8%.</p>
<p>В таблице 9 представлены результаты по ячменю яровому.</p>
<p>Таблица 9 &#8212; Распространенность поражения корневыми гнилями (%)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="5">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td colspan="2">2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>33,4</td>
<td colspan="2">35,4</td>
<td>30,5</td>
<td>27,2</td>
<td>31,6</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>34,5</td>
<td colspan="2">34,4</td>
<td>30,7</td>
<td>28,6</td>
<td>32,1</td>
<td>101,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>30,5</td>
<td colspan="2">32,8</td>
<td>30,2</td>
<td>27,3</td>
<td>30,2</td>
<td>95,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>29,4</td>
<td colspan="2">28,7</td>
<td>25,4</td>
<td>26,8</td>
<td>27,6</td>
<td>87,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>25,7</td>
<td colspan="2">26,6</td>
<td>23,1</td>
<td>22,1</td>
<td>24,4</td>
<td>77,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>23,4</td>
<td colspan="2">21,6</td>
<td>19,6</td>
<td>17,9</td>
<td>20,6</td>
<td>65,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>34,6</td>
<td colspan="2">35,5</td>
<td>30,5</td>
<td>29,6</td>
<td>32,6</td>
<td>103,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>28,4</td>
<td>89,9</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>31,3</td>
<td colspan="2">33,5</td>
<td>30,2</td>
<td>29,5</td>
<td>31,1</td>
<td>98,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>32,5</td>
<td colspan="2">33,6</td>
<td>29,9</td>
<td>28,5</td>
<td>31,1</td>
<td>98,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>29,7</td>
<td colspan="2">28,5</td>
<td>26,8</td>
<td>25,5</td>
<td>27,6</td>
<td>87,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>28,7</td>
<td colspan="2">29,0</td>
<td>25,6</td>
<td>24,3</td>
<td>26,9</td>
<td>85,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>24,4</td>
<td colspan="2">25,8</td>
<td>23,2</td>
<td>21,1</td>
<td>23,6</td>
<td>74,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>21,9</td>
<td colspan="2">21,5</td>
<td>18,6</td>
<td>17,2</td>
<td>19,8</td>
<td>62,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>32,5</td>
<td colspan="2">34,6</td>
<td>31,1</td>
<td>29,0</td>
<td>31,8</td>
<td>100,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>27,4</td>
<td>86,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>28,8</td>
<td colspan="2">30,5</td>
<td>27,2</td>
<td>25,8</td>
<td>28,1</td>
<td>88,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>30,2</td>
<td colspan="2">31,5</td>
<td>29,9</td>
<td>27,6</td>
<td>29,8</td>
<td>94,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>28,5</td>
<td colspan="2">29.5</td>
<td>25,3</td>
<td>24,7</td>
<td>27,0</td>
<td>85,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>26,6</td>
<td colspan="2">25,0</td>
<td>24,3</td>
<td>23,1</td>
<td>24,8</td>
<td>78,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>23,5</td>
<td colspan="2">21,1</td>
<td>19,0</td>
<td>18,5</td>
<td>20,5</td>
<td>64,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>20,6</td>
<td colspan="2">21,0</td>
<td>17,5</td>
<td>15,4</td>
<td>18,6</td>
<td>58,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>30,8</td>
<td colspan="2">30,1</td>
<td>28,5</td>
<td>24,5</td>
<td>28,5</td>
<td>90,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>25,3</td>
<td>80,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На ячмене яровом севооборота «Органик» выявлены те же закономерности, что и на других полях зерновых культур. Так, удобрение «ДФСПГк», то есть «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30», снижает корневые гнили на 22,8 &#8212; 35,1%, а дражировочная смесь, которой покрывают семена зерновых перед посевом, на 34,8 &#8212; 41,1%.</p>
<p>Максимальное снижение корневых гнилей отмечено на варианте А6В3: применение дражировки семян и биопрепаратов по вегетации, на 41,1%.</p>
<p>В среднем, на вариантах с пестицидами корневые гнили снижались на 13,3%, на вариантах с биопрепаратами &#8212; на 19,9%.</p>
<p>В таблице 10 представлены результаты по яровой пшенице твердой.</p>
<p>Таблица 10- Распространенность поражения корневыми гнилями (%)</p>
<p>растений яровой пшеницы твердой севооборота «Органик» (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="5">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td colspan="2">2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>28,3</td>
<td colspan="2">29,2</td>
<td>25,3</td>
<td>24,0</td>
<td>26,7</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>30,6</td>
<td colspan="2">30,1</td>
<td>27,5</td>
<td>26,6</td>
<td>28,7</td>
<td>107,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>27,9</td>
<td colspan="2">26,4</td>
<td>25,7</td>
<td>24,0</td>
<td>26,0</td>
<td>97,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>27,5</td>
<td colspan="2">25,9</td>
<td>24,5</td>
<td>23,8</td>
<td>25,4</td>
<td>95,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>24,8</td>
<td colspan="2">25,9</td>
<td>23,1</td>
<td>22,5</td>
<td>24,1</td>
<td>90,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>22,7</td>
<td colspan="2">22,4</td>
<td>20,3</td>
<td>20,2</td>
<td>21,4</td>
<td>80,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>28,8</td>
<td colspan="2">29,0</td>
<td>29,4</td>
<td>27,7</td>
<td>28,7</td>
<td>107,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>25,9</td>
<td>97,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>27,7</td>
<td colspan="2">29,0</td>
<td>28,5</td>
<td>26,5</td>
<td>27,9</td>
<td>104,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>28,4</td>
<td colspan="2">30,3</td>
<td>27,4</td>
<td>25,6</td>
<td>27,9</td>
<td>104,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>26,5</td>
<td colspan="2">27,5</td>
<td>25,9</td>
<td>25,4</td>
<td>26,3</td>
<td>98,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>26,8</td>
<td colspan="2">25,4</td>
<td>24,3</td>
<td>23,6</td>
<td>25,0</td>
<td>93,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>25,5</td>
<td colspan="2">23,8</td>
<td>22,4</td>
<td>22,7</td>
<td>23,6</td>
<td>88,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>21,6</td>
<td colspan="2">20,8</td>
<td>20,4</td>
<td>19,3</td>
<td>20,5</td>
<td>76,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>28.9</td>
<td colspan="2">27,4</td>
<td>24,3</td>
<td>26,6</td>
<td>26,8</td>
<td>100,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>25,4</td>
<td>95,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>25,5</td>
<td colspan="2">23,7</td>
<td>22,5</td>
<td>22,9</td>
<td>23,7</td>
<td>88,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>26,5</td>
<td colspan="2">27,5</td>
<td>23,6</td>
<td>22,2</td>
<td>25,0</td>
<td>93,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>24,9</td>
<td colspan="2">23,5</td>
<td>22,5</td>
<td>21,8</td>
<td>23,2</td>
<td>86,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>23,5</td>
<td colspan="2">25,0</td>
<td>24,3</td>
<td>22,8</td>
<td>23,9</td>
<td>89,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>21,7</td>
<td colspan="2">23,5</td>
<td>20,6</td>
<td>19,5</td>
<td>21,3</td>
<td>79,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>19,3</td>
<td colspan="2">20,8</td>
<td>18,4</td>
<td>16,6</td>
<td>18,8</td>
<td>70,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>27,0</td>
<td colspan="2">26,0</td>
<td>24,5</td>
<td>23,8</td>
<td>25,3</td>
<td>94,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="5"></td>
<td>23,0</td>
<td>86,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На яровой пшенице твердой севооборота «Органик» выявлено, что из всех вариантов удобрений наибольшее снижение пораженности корневыми гнилями по сравнению с контролем вызывают многокомпонентные органические удобрения, содержащие микробиологические препараты с функциями биофунгицида и биобактерицида.</p>
<p>Так, удобрение «ДФСПГк», то есть «(Диатомит + Фитоспорин АС) + (Диатомит + Гумат калия) = 70:30», снижает корневые гнили на 9,7 &#8212; 20,2%, а дражировочная смесь, которой покрывают семена зерновых перед посевом, на 19,8 &#8212; 29,6%.</p>
<p>Максимальное снижение корневых гнилей отмечено на варианте А6В3: применение дражировки семян и биопрепаратов по вегетации, на 29,6%.</p>
<p>В среднем, на вариантах с пестицидами корневые гнили снижались на 4,9%, на вариантах с биопрепаратами &#8212; на 13,9% (рисунок 32).</p>
<p><img width="1011" height="878" class="wp-image-15246" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-96.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-96.jpeg 1011w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-96-300x261.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-96-768x667.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1011px) 100vw, 1011px" alt="word image 96 Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии"></p>
<p>Рис. 32 Определение пораженности корневыми гнилями растений зерновых колосовых культур (фаза кущения, май 2019 г.)</p>
<p>Таким образом, по всем зерновым колосовым культурам опытных севооборотов наибольшее снижение пораженности растений корневыми гнилями наблюдалось на вариантах с многокомпонентными органическими удобрениями, содержащими микробиологические биопрепараты с функциями фунгицида и бактерицида.</p>
<p>Посев дражированными семенами оказался наиболее эффективным для борьбы с комплексом корневых гнилей, так как при дражировке семян происходит биопротравливание, а также микроорганизмы &#8212; антагонисты почвенной патогенной микрофлоры сразу попадают в ризосферную зону проростков и всходов растений культур.</p>
<p>Наибольший эффект отмечен при совместном применении дражировки семян и полифункциональных биопрепаратов по вегетации, снижение пораженности корневыми гнилями достигает 46,8%.</p>
<p><strong>3.3.2 Влияние органических удобрений и биопрепаратов </strong><strong>на урожайность полевых культур</strong></p>
<p>Урожайность является интегральным показателем эффективности применения органических удобрений и биопрепаратов, это один из показателей, от которых зависит экономическая эффективность агротехнологий, в том числе в органическом земледелии.</p>
<p>В таблице 11 представлена урожайность озимой пшеницы.</p>
<p>Исследования выявили, что органические виды удобрений, в том числе дражировка семян, практически существенно не уступали по урожайности варианту А2 с нитроаммофоской.</p>
<p>В среднем по препаратам, применение пестицида повышало урожайность на 10,2% по сравнению с контролем, а двукратная обработка полифункциональным биопрепаратом &#8212; на 19,5%.</p>
<p>В таблице 12 представлена урожайность яровой пшеницы твердой.</p>
<p>На данной культуре выявлено превосходство вариантов с многокомпонентными органическими удобрениями над вариантом А2 с нитроаммофоской.</p>
<p>Так, вариант «А6В3» &#8212; это применение биопрепаратов и дражировки семян &#8212; дало прибавку урожайности в 19,9% по сравнению с контролем «А1В1», тогда как применение нитроаммофоски и биопрепаратов «А2В3» дало прибавку только 14,5%.</p>
<p>Таблица 11- Урожайность озимой пшеницы, т/га (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>4,71</td>
<td>2,93</td>
<td>2,51</td>
<td>2,75</td>
<td>3,23</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>4,88</td>
<td>3,33</td>
<td>2,43</td>
<td>2,98</td>
<td>3,41</td>
<td>105,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>4,55</td>
<td>2,87</td>
<td>2,50</td>
<td>2,89</td>
<td>3,20</td>
<td>99,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>4,76</td>
<td>2,90</td>
<td>2,85</td>
<td>2,99</td>
<td>3,38</td>
<td>104,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>4,61</td>
<td>2,85</td>
<td>2,76</td>
<td>2,88</td>
<td>3,28</td>
<td>101,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>4,78</td>
<td>3,13</td>
<td>2,78</td>
<td>2,96</td>
<td>3,41</td>
<td>105,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>4,70</td>
<td>2,87</td>
<td>2,63</td>
<td>2,81</td>
<td>3,25</td>
<td>100,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>3,31</td>
<td>102,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>4,90</td>
<td>3,12</td>
<td>2,67</td>
<td>3,02</td>
<td>3,43</td>
<td>106,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>4,98</td>
<td>3,56</td>
<td>2,78</td>
<td>3,22</td>
<td>3,64</td>
<td>112,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>4,89</td>
<td>3,44</td>
<td>2,73</td>
<td>3,17</td>
<td>3,56</td>
<td>110,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>4,96</td>
<td>3,55</td>
<td>2,76</td>
<td>3,19</td>
<td>3,62</td>
<td>112,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>4,91</td>
<td>3,35</td>
<td>2,83</td>
<td>3,10</td>
<td>3,55</td>
<td>109,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>4,97</td>
<td>3,50</td>
<td>2,82</td>
<td>3,24</td>
<td>3,63</td>
<td>112.4</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>4,78</td>
<td>3,32</td>
<td>2,74</td>
<td>3,11</td>
<td>3,49</td>
<td>108,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>3,56</td>
<td>110,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>4,91</td>
<td>3,10</td>
<td>2,90</td>
<td>3,10</td>
<td>3,50</td>
<td>108,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>5,15</td>
<td>4,10</td>
<td>3,33</td>
<td>3,43</td>
<td>4,00</td>
<td>123,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>5,02</td>
<td>3,97</td>
<td>3,45</td>
<td>3,45</td>
<td>3,97</td>
<td>122,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>5,07</td>
<td>3,95</td>
<td>3,50</td>
<td>3,25</td>
<td>3,94</td>
<td>122,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>5,10</td>
<td>4,04</td>
<td>3,21</td>
<td>3,44</td>
<td>3,95</td>
<td>122,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>5,26</td>
<td>4,11</td>
<td>3,30</td>
<td>3,39</td>
<td>4,02</td>
<td>124,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>5,03</td>
<td>3,15</td>
<td>2,99</td>
<td>3,27</td>
<td>3,61</td>
<td>111,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>3,86</td>
<td>119,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В среднем по препаратам, применение пестицида увеличивало урожайность на 9,1%, а обработка биопрепаратами &#8212; на 17,2%.</p>
<p>В таблице 13 представлена урожайность гороха.</p>
<p>Под данную культуру не вносили нитроаммофоску, так как зернобобовая культура, и не делали дражировку семян гороха, так как есть чисто технологические трудности дражировки крупных семян.</p>
<p>Наибольшая прибавка урожайности гороха в среднем получена на варианте «ДЗгЗ» («Диатомит + Зоогумус + Зола древесная»): 11,5 &#8212; 19,4%. На</p>
<p>Таблица 12- Урожайность яровой пшеницы твердой, т/га, севооборота «Стандарт» (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,64</td>
<td>1,38</td>
<td>1,60</td>
<td>1,83</td>
<td>1,86</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,81</td>
<td>1,42</td>
<td>1,85</td>
<td>1,93</td>
<td>2,00</td>
<td>107,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,78</td>
<td>1,64</td>
<td>1,94</td>
<td>1,94</td>
<td>2,08</td>
<td>111,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,83</td>
<td>1,55</td>
<td>1,95</td>
<td>1,99</td>
<td>2,08</td>
<td>111,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,80</td>
<td>1,68</td>
<td>1,81</td>
<td>1,70</td>
<td>2,00</td>
<td>107,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,85</td>
<td>1,76</td>
<td>1,89</td>
<td>1,91</td>
<td>2,10</td>
<td>112,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,70</td>
<td>1,38</td>
<td>1,77</td>
<td>1,85</td>
<td>1,93</td>
<td>103,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,01</td>
<td>108,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,60</td>
<td>1,33</td>
<td>1,62</td>
<td>1,89</td>
<td>1,86</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,75</td>
<td>1,46</td>
<td>1,88</td>
<td>1,92</td>
<td>2,00</td>
<td>107,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,89</td>
<td>1,77</td>
<td>1,97</td>
<td>1,95</td>
<td>2,15</td>
<td>115,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,94</td>
<td>1,78</td>
<td>1,.80</td>
<td>1,99</td>
<td>2,13</td>
<td>114,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,80</td>
<td>1,69</td>
<td>1,76</td>
<td>1,84</td>
<td>2,02</td>
<td>108,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,85</td>
<td>1,73</td>
<td>1,88</td>
<td>2,01</td>
<td>2,12</td>
<td>114,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,66</td>
<td>1,50</td>
<td>1,70</td>
<td>1,94</td>
<td>1,95</td>
<td>104,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,03</td>
<td>109,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,74</td>
<td>1,43</td>
<td>1,70</td>
<td>2,04</td>
<td>1,98</td>
<td>106,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2.96</td>
<td>1,46</td>
<td>1,93</td>
<td>2,15</td>
<td>2,13</td>
<td>114,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,94</td>
<td>1,81</td>
<td>1,96</td>
<td>2,18</td>
<td>2,22</td>
<td>119,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>3,05</td>
<td>1,90</td>
<td>2,10</td>
<td>2,34</td>
<td>2,35</td>
<td>126,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,94</td>
<td>1,78</td>
<td>1,96</td>
<td>2,20</td>
<td>2,22</td>
<td>119,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,98</td>
<td>1,77</td>
<td>2,00</td>
<td>2,17</td>
<td>2,23</td>
<td>119,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,88</td>
<td>1,66</td>
<td>1,87</td>
<td>2,13</td>
<td>2,14</td>
<td>115,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,18</td>
<td>117,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>втором месте по эффективности &#8212; вариант «ДЗК» («Диатомит + Зола древесная + Калий органический»): 3,6 &#8212; 16,5%.</p>
<p>В таблице 14 представлена урожайность ячменя ярового.</p>
<p>На ячмене также варианты с органическими удобрениями не уступали по урожайности варианту А2 с нитроаммофоской. Например, дражирование семян и внесение нитроаммофоски на фоне с биопрепаратами увеличивало урожайность на 11,5% по сравнению с контролем А1В1.</p>
<p>Наибольшая урожайность в среднем по препаратам на ячмене отмечена после применения пестицида, +20,2% по отношению к контролю.</p>
<p>Таблица 13- Урожайность гороха, т/га, (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>0,97</td>
<td>1,53</td>
<td>1,45</td>
<td>1,60</td>
<td>1,39</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,24</td>
<td>1,78</td>
<td>1,67</td>
<td>1,79</td>
<td>1,62</td>
<td>116,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,27</td>
<td>1,72</td>
<td>1,78</td>
<td>1,85</td>
<td>1,66</td>
<td>119,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,17</td>
<td>1,69</td>
<td>1,65</td>
<td>1,75</td>
<td>1,57</td>
<td>113,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,12</td>
<td>1,60</td>
<td>1,59</td>
<td>1,76</td>
<td>1,52</td>
<td>109,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,55</td>
<td>111,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,10</td>
<td>1,39</td>
<td>1,08</td>
<td>1,33</td>
<td>1,23</td>
<td>88,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,36</td>
<td>1,45</td>
<td>1,33</td>
<td>1,63</td>
<td>1,44</td>
<td>103,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,34</td>
<td>1,54</td>
<td>1,53</td>
<td>1,78</td>
<td>1,55</td>
<td>111,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,22</td>
<td>1,49</td>
<td>1,38</td>
<td>1,46</td>
<td>1,39</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,18</td>
<td>1,40</td>
<td>1,25</td>
<td>1,41</td>
<td>1,31</td>
<td>94,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,38</td>
<td>99,3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,10</td>
<td>1,30</td>
<td>1,35</td>
<td>1,52</td>
<td>1,32</td>
<td>95,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,34</td>
<td>1,58</td>
<td>1,55</td>
<td>1,66</td>
<td>1,53</td>
<td>110,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,44</td>
<td>1,61</td>
<td>1,65</td>
<td>1,68</td>
<td>1,60</td>
<td>115,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,36</td>
<td>1,45</td>
<td>1,56</td>
<td>1,51</td>
<td>1,47</td>
<td>105,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,27</td>
<td>1,38</td>
<td>1,47</td>
<td>1,60</td>
<td>1,43</td>
<td>102,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,47</td>
<td>105,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Концепция применения многокомпонентных органических удобрений &#8212; внесение при посеве в рядок. При посеве подсолнечника на наших полях использовалась пропашная сеялка, внесение удобрений из которой было затруднительно по ряду технических причин. Поэтому, удобрения не вносились, использовались только препараты.</p>
<p>Применение пестицида повышало урожайность подсолнечника в среднем на 4,8%, а биопрепаратов &#8212; на 8,2% по сравнению с контролем.</p>
<p>В таблице 15 представлены данные по подсолнечнику.</p>
<p>Таким образом, в целом по севообороту «Стандарт» многокомпонентные органические удобрения на основе диатомита, в том числе дражировка семян перед посевом, не уступали по урожайности варианту с внесением нитроаммофоски, а нередко существенно превосходили. Наибольшую прибавку урожайности обеспечили виды органических удобрений «ДЗК», «ДЗгЗ» и дражировка семян.</p>
<p>Таблица 14 &#8212; Урожайность ячменя ярового, т/га, севооборота «Стандарт» (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,08</td>
<td>1,87</td>
<td>2,28</td>
<td>2,10</td>
<td>2,08</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,26</td>
<td>2,25</td>
<td>2,40</td>
<td>2,33</td>
<td>2,31</td>
<td>111,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,23</td>
<td>2,19</td>
<td>2,33</td>
<td>2,38</td>
<td>2,28</td>
<td>109,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,33</td>
<td>2,24</td>
<td>2,35</td>
<td>2,37</td>
<td>2,32</td>
<td>111,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,16</td>
<td>1,95</td>
<td>2,35</td>
<td>2,24</td>
<td>2,18</td>
<td>104,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,23</td>
<td>2,22</td>
<td>2,44</td>
<td>2,32</td>
<td>2,30</td>
<td>110,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,18</td>
<td>1,98</td>
<td>2.37</td>
<td>2,25</td>
<td>2,20</td>
<td>105,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,24</td>
<td>107,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,68</td>
<td>2,06</td>
<td>2,41</td>
<td>2,28</td>
<td>2,36</td>
<td>113,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,98</td>
<td>2,23</td>
<td>2,55</td>
<td>2,37</td>
<td>2,53</td>
<td>121,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,95</td>
<td>2,29</td>
<td>2,50</td>
<td>2,37</td>
<td>2,53</td>
<td>121,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,91</td>
<td>2,33</td>
<td>2,68</td>
<td>2,44</td>
<td>2,59</td>
<td>124,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,83</td>
<td>2,27</td>
<td>2,52</td>
<td>2,35</td>
<td>2,49</td>
<td>119,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,90</td>
<td>2,25</td>
<td>2,56</td>
<td>2,45</td>
<td>2,54</td>
<td>122,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,85</td>
<td>2,20</td>
<td>2,49</td>
<td>2,37</td>
<td>2,48</td>
<td>119,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,50</td>
<td>120,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,22</td>
<td>1,94</td>
<td>2,34</td>
<td>2,21</td>
<td>2,18</td>
<td>104,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,38</td>
<td>2,06</td>
<td>2,47</td>
<td>2,36</td>
<td>2,32</td>
<td>111,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,35</td>
<td>2,10</td>
<td>2,40</td>
<td>2,33</td>
<td>2,30</td>
<td>110,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,44</td>
<td>2,11</td>
<td>2,42</td>
<td>2,31</td>
<td>2,32</td>
<td>111,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,38</td>
<td>1,96</td>
<td>2,40</td>
<td>2,28</td>
<td>2,26</td>
<td>108,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,39</td>
<td>2,08</td>
<td>2,45</td>
<td>2,34</td>
<td>2,32</td>
<td>111,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,30</td>
<td>1,99</td>
<td>2,43</td>
<td>2,29</td>
<td>2,25</td>
<td>108,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,28</td>
<td>109,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В среднем по препаратам, полифункциональные биопрепараты при двукратной обработке за вегетацию давали большую прибавку урожайности, чем пестициды. Исключение составил только ячмень яровой.</p>
<p>Севооборот «Органик»: 1) сидеральный пар, 2) озимая рожь + ячмень яровой (весенний смешанный посев), 3) озимая рожь, 4) сафлор, 5) нут + яровая пшеница твердая (смешанный посев), 6) овес голозерный.</p>
<p>Таблица 15 &#8212; Урожайность подсолнечника, т/га, севооборота «Стандарт» (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,52</td>
<td>1,87</td>
<td>1,12</td>
<td>1,32</td>
<td>1,46</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,54</td>
<td>1,94</td>
<td>1,18</td>
<td>1,44</td>
<td>1,53</td>
<td>104,8</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,60</td>
<td>1,95</td>
<td>1,25</td>
<td>1,51</td>
<td>1,58</td>
<td>108,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В сидеральном пару удобрения и препараты не вносились. Зеленая масса заделывалась дисковыми почвообрабатывающими орудиями в фазу трубкования овса.</p>
<p>Сафлор использовался как фитосанитарная культура. Не во все годы удавалось найти семена сафлора высокого качества, поэтому удобрения и препараты на сафлоре также не применялись.</p>
<p>Однако, изучение сафлора показало перспективность данной культуры для Среднего Поволжья, в связи с глобальными климатическими изменениями, и исследования сафлора будут продолжены.</p>
<p>В таблице 16 представлены результаты по урожайности озимой ржи. На озимой ржи, посеянной весной в составе смешанного посева, также выявлена главная закономерность в том, что варианты с органическими удобрениями, в том числе дражировка семян, не уступают по урожайности варианту с нитроаммофоской. Органические удобрения «ДЗК», «ДЗгЗ» и дражировка семян дают прибавку урожайности примерно на одном уровне с нитроаммофоской.</p>
<p>Применение биопрепарата также более эффективно, чем пестицида.</p>
<p>В таблице 17 представлена урожайность ячменя ярового.</p>
<p>На данной культуре в составе смешанного посева превосходство органических удобрений над нитроаммофоской оказалось существенным.</p>
<p>Таблица 16 &#8212; Урожайность озимой ржи, т/га (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>3,13</td>
<td>3,19</td>
<td>2,90</td>
<td>3,17</td>
<td>3,10</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>3,33</td>
<td>3,35</td>
<td>3,23</td>
<td>3,30</td>
<td>3,30</td>
<td>106,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>3,30</td>
<td>3,26</td>
<td>3,13</td>
<td>3,25</td>
<td>3,24</td>
<td>104,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>3,35</td>
<td>3,29</td>
<td>3,18</td>
<td>3,24</td>
<td>3,27</td>
<td>105,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>3,25</td>
<td>3,25</td>
<td>3,12</td>
<td>3,24</td>
<td>3,23</td>
<td>104,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>3,29</td>
<td>3,34</td>
<td>3,22</td>
<td>3,28</td>
<td>3,28</td>
<td>105,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>3,27</td>
<td>3,22</td>
<td>3,10</td>
<td>3,23</td>
<td>3,21</td>
<td>103,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>3,23</td>
<td>104,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>3,15</td>
<td>3,22</td>
<td>2,87</td>
<td>3,10</td>
<td>3,09</td>
<td>99,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>3,25</td>
<td>3,40</td>
<td>3,45</td>
<td>3,36</td>
<td>3,37</td>
<td>108,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>3,26</td>
<td>3,31</td>
<td>3,54</td>
<td>3.32</td>
<td>3,36</td>
<td>108,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>3,25</td>
<td>3,33</td>
<td>3,44</td>
<td>3,27</td>
<td>3,32</td>
<td>107,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>3,18</td>
<td>3,28</td>
<td>3,25</td>
<td>3,22</td>
<td>3,23</td>
<td>104,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>3,29</td>
<td>3,38</td>
<td>3,37</td>
<td>3,35</td>
<td>3,35</td>
<td>108,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>3,22</td>
<td>3,34</td>
<td>3,20</td>
<td>3,34</td>
<td>3,28</td>
<td>105,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>3,29</td>
<td>106,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>3,21</td>
<td>3,25</td>
<td>3,00</td>
<td>3,23</td>
<td>3,17</td>
<td>102,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>3,40</td>
<td>3,38</td>
<td>3,36</td>
<td>3,46</td>
<td>3,40</td>
<td>109,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>3,37</td>
<td>3,38</td>
<td>3,42</td>
<td>3,41</td>
<td>3,40</td>
<td>109,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>3,35</td>
<td>3,45</td>
<td>3,44</td>
<td>3,39</td>
<td>3,41</td>
<td>110,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>3,25</td>
<td>3,32</td>
<td>3,20</td>
<td>3,30</td>
<td>3,27</td>
<td>105,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>3,36</td>
<td>3,39</td>
<td>3,39</td>
<td>3,49</td>
<td>3,41</td>
<td>110,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>3,34</td>
<td>3,34</td>
<td>3,22</td>
<td>3,38</td>
<td>3,32</td>
<td>107,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>3,34</td>
<td>107,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Так, например, на фоне с биопрепаратами, внесение минерального удобрения повышало урожайность культуры на 33,3%, тогда как применение органического удобрения «ДЗгЗ» &#8212; на 41,1% по сравнению с контролем.</p>
<p>В среднем, обработка посевов пестицидом повышала урожайность на 13,2%, а двукратное опрыскивание биопрепаратом &#8212; на 31,0%</p>
<p>В целом, ячмень яровой в составе смешанного посева оказался более отзывчивым на многокомпонентные органические удобрения и биопрепараты.</p>
<p>Таблица 17 &#8212; Урожайность ячменя ярового, т/га, севооборота «Органик» (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,35</td>
<td>1,47</td>
<td>1,10</td>
<td>1,23</td>
<td>1,29</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>1,32</td>
<td>1,55</td>
<td>1,31</td>
<td>1.40</td>
<td>1,39</td>
<td>107,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1.39</td>
<td>1,56</td>
<td>1,33</td>
<td>1,36</td>
<td>1,41</td>
<td>109,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,43</td>
<td>1,67</td>
<td>1,35</td>
<td>1,45</td>
<td>1,48</td>
<td>114,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,40</td>
<td>1,43</td>
<td>1,27</td>
<td>1,33</td>
<td>1,36</td>
<td>105,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>1,44</td>
<td>1,60</td>
<td>1,38</td>
<td>1,48</td>
<td>1,48</td>
<td>114,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,36</td>
<td>1,53</td>
<td>1,19</td>
<td>1,36</td>
<td>1,36</td>
<td>105,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,40</td>
<td>108,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,32</td>
<td>1,45</td>
<td>1,23</td>
<td>1,39</td>
<td>1,35</td>
<td>104,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>1,45</td>
<td>1,53</td>
<td>1,47</td>
<td>1,49</td>
<td>1,49</td>
<td>115,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,47</td>
<td>1,55</td>
<td>1,49</td>
<td>1,54</td>
<td>1,51</td>
<td>117,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,41</td>
<td>1,57</td>
<td>1,50</td>
<td>1,57</td>
<td>1,51</td>
<td>117,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,38</td>
<td>1,40</td>
<td>1,33</td>
<td>1,43</td>
<td>1,39</td>
<td>107,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>1,54</td>
<td>1,62</td>
<td>1,50</td>
<td>1,55</td>
<td>1,55</td>
<td>120,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,44</td>
<td>1,52</td>
<td>1,37</td>
<td>1,45</td>
<td>1,45</td>
<td>112,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,46</td>
<td>113,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,42</td>
<td>1,94</td>
<td>1,34</td>
<td>1,40</td>
<td>1,53</td>
<td>118,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>1,56</td>
<td>2,22</td>
<td>1,48</td>
<td>1,60</td>
<td>1,72</td>
<td>133,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,60</td>
<td>2,34</td>
<td>1,45</td>
<td>1,63</td>
<td>1,76</td>
<td>136,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,62</td>
<td>2,43</td>
<td>1,53</td>
<td>1,69</td>
<td>1,82</td>
<td>141,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,50</td>
<td>2,10</td>
<td>1,44</td>
<td>1,57</td>
<td>1,65</td>
<td>127,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>1,56</td>
<td>2,25</td>
<td>1,54</td>
<td>1,61</td>
<td>1,74</td>
<td>134,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,47</td>
<td>2,03</td>
<td>1,43</td>
<td>1,48</td>
<td>1,60</td>
<td>124,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,69</td>
<td>131,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В таблице 18 представлены результаты по нуту.</p>
<p>Дражировка семян нута не проводилась, но нитроаммофоска вносилась, так как нут высевался в смешанном посеве с яровой пшеницей твердой. Соответственно, нет варианта удобрений А6.</p>
<p>Нут оказался в значительной степени отзывчив на многокомпонентные органические удобрения и полифункциональные биопрепараты. Очевидно, это связано с высоким содержанием микроэлементов в составе золы древесной, калия органического и зоогумуса, а также в составе гумата калия.</p>
<p>Так, например, на фоне с биопрепаратами, внесение нитроаммофоски повышало урожайность нута в среднем на 49%, тогда как органических удобрений «ДЗК» и «ДЗгЗ» на 51 и 60,8% соответственно по сравнению с контролем.</p>
<p>Таблица 18 &#8212; Урожайность нута, т/га, (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,02</td>
<td>0,93</td>
<td>0,98</td>
<td>1,13</td>
<td>1,02</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>1,12</td>
<td>1,15</td>
<td>1,17</td>
<td>1,28</td>
<td>1,18</td>
<td>115,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,24</td>
<td>1,25</td>
<td>1,19</td>
<td>1,34</td>
<td>1,26</td>
<td>123,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,27</td>
<td>1,31</td>
<td>1,24</td>
<td>1,37</td>
<td>1,30</td>
<td>127,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,17</td>
<td>1,12</td>
<td>1,15</td>
<td>1,25</td>
<td>1,17</td>
<td>114,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,10</td>
<td>1,11</td>
<td>1,13</td>
<td>1,28</td>
<td>1,16</td>
<td>113,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,18</td>
<td>115,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,18</td>
<td>1,14</td>
<td>1,01</td>
<td>1,22</td>
<td>1,14</td>
<td>111,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>1,20</td>
<td>1,31</td>
<td>1,27</td>
<td>1,36</td>
<td>1,29</td>
<td>126,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,25</td>
<td>1,28</td>
<td>1,35</td>
<td>1,43</td>
<td>1,33</td>
<td>130,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,30</td>
<td>1,34</td>
<td>1,40</td>
<td>1,33</td>
<td>1,34</td>
<td>131,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,22</td>
<td>1,27</td>
<td>1,26</td>
<td>1,33</td>
<td>1,27</td>
<td>125,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,29</td>
<td>1,24</td>
<td>1,27</td>
<td>1,27</td>
<td>1,27</td>
<td>124,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,27</td>
<td>124,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,38</td>
<td>1,58</td>
<td>1,44</td>
<td>1,50</td>
<td>1,48</td>
<td>145,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>1,44</td>
<td>1,47</td>
<td>1,52</td>
<td>1,65</td>
<td>1,52</td>
<td>149,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>1,49</td>
<td>1,55</td>
<td>1,56</td>
<td>1,56</td>
<td>1,54</td>
<td>151,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>1,56</td>
<td>1,67</td>
<td>1,63</td>
<td>1,70</td>
<td>1,64</td>
<td>160,8</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>1,44</td>
<td>1,51</td>
<td>1,48</td>
<td>1,45</td>
<td>1,47</td>
<td>144,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>1,39</td>
<td>1,48</td>
<td>1,59</td>
<td>1,54</td>
<td>1,50</td>
<td>147,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,53</td>
<td>150,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В среднем по препаратам, применение в севообороте пестицидов повышало урожайность нута на 24,5% по сравнению с контролем, а двукратная за вегетацию обработка биопрепаратами &#8212; на 50%.</p>
<p>В таблице 19 представлены результаты по урожайности яровой пшеницы твердой смешанного посева с нутом.</p>
<p>Также выявлено, что органические удобрения «ДЗК», «ДЗгЗ» и дражировка семян дают прибавку урожайности значительно более большую, чем внесение нитроаммофоски.</p>
<p>Таблица 19 &#8212; Урожайность яровой пшеницы твердой, т/га,</p>
<p>севооборота «Органик» (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,01</td>
<td>0,78</td>
<td>0,85</td>
<td>1,13</td>
<td>1,19</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,22</td>
<td>1,00</td>
<td>1,23</td>
<td>1,27</td>
<td>1,43</td>
<td>120,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,25</td>
<td>1,12</td>
<td>1,34</td>
<td>1,36</td>
<td>1,52</td>
<td>127,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,37</td>
<td>1,19</td>
<td>1,45</td>
<td>1,39</td>
<td>1,60</td>
<td>134,5</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,18</td>
<td>0,96</td>
<td>0,95</td>
<td>1,30</td>
<td>1,35</td>
<td>113,4</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,26</td>
<td>1,14</td>
<td>1,28</td>
<td>1,28</td>
<td>1,49</td>
<td>125,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,15</td>
<td>0,84</td>
<td>0,98</td>
<td>1,20</td>
<td>1,29</td>
<td>108,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,41</td>
<td>118,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>1,90</td>
<td>0,83</td>
<td>0,97</td>
<td>1,89</td>
<td>1,40</td>
<td>117,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,33</td>
<td>1,22</td>
<td>1,14</td>
<td>2,12</td>
<td>1,70</td>
<td>142,9</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,34</td>
<td>1,36</td>
<td>1,19</td>
<td>2,18</td>
<td>1,77</td>
<td>148,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,25</td>
<td>1,41</td>
<td>1,27</td>
<td>2,17</td>
<td>1,78</td>
<td>149,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,17</td>
<td>1,10</td>
<td>1,24</td>
<td>2,00</td>
<td>1,63</td>
<td>137,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,35</td>
<td>1,25</td>
<td>1,20</td>
<td>2,19</td>
<td>1,75</td>
<td>147,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,22</td>
<td>1,20</td>
<td>1,15</td>
<td>1,90</td>
<td>1,62</td>
<td>136,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,66</td>
<td>139,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,15</td>
<td>1,22</td>
<td>1,34</td>
<td>2,25</td>
<td>1,74</td>
<td>146,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,30</td>
<td>1,40</td>
<td>1,49</td>
<td>2,50</td>
<td>1,92</td>
<td>161,3</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,33</td>
<td>1,50</td>
<td>1,35</td>
<td>2,43</td>
<td>1,90</td>
<td>159,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,39</td>
<td>1,55</td>
<td>1,47</td>
<td>2,43</td>
<td>1,96</td>
<td>164,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,23</td>
<td>1,33</td>
<td>1,32</td>
<td>2,34</td>
<td>1,81</td>
<td>152,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,27</td>
<td>1.41</td>
<td>1,58</td>
<td>2,51</td>
<td>1,94</td>
<td>163,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,24</td>
<td>1,34</td>
<td>1,45</td>
<td>2,36</td>
<td>1,85</td>
<td>155,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>1,87</td>
<td>157,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Так, например, на фоне с биопрепаратами, внесение нитроаммофоски повышало урожайность яровой пшеницы твердой в среднем на 61,3%, тогда как органических удобрений «ДЗгЗ» и дражировка семян на 64,7 и 63% соответственно по сравнению с контролем.</p>
<p>В среднем по препаратам, применение в севообороте пестицидов повышало урожайность яровой пшеницы твердой на 39,5% по сравнению с контролем, а двукратная за вегетацию обработка биопрепаратами &#8212; на 57,1%.</p>
<p>В таблице 20 представлены данные по урожайности овса голозерного.</p>
<p>Выявлены те же закономерности, что органические удобрения «ДЗК», «ДЗгЗ» и дражировка семян не уступают по своей эффективности варианту с нитроаммофоской, а применение биопрепаратов более эффективно по сравнению с применением пестицидов.</p>
<p>Таблица 20 &#8212; Урожайность овса голозерного, т/га, (2017 &#8212; 2020 гг.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Система удобрений (А)</td>
<td colspan="4">Годы исследований / Система защиты</td>
<td rowspan="2">Сред -нее</td>
<td rowspan="2">% к</p>
<p>контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>2016 -17</td>
<td>2017-18</td>
<td>2018-19</td>
<td>2019-20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Контроль (В1)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,34</td>
<td>1,56</td>
<td>1,76</td>
<td>2,25</td>
<td>1,98</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,44</td>
<td>1,83</td>
<td>1,97</td>
<td>2,40</td>
<td>2,16</td>
<td>109,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,48</td>
<td>1,88</td>
<td>2,01</td>
<td>2,45</td>
<td>2,21</td>
<td>111,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,55</td>
<td>1,92</td>
<td>2,05</td>
<td>2,49</td>
<td>2,25</td>
<td>113,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,40</td>
<td>1,65</td>
<td>1,85</td>
<td>2,34</td>
<td>2,06</td>
<td>104,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,50</td>
<td>1,78</td>
<td>1,90</td>
<td>2,39</td>
<td>2,14</td>
<td>108,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,37</td>
<td>1,63</td>
<td>1,84</td>
<td>2,27</td>
<td>2,03</td>
<td>102,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,12</td>
<td>107,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Пестициды (В2)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,44</td>
<td>1,63</td>
<td>1,78</td>
<td>2,30</td>
<td>2,04</td>
<td>103,0</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,55</td>
<td>1,85</td>
<td>1,96</td>
<td>2,40</td>
<td>2,19</td>
<td>110,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,58</td>
<td>1,88</td>
<td>2,11</td>
<td>2,44</td>
<td>2,25</td>
<td>113,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,63</td>
<td>1,93</td>
<td>2,23</td>
<td>2,38</td>
<td>2,29</td>
<td>115,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,58</td>
<td>1,78</td>
<td>1,80</td>
<td>2,33</td>
<td>2,12</td>
<td>107,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,59</td>
<td>1,90</td>
<td>1,90</td>
<td>2,44</td>
<td>2,21</td>
<td>111,6</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,48</td>
<td>1,69</td>
<td>1,84</td>
<td>2,38</td>
<td>2,10</td>
<td>106,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,17</td>
<td>109,6</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Биопрепараты (В3)</td>
</tr>
<tr>
<td>А1 &#8212; контроль</td>
<td>2,49</td>
<td>1,71</td>
<td>1,80</td>
<td>2,31</td>
<td>2,08</td>
<td>105,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А2 &#8212; нитроаммофоска (16:16:16)</td>
<td>2,55</td>
<td>1,95</td>
<td>2,00</td>
<td>2,44</td>
<td>2,24</td>
<td>113,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А3 &#8212; ДЗК</td>
<td>2,57</td>
<td>1,99</td>
<td>2,10</td>
<td>2,45</td>
<td>2,28</td>
<td>115,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А4 &#8212; ДЗгЗ</td>
<td>2,61</td>
<td>1,98</td>
<td>2,23</td>
<td>2,48</td>
<td>2,33</td>
<td>117,7</td>
</tr>
<tr>
<td>А5 &#8212; ДФСПГк</td>
<td>2,53</td>
<td>1,78</td>
<td>1,92</td>
<td>2,39</td>
<td>2,16</td>
<td>109,1</td>
</tr>
<tr>
<td>А6 &#8212; дражировка семян</td>
<td>2,57</td>
<td>1,95</td>
<td>2,10</td>
<td>2,50</td>
<td>2,28</td>
<td>115,2</td>
</tr>
<tr>
<td>А7 &#8212; цеолит + эффлюент</td>
<td>2,53</td>
<td>1,82</td>
<td>1,93</td>
<td>2,36</td>
<td>2,16</td>
<td>109,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td colspan="4"></td>
<td>2,22</td>
<td>112,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, в целом по севообороту «Органик» доказано, что внесение в рядок при посеве многокомпонентных органических удобрений на основе диатомита по своей эффективности или не уступает или превосходит вариант с внесением нитроаммофоски.</p>
<p>Двукратная обработка посевов за вегетацию полифункциональным биопрепаратом также значительно более эффективна для повышения урожайности, чем обработка посевов пестицидами.</p>
<p>В целом, по севооборотам «Стандарт» и «Органик», многокомпонентные органические удобрения «ДЗК» («Диатомит + Зола + Калий органический»), «ДЗгЗ» («Диатомит + Зоогумус + Зола») и дражировка семян как минимум не уступают по своей эффективности минеральному удобрению, а в большинстве случаев и превосходят его.</p>
<p>Двукратная обработка посевов полифункциональным биопрепаратом с функциями биофунгицида и бактерицида также оказалась для повышения урожайности более эффективным приемом, чем применение просто химического пестицида.</p>
<p>Таким образом, разрабатываемые лабораторией «АгроЭкология» препараты биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания могут и должны стать составной частью агротехнологий в органическом земледелии Среднего Поволжья.</p>
<h2><strong>ВЫВОДЫ</strong></h2>
<p>Концепция создания органических удобрений на основе наноструктурного диатомита &#8212; многокомпонентные полифункциональные высококонцентрированные максимально усвояемые биогенные удобрительные смеси низкой дозы внесения (200 &#8212; 300 кг/га) из сеялки при посеве в прикорневую зону.</p>
<p>Разработана ассортиментная линейка многокомпонентных органических удобрений на основе диатомита с функциями почвоулучшителя, биостимулятора, биофунгицида и бактерицида.</p>
<p>Разработана уникальная технология внесения органических удобрений и биопрепаратов в ризосферную зону растений полевых культур методом предпосевной дражировки семян культур.</p>
<p>Разработана ассортиментная линейка биопрепаратов торговой марки «АгроТоник»: «Цветовод», «Садовод», «Овощевод», «Полевод», «Лесовод» и «Универсальный». Биопрепараты «АгроТоник» по своему функционалу &#8212; мультикомплексное органическое удобрение из природных компонентов растительного и животного происхождения с функцией биостимулятора.</p>
<p>Разработан «Многокомпонентный биопрепарат с функциями удобрения, фунгицида и бактерицида».</p>
<p>Все органические удобрения и биопрепараты разработаны на основе продуктов переработки (утилизации) органических отходов и сырья.</p>
<p>Лабораторные вегетационные и полевые стационарные опыты за 2017 &#8212; 2020 гг. продемонстрировали высокую эффективность органических удобрений и биопрепаратов по сравнению с минеральными удобрениями и пестицидами, что позволяет их применять в агротехнологиях цифрового органического земледелия.</p>
<p>Так, по всем зерновым колосовым культурам опытных севооборотов наибольшее снижение пораженности растений корневыми гнилями наблюдалось на вариантах с многокомпонентными органическими удобрениями, содержащими микробиологические биопрепараты с функциями фунгицида и бактерицида.</p>
<p>Посев дражированными семенами оказался наиболее эффективным для борьбы с комплексом корневых гнилей, так как при дражировке семян происходит биопротравливание, а также микроорганизмы &#8212; антагонисты почвенной патогенной микрофлоры сразу попадают в ризосферную зону проростков и всходов растений культур.</p>
<p>Наибольший эффект отмечен при совместном применении дражировки семян и полифункциональных биопрепаратов по вегетации, снижение пораженности корневыми гнилями достигает 46,8%.</p>
<p>В целом, по севооборотам «Стандарт» и «Органик», по влиянию на урожайность полевых культур, многокомпонентные органические удобрения «ДЗК» («Диатомит + Зола + Калий органический»), «ДЗгЗ» («Диатомит + Зоогумус + Зола») и дражировка семян как минимум не уступают по своей эффективности минеральному удобрению, а в большинстве случаев и превосходят его.</p>
<p>Двукратная обработка посевов за вегетацию полифункциональным биопрепаратом с функциями биофунгицида и бактерицида также значительно более эффективна для повышения урожайности, чем обработка посевов химическими пестицидами.</p>
<p><strong>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ</strong></p>
<p>В 2019 и 2020 гг. в двух сельхозпредприятиях Кинель &#8212; Черкасского и Пестравского районов Самарской области проводились научные производственные испытания органических удобрений и биопрепаратов разработки лаборатории «АгроЭкология».</p>
<p>В приложениях 9-12 представлены Акты внедрения.</p>
<h2><strong>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ</strong></h2>
<ol>
<li>Горянин О. И. Агротехнологические основы повышения эффективности возделывания полевых культур на черноземе обыкновенном Среднего Заволжья: автореф. дисс. … доктора с.-х. наук. Саратов, 2016. 42 с.</li>
<li>Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2015 год. [Электронный ресурс] // URL: <a href="http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/Доклад%20Росгидромет%202015.pdf" target="_blank" rel="noopener">http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/Доклад%20Росгидромет%202015.pdf</a> (дата обращения: 18.09.2016)</li>
<li>Глобальная климатическая угроза и экономика России: в поисках особого пути / Московская школа управления Сколково / 2020 г.</li>
<li>Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 г.» / Минприроды РФ, 2019 г.</li>
<li>Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации / Климатический центр Росгидромета. СПб. 2017</li>
<li>Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 г. / Росгидромет, 2019.</li>
<li>Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации в 2018 г. / Минэкономразвития РФ, декабрь 2019.</li>
<li>Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2015 год. [Электронный ресурс] // URL: <a href="http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/Доклад%20Росгидромет%202015.pdf" target="_blank" rel="noopener">http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/Доклад%20Росгидромет%202015.pdf</a> (дата обращения: 18.09.2016)</li>
<li>Зависимость урожая яровой пшеницы от вида севооборота и метеорологических условий / Ю.Ф. Курдюков, Н.Г. Левицкая, Л.П. Лощинина, Г.В. Шубитидзе, М.Ю. Васильева // Земледелие. 2014. №1. С. 41–44.</li>
<li>Вступил в силу закон &#171;Об органической продукции&#187; [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://www.dairynews.ru/news/vstupil-v-silu-zakon-ob-organicheskoy-produktsii.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.dairynews.ru/news/vstupil-v-silu-zakon-ob-organicheskoy-produktsii.html</a> (дата обращения: 21.11.2020)</li>
<li>АГРОИНВЕСТОР [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://www.agroinvestor.ru/markets/article/33502-organika-rossiyskogo-li-polya-yagoda-obem-vnutrennego-rynka-ekoproduktsii-otsenivaetsya-v-250-mln-uzh/" target="_blank" rel="noopener">https://www.agroinvestor.ru/markets/article/33502-organika-rossiyskogo-li-polya-yagoda-obem-vnutrennego-rynka-ekoproduktsii-otsenivaetsya-v-250-mln-uzh/</a> (дата обращения: 21.11.2020)</li>
<li>Переработка органических отходов: барьеры развития бизнеса в РФ [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://marketing.rbc.ru/articles/11775/" target="_blank" rel="noopener">https://marketing.rbc.ru/articles/11775/</a> (дата обращения: 21.11.2020)</li>
<li>IEA, Energy Technology Perspectives 2014 &#8212; Harnessing Electricity&#8217;s Potential</li>
<li>IPCC, 2013–2014. Fifth Assessment Report, Climate Change 2013–2014, vol. 1–3.</li>
<li>Pathways to deep decarbonisation &#8212; 2014 – Synthesis report, SDSN – IDDRI</li>
<li>Pathways to deep decarbonization &#8212; 2015 &#8212; Executive summary, SDSN &#8212; IDDRI.</li>
<li>Schaeffer М., B. Hare, M. Rocha, J. Rogel. Adequacy and feasibility of the 1.5°C long term global limit. Climate Analytics. 2013.</li>
<li>Прогноз развития энергетики мира и России 2019 / под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой, В. А. Кулагина / ИНЭИ РАН–Московская школа управления СКОЛКОВО — Москва, 2019.</li>
<li>К концепции государственного управления и мониторинга в сфере изменения климата в России / Романовская А.А., ПЭММЭ, Том XXXI, № 3-4, 2019. DOI: 10.21513/0207-2564-2019-3-61-83</li>
<li>Сравнение прогнозов выбросов парниковых газов в секторе «Энергетика» России на 2010-2060 гг. / И.А. Башмаков, А.Д. Мышак // Проблемы прогнозирования. 2014. №1 (142).</li>
<li>Куликова А. Х. Кремний и высококремнистые породы в системе удобрения сельскохозяйственных культур. – Ульяновск, Издательство Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина, 2013. 176 с.</li>
<li>Wakil W., Ghazanfar M.U., Ashfaq M., Ali K., Riasat T. Efficacy assessment of diatomaceous earth against Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) on gram at different temperature and relative humidity regimes // Julius-Kühn-Archiv: Proceedings of the 10th International Working Conference on Stored Product Protection.Vol. 425. 2011. Р. 936−941</li>
<li>Mewis I., Ulrichs C. Тreatment of rice with diatomaceous earth and effects on the mortality of the red flour beetle tribolium castaneum (herbst) // Springer-Verlag GmbH. Vol. 74 (1). 2001. Р.13−16</li>
<li>Xiang, Y., Wang, N., Song, J., Cai, D., Wu, Z. Micro-nanopores fabricated by high-energy electron beam irradiation: Suitable structure for controlling pesticide loss // Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 61. 2013. Р.5215−5219</li>
<li>Куликова А. Х., Никифорова С. А. Эффективность предпосевной обработки семян ячменя биопрепаратами и диатомитовым порошком в условиях Ульяновской области // Вестник Ульяновской ГСХА. 2011. №4. С. 26-32</li>
<li>Козлов А. В., Куликова А. Х., Копосова Н. Н. Влияние диатомита, цеолита и бентонитовой глины на показатели физико &#8212; химического</li>
</ol>
<p>состояния дерново &#8212; подзолистой почвы // Известия Самарского научного</p>
<p>центра Российской академии наук, том 19. 2017. №2 (2). С. 275 &#8212; 280</p>
<ol>
<li>Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Изучение эффективности органоминеральных удобрений в технологии возделывания кукурузы и ячменя» // ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П. А. Столыпина. 2018. 28 с.</li>
<li>Смывалов В. С., Захарова Д. А. Влияние кремнийсодержащих материалов на урожайность и качество продукции яровой пшеницы // Вестник Ульяновской ГСХА. 2016. №4. С. 55 &#8212; 59</li>
<li>Куликова А. Х, Яшин Е. А, Данилова Е. В. Эффективность применения диатомита и минеральных удобрений в технологии возделывания озимой пшеницы // Агрохимический вестник. 2007. №5. С. 18 &#8212; 19</li>
<li>Агроклиматические ресурсы Куйбышевской области.- Л.: Гидрометеоиздат, 1968.- 207 с.</li>
<li>Почвы Куйбышевской области / Г. Г. Лобов, И. С. Рабочев и др.; отв. ред. Г. Г. Лобов.- Кбш.: Кн. изд-во, 1984.- 392 с.</li>
<li>Природно-сельскохозяйственное районирование и использование земельного фонда СССР / Под ред. А. Н. Каштанова.- М.: Колос, 1983.- 336 с.</li>
<li>Трегубов, Б. А. Оценка земель Куйбышевской области / Б. А. Трегубов, Г. Г. Лобов, М. Г. Холина.- Кбш.: Кн. изд-во, 1988.- 176 с.</li>
<li>Агроклиматические ресурсы Куйбышевской области.- Л.: Гидрометеоиздат, 1968.- 207 с.</li>
<li>Корневые гнили: как распознать болезнь [Электронный ресурс]. URL: <a href="https://www.avgust.com/newspaper/topics/detail.php?ID=1408" target="_blank" rel="noopener"><strong>https://www.avgust.com/newspaper/topics/detail.php?ID=1408</strong></a> (дата обращения: 11.12 2020)</li>
</ol>
<p>36. Биологизация земледелия в Среднем Поволжье: монография / В.А. Корчагин, С.Н. Зудилин, О.И. Горянин, С.Н. Шевченко, С.В. Обущенко. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2017. – 228 с.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Самарский-ГАУ-2020-Тема-1-Приложения.docx">Приложения</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-preparatov-biologicheskogo-proiskhozhdeniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-bakteriofagovogo-biopreparata/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-bakteriofagovogo-biopreparata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 08:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО--РГАУ-МСХА-имени-К.А.Тимирязева]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=15030</guid>

					<description><![CDATA[С растений, имеющих типичные симптомы поражения сосудистым бактериозом капусты и бактериальным ожогом сои, были выделены чистые культуры искомых патогенов. Проведена их характеристика биохимическими и молекулярно-генетическими методами. С образцов почв, на которых культивировались пораженные бактериозами капуста и соя выделены бактериофаги по общепринятым методикам. Далее проведено фаготипирование (оценка штаммового состава бактериофагов) для дальнейшего создания на их основе бактериофагового препарата.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-РГАУ-МСХА-имени-К.А.Тимирязева-2020-Тема-1-Титульный-и-исполн.docx"><strong>Титульный лист и исполнители</strong></a></h2>
<p>РЕФЕРАТ</p>
<p>Отчет 55 с., 12 рис., 11 табл., 2 прил., 21 использованных источников.</p>
<p><strong>Название темы:</strong> Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых <em>Xanthomonas campestris</em> и <em>Pseudomonas syringae</em> в растениеводстве.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> бактериофаги, биологическая защита растений, органическое растениеводство, сосудистый бактериоз капусты, бактериальный ожог сои.</p>
<p><strong>Объект исследования:</strong> возбудители сосудистого бактериоза капусты <em>(Xanthomonas campestris pv. campestris)</em> и бактериального ожога сои <em>(Pseudomonas syringae pv. glycinea)</em></p>
<p><strong>Цель работы:</strong> выделить из природной популяции активные в отношении <em>Xanthomonas campestris</em> pv. <em>campestris</em> и <em>Pseudomonas syringae</em> pv. <em>glycinea</em> штаммы бактериофагов и проверить их эффективность на искусственных инфекционных фонах против сосудистого бактериоза капусты и бактериального ожога сои.</p>
<p><strong>Описание проделанной работы и ее результаты.</strong> С растений, имеющих типичные симптомы поражения сосудистым бактериозом капусты и бактериальным ожогом сои, были выделены чистые культуры искомых патогенов. Проведена их характеристика биохимическими и молекулярно-генетическими методами. С образцов почв, на которых культивировались пораженные бактериозами капуста и соя выделены бактериофаги по общепринятым методикам. Далее проведено фаготипирование (оценка штаммового состава бактериофагов) для дальнейшего создания на их основе бактериофагового препарата.</p>
<p>Проверка фаговых препаратов была проведена на искусственном и естественном инфекционных фонах на вегетирующих растениях капусты и сои соответственно. Биологическая эффективность бактериофаговых препаратов против бактериозов капусты и сои была близка к эффективности эталонных бактерицидных препаратов и составляла от 74, 7 % до 90,6 %</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>ВВЕДЕНИЕ</h2>
<p>Капуста белокочанная (лат. <em>Brassica oleracea L. convar capitata L. var. alba DC)</em> и соя культурная (лат. <em>Glycine max </em>L.) являются важными культурами в полевых севооборотах РФ. Капуста – среди овощных культур является наиболее высокоурожайной при наименьших затратах на производство, и на данный момент остается основной овощной культурой во многих странах мира.</p>
<p>Широкое внедрение в сельскохозяйственное производство сои – важный и эффективный способ решения проблемы кормового и пищевого белка, успешно используемый в мировом земледелии, и актуальный для РФ в условиях глобального изменения климата [1].</p>
<p>Рост сельскохозяйственного производства- важнейшая задача, стоящая как перед производителями, так и перед учеными. Ощутимый вред растениям, и как следствие снижение валового сбора продукции наносят возбудители болезней. Международная конвенция защиты растений (The International Plant Protection Convention, IPPC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (The Food and Agriculture Organization, FAO) определили, что до 40% сельскохозяйственного урожая, оцениваемого в 220 млрд долл., теряется ежегодно из-за патогенов и вредителей. При этом, потери растениеводческой продукции от болезней оцениваются в среднем в 10 % [2]. Растения поражаются болезнями разной этиологии, в том числе бактериальными.</p>
<p>К примеру, одной из наиболее экономически важных болезней капусты белокочанной является сосудистый бактериоз, вызываемый <em>Xanthomonas campestris</em> pv. <em>campestris</em>. Патоген способен снижать урожайность культуры до 80%, ухудшает сохранность кочанов и увеличивает потери при хранении [3].</p>
<p>Основной болезнью бактериальной этиологии сои является бактериальный ожог (возбудитель <em>Pseudomonas savastanoi </em>pv. <em>glycinea, </em>синоним &#8212; <em>Pseudomonas syringae</em> pv. <em>glycinea</em>). Потери урожая сои из-за болезни могут достигать 40%, еще заметнее снижение посевных качеств семян и масличности пораженных растений [4].</p>
<p>Ввиду принятия в этом году Федерального закона №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» актуальным становится переход к биологизированной защите растений. Перспективным в данном плане является использование бактериофагов как агентов биологического контроля возбудителей бактериальных болезней растений [5].</p>
<h2><strong>1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ</strong></h2>
<h3>1.1 Перспективы применения бактериофагов для контроля возбудителей фитобактериозов.</h3>
<p>Для защиты растений от бактериальных болезней создают устойчивые сорта, применяют пестициды на основе антибиотиков, соединений меди, цинка и микроорганизмов-антагонистов [6]. Наиболее эффективным и часто применяемым методом защиты является селекция устойчивых сортов. Однако, селекция устойчивых сортов: 1) требует большого количества затрат труда и времени; 2) фитопатогенные бактерии быстро становятся вирулентными к устойчивым растениям, что означает непрекращающуюся селекционную работу для поддержания высокого эффективности защиты.</p>
<p>Применение антибиотиков (д.в. фитобактериомицин и др.) и препаратов на основе меди (Косайд-2000, ВДГ и др.) отрицательно сказывается на экологической обстановке в агроценозе. Эффект от применения бактерий-антагонистов (штаммы <em>Bacillus subtilis</em> и др.) нестабилен и зависит от многих факторов.</p>
<p>Применение бактериофагов в растениеводстве с одной стороны, помогает уменьшить пестицидную нагрузку, с другой стороны – может помочь поддерживать экологический баланс, сохраняя популяции полезных микроорганизмов в агроэкосистеме.</p>
<p>Препараты на основе бактериофагов успешно применяются для защиты картофеля от бурой гнили (возб. <em>Ralstonia solanacearum</em>), лука и плодовых культур от бактериальных ожогов (возб. <em>Pseudomonas syringae</em> pv. <em>porri </em>и <em>Erwinia amylovora</em>) и ряда других [7, 8, 9].</p>
<h3><strong>1.2. Цель, задачи и методика проведения исследований</strong><strong> по теме проекта </strong></h3>
<p><strong>Цель:</strong> выделить из природной популяции активные в отношении <em>Xanthomonas campestris </em>pv. <em>campestris</em> и <em>Pseudomonas syringae</em> pv. glycinea штаммы бактериофагов и проверить их эффективность на искусственных инфекционных фонах против возбудителей сосудистого бактериоза капусты и бактериального ожога сои.</p>
<p><strong>Задачи:</strong></p>
<ol>
<li>Выделить из пораженных частей растений капусты белокочанной и сои культурной возбудителей сосудистого бактериоза и бактериального ожога</li>
<li>Изолировать из образцов почв бактериофаги, активные в отношении возбудителей бактериозов капусты и сои и провести их фаготипирование.</li>
<li>Проверить эффективность фаговых композиций на искусственном инфекционном фоне сосудистого бактериоза капусты и бактериального ожога сои на вегетирующих растениях в условиях остекленной теплицы.</li>
</ol>
<p><strong>Условия и методика проведения исследований </strong></p>
<p>1.2.1. Выделение <em>Pseudomonas syringae pv. glycinea</em> в чистую культуру</p>
<p>Для выделения бактерий из симптоматичной растительной ткани использовали стандартный метод мацерации и серийных разведений суспензии растительной ткани.</p>
<p>После проращивания поверхностно-стерилизованных семян на фильтровальной бумаге в течение 5 дней, из не проросших, а также из имеющих типичные симптомы бактериального заражения (некроз семядольных листьев, подсемядольного колена, бактериальный экссудат) проростков получали суспензию бактерий путем гомогенизации пораженных фрагментов семени и проростков пестиком в ступке с добавлением стерильной воды (рисунок 1-А).</p>
<p>Последовательные 10-кратные разведения гомогената высевали на среду Кинга Б (пептон – 20,0 г/л, сульфат магния 1,5 г/л, K<sub>2</sub>HPO4 – 1,5 г/л, бактериологический агар (американский тип) – 14,0 г/л), и инкубировали при 28<sup>о</sup>С в течении 4 суток. Данную процедуру повторяли несколько раз для убеждения в микробиологической чистоте культур.</p>
<p>При отборе типичных флуоресцирующих колоний псевдомонад их признаки сравнивались с референтным штаммом Psg CFBP 2214 (рисунок 1-В).</p>
<p>Отобранные изоляты имели следующие биохимические и морфологические характеристики: белый, слегка кремоватый цвет колоний, колонии круглые, блестящие, 3-х дневные колонии образуют сидерофор &#8212; пиовердин, диффундирующий в среду и окрашивающий ее при УФ-излучении в синий цвет, не обладает пектолитической активностью.</p>
<p><img width="591" height="281" class="wp-image-15031" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-rashit-desktop-snimok-png.png" alt="C:\Users\Рашит\Desktop\Снимок.PNG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-rashit-desktop-snimok-png.png 591w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-rashit-desktop-snimok-png-300x143.png 300w" sizes="(max-width: 591px) 100vw, 591px" /></p>
<p>Рисунок 1-А &#8212; Проросток сои, пораженный патогеном на 5 день проращивания во влажной фильтровальной бумаге. Рисунок 1-B &#8212; Чистая культура Psg, штамм 2214 (CFBP) на среде Кинга Б, 3 день культивирования.</p>
<p>У выделенных изолятов анализировали биохимические признаки по системе LOPAT (образование левана, оксидазы, пектолитическая активность на ломтиках картофеля, аргининдигидролазная активность и реакция сверхчувствительности (РСЧ) на растениях табака) согласно ранее описанным методам [11], в том числе с использованием коммерческих экспресс-тестов Микро-Цитохромоксидаза и Микро-Аргинин (ЗАО «НИЦФ», Ст-Петербург).</p>
<p>Изоляты бактерий, имевшие характерные для вида <em>Pseudomonas syringae</em> физиологические признаки, анализировали методом ПЦР со специфичными праймерами. Для проведения анализа использовали праймеры PsgFOR-1 (’5-GGC GCT CCC TCG CAC TT-3’) и PsgREV-2 (’5-GGT ATT GGC GGG GGT GC-3’) специфичные для фрагмента гена <em>cfl</em> (размер продукта 650 п. н.), кодирующего коронафакат лигазу (coronafacate ligase), термо-регулируемый ген, требующийся для синтеза фитотоксина коронатина [12]. Выделение ДНК проводили с 2-х суточных колоний чистых культур бактерии при помощи набора для выделения ДНК «ГС-проба» (ООО «АгроДиагностика»).</p>
<p>Для проведения амплификации использовали готовили ПЦР-смесь, содержащую 5х Master Mix (5х MasDDTaqMIX-2025 («Диалат ЛТД»)).– 5 мкл; 1,0 мкл каждого праймера с концентрацией 10 пМ/мкл; 5 нг целевой ДНК – 5 мкл и воду для ПЦР – 13 мкл. Окончательный объем смеси составлял 25 мкл. ПЦР-амплификацию проводили в термоциклере АТС 201 «Nyxtechnik» по программе, указанной в работе [13]. Ампликоны разделяли методом электрофореза в 1,5 % агарозном геле с бромистым этидием в буфере TBE 0,5х.</p>
<p>Проверку патогенности изолятов проводили на 25-дневных растениях сои восприимчивого сорта Батя (Дальневосточный НИИ сельского хозяйства), выращенных в пластиковых горшках объемом 0,5 л с торфяным субстратом с перлитом (ООО «Велторф) в теплице при средней температуре 25/20<sup>о</sup>С (день/ночь) и естественном освещении (июнь-август).</p>
<p>Суспензию бактериальных клеток 2-х суточной культуры патогена готовили в стерильной воде, первоначальным разведением до оптической плотности 0,5, измеряемой фотометром при 590 &#8212; 610 нм и последующим доведением до концентрации 10<sup>8</sup> КОЕ в 1 мл. За 2 суток до инокуляции и в течение суток после неё, в теплице поддерживали повышенную влажность воздуха (95 %) и постоянную температуру воздуха 27°C.</p>
<p>Заражение проводили методом опрыскивания поверхности листьев суспензией патогена с добавлением 0,01 % адъюванта Сильвет Голд, ВЭ для улучшения проникновения патогена в устьица. В качестве отрицательного контроля использовали стерильную воду с адьювантом, положительного – суспензию референтного штамма патогена CFBP 2214. Учет результатов проводили через 14 дней после заражения (рисунок 2)</p>
<p><img width="804" height="502" class="wp-image-15032" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-616.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-616.png 804w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-616-300x187.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-616-768x480.png 768w" sizes="(max-width: 804px) 100vw, 804px" alt="word image 616 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 2 &#8212; Симптомы поражения бактериальным ожогом сои сорта Батя на 14 сутки после искусственного заражения штаммом Psg CFBP 2214. (A- верхняя сторона, В- нижняя сторона листа).</p>
<p>Идентифицированные вирулентные штаммы хранили в 15%-ном глицерине при температуре -70<sup>0</sup>С и в стерильной воде при температуре +20<sup>0</sup>С.</p>
<p>1.2.2. Выделение <em>Xanthomonas campestris</em> pv. <em>campestris </em>в чистую культуру</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Возбудителя сосудистого бактериоза (<em>Xanthomonas campestris</em> pv. <em>campestris</em>, далее Хсс) выделяли из сосудистой системы пораженных растений капусты стандартным методом мацерации пораженных тканей растений и высевом на неселективную питательную среду. После промывки пораженных черешков листьев капусты водой и поверхностной стерилизацией 70%-ным этанолом (рисунок 3), черешки разрезали вдоль пораженных сосудов. Далее стерильным скальпелем вырезали почерневшие сосуды и измельчали их в ступке пестиком при добавлении стерильной воды. Полученную суспензию затем встряхивали на вортексе Microspin FV-2400 «Biosan» и высевали суспензию в чашки Петри на среду YDC (дрожжевой экстракт – 10 г/л, глюкоза – 20 г/л, CaCO3 – 20 г/л, агар – 17 г/л), распределяя по поверхности при помощи шпателя Дригальского.</p>
<p><img width="570" height="550" class="wp-image-15033" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-617.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-617.png 570w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-617-300x289.png 300w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" alt="word image 617 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 3 &#8212; Симптомы сосудистого бактериоза: А &#8212; на семядольных листьях, В – на рассаде, С – на взрослых растениях.</p>
<p>Чашки инкубировали при температуре 27<sup>0</sup>С в течение 48 часов. Колонии бактерии Хсс на среде YDC желтые, слизистые, край ровный, выпуклый. Типичные единичные колонии отсевали штрихом на свежую среду YDC. Тест на амилазную активность проводили на среде с крахмалом. Тест на патогенность выделенных изолятов проводили на растениях капусты восприимчивой линии Цв 9 методом укола в жилку препаровальной иглой, смоченной в бактериальной суспензии в концентрации 10<sup>8</sup> колониеобразующих единиц бактерий в миллилитре (далее КОЕ/мл). На один лист капусты делали 4-5 уколов, но только одним штаммом на лист. Растения выдерживали в контролируемых условиях при +20-25<sup>0</sup>С. Спустя 10-15 суток проводили учет на наличие симптомов на инокулированных листьях. Идентифицированные штаммы, которые гидролизовали крахмал и давали типичные симптомы сосудистого бактериоза на растениях капусты, хранили в 15%-ном глицерине при температуре -70<sup>0</sup>С и в стерильной воде при температуре +20<sup>0</sup>С.</p>
<p>1.2.3. Выделение бактериофагов</p>
<p>Из образцов почвы с полей, занятых посевами сои, пораженными бактериальным ожогом, проводили выделение бактериофагов общепринятыми методами [14].</p>
<p>Поиск штаммов бактериофагов против Xcc проводили по аналогичной методике. Выделенные изоляты фагов хранили при +4°C для дальнейшей оценки литической активности против штаммов Psg и Хсс.</p>
<p>Для препаративного культивирования и очистки бактериофагов штаммы хозяев выращивали на жидкой среде YD (дрожжевой экстракт и декстроза) при 28<sup>0</sup>С при интенсивном перемешивании до середины логарифмической фазы роста (оптическая плотность при 600 нм от 0,5 до 0,6 о.е.). Выросшую культуру бактерий инокулировали единичной бляшкой фага и инкубировали до проявления признаков лизиса (осветление культуры). Затем добавляли 0,5% объема хлороформа, энергично встряхивали и через 1 ч лизаты центрифугировали при 10 000 g (центрифуга «Jouan») в течение 15 мин для удаления бактериальных фрагментов. Далее, бактериофаги осаждали центрифугированием (22 000 g, 90 мин, 15<sup>0</sup>C, ротор Beckman SW45). Надосадочную жидкость сливали, а для растворения осадка добавляли 2 мл SM-буфера (50 мМ Tris pH 7,5, 0,1 M NaCl, 10 мМ MgSO4, 0,01% желатин) и оставляли на 2-5 часов. Ресуспендированные препараты бактериофагов очищали ультрацентрифугированием (66 000 g, 120 мин, 15<sup>0</sup>C, ротор Beckman SW28) в ступенчатом градиенте плотности CsCl 0,5 – 1,7 г/мл. Суспензии фагов диализовали против фагового буфера (10 мM Tris HCl, pH 7.4, 10 мM MgSO4). Препараты очищенных фагов хранили при 4<sup>0</sup>C.</p>
<p>Электронное микроскопирование изолятов бактериофагов проводили в ИБХ им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.</p>
<p>Для электронной микроскопии суспензию очищенных бактериофагов наносили на сетки и контрастировали 1% водным раствором уранилацетата. Изображения получали с помощью электронного микроскопа «Zeiss Libra 120» с ускоряющим напряжением 120 кВ. Полученные фотографии анализировали, используя диагностические морфологические признаки основных семейств бактериофагов.</p>
<p>1.2.4. Тестирование специфичности бактериофагов.</p>
<p>Для подготовки к тестированию фагочувствительности, бактерии Psg выращивали 48 часов при температуре 27°C на среде Кинга Б с 1,5 % агара.</p>
<p>Для тестирования вирулентности изолятов бактериофагов использовали капельный метод на двухслойном агаре [14]. В качестве верхнего слоя при титровании фагов выступала среда Кинга Б c содержанием агара 0,7 %. Реакцию считали положительной, если на месте нанесения капли суспензии фага через 12 часов при температуре 27°C происходило формирование бляшки (полное просветление бактериальной культуры).</p>
<p>Фаготипирование бактериофагов, специфичных к Xcc проводили аналогичным методом с единственным отличием: для двухслойного агара вместо среды Кинга Б использовали среду YDC.</p>
<p>1.2.5. Испытание бактериофагов против Psg на вегетирующих растениях сои</p>
<p>Оценку проводили при искусственном заражении растений в теплице лаборатории защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в июле и августе 2020 года. Для оценки биологической эффективности бактериофагового препарата против бактериального ожога сои проводили обработку растений суспензией фагов в концентрации 10<sup>7</sup> БОЕ/мл. Концентрацию фагов проверяли путем серийных разведений и посевом на верхний агар с бактерией-хозяином. Первую обработку бактериофагами проводили через 2 дня после заражения растений фитопатогеном в фазе 3-4 настоящих листьев согласно методике, описанной выше. Вторую обработку фагами проводили через 6 дней после заражения патогеном. В качестве эталона использовали двукратную обработку в те же сроки препаратом Стрекар, КС (25 г/л фитобактериомицина + 70 г/л карбендазима, НПЦ «ФармБиомед», Москва). Для защиты фагов от воздействия УФ компоненты солнечного света добавляли 0,75 % обезжиренного молока. Расход рабочего раствора препаратов составлял 1 мл/ растение. Повторность вариантов опыта &#8212; трехкратная по 15 растений в каждой.</p>
<p>Оценку развития болезни проводили на 14-е сутки после заражения с помощью ранее разработанной шкалы [18]. Статистическую обработку анализируемых данных проводили методом дисперсионного анализа с помощью программ Statistica 12.0 (StatSoft Co, USA) и Microsoft Excel 2013 (Microsoft Co., USA) со сравнением средних по критерию Дункана. Данные, выраженные в процентах, перед обработкой преобразовывали в арксинусы.</p>
<p>1.2.6. Испытание бактериофагов против сосудистого бактериоза капусты.</p>
<p><em>Испытание бактериофагов против Xcc на семенах капусты</em></p>
<p>Для оценки биологической эффективности бактериофагового коктейля против семенной инфекции сосудистого бактериоза капусты проводили искусственное заражение семян белокочанной капусты гибрида F1 Казачок. Инокулировали семена чистой культурой возбудителя сосудистого бактериоза (штамм Ram 1-2) в концентрации 10<sup>7</sup> КОЕ/мл в условиях вакуума [16]. Затем семена подсушивали при комнатной температуре 24 часа и обработали фагами методам увлажнения с нормой расхода рабочей жидкости 10 мл/кг семян и замачиванием на 30 мин. Положительным контролем служили зараженные семена, а отрицательным контролем &#8212; здоровые семена.</p>
<p>Концентрацию жизнеспособных клеток возбудителя на семенах после обработки определяли экстрагированием в стерильной физрастворе. Для этого семена по 250 штук помещали в конические колбы на 50 мл и заливали 2,5 мл стерильного физиологического раствора (0,85% водный раствор NaCl) с добавлением неионного ПАВ Твин-20 (0,01%) и встряхивали на орбитальном шейкере 2,5 часа при 250 об/мин. Затем, переносили 100 мкл экстракта в пробирку с 900 мкл стерильного физраствора. Далее проводили серийные десятикратные разведения в стерильном физрастворе. После проводили посев 100 мкл суспензии из каждой пробирки на селективную среду, содержащую крахмал [16].</p>
<p>Подсчет гидролизующих крахмал колоний проводили через 48 часов. Рассчитывали показатель КОЕ/мл в исходном экстракте.</p>
<p>Для определения зараженности проростков, зараженные и обработанные бактериофагами семена, высевали на увлажненную фильтровальную бумагу в чашки Петри по 50 штук в трех повторностях. Чашки выдерживали на свету при комнатной температуре. Через 6-8 дней после посева учитывали количество зараженных проростков путем визуального осмотра семядольных листочков. В сомнительных случаях использовали бинокулярную лупу. Проводили учет лабораторной всхожести семян по ГОСТу 12038-8.</p>
<p><em>Методика испытания бактериофагов против Xcc на рассаде капусты</em></p>
<p>Семена белокочанной капусты F1 гибрида Казачок высевали в обеззараженный автоклавированием торфяной субстрат в кассеты №144 с размером ячейки 3х3см, которые размещали в теплице. Температура в теплице в период эксперимента составляла от 19 до 28<sup>0</sup>С, при естественном световом дне.</p>
<p>В стадии 1-2 настоящего листа, в центр каждой кассеты высаживали по 4 растения, которые за 7 дней до пересадки были инокулированы срезом семядольного листочка лезвием, смоченным в бактериальной суспензии плотностью 10<sup>8</sup> КОЕ/мл Xcc.</p>
<p>После высадки зараженных растений, ежедневно проводили полив кассет методом дождевания с помощью ранцевого опрыскивателя. Обработку препаратами проводили с помощью ручного опрыскивателя. Контрольные растения обрабатывали водой. Во всех вариантах, включая контроль, для лучшего смачивания листьев добавляли 0,04% ПАВ «Сильвет Голд» (ЭФэМСи, Россия).</p>
<p>Первая обработка фаговым и эталонным препаратами была проведена в день посадки инокулированных растений. Всего было проведено 3 обработки с интервалом 10 дней. Учет симптомов заболевания проводили, начиная с 15 суток после посадки инокулированных растений в центральные лунки кассеты каждые 5 дней. В каждой кассете учитывали по 140 растений (всего 144 растений, из них – 4 первично зараженных). В каждом варианте учитывали 2 повторности по 1 кассете (140 растений).</p>
<h2><strong>2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h2>
<h3><strong>2.1.Выделение чистых культур фитопатогенов.</strong></h3>
<p><em>Результаты выделения чистых культур Psg</em></p>
<p>Из образцов семян сои, полученных из Амурской и Воронежской областей нами выделено более 150 изолятов флуоресцирующих псевдомонад, из которых отобраны 4 штамма <em>Psg</em>. Они были патогенными на растениях сои, идентичны референтному штамму <em>Psg</em> CFBP 2214 по морфологическим признакам культуры на среде Кинга Б, результатам LOPAT теста (+,-,-,-,+) и ПЦР анализу со специфичными праймерами для гена <em>cfl</em>. Список штаммов, а также их происхождение указаны в таблице 1.</p>
<p>Таблица 1 &#8212; Штаммы <em>Pseudomonas savastanoi </em>pv.<em> glycinea</em>, использованные в работе.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Названия штаммов</strong></td>
<td><strong>Сорт сои</strong></td>
<td><strong>Место выращивания</strong></td>
<td><strong>Год выращивания</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>A31, А7-1, AF-3</td>
<td>Батя</td>
<td>Амурская область, Благовещенский район</td>
<td>2018, 2019</td>
</tr>
<tr>
<td>В-7</td>
<td>ОАК Пруденс</td>
<td>Воронежская область, Лискинский район</td>
<td>2019</td>
</tr>
<tr>
<td>CFBP 2214</td>
<td>Нет данных</td>
<td>Новая Зеландия</td>
<td>1958</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Выделенные штаммы хранили в 15%-ном глицерине при температуре 70<sup>0</sup>С и в стерильной воде при температуре +20<sup>0</sup>С.</p>
<p>Результаты выделения чистых культур Xcc.</p>
<p>Образцы пораженных сосудистым бактериозом листьев белокочанной и цветной капусты были собраны в Московской области и Краснодарском крае, на полях с сильным развитием сосудистого бактериоза. Были собраны 13 образцов растительного материала различных гибридов капусты. У всех образцов были характерные для сосудистого бактериоза симптомы: хлороз листьев, некроз сосудов на срезе и V &#8212; образные некрозы, переходящие с края на центральную часть листа.</p>
<p>Было собрано 11 образцов растительного материала с симптомами сосудистого бактериоза капусты. Происхождение и список выделенных штаммов предоставлены в таблице 2.</p>
<p>После посева суспензии из некротизированных сосудов на среде YDC в чашках Петри выросли колонии желтого цвета, слизистые, типичные для ксантомонад. Далее, единичные колонии пересевали на свежую среду YDC, чтобы получить чистые бактериальные культуры (рисунок 4-А). Эту процедуру повторяли несколько раз. После получения чистых бактериальных культур, их тестировали на среде с крахмалом, так как известно, что Хсс гидролизует крахмал [19]. При этом тесте все выделенные изоляты гидролизовали крахмал.</p>
<p>Таблица 2 &#8212; Происхождение штаммов Хсс</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Штаммы</td>
<td>Из гибрида</td>
<td>Производитель гибрида</td>
<td>Место происхождения, культура</td>
</tr>
<tr>
<td>1-4</td>
<td>BК-55, BК-56, BК-57, BК-58</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>Краснодарский край, белокочанная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>5-8</td>
<td>CК-71, CК-72, CК-73, CК-74</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>Краснодарский край, цветная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>9- 14</td>
<td>Хсс 1/1, Хсс 1/5, Хсс 2/12,</p>
<p>Хсс 2/16, Хсс 3/23, Хсс 3/27</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>Московская область, Дмитровский район, белокочанная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Bes-1</td>
<td>Тайфун</td>
<td rowspan="2">Bejo</td>
<td rowspan="8">Московская область, Дмитровский район, белокочанная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Bes-2</td>
<td>Парадокс</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>SM-1</td>
<td>Северянка</td>
<td rowspan="2">ВНИИССОК</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>SM-2</td>
<td>Мечта</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Bul</td>
<td>Булат</td>
<td>Гавриш</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Dmo 1-1</td>
<td>Триумф</td>
<td rowspan="3">Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Dmo 1-2</td>
<td>Экстра</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Dmo 1-3</td>
<td>Дублер</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 2</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>23</td>
<td>Dmo 2-1</td>
<td>Колобок</td>
<td rowspan="4">Селекционная станция им. Н.Н. Тимофеева</td>
<td rowspan="4">Московская область, Дмитровский район, белокочанная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Dmo 2-2</td>
<td>Фаворит</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Dmo 2-3</td>
<td>Валентина</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Dmo 3</td>
<td>Семко &#8212; Юбилейный</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Cas</td>
<td>Каспер</td>
<td>Rijk Zwaan</td>
<td>Московская область, Дмитровский район, цветная капуста</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тест на патогенность проводили на восприимчивой линии капусты Цв 9.</p>
<p>В стадии 4-5 настоящих листьев, растения были инокулированы выделенными изолятами в концентрации 10<sup>8</sup> КОЕ/мл методом укола в жилку листа. <img width="609" height="297" class="wp-image-15034" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-618.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-618.png 609w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-618-300x146.png 300w" sizes="(max-width: 609px) 100vw, 609px" alt="word image 618 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>А В</p>
<p>Рисунок 4 &#8212; Выделение чистых культур патогена:</p>
<p>А – колонии Хсс на среде YDC; B – тест на крахмальной среде.</p>
<p>В результате заражения, спустя 10 суток все изоляты показали типичные для сосудистого бактериоза симптомы на листьях капусты (рисунок 5).</p>
<p><img width="529" height="553" class="wp-image-15035" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-619.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-619.png 529w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-619-287x300.png 287w" sizes="(max-width: 529px) 100vw, 529px" alt="word image 619 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 5 &#8212; Результаты тестирования изолятов Хсс на патогенность</p>
<p>Хранение выделенных штаммов проводили аналогичным образом.</p>
<p><strong>2.1.2. Выделение и характеристика бактериофагов.</strong></p>
<p><a id="post-15030-_Hlk53151492"></a> 2.1.2.1. Выделение и характеристика бактериофагов Xcc.</p>
<p>В результате использования 11 штаммов-мишеней Xcc, из образцов почвы был выделен 21 изолят бактериофагов, список которых представлен в таблице 3.</p>
<p>Таблица 3 &#8212; Изоляты бактериофагов, вирулентные для Хсс, выделенные в данной работе</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Изоляты бактериофагов</td>
<td>Штаммы-мишени</td>
<td>Происхождение образца</td>
</tr>
<tr>
<td>B-10</td>
<td>Bes-1</td>
<td rowspan="5">Московская область, Дмитровский район</td>
</tr>
<tr>
<td>B-11</td>
<td>Bes-1</td>
</tr>
<tr>
<td>B-15</td>
<td>Bes-1</td>
</tr>
<tr>
<td>К-1</td>
<td>Cas</td>
</tr>
<tr>
<td>К-2</td>
<td>Cas</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 3</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>К-3</td>
<td>Cas</td>
<td rowspan="16">Московская область, Дмитровский район</td>
</tr>
<tr>
<td>ВТ-1</td>
<td>Bul</td>
</tr>
<tr>
<td>ВТ-2</td>
<td>Bul</td>
</tr>
<tr>
<td>ВТ-3</td>
<td>Bul</td>
</tr>
<tr>
<td>SM-10</td>
<td>SM-1</td>
</tr>
<tr>
<td>D-10</td>
<td>Dmo 1-1</td>
</tr>
<tr>
<td>D-20</td>
<td>Dmo 2-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bs-25</td>
<td>Bes-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Bs-30</td>
<td>Bes-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ph-11</td>
<td>Dmo 1-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ph-20</td>
<td>Dmo 1-3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ph-30</td>
<td>Dmo 2-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ph-40</td>
<td>Dmo 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ph-44</td>
<td>Dmo 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ph 30-1</td>
<td>SM-1</td>
</tr>
<tr>
<td>BT2х SM1</td>
<td>SM-1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Изучение морфологии бактериофагов методом электронного микроскопирования показало, что они принадлежали к 2 группам.</p>
<p>У фагов первой группы (18 изолятов) длина хвоста составила 124,9 – 78 137,8 нм, а его ширина – 0,30 – 0,36 нм.</p>
<p>У изолятов второй группы (3 изолята) длина хвоста варьировала от 157,6 до 167,3 нм, а ширина хвоста 0,15 – 0,18 нм.</p>
<p>На основании этих характеристик, 3 изолята 2-й группы принадлежали к семейству Siphoviridae (рисунок 6 А, С), остальные 18 образцов (1я группа) принадлежали к семейству Myoviridae (рисунок 6 B, D).</p>
<p><img width="565" height="554" class="wp-image-15036" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-620.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-620.png 565w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-620-300x294.png 300w" sizes="(max-width: 565px) 100vw, 565px" alt="word image 620 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 6 &#8212; Электронномикроскопическая морфология изолятов бактериофагов, вирулентных для Хсс (А – Siphoviridae, SM 10; B–Myoviridae, K 2; С –Siphoviridae, Ph 30-1; D –Myoviridae, BS 25)</p>
<p>Учитывая, что бактериофаги обладают не только видоспецифичностью, но и специфичностью к отдельным штаммам хозяина, изоляты фагов отобранные для практических целей должны обеспечивать защиту от широкого круга штаммов патогенов растений. Это достигается созданием консорциума или коктейля фагов, в совокупности обеспечивающих защиту от большинства штаммов фитопатогена распространенных в конкретных условиях. Для поиска кандидатов для создания фагового коктейля нами было проведено фаготипирование обширной коллекции штаммов возбудителя сосудистого бактериоза капусты. В работе использовали чистые культуры штаммов возбудителя сосудистого бактериоза различного географического происхождения из коллекции лаборатории защиты растении РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, выделенные из капустных культур в разные годы (Таблица 4).</p>
<p>Таблица 4 &#8212; Происхождение штаммов Xanthomonas canpestris pv. campestris, используемых в работе.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Название штамма</td>
<td>Дата выделения</td>
<td>Место происхождения, культура</td>
</tr>
<tr>
<td>1-4</td>
<td>BК-55, BК-56, BК-57, BК-58</td>
<td>10.2017</td>
<td>Краснодарский край, белокочанная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>5-8</td>
<td>CК-71, CК-72, CК-73, CК-74</td>
<td>10.2017</td>
<td>Краснодарский край, цветная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>9-14</td>
<td>Хсс 1/2, Хсс 1/5, Хсс 2/12, Хсс 2/16, Хс</p>
<p>с 3/23, Хсс 3/27</td>
<td>09.2017</td>
<td>Московская область, Дмитровский район, белокочанная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>15-26</td>
<td>Bes-1, SM-1, Bul, Bes-2, SM-2, Dmo 1-1, Dmo 2-2, Dmo 1-2, Dmo 1-3, Dmo 2-1, Dmo 2-3, Dmo 3</td>
<td>09.2016</td>
<td>Московская область, Дмитровский район, белокочанная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Cas</td>
<td>09.2016</td>
<td>Московская область, Дмитровский район, цветная капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>28-30</td>
<td>Tir1, Tir2, Tir3</td>
<td>11.2012</td>
<td>Молдова, город Тирасполь, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>31-35</td>
<td>DК-1, DK-2, DK-3, DВ-1, DВ-3</td>
<td>10.2012</td>
<td>Московская область, Серпуховский район, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>36-47</td>
<td>Rаm 1-1, Rаm 1-2, Rаm 1-3, Rаm 2-1, Rаm 2-2, Rаm 2-3, Rаm 3-1, Rаm 3-2, Rаm 3-3, Rаm 4-1, Rаm 4-2, Rаm 4-3</td>
<td>10.2012</td>
<td>Московская область, Раменский район, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>48-51</td>
<td>ХУ-1-1, ХУ 1-2, ХУ 2-1, ХУ 2-2</td>
<td>10.2012</td>
<td>Украина, город Херсон, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>52-54</td>
<td>B-1, B-2, B-3</td>
<td>09.2012</td>
<td>Московская область, ОПХ Быково, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>55-59</td>
<td>Тlo-1, Тlo-2, Тlo-3, Тlo-4, Тlo-5</td>
<td>08.2007</td>
<td>Тульская область, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Bel-3</td>
<td>10.2006</td>
<td>Белоруссия, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Bun-2</td>
<td>09.2006</td>
<td>Московская область, Дмитровский район, капуста</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 4</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>62</td>
<td>Dasch-2</td>
<td>09.2006</td>
<td>Московская область, Серпуховский район, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>04-29-B1</td>
<td>2004</td>
<td>США, Калифорния, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Xn-13</td>
<td>1997</td>
<td>Япония, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>ex 528, реизолят Хсс NCPPB528T</td>
<td>1957</td>
<td>Великобритания, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Tr4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>Молдова, город Тирасполь, капуста</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>33437</td>
<td>&#8212;</td>
<td>США, Wisconsin, редис</td>
</tr>
<tr>
<td>68-70</td>
<td>276NZ, 277NZ, 306NZ</td>
<td>&#8212;</td>
<td>Голландия</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>B 100</td>
<td>&#8212;</td>
<td>Германия</td>
</tr>
<tr>
<td>72-73</td>
<td>SM35, SM17</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Перед тестированием патогенность штаммов по отношению к капусте была проверена искусственным заражением по меньшей мере 2 восприимчивых сортов капусты.</p>
<p>Тестирование патогенности изолятов бактериофагов по отношению к штаммам Xcc проводили капельным методом (рисунок 7). За положительный результат принимали только литическое действие. Помимо выделенных нами изолятов использовали также 4 ранее изученных изолята бактериофагов (DB 1, Tir 2, R 3-1, B 1), выделенных в 2014 году [20].</p>
<p><img width="613" height="301" class="wp-image-15037" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-621.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-621.png 613w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-621-300x147.png 300w" sizes="(max-width: 613px) 100vw, 613px" alt="word image 621 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 7 &#8212; Тестирование патогенности изолятов бактериофагов по отношению к штаммам Xcc Bul (A) и Sm1(B) капельным методом</p>
<p>Результаты испытания специфичности 25 изолятов бактериофагов к 73 штаммам возбудителя сосудистого бактериоза представлены в приложении 1.</p>
<p>Всего были выделены 22 типа реакции, каждый тип был представлен от 1 до 29 штаммами патогена. Специфичность бактериофагов к штаммам хозяина варьировала в широких пределах (от 5,5% до 76,7% от общего числа тестированных штаммов Xcc), или 18 до 73% типов реакции.</p>
<p><em>Защита бактериофагов Xcc от ультрафиолетового излучения.</em></p>
<p>Как известно, бактериофаги подвергаются воздействию ультрафиолета, пестицидов и других факторов которые могут существенно снижать эффективность их практического применения в защите растений от болезней. В этой связи поиск компонентов формуляции этих биоагентов имеет большое значение для развития биоконтроля с использованием бактериофагов.</p>
<p>Мы исследовали защитный эффект от UV-B различных веществ, таких как обезжиренное молоко, сахароза, рибофлавин, инозитол, аскорбиновая кислота и гуммиарабик. Выбор этих веществ был обусловлен тем, что они показывали защитный эффект от UV в отношении различных биологических объектов [17].</p>
<p>Для проведения экспериментов бактериофаг (изолят DB 1) размножали на культуре Xcc штамм Ram1-3. Для этого из хранящегося стока отбирали 100 мкл суспензии фага и добавляли в жидкую среду YD с предварительно культивируемой 24 ч при 27<sup>0</sup>С на шейкере культурой Xcc и инкубировали до проявления признаков лизиса. Затем добавляли 0,5% об. хлороформа, энергично встряхивали и через 1 ч лизаты центрифугировали при 10000 g («Jouan») в течение 15 мин для удаления фрагментов бактериальных клеток. Далее с помощью шприца аккуратно отбирали супернатант, пропускали через мембранный фильтр (размер пор 0,22 нм) в стерильную банку и хранили при +4<sup>0</sup>С.</p>
<p>Определение возможного защитного эффекта вышеперечисленных веществ от ультрафиолетового излучения (UV-B) проводили в условиях <em>in vitro</em>. Смеси суспензии бактериофага и тестируемых веществ вносили лунки стерильного 96- луночного планшета (Costar 3599, Corning Incorporated, USA) по 50 мкл в двукратной повторности. В контрольном варианте вместо препарата к суспензии бактериофага добавляли стерильную воду.</p>
<p>Ультрафиолетовую лампу (PL-S 9 W/12/2p, Phillips, Netherlands) включали за 15 мин до использования и устанавливали на высоте 6 см выше планшета, обеспечивая равномерное облучение каждой лунки. После экспозиции 0 (без облучения) 10, 15 и 20 минут отбирали образцы по 80 мкл для определения титра бактериофага. Исходя из параметров лампы, доза облучения в диапазоне UV-B (280-315 нм) на высоте 6 см составляла при 10-ти минутной экспозиции 0,82 дж/см2 , при 15 и 20 минутной экспозиции – 1,23 и 1,64 дж/см2 соответственно.</p>
<p>Для определения титра бактериофага проводили серию десятикратных разведений в SM буфере. Для этого в 2400 мкл расплавленного верхнего агара с температурой 45<sup>0</sup>С (YD + агар 7 г/л) добавляли 300 мкл культуры бактериального хозяина (Ram 1-3) в концентрации 10<sup>8</sup> КОЕ/мл и 300 мкл разведенной суспензии фага, смесь осторожно перемешивали и заливали на нижний агар (YD + агар 15 г/л). Чашки инкубировали при 27<sup>0</sup>С. Подсчет количества бляшек проводили через 24 часа, рассчитывали количество бляшко-образующих единиц (БОЕ) в 1 миллилитре.</p>
<p>Жизнеспособность изолята бактериофага DB1 с добавлением защитных веществ в разных концентрациях изучали после облучения UV-B в течение 10, 15 и 20 мин. В контрольном варианте концентрация жизнеспособных фагов (БОЕ/мл) при облучении 10 и 15 мин быстро уменьшалась, а после 20 мин облучения фаги полностью теряли свою инфицирующую способность. Это свидетельствует о высокой чувствительности фагов к облучению в диапазоне UVB.</p>
<p><img width="691" height="779" class="wp-image-15038" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-622.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-622.png 691w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-622-266x300.png 266w" sizes="(max-width: 691px) 100vw, 691px" alt="word image 622 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"> Рисунок 8 &#8212; Выживаемость бактериофагов после ультрафиолетового облучения: А-обезжиренное молоко, B-сахароза, C-рибофлавин, D-аскорбиновая кислота, I-мезоинозит, F-гуммиарабик</p>
<p>Добавление сахарозы в разных концентрациях к суспензии бактериофага не дало эффекта защиты от ультрафиолетового излучения в диапазоне B. Эти варианты не отличались от контроля по снижению концентрации фага (рисунок 8.B).</p>
<p>Слабый защитный эффект наблюдался при добавлении таких веществ как гуммиарабик и инозитол. Они показали защитный эффект от UV-B только при высоких концентрациях, 5% и 10% соответственно (рисунок 4.6 I, F). Наибольший защитный эффект <em>in vitro</em> наблюдался в вариантах с добавлением обезжиренного молока, рибофлавина и аскорбиновой кислоты (рисунок 8.А, С, D).</p>
<p>Добавление обезжиренного молока в концентрациях от 0,5% до 1,0% обеспечивало высокий защитный эффект от UV-B даже при 20-ти минутной экспозиции облучения, т.е. при дозе облучения 1,64 дж/см<sup>2</sup>. Рибофлавин и аскорбиновая кислота защищали бактериофаги от UV-B даже при низких концентрациях (от 0,05% до 0,5%) (рисунок 8).</p>
<p>В другом эксперименте оценивали влияние тестируемых веществ на выживаемость бактериофага при совместном хранении. Для этого смесь бактериофага с испытываемыми веществами хранили при +4<sup>0</sup>С. Через 30 мин, 2 суток, 5 суток и 30 суток определяли титр бактериофага в смеси, как было описано выше. В результате этого теста установлено, что обезжиренное молоко (0,75%), рибофлавин (0,25%) и гуммиарабик (0,5%) не влияют на выживаемость бактериофагов даже через 30 суток совместного хранения. Аскорбиновая кислота (0,1%) значительно снижала титр бактериофага уже через 2 суток (рисунок 9). Исходя из этих данных, в дальнейших экспериментах аскорбиновую кислоту не использовали в качестве защитного вещества от UV-B.</p>
<p><img width="581" height="417" class="wp-image-15039" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-623.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-623.png 581w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-623-300x215.png 300w" sizes="(max-width: 581px) 100vw, 581px" alt="word image 623 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 9 &#8212; Влияние различных веществ на выживаемость бактериофагов в смеси при +4<sup>0</sup>С.</p>
<p>Мы планировали использовать бактериофаги для защиты рассады капусты в производственных условиях. Поэтому после тестирования выживания бактериофагов при облучении UV-B в условиях <em>in vitro</em> большой интерес представляла проверка этих результатов в условиях реального солнечного излучения в пленочной теплице.</p>
<p>Вещества, показавшие высокий защитный эффект от UV-B в условиях <em>in vitro</em> и не влияющие отрицательно при совместном хранении с бактериофагами, были отобраны для обработки рассады капусты в условиях теплицы. Для проведения экспериментов рассаду капусты F1 Колобок выращивали в кассете с десятью ячейками размером 320х149х55 мм в условиях пленочной теплицы. В стадии 5-6 настоящих листьев растения опрыскивали суспензией бактериофага DB 1 (10<sup>8</sup> БОЕ/мл) с добавлением одного из следующих веществ: обезжиренное молоко (0,75%), рибофлавин (0,25%), гуммиарабик (0,5%). В качестве контроля использовали воду. Во всех вариантах, включая контроль, добавляли ПАВ &#8212; 0,04%-ный Сильвет Голд.</p>
<p>Через 0 мин, 30 мин, 1 суток, 2 сутки, 5 суток и 8 суток отбирали образцы для экстрагирования бактериофагов методом смыва с поверхности листьев капусты. Для этого из листьев вырезали диски диаметром 1 см с помощью пробкового сверла. В каждом варианте было 3 повторности по 20 дисков в каждой. Диски с листовой тканью помещали в конические колбы на 50 мл и заливали 3 мл SM буфера (рH 7,4)+Твин 20 (20мкл/10мл) и встряхивали на орбитальном шейкере 30 мин при 200 об/мин. После этого 1 мл жидкости переносили в центрифужную пробирку на 1,5 мл и центрифугировали 10 мин при 11000 об. мин. Супернатант переносили в чистую пробирку, содержащую 10 мкл хлороформа, и встряхивали на орбитальном шейкере 30 мин при 200 об/мин. Затем определяли титр бактериофага, как было описано ранее.</p>
<p>В результате экстрагирования бактериофага с листьев капусты установлено, что уже через 30 мин после опрыскивания было экстрагировано в 2 раза меньше бактериофагов (рис. 10). В этой экспозиции в зависимости от добавленных веществ количество экстрагированных бактериофагов статистически не отличалось.</p>
<p>Результаты показали, что, начиная с экспозиции в 1 сутки и далее, численность экстрагированных бактериофагов сокращалась даже в вариантах, где были добавлены вещества, обеспечивающие защиту от UV-B <em>in vitro.</em></p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-15040" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-624.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-624.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-624-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-624-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-624-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-624-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 624 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 10 &#8212; Динамика титра бактериофагов при экстрагировании с листьев капусты, lg БОЕ/см<sup>2</sup></p>
<p>Наилучший защитный эффект, т.е. наиболее высокую плотность фагов на единицу листовой поверхности, на 8-е сутки после опрыскивания показал вариант с добавлением 0,75%-ного обезжиренного молока. В этом варианте отмечена наибольшая концентрация экстрагированных бактериофагов lg БОЕ/см<sup>2</sup> = 2,0. В этот же срок учета этот показатель в контроле составлял 0,3. Рибофлавин также показал значительный защитный эффект от UV со значением lg БОЕ/см<sup>2</sup> = 1,5, правда это вариант был статистически достоверно хуже, чем обезжиренное молоко. Гуммиарабик (0,5%) показал слабый эффект защиты бактериофагов от UV со значением lg БОЕ/см<sup>2</sup> &#8212; 0,5 и статистически не отличался от контрольного варианта (рисунок 9).</p>
<p><em>Совместимость бактериофагов Xcc с химическими пестицидами, рекомендованными для применения на овощных культурах.</em></p>
<p>С практической точки зрения интерес представляло тестирование совместимости фагов с другими пестицидами и агрохимикатами, используемыми на капусте. Для данного эксперимента были выбраны 9 инсектицидов, 6 фунгицидов, 3 гербицида рекомендованных в Российской Федерации для защиты овощных культур и 2 других агрохимиката.</p>
<p>Совместимость бактериофагов с химическими препаратами оценивали смешиванием их с пестицидами и агрохимикатами. Конечная концентрация препаратов в смеси соответствовала рекомендованной рабочей концентрации. После перемешивания смесь выдерживали 60 мин при комнатной температуре. В контрольном варианте вместо препарата использовали стерильную дистиллированную воду. После истечения времени экспозиции определяли титр бактериофага в каждом варианте по описанной выше методике.</p>
<p>В результате оценки совместимости бактериофагов с инсектицидами установлено, что бактериофаги совместимы со всеми протестированными химическими инсектицидами, относящимся к следующим классам химических соединений: пиретроиды, авермектины, неоникотиноиды и фосфорорганические соединения.</p>
<p>При проведении теста на совместимость бактериофагов с химическими гербицидами установлено, что все испытуемые гербициды (Лемур, КЭ; Леопард, КЭ и Хакер, ВРГ) не влияют на жизнеспособность вируса в баковой смеси (таблица 5).</p>
<p>Таблица 5 &#8212; Совместимость бактериофагов с пестицидами и другими агрохимикатами</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Названия препарата, препаративная форма</td>
<td>Д.в. и его содержание</td>
<td>Норма расхода</td>
<td>БОЕ/ мл</td>
<td>Совмест имость</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td></td>
<td>&#8212; 4,0х10<sup>8</sup></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Инсектициды</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Каратэ Зенон, МКС</td>
<td>лямбда-цигалотрин (50 г/л)</td>
<td>0,1 л/га</td>
<td>3,8х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Фитоверм, КЭ</td>
<td>аверсектин С (2 г/л)</td>
<td>1,2 л/га</td>
<td>4,1х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Актара, ВДГ</td>
<td>тиаметоксам (250 г/кг)</td>
<td>0,3 кг/га</td>
<td>4,3х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Вертимек, КЭ</td>
<td>абамектин (18 г/л)</td>
<td>1,0 л/га</td>
<td>3,9х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Алиот, КЭ</td>
<td>малатион (570 г/л)</td>
<td>1,0 л/га</td>
<td>4,0х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Эфория, КС</td>
<td>лямбда-цигалотрин (106 г/л) тиаметоксам (141 г/л)</td>
<td>0,2 л/га</td>
<td>3,9х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Кунгфу, КС</td>
<td>лямбда-цигалотрин (50 г/л)</td>
<td>0,1 л/га</td>
<td>3,8х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Биокилл, КЭ</td>
<td>абамектин (10 г/л)</td>
<td>8 мл/10л</td>
<td>3,7х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Борей, СК</td>
<td>имидаклоприд (150 г/л + лямбда-цигалотрин (50 г/л)</td>
<td>0,1 л/га</td>
<td>3,3х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Фунгициды</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Метамил МЦ, ВДГ</td>
<td>манкоцеб+металаксил (640+80 г/кг)</td>
<td>2,5 кг/га</td>
<td>3,5х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Фундазол, СП</td>
<td>беномил (500 г/кг)</td>
<td>0,5 кг/га</td>
<td>1,1х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ридомил Голд, ВДГ</td>
<td>манкоцеб (640 г/л) + мефеноксам (40 г/кг)</td>
<td>2,5 кг/га</td>
<td>3,0х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Фитолавин, ВРК</td>
<td>фитобактериомицин – комплекс стептотрициновых антибиотиков (БА 120000 ЕА/мл, 32 г/л)</td>
<td>2 мл/л</td>
<td>3,8х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Косайд 2000, ВДГ</td>
<td>меди гидроокись (350 г/кг)</td>
<td>1,5 г/л</td>
<td>3,5х10<sup>5</sup></td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Максим 480, КС</td>
<td>флудиоксонил (480 г/л)</td>
<td>1,5 л/га</td>
<td>3,5х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Гербициды</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Лемур, КЭ</td>
<td>Квизалофоп-Птефурил (40 г/л)</td>
<td>1,0 л/га</td>
<td>4,0х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Леопард, КЭ</td>
<td>Хизалофоп-П-этил (50 г/л)</td>
<td>1,5 л/га</td>
<td>4,0х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Хакер, ВРГ</td>
<td>Клопиралид (750 г/кг)</td>
<td>0,12 кг/га</td>
<td>3,8х10<sup>8</sup></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Стерилизаторы и ПАВ</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>НУК 15, ВР</td>
<td>надуксусная кислота 15% + перекись водорода 18%</td>
<td>10 мл/л</td>
<td>0,0</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Сильвет Голд, ВЭ</td>
<td>трисилоксан + полиоксиэтилен глисол</td>
<td>0,4 мл/л</td>
<td>1,5х108</td>
<td>+</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Испытания сохраняемости бактериофагов в смеси с фунгицидами показали, что препарат Косайд 2000, ВДГ (350 г/кг меди гидроокись) снижает титр вируса в смеси на 3 порядка. Эти наши данные соответствуют опубликованным ранее [21], где при смешивании фага Xanthomonas campestris pv. vesicatoria с этим препаратом значительно снижался титр фагов в условиях in vitro. Бактериофаги были совместимы с остальными фунгицидами, относящимся к классам дитиокарбаматы, фениламиды, бензимидазолы, фенилпирролы и к антибиотикам.</p>
<p>Относящийся к ПАВ Сильвет Голд не снижал жизнеспособность вируса. Бактериофаги при смешивании с надуксусной кислотой полностью теряли жизнеспособность (таблица 5).</p>
<p>Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что с помощью электронномикроскопического исследования морфологии бактериофагов из 21 выделенных изолятов 3 изолята следует отнести к семейству Siphoviridae а остальные 18 образцов &#8212; к семейству Myoviridae. По результатам фаготипирования 73 штаммов фитопатогена по отношению к 25 изолятам бактериофагов сформулирован консорциум бактериофагов из изолятов BT 2, SM 10, Ph 30-1, Ph 44, DB 1, Tir 2, которые в совокупности способны инфицировать 88% представительной коллекции штаммов возбудителя сосудистого бактериоза капусты. Проведенный в условиях <em>in vitro</em> скрининг веществ для защиты бактериофагов от UV-B показал, что обезжиренное молоко (0,75%), рибофлавин (0,5%) и аскорбиновая кислота (0,1%), обеспечили наивысший уровень выживания фагов. Однако, аскорбиновая кислота оказалась малопригодной для дальнейших исследований, так как в смеси с фагами отрицательно влияла на выживание фагов в условиях инкубации при +4<sup>0</sup>С. Изучение выживания бактериофагов на поверхности листьев рассады капусты в условиях пленочной теплицы показало, что концентрация фагов после нанесения на поверхность листьев снижалась довольно быстро, особенно в контрольном варианте. Однако при добавлении 0,75%-ного обезжиренного молока и 0,25%-ного рибофлавина это снижение было менее выраженным.</p>
<p>Оценка совместимости бактериофагов с 20 пестицидами и агрохимикатами различной химической природы показала, что отрицательное воздействие на выживаемость фагов оказывали только препараты на основе меди (Косайд 2000) и стерилизатор &#8212; НУК</p>
<p><strong>2.1.2.2. Выделение и характеристика бактериофагов Psg.</strong></p>
<p>Из образцов почв с полей под посевами сои из Амурской и Воронежской областей, а также из Краснодарского и Хабаровского краев в 2020 г. было выделено 4 изолята фагов, полученных при использовании вышеописанных 5 штаммов бактерии-хозяина.</p>
<p>Тестирование вирулентности изолятов бактериофагов по отношению к штаммам <em>Psg</em> проводили капельным методом (рисунок 11). За положительный результат принимали только литическое действие на месте нанесения капли с суспензией фага.</p>
<p><img width="808" height="841" class="wp-image-15041" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-rashit-downloads-img_1699-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Рашит\Downloads\IMG_1699.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-rashit-downloads-img_1699-jpg.jpeg 808w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-rashit-downloads-img_1699-jpg-288x300.jpeg 288w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-rashit-downloads-img_1699-jpg-768x799.jpeg 768w" sizes="(max-width: 808px) 100vw, 808px" /></p>
<p>Рисунок 11 <strong>&#8212;</strong> Тестирование вирулентности изолятов бактериофагов ϕG11 и ϕG17 по отношению к штамму <em>Psg </em>А31 капельным методом.</p>
<p>Результаты испытания специфичности 4 изолятов фагов к 5 штаммам патогена представлены в таблице 6. Наиболее вирулентным являлся изолят бактериофага ϕG17, способный поражать 4 из 5 штаммов бактерии-хозяина, используемых в данном исследовании. Это изолят был выбран для дальнейшей работы по оценке защитного действия на растениях сои против бактериального ожога.</p>
<p>Таблица 6 &#8212; Специфичность изолятов бактериофагов по отношению к коллекции штаммов <em>P. savastanoi</em> pv. <em>glycinea</em></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong> Изоляты</strong></p>
<p><strong> фагов</strong></p>
<p><strong>Штаммы PsG</strong></td>
<td><strong>ϕG3</strong></td>
<td><strong>ϕG11</strong></td>
<td><strong>ϕG17</strong></td>
<td><strong>ϕG4</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>A31</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>А7-1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>AF-3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>В-7</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>CFBP 2214</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Положительная реакция фагов к штаммам <em>Psg</em>, %</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>80</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Интересно, что 2 из 4 изолятов бактериофагов (ϕG11 и ϕG17) были вирулентны по отношению к референтному штамму CFBP 2214, выделенному в Новой Зеландии в 1958 году. Штамм патогена А7-1 из Амурской области имел идентичный референтному фаготип. Остальные штаммы патогена также поражались чаще двумя изолятами бактериофагов, а два фага (ϕG3 и ϕG4) были вирулентны только к одному штамму бактерии, соответственно A31 и AF-3.</p>
<p><strong>2.1.3. Результаты применения бактериофагов в защите сои и капусты от бактериозов.</strong></p>
<p>Эффективность применения бактериофагов против Psg.</p>
<p>Результаты двух независимых вегетационных экспериментов приведены в таблице 7.</p>
<p>Таблица 7 &#8212; Эффективность бактериофагового препарата на основе изолята ϕG17 против бактериального ожога сои при искусственном заражении</p>
<p>(сорт Батя, 2020)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2"><strong>Название препарата</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Эксперимент 1</strong></p>
<p><strong>(июль 2020 г.)</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Эксперимент 2</strong></p>
<p><strong>(август 2020 г.)</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Среднее</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>P, %</strong></td>
<td><strong>R, %</strong></td>
<td><strong>БЭ, %</strong></td>
<td><strong>P, %</strong></td>
<td><strong>R, %</strong></td>
<td><strong>БЭ, %</strong></td>
<td><strong>P, %</strong></td>
<td><strong>R, %</strong></td>
<td><strong>БЭ, %</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>93,2 а</td>
<td>62,4 а</td>
<td>&#8212;</td>
<td>86,6 а</td>
<td>49,6 а</td>
<td>&#8212;</td>
<td>89,9</td>
<td>56,0</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Стрекар, КС, (0,5 %) &#8212; эталон</td>
<td>24,4 b</td>
<td>13,1 b</td>
<td>79,0</td>
<td>26,6 b</td>
<td>11,0 b</td>
<td>77,8</td>
<td>25,5</td>
<td>12,1</td>
<td>78,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Суспензия бактериофага ϕG17, 10<sup>7</sup> БОЕ/мл</td>
<td>26,6 b</td>
<td>15,9 b</td>
<td>74,5</td>
<td>28,7 b</td>
<td>12,4 b</td>
<td>75,0</td>
<td>27,7</td>
<td>14,2</td>
<td>74,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: в таблице между вариантами, обозначенными одинаковыми буквами нет статистически достоверных различий по критерию Дункана при 95%-м уровне вероятности</p>
<p>Обработка вегетирующих растений сои суспензией бактериофага ϕG17 при искусственном заражении приводила к снижению развития болезни почти в 4 раза в варианте с обработкой бактериофагами в сравнении с контролем. Таким образом, биологическая эффективность применения фагового препарата была близка к эффективности эталонного пестицида Стрекар, КС и составляла примерно 75 %.</p>
<p>Эффективность применения бактериофагов против Xcc.</p>
<p>При оценке на искусственном фоне, заражение семян F1 Казачок проводили по методике, описанной выше. Семена инокулировали в разных концентрациях бактериальной суспензии патогена (10<sup>9</sup> и 10<sup>6</sup> КОЕ/мл) и затем обрабатывали консорциумом бактериофагов методами замачивания или увлажнения.</p>
<p>Для оценки на естественном фоне нами предварительно при фитоэкспертизе нескольких партий семян капусты белокочанной был выделен образец семян сорта Московская поздняя 15 с высоким уровнем зараженности. Рабочая концентрация суспензии бактериофагов при обработке составляла 10<sup>7</sup> БОЕ/мл по каждому изоляту. В качестве эталона использовали Гамаир, КС (Bacillus subtilis M-22, 2&#215;10<sup>10</sup> кл/мл). Контролем служили зараженные семена без обработки.</p>
<p>Для определения зараженности семена проращивали на влажной фильтровальной бумаге в чашке Петри. В каждом варианте анализировали 3 повторности по 50 семян в каждой. Чашки выдерживали на свету при температуре 23-25<sup>0</sup>С. Через 7 дней после посева количество зараженных сосудистым бактериозом проростков учитывали путем визуального осмотра семядольных листочков. В сомнительных случаях пользовались бинокулярной лупой. Результаты эксперимента представлены в таблице 8.</p>
<p>Таблица 8 &#8212; Биологическая эффективность (БЭ, %) обработки семян белокочанной капусты F1 Казачок в отношении семенной инфекции сосудистого бактериоза капусты</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты</td>
<td colspan="3">Образец семян №1</td>
<td colspan="3">Образец семян №2</td>
</tr>
<tr>
<td>Лаб. всхожесть, %</td>
<td>Заражен-ность, %</td>
<td>БЭ, %</td>
<td>Лаб. всхожесть, %</td>
<td>Заражен-ность, %</td>
<td>БЭ, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>82,0</td>
<td>86,1 a</td>
<td>&#8212;</td>
<td>88,0</td>
<td>21,5 a</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Коктейль бактерио-фагов &#8212; замачивание</td>
<td>86,0</td>
<td>4,1 b</td>
<td>95,2</td>
<td>88,0</td>
<td>2,3 b</td>
<td>89,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Коктейль бактерио-фагов &#8212; увлажнение</td>
<td>84,0</td>
<td>37,5 c</td>
<td>56,4</td>
<td>90,0</td>
<td>6,7 c</td>
<td>68,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-15030-_Hlk53128868"></a>F<sub>Ф</sub>&lt; F<sub>05 </sub> F<sub>Ф</sub>&lt; F<sub>05</sub></p>
<p>Эффективность инокуляции семян зависела от концентрации инокулюма. Так, если при использовании бактериальной суспензии с концентрацией 10<sup>6</sup> КОЕ/мл (образец №2) при проращивании семян 21,5% проростков дали симптомы на семядольных листьях, то при концентрации инокулюма 10<sup>9</sup> КОЕ/мл (образец 10<sup>8</sup> №1) их было 86,1% (таблица 8).</p>
<p>Обработка семян коктейлем бактериофагов привела к существенному снижению зараженности проростков. В образце семян №1 биологическая эффективность обработки замачиванием составляла 95,2%, а при методе увлажнением &#8212; 56,4%. Такая же закономерность наблюдалась в случае образца семян № 2. Здесь биологическая эффективность замачивания составляла 89,3%, а при методе увлажнения – 68,8%.</p>
<p>Обработка семян сорта Московская поздняя 15 с естественной зараженностью сосудистым бактериозом коктейлем бактериофагов привела к снижению зараженности с 25,6% в контроле до 2,4% (рисунок 12).</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-15042" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-625.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-625.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-625-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-625-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-625-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-625-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 625 Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonas campestris и Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 12 &#8212; Влияние фагового коктейля на лабораторную всхожесть семян и зараженность сосудистым бактериозом проростков капусты сорта Московская поздняя 15.</p>
<p>Зараженность в варианте с обработкой препаратом Гамаир, КС статистически не отличалась от таковой при обработке коктейлем бактериофагов. Биологическая эффективность обработки бактериофагами составила 90,6% и была на уровне эталона (Гамаир, КС, 2%) – 89,3%. Таким образом, показана возможность использования бактериофагов для подавления семенной инфекции при сосудистом бактериозе капусты.</p>
<p><em>Разработка мероприятий для защиты от распространения болезни на рассаде капусты.</em></p>
<p>Нами были проведены исследования по оценке эффективности обработки рассады капусты различными препаратами. Семена белокочанной капусты F1 гибрида Казачок высевали в торфяной субстрат в кассеты №144 с размером ячейки 3х3см, которые размещали в пленочной теплице лаборатории защиты растений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.</p>
<p>Температура в теплице в период эксперимента варьировала от 19 до 28<sup>0</sup>С. В стадии 1-2 настоящих листьев в центр каждой кассеты высаживали по 4 растения, которые за 7 дней до этого были инокулированы срезом семядольного листочка лезвием, смоченным в бактериальной суспензии плотностью 10<sup>8</sup> КОЕ/мл X. campestris pv. campestris, штамм Ram1-3. Ежедневно проводили полив растений методом дождевания с помощью ранцевого опрыскивателя.</p>
<p>Для обработки рассады капусты были использованы следующие препараты: Фитолавин, ВРК, 0,2%; Косайд 2000, ВДГ, 0,15%; НУК-15, ВР, 0,15%; бактериофаги, изолят DB1, 10<sup>8</sup> БОЕ/мл с добавлением обезжиренного молока, 0,75% и смесь Фитолавина с бактериофагами. Контрольные растения обрабатывали водой. Во всех вариантах, включая контроль, для лучшего смачивания листьев добавляли ПАВ Сильвет Голд, 0,04%. Обработку препаратами проводили с помощью ручного опрыскивателя.</p>
<p>Первая обработка препаратами была проведена в день посадки инокулированных растений. Всего было проведено 3 обработки с интервалом 10 дней.</p>
<p>Учет симптомов заболевания проводили, начиная с 15-ти суток до 35-ти суток с интервалом в 5 суток после посадки инокулированных растений в центральные лунки кассеты. В каждой кассете учитывали по 140 растений (всего 144 растений – 4 первично зараженных). В каждом варианте имелось 2 повторности по 1 кассете. Размещение повторностей рендомизированное.</p>
<p>Через 15 суток после посадки инокулированных растений в центр кассеты проводили первый учет симптомов заболевания. Зараженность рассады сосудистым бактериозом через 15 дней была незначительна, даже на контрольном варианте. Начиная с 20 и 25 суток было заметно увеличение количество зараженных растений, но варианты с обработки рассады препаратами и контроль в эти сроки учета статистически не отличались (таблица 9).</p>
<p>Таблица 9. Распространенность сосудистого бактериоза (%) на рассаде F<sub>1</sub> Казачок</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Варианты</td>
<td colspan="5">Период после инокуляции, сут.</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>0,7</td>
<td>4,3</td>
<td>5,4</td>
<td>6,8 а</td>
<td>13,6 a</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Фитолавин (эталон), 0.2%</td>
<td>0,4</td>
<td>3,2</td>
<td>3,9</td>
<td>3,9 b</td>
<td>5,7 b</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Надуксусная кислота, 0.15%</td>
<td>0,7</td>
<td>2,1</td>
<td>2,5</td>
<td>2,5 b</td>
<td>2,5 c</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Бактериофаги, 10<sup>8</sup> БОЕ/мл</td>
<td>0,0</td>
<td>2,1</td>
<td>2,5</td>
<td>2,5 b</td>
<td>2,8 c</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Косайд 2000, 0.15%</td>
<td>0,7</td>
<td>2,5</td>
<td>2,5</td>
<td>2,8 b</td>
<td>3,6 c</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>F<sub>Ф</sub>&lt; F<sub>05 </sub> F<sub>Ф</sub>&lt; F<sub>05 </sub> <a id="post-15030-_Hlk53132555"></a>F<sub>Ф</sub>&lt; F<sub>05 </sub></p>
<p>Начиная с 30 суток после посадки инокулированных растений в центр кассеты и 2-х кратной обработки препаратами, выявлено достоверное различие между вариантами с обработками и контролем. Через 35 суток распространенность заболевания в контроле достигла 13,6%. В этом же сроке учета в вариантах с обработкой бактериофагами, НУК 15 и Косайд 2000 зараженность растений была достоверно ниже (2,8%, 2,5% и 3,6% соответственно). Защитный эффект препарата Фитолавин, ВРК был хуже, чем остальные препараты, зараженность в этом варианте составляла 5,7% (таблица 9).</p>
<p>Во втором эксперименте вторичное распространение сосудистого бактериоза от единичных источников развивалась быстрее, чем в первом (таблица 10).</p>
<p>Таблица 10 &#8212; Распространенность сосудистого бактериоза (%) на рассаде F1 Казачок</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Варианты</td>
<td colspan="5">Период после инокуляции, сут.</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>5,3 a</td>
<td>6,4 a</td>
<td>8,6</td>
<td>12,9 a</td>
<td>19,3 a</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Фитолавин (эталон), 0.2%</td>
<td>2,1 b</td>
<td>3,6 b</td>
<td>5,0</td>
<td>7,5 b</td>
<td>11,4 b</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Надуксусная кислота, 0.15%</td>
<td>1,1 b</td>
<td>1,8 b</td>
<td>4,3</td>
<td>6,4 b</td>
<td>7,5 bc</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Бактериофаги, 10<sup>8</sup> БОЕ/мл</td>
<td>0,0 c</td>
<td>1,8 b</td>
<td>2,8</td>
<td>4,6 b</td>
<td>6,8 c</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Косайд 2000, 0,15%</td>
<td>0,7 c</td>
<td>2,8 b</td>
<td>6,1</td>
<td>6,4 b</td>
<td>10,7 bc</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Фитолавин, 0,2% + Бактериофаги, 10<sup>8</sup> БОЕ/мл</td>
<td>0,4 c</td>
<td>2,1 b</td>
<td>5,4</td>
<td>6,1 b</td>
<td>7,5 bc</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>F<sub>Ф</sub>&lt; F<sub>05 </sub></p>
<p>При учете через 15 суток после посадки 4 инокулированных растений в контрольном варианте наблюдали распространенность 5,3%, а при обработке бактериофагами симптомов сосудистого бактериоза не обнаруживали. В варианте с обработкой остальными препаратами распространенность болезни варьировала от 0,4% до 1,1% на вариантах смеси бактериофагов с Фитолавином и НУК 15 соответственно. Спустя 5 суток после первого учета зараженность растений доходила до 6,4% в контрольном варианте, а обработки препаратами снижали распространенность болезни на рассаде капусты. Варианты различных обработок между собой статистически не отличались, но по сравнению с контролем достоверно снижали распространенность заболевания. Это тенденция сохранилась до срока в 30 суток после посадки инокулированных растений в центр кассеты. При учете через 35 суток распространенность сосудистого бактериоза на рассаде капусты в контрольном варианте доходила до 19,3%. Наивысшую биологическую эффективность обеспечила обработка бактериофагами, снизив распространенность в 2,8 раза по сравнению с контролем. Препараты НУК 15 и косайд 2000 снижали распространенность по сравнению с контролем 2,6 и 1,8 раз соответственно (таблица 10).</p>
<p>В целом бактериофаги с добавлением 0,75%-ного обезжиренного молока при трехкратном опрыскивании рассады капусты с интервалом в 10 дней в двух экспериментах снижали распространенность сосудистого бактериоза капусты с биологической эффективностью 71,6%, что превышало среднюю эффективность Косайда 2000 – 59,1% и Фитолавина – 49,5% (таблица 11).</p>
<p>Таблица 11 &#8212; Биологическая эффективность (БЭ) различных препаратов для обработки рассады (35 суток после первой обработки).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td colspan="2">Эксперимент 1</td>
<td colspan="2">Эксперимент 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>Зараженность,</p>
<p>%</td>
<td>БЭ, %</td>
<td>Зараженность,</p>
<p>%</td>
<td>БЭ, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Фитолавин (эталон), 0,2%</td>
<td>13,6 а</td>
<td>&#8212;</td>
<td>19,3 a</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Фитолавин, (эталон), 0,2%</td>
<td>5,7 b</td>
<td>58,1</td>
<td>11,4 b</td>
<td>40,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Надуксусная кислота, 0,15%</td>
<td>2,5 с</td>
<td>81,6</td>
<td>7,5 bc</td>
<td>61,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Бактериофаги, 10<sup>8</sup> БОЕ/мл</td>
<td>2,9 c</td>
<td>78,7</td>
<td>6,8 c</td>
<td>64,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Косайд 2000, ВДГ, 0,15%</td>
<td>3,6 c</td>
<td>73,5</td>
<td>10,7 bc</td>
<td>44,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Фитолавин, 0,2% + Бактериофаги, 10<sup>8</sup> БОЕ/мл</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7,5 bc</td>
<td>61,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Полученные данные указывают на большие перспективы биоконтроля бактериальных болезней растений с использованием бактериофагов. Использование смеси бактерифагов и Фитолавина не дало дополнительного эффекта, по сравнению с использованием только бактериофагов. Препарат НУК15 также показал высокую биологическую эффективность на уровне бактериофагов &#8212; 71,4%. Наименьшую биологическую эффективность в среднем за два года показал вариант с обработкой Фитолавином.</p>
<p>При оценке антибактериальной активности препаратов различного происхождения по отношению к возбудителю сосудистого бактериоза капусты в условиях in vitro сильной антибактериальной активности обладали консорциум бактериофагов, Биокомпозит-коррект, Зерокс, НУК 15, Ps 11 и Косайд 2000. Высокую биологическую эффективность по подавлению семенной инфекции сосудистого бактериоза показали бактериофаги, Биокомпозит-коррект, НУК 15, Зерокс и Косайд 2000.</p>
<p>Обработка семян капусты с естественной зараженностью сосудистым бактериозом коктейлем бактериофагов привела к значительному снижению зараженности проростков сосудистым бактериозом. Биологическая эффективность этого приема составила 90,6%.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>Применение бактериофаговых препаратов является перспективным приемом в биологизированной защите растений от бактериальных болезней.</p>
<p>Проведенные нами исследования показывают значительный эффект от применения бактериофагов против сосудистого бактериоза капусты и бактериального ожога сои.</p>
<p>По результатам фаготипирования 73 штаммов возбудителя сосудистого бактериоза капусты по отношению к 25 изолятам бактериофагов сформирован консорциум бактериофагов из изолятов BT 2, SM 10, Ph 30-1, Ph 44, DB 1, Tir 2, которые в совокупности способны инфицировать 88% коллекции штаммов возбудителя сосудистого бактериоза капусты.</p>
<p>Среди бактериофагов, вирулентных в отношении возбудителя бактериального ожога сои выделен бактериофаг ϕG17, способный поражать большинство штаммов патогена.</p>
<p>Исследование в отношении семенной инфекции сосудистого бактериоза капусты и на фоне искусственного заражения патогеном показывают стабильно высокую биологическую эффективность бактериофагового коктейля. Эффективность данного приема достигает 90,6 %, и она статистически неразличима от применения эталонных препаратов.</p>
<p>Обработка фаговой суспензией растений сои против бактериального ожога на искусственном инфекционном фоне также приводит к значительному снижению развития болезни (почти в 4 раза) по сравнению с вариантом без обработки, а биологическая эффективность близка к эффективности химического эталонного пестицида и составляет 74,5 %</p>
<p><strong>Краткие рекомендации по применению научной разработки.</strong></p>
<p>Использование бактериофагового препарата может осуществляться в нескольких направлениях:</p>
<ol>
<li>В товарном производстве органической капусты и сои, а также в производстве детского питания, для которых предъявляются жесткие требования по безопасности продукции (отсутствие в технологии выращивания химических средств защиты растений и антибиотиков)</li>
<li>В технологиях интенсивного растениеводства в качестве элемента управления антирезистентной стратегией борьбы с болезнями бактериальной этиологии капусты и сои.</li>
</ol>
<p><strong>Апробация</strong></p>
<p>В ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева осуществляется обучение студентов и аспирантов, где в рамках предмета «Биологическая защита растений» используются материалы данного исследования, а именно способ фаготипирования, оценка эффективности бактериофагов против бактериальных болезней, методы оценки качества бактериофагового биопрепарата.</p>
<p><strong>Условия и сроки внедрения научной разработки</strong></p>
<p>Сроки внедрения результатов исследования определяются готовностью инвестора приобрести лицензионные права производителя препарата.</p>
<p>Главным условием внедрения препарата в производство является государственная регистрация и включение в Перечень пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.</p>
<p><strong>Эффект от внедрения разработки</strong></p>
<p>Применение препарата на основе бактериофагов позволяет снижать пестицидную нагрузку на агроэкосистему и достигать высокого защитного эффекта на уровне эталонных химических пестицидов. Высокая биологическая эффективность от применения бактериофагового препарата против целевых фитопатогенов бактериальной этиологии обуславливает прибавку урожайности культур, увеличивает сохранность кочанов капусты и технологические свойства маслосемян сои.</p>
<p><strong>Потенциальные потребители научной разработки</strong></p>
<p>Хозяйства АПК регионов Российской Федерации, в том числе производители органической продукции.</p>
<p>Предлагается сотрудничество с производителями средств биологической защиты растений в целях организации опытных производств и апробаций биопрепарата, активного маркетинга, установления и совершенствования договорных отношений, консультирования по оптимальным условиям применения.</p>
<h2>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</h2>
<p>1. Магомедов К.Г. Влияние регуляторов роста на структуру урожая и урожайность сои // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 5. – С. 35-37.</p>
<p>2. Strange, R.N. Plant disease: a threat to global food security / R.N. Strange, P.R. Scott // Annu. Rev. Phytopathol. – 2005. &#8212; Vol. 43. &#8212; Р.83–116. doi:</p>
<p>10.1146/annurev.phyto.43. 113004.133839</p>
<p>3. Mguni, C.M. Biological control of bacteria black rot of cabbage / C.M. Mguni, J. Hockenhull, C.N. Mortensen, C.L. Keswani // IX International Conference on Plant Pathogenic Bacteria. Madras, India, August 26-29 1996. – Р.46-49.</p>
<p>4. Jagtap D. Bio-efficacy of different antibacterial antibiotic, plant extracts and bioagents against bacterial blight of soybean caused by Pseudomonas savastanoi pv. glycinea // Scientific Journal of Microbiology. 2012. 1(1) P. 1-9.</p>
<p>5. Jones, Jeff. Bacteriophages for Plant Disease Control // Annual review of phytopathology. 2007. 45. P. 245-262. DOI: 10.1146/annurev.phyto.45.062806.094411.</p>
<p>6. Игнатов А.Н. Распространение бактериальных и фитоплазменных болезней растений в России // Защита и карантин растений. 2015. №5. с. 6-10.</p>
<p>7. Fujiwara A., Fujisawa M., Hamasaki R., Kawasaki T., Makoto F., Yamada T. Biocontrol of Ralstonia solanacearum by treatment with lytic bacteriophages // Applied and Environmental Microbiology. 2011. Vol. 77(12). P. 4155-4162</p>
<p>8. Gill, Jason &amp; Smith, R &amp; Castle, Alan. (2003). Bacteriophages of Erwinia amylovora. Applied and environmental microbiology. 69. 2133-8. 10.1128/AEM.69.4.2133-2138.2003.</p>
<p>9. Rombouts S, Volckaert A, Venneman S, Declercq B, Vandenheuvel D, Allonsius CN, Van Malderghem C, Jang HB, Briers Y, Noben JP, Klumpp J, Van Vaerenbergh J, Maes M and Lavigne R (2016) Characterization of Novel Bacteriophages for Biocontrol of Bacterial Blight in Leek Caused by Pseudomonas syringae pv. porri. Front. Microbiol. 7:279. doi: 10.3389/fmicb.2016.00279</p>
<p>10. Lelliot, R.A. Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants / R.A. Lelliot, D.E. Stead. &#8212; Oxford etc.: Blackweell sci. publ., 1987. &#8212; 216 р.</p>
<p>11. Lelliott, R. A. Methods in Plant Pathology Vol. 2: Methods for the Diagnosis of Bacterial Diseases of Plants. 1987. Blackwell Scientific Publications. Oxford, UK. P. 216.</p>
<p>12. Ignjatov M. Characterization of Pseudomonas savastanoi pv. glycinea isolates From Vojvodina // Phytopathologia Polonica. 2007. 4: P. 43-54.</p>
<p>13. Schaad N., Jones J.B., Chun W. Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria // APS Press, St. Paul, Minnesota, USA. 2001. P. 373.</p>
<p>14. Бактериофаги: биология и практическое применение / Под ред. Э. Каттер, А. Сулаквелидзе // Пер. с англ. коллектив переводчиков; науч. ред. А.В. Летаров. -Москва: Научный мир, 2012. &#8212; 640 с.</p>
<p>15. Мазурин, Е. С. Методы диагностики возбудителя сосудистого бактериоза капусты и меры защиты: диссертация… кандидата биологических наук: / Е.С. Мазурин. – М.: ТСХА &#8212; 2009. &#8212; 107 с.</p>
<p>16. Во Тхи Нгок Ха. Антибактериальная активность эфирных масел и их использование для обеззараживания семян капусты от сосудистого</p>
<p>бактериоза / Во Тхи Нгок Ха, Ф.С. Джалилов // Известия ТСХА. &#8212; 2014. -Вып. 6. &#8212; С. 59-68.</p>
<p>17. Lahlali, R. UV protectants for Candida oleophila (strain O), a biocontrol agent of postharvest fruit diseases / R. Lahlali, B. Raffaele, M.H. Jijakli // Plant Pathology. &#8212; 2011. &#8212; Vol. 60. – P. 288–295. Doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02368.x</p>
<p>18. Jadhav, Sachin. Grading of Soybean Leaf Disease Based on Segmented Image Using K-means Clustering // IAES International Journal of Artificial Intelligence. 2016. P. 15-18. DOI: 5. 13. 10.11591/ijai.v5.i1.pp13-21.</p>
<p>19. Schaad, N. W. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria. 3rd edition. The Bacteriology Committee of the American Phytopathological Society / N.W. Schaad, J.B. Jones, W. Chun.- APS Press, St. Paul, MN, USA, 2001. &#8212; 373 р.</p>
<p>20.Vo Thi Ngok Ha. Biological properties of bacteriophages specific to black rot pathogen of brassicas Xanthomonas campestris pv. campestris / Vo Thi Ngok Ha, F.S Dzhalilov, A.N. Ignatov // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. &#8212; 2015. &#8212; Вып.6. &#8212; С. 28-36.</p>
<p>21. Balogh, B. Improved efficacy of newly formulated bacteriophages for management of bacterial spot on tomato / B. Balogh, J.B. Jones, M.T. Momol, S.M. Olson, A. Obradovic, P. King, et al., // Plant Dis. – 2003. Vol. 87. – Р.949–954.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-РГАУ-МСХА-имени-К.А.Тимирязева-2020-Тема-1-Приложения.docx"><strong>Приложения</strong></a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-bakteriofagovogo-biopreparata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве</title>
		<link>https://apknet.ru/issledovanie-razrabotka-i-prakticheskie-meropriyatiya-po-primeneniyu-preparatov-biologicheskogo-proisxozhdeniya-dlya-zashhity-rastenij-ot-bioticheskix-i-abioticheskix-stressorov-v-organicheskom-selsk/</link>
					<comments>https://apknet.ru/issledovanie-razrabotka-i-prakticheskie-meropriyatiya-po-primeneniyu-preparatov-biologicheskogo-proisxozhdeniya-dlya-zashhity-rastenij-ot-bioticheskix-i-abioticheskix-stressorov-v-organicheskom-selsk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 07:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Орловский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=14888</guid>

					<description><![CDATA[Цель исследования: Разработка комбинированных защитно-стимулирующих СЗР против возбудителя корневых гнилей Fusarium oxysporum. и агротехнические приемы их применения.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Орловский-ГАУ-2020-Тема-2-Титульный-и-исполн.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет о НИР «Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве» содержит 236 стр., 1ч., 60 рисунков, 63 таблиц,150 литературных источников, приложения.</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> химические пестициды, биопрепараты, регуляторы роста, органическое земледелие, озимая пшеница, яровой ячмень, горох.</p>
<p><strong>Объекты исследования:</strong> Озимая пшеница, яровой ячмень, горох. химические пестициды, биопрепараты, возбудители корневых гнилей Fusarium oxysporum. Trichoderma atrobronium.</p>
<p><strong>Цель исследования: </strong>Разработка комбинированных защитно-стимулирующих СЗР против возбудителя корневых гнилей Fusarium oxysporum. и агротехнические приемы их применения.</p>
<p><strong>В задачи исследования входило:</strong></p>
<ul>
<li>изучение эффективности экзометаболитов Trichoderma аtrobrunneum (ВКПМ F-1434) в отношении фитопатогенных возбудителей болезней;</li>
<li>изучение влияния биофлаваноидов гречихи: хлорогеновая кислота, рутин, кверцетин на развитие гриба, вызывающего корневые гнили гороха, Fusarium oxysporum, in vitro;</li>
<li>изучение влияния экзометаболитов гриба Trichoderma atrobrunneum на развитие гриба, вызывающего корневые гнили гороха, Fusarium oxysporum, in vitro;</li>
<li>изучение влияния экзометаболитов гриба Trichoderma atrobrunneum на антиоксидантный статус проростков гороха, пшеницы, ячменя проростков гороха, пшеницы, ячменя, зараженных Fusarium oxysporum;</li>
<li>испытание нового защитно-стимулирующего биологического препарата на рост и развитие проростков яровой пшеницы, ячменя и гороха;</li>
<li>разработка и испытание комбинированного биопрепарата защитно-стимулирующего действия на зараженных сельскохозяйственных растениях в сравнении с химическими пестицидами и биопрепаратами в лабораторных условиях и полевых опытах<strong>.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Научная новизна.</strong></p>
<p>Изучено влияние экзометаболитов Trichoderma atrobrunneum (ВКПМ F-1434), индивидуальных биофлаваноидов гречихи на развитие Fusarium oxysporum, in vitro и их влияние на антиоксидантный статус проростков гороха, пшеницы и ячменя, зараженных Fusarium oxysporum; разработан и испытан комбинированный биопрепарат защитно-стимулирующего действия против возбудителя корневых гнилей Fusarium oxysporum. в сравнении с химическими пестицидами, биофунгицидами и биопрепаратами в лабораторных и полевых условиях для органического сельского хозяйства.</p>
<p><strong>Теоретическая и практическая значимость работы. </strong></p>
<p>Получены патенты на изобретение: Штамм trichoderma atrobrunneum, обладающий антибактериальной активностью в отношении Bacillus anthracisо.а./ Патент на изобретение RU 2710783 C1, 13.01.2020. Заявка № 2019102438 от 29.01.2019; Линимент ранозаживляющий, содержащий бактериостатические метаболиты T. atrobrunneum f-1434 и сумму биофлавоноидов гречихи/ Патент на изобретение RU 2719723 C1, 22.04.2020. Заявка № 2019121127 от 03.07.2019.</p>
<p>Получен акт внедрения на новый биопрепарат. Получена золотая медаль на XXI Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», 2020 г.</p>
<p>Результаты исследований позволят рекомендовать эффективные приемы защиты озимой пшеницы от грибных болезней на основе биофунгицидов, ярового ячменя и гороха с помощью комбинированного защитно-стимулирующего СЗР. Внедрение разработанных технологических приемов повысит устойчивость агроценоза озимой пшеницы и ярового ячменя к сумме неблагоприятных абиотических и биотических факторов. В результате будет получена прибавка урожайности культур и снижена себестоимость производства зерна.</p>
<p><strong><a id="post-14888-_Toc62155300"></a>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</strong></p>
<p>В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие нормативно-правовые и нормативно-технические акты.</p>
<ol>
<li>Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. N 120 &#171;Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации&#187;</li>
<li>Постановление правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 о государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 &#8212; 2020 год.</li>
<li>Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8</li>
<li>Проект Закона «Об органическом производстве и обороте продукции», принятый в первом чтении Государственной Думой 25 июля 2018 года и одобренный Советом Федерации 28 июля 2018 года.</li>
<li>Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ &#171;О развитии сельского хозяйства&#187;.</li>
<li>Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 280-ФЗ &#171;Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации&#187;.</li>
<li>Постановление правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 о государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 &#8212; 2020 год.</li>
</ol>
<p><strong>ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ</strong></p>
<p>В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:</p>
<p>СЗР- средства защиты растений. Все средства защиты растений классифицируются по химическому составу, объектам применения, по характеру действия и способам проникновения во вредный организм.</p>
<p>in vitro &#8212; это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» — вне живого организма.</p>
<p>БАВ- биологически активные вещества &#8212; химические вещества, обладающие при небольших концентрациях высокой физиологической активностью по отношению к определённым группам живых организмов (к человеку, растениям, животным, грибам и пр.)</p>
<p>ПДК &#8212; предельно допустимые концентрации – это величина, характеризующая максимальное количество вещества, которое может находиться в определенном объеме измерений и не причинять ущерба живым организмам (в том числе, и человеку).</p>
<p>NADPH – никотинамиддифосфат восстановленный &#8212; широко распространённый в природе кофермент некоторых дегидрогеназ &#8212; ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные реакции в живых клетках. НАДФ принимает на себя водород и электроны</p>
<p>СОД – супероксиддисмутаза, это антиоксидантный фермент, защищает клетки от постоянно образующихся высокотоксичных кислородных радикалов</p>
<p>ТСХ – тонкослойная хроматография &#8212; способ анализа (реже препаративного разделения) смесей жидких или твердых веществ, основанный на различном сродстве разделяемых веществ к неподвижной (сорбент) и подвижной (элюент) фазам.</p>
<p>NDVI – вегетационный индекс &#8212; это числовой показатель качества и количества растительности на участке поля. Он рассчитывается по спутниковым снимкам и зависит от того, как растения отражают и поглощают световые волны разной длины.</p>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155302"></a>ВВЕДЕНИЕ</h2>
<p>На современном этапе для сельхозпроизводителей актуальной проблемой является замена действующих химических средств биологическими, которые применяются в растениеводстве. Несмотря на высокую эффективность, химические пестициды одновременно влияют на полезные нецелевые объекты, вызывают развитие резистентности у фитофагов и фитопатогенов, что приводит к нежелательному увеличению норм расхода пестицидов. Постепенное накопление синтетических химических средств защиты растений в почве, водоемах, растительной продукции отрицательно влияет на здоровье человека и животных.</p>
<p>Биопрепараты помогают эффективно решить все те же проблемы, которые решают с помощью химических аналогов, но делают это намного более качественно и менее затратно, а главное &#8212; безопасно. Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ &#171;О развитии сельского хозяйства&#187; определены виды экономической деятельности, при осуществлении которых применяются способы, методы и технологии, направленные на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, укрепление здоровья человека, сохранение и восстановление плодородия почв. Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 280-ФЗ &#171;Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации&#187;, статья 4 «Требования к производству органической продукции» введен запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, а для борьбы с вредителями, болезнями растений применять средства биологического происхождения.</p>
<p>Спрос на органические продукты намного опережает предложение, как в отношении экспорта продукции, так и продукции для внутреннего рынка. Для обеспечения спроса на продукцию, произведенную в соответствии с ГОСТом 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации» необходимо ввести в органическое сельхозпроизводство не менее 2000 сельхозпроизводителей.</p>
<p>Следовательно, предприятиям, планирующим работу в направлении органического земледелия, уже сейчас необходимо знать о существующих и разрабатываемых биологических препаратах. В Законе утверждён ассортимент биологических средств защиты растений, разрешенных к применению. Этот перечень, безусловно, может расширяться с появлением более эффективных препаратов. Биологизация &#8212; это насущная необходимость, но подходить к ней нужно с учётом многих факторов, чтобы процесс шёл не спонтанно и резко, а постепенно и мягко.</p>
<p>В связи с этим исследования по разработке препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессов в органическом сельском хозяйстве являются актуальными.</p>
<p><strong>Цель исследования: </strong>Разработка комбинированных защитно-стимулирующих СЗР против возбудителя корневых гнилей Fusarium oxysporum. и агротехнические приемы их применения.</p>
<p><strong>В задачи исследования входило:</strong></p>
<ul>
<li>изучение эффективности экзометаболитов Trichoderma аtrobrunneum (ВКПМ F-1434) в отношении фитопатогенных возбудителей болезней;</li>
<li>изучение влияния биофлаваноидов гречихи: хлорогеновая кислота, рутин, кверцетин на развитие гриба, вызывающего корневые гнили гороха, Fusarium oxysporum, in vitro;</li>
<li>изучение влияния экзометаболитов гриба Trichoderma atrobrunneum на развитие гриба, вызывающего корневые гнили гороха, Fusarium oxysporum, in vitro;</li>
<li>изучение влияния экзометаболитов гриба Trichoderma atrobrunneum на антиоксидантный статус проростков гороха, пшеницы, ячменя проростков гороха, пшеницы, ячменя, зараженных Fusarium oxysporum;</li>
<li>испытание нового защитно-стимулирующего биологического препарата на рост и развитие проростков яровой пшеницы, ячменя и гороха;</li>
<li>разработка и испытание комбинированного биопрепарата защитно-стимулирующего действия на зараженных сельскохозяйственных растениях в сравнении с химическими пестицидами и биопрепаратами в лабораторных условиях и полевых опытах<strong>.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Научная новизна.</strong></p>
<p>Изучено влияние экзометаболитов Trichoderma atrobrunneum (ВКПМ F-1434), индивидуальных биофлаваноидов гречихи на развитие Fusarium oxysporum, in vitro и их влияние на антиоксидантный статус проростков гороха, пшеницы и ячменя, зараженных Fusarium oxysporum; разработан и испытан комбинированный биопрепарат защитно-стимулирующего действия против возбудителя корневых гнилей Fusarium oxysporum. в сравнении с химическими пестицидами, биофунгицидами и биопрепаратами в лабораторных и полевых условиях для органического сельского хозяйства.</p>
<p><strong>Теоретическая и практическая значимость работы. </strong></p>
<p>Получены патенты на изобретение: Штамм trichoderma atrobrunneum, обладающий антибактериальной активностью в отношении Bacillus anthracisо.а./ Патент на изобретение RU 2710783 C1, 13.01.2020. Заявка № 2019102438 от 29.01.2019; Линимент ранозаживляющий, содержащий бактериостатические метаболиты T. atrobrunneum f-1434 и сумму биофлавоноидов гречихи./ Патент на изобретение RU 2719723 C1, 22.04.2020. Заявка № 2019121127 от 03.07.2019.</p>
<p>Получен акт внедрения (приложение 1) на новый биопрепарт.</p>
<p>Получена золотая медаль (приложение 2) на XXI Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», 2020 г</p>
<p>Результаты исследований позволят рекомендовать эффективные приемы защиты озимой пшеницы от грибных болезней на основе биофунгицидов, ярового ячменя и гороха с помощью комбинированного защитно-стимулирующего СЗР. Внедрение разработанных технологических приемов повысит устойчивость агроценоза озимой пшеницы и ярового ячменя к сумме неблагоприятных абиотических и биотических факторов. В результате будет получена прибавка урожайности культур и снижена себестоимость производства зерна.</p>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155303"></a>РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА ПО СОЗДАНИЮ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА</h2>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155304"></a>1.1 Современные биопрепараты для растениеводства и земледелия</h3>
<p>Двадцатый век характеризовался широким применением и внедрением минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Однако на рубеже веков стало ясно, что, широкое применение химикатов в сельском хозяйстве, ведет к накоплению почвами химических соединений и способствует ухудшению плодородия почвы и получению продуктов питания с высоким содержанием нитратов, нитритов, пестицидов, гербицидов и т.д., что, несомненно, отрицательно сказывается на здоровье населения планеты. В конце столетия свою нишу в растениеводстве и земледелии заняли принципиально новые удобрения и средства защиты – это биологические препараты и удобрения.</p>
<p>В настоящее время на рынке удобрений и средств защиты растений всё чаще встречаются средства биологического происхождения, но пока не находят широкого применения. Одна из причин такой ситуации – недооценка их положительных качеств и увлечение химическими средствами. Именно желание скорейшего достижения максимального эффекта до сих пор остается приоритетом в выборе удобрений.</p>
<p>Сокращение объемов применения минеральных удобрений и средств защиты растений в сочетании с использованием новейших биотехнологических разработок позволяют в совокупности получить высококачественную экологически чистую сельскохозяйственную продукцию и способствуют снижению загрязнения окружающей среды.</p>
<p>Внедрение биологических препаратов к тому же направлено на оптимизацию биологических показателей, которые определяют механизмы саморегуляции почвенных экосистем и часто используют в качестве диагностирующих уровень плодородия почв [29].</p>
<p>В отличие от химических препаратов биопрепараты обладают более ярко выраженной избирательностью действия, они признаны также безвредными для человека и животных и быстро разлагаются в почве.</p>
<p>Внедрение таких агротехнологий, наравне с получением высоких урожаев, позволяет получать экологическую безопасность сельскохозяйственного производства, не нанося вред окружающей .</p>
<p>Применение биологических препаратов и стимуляторов роста растений может привести к большей доходности, поскольку они стоят гораздо меньше, по сравнению с традиционными удобрениями. Еще одна причина продолжать разработки – их инвестирование и внедрение, а также запрет использования пестицидов в Европе к 2030 г. Благодаря этому биологические препараты смогли бы когда-нибудь полностью заменить химические удобрения и пестициды [99].</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155305"></a>1.1.1 Регуляторы роста растений</h4>
<p>Существует большое количество регуляторов роста растений биологического происхождения: бактериальные и природные (Трандафилова и др., 2009). Система регуляции физиологически активными соединениями во многом определяет характер таких важнейших физиологических процессов, как рост и формирование различных органов, время и характер цветения, сроки созревания, переход к состоянию покоя и выход из него семян и почек. При этом интенсивность воздействия на растения зависит от вида препарата, его концентрации, способа применения (отдельно и в смеси) и кратности обработок (семян и растений).</p>
<p>Низкие нормы расхода и возможность управлять процессами роста и развития растений определяют перспективность более широкого применения регуляторов роста биологического происхождения в сельскохозяйственном производстве [25].</p>
<p>По мнению многих ученых, участвующих в разработке технологических приемов выращивания сельскохозяйственных культур, регуляторы роста растений должны пользоваться не меньшим спросом, чем минеральные удобрения или средства защиты растений.</p>
<p>Перспективное направление – создание микробиологических (бактериальных) препаратов, представляющих собою живые клетки отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов, которые находятся или в культуральной жидкости, или адсорбированы на нейтральном носителе.</p>
<p>Еще в Советском Союзе выпускали три вида бактериальных удобрений: азотобактерин, нитрагин и фосфоробактерин, не получившие тогда широкого применения. В настоящее время интерес к применению биопрепаратов на основе почвенных микроорганизмов для растениеводства и земледелия возрос и сопровождается бурным ростом сообщений о новых формах биопрепаратов и их применении, регистрацией товарных знаков, патентов [23, 29].</p>
<p>Биопрепараты на основе ассоциативных микроорганизмов комплексного действия хорошо зарекомендовали себя в широком спектре сельскохозяйственных культур в России и за рубежом. Микроорганизмы, наряду с азотфиксацией, продуцируют физиологически активные вещества, которые, воздействуя на растения, стимулируют их рост и развитие. Новые штаммы микроорганизмов способны подавлять развитие патогенной микрофлоры, что в итоге снижает заболеваемость растений, повышает их продуктивность, улучшает качество растениеводческой продукции (Завалин, 2005). Связано это с тем, что микроорганизмы хорошо приживаются в зоне корневой системы растений, усиливая свою активность. В результате значительно возрастает интенсивность микробиологических, биохимических и иных процессов в ризосфере, повышается растворимость труднодоступных элементов питания, накапливается биологический азот [67].</p>
<p>Самым крупным разработчиком бактериальных препаратов в России является ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, располагающий уникальной коллекцией бактерий и налаженной схемой производства биопрепаратов на их основе. ГПП «Экос» ВНИИСХМ выпускает ряд бактериальных препаратов – Ризоаргин, Флавобактерин, Агрика и др. Входящие в состав Флавобактерина бактерии штамма <em>Flavobacterium</em> sp. 30 фиксируют азот из атмосферного азота и питают им растения, продуцируют высокоактивный антибиотик флавоцин с широким спектром действия на фитопатогенные грибы и бактерии. Препарат стимулирует рост и развитие растений за счет продуцирования физиологически активных веществ, позволяет получать экологически безопасную продукцию, улучшая ее качество [55, 102]. Бактериологический бактериальный препарат группы ассоциативных диазатрофов Ризоагрин создан на основе штамма Agrobacterium<em> radiobakter</em> 204 (в 1 г торфяного препарата содержится не менее 2,5 млрд. активных клеток бактерий). Агрика относится к этой же группе бактерий и создана из штамма <em>Bacillus subtilis</em> Б-04 (в 1 мл ферментационной жидкости не менее 200х10<sup>6</sup> активных клеток бактерий) [54, 98].</p>
<p>Широко рекламируемый биопрепарат Экстрасол (основа – азотфиксирующие бактерии) способствует лучшему использованию элементов минерального питания растений, синтезирует ростовые и другие биологически активные вещества, снижает поражение растений фитопатогенами родов<em> Fusarium, Alternaria, Helminthosporium, Puccinia, Phytophtora </em>и др., а также оказывает положительное влияние на развитие агрономически полезной микрофлоры. Микроорганизмы, содержащиеся в рабочем растворе биопрепарата и продукты их метаболизма (витамины, ферменты, гормоны, аминокислоты), попадая на листовую поверхность, являются регуляторами жизненно важных функций. В процессе своей жизнедеятельности бактерии биопрепарата вырабатывают вещества, способные оказывать стимулирующее действие на рост и развитие растений, в результате чего обеспечивается нормализация физиологии и биохимии растительной клетки, увеличение индекса листовой поверхности, увеличение интенсивности фотосинтеза и дыхания, регуляция транспирационного коэффициента и коэффициента водопотребления; снижение дефицита усвояемых форм микроэлементов. Все эти факторы в целом влияют на продуктивность и качество выращиваемой продукции [Смирнова Ю.Д.2017].</p>
<p>Другой ряд биопрепаратов, выпускаемых ВНИИСХМ, созданы на основе эндомикориозного гриба, который проникает в корень и образует с растением симбиоз, обеспечивая питание растений фосфором – Микориз, Микофил, Глиокладин. Эти биопрепараты можно применять как под овощные, так и под зерновые культуры, исключение составляют только крестоцветные, с которыми эндомикоризный гриб не образует симбиоз [117, 118].</p>
<p>Микориз содержит споры и активный мицелий девяти различных микоризообразующих грибов, включая виды с повышенной зимостойкостью, а также специальный биостимулятор. Он стимулирует рост корневой системы растений, способствует насыщению растения питательными веществами и влагой, оптимизирует баланс питания, повышает жизнестойкость растений к различным болезням и экологическим стрессам.</p>
<p>При внесении в почву минеральных фосфорных удобрений растения поглощают только 20-25 % вносимого фосфора. Микроорганизм, входящий в Микофил, обладает уникальным свойством – он способен поглощать фосфор из недоступных растению соединений и транспортировать в корень. Таким образом, Микофил обеспечивает поступление в растения фосфора, который накопился в почве за многие годы использования минеральных удобрений и который лежит там мертвым капиталом. Применение Микофила заменяет внесение 80-150 кг фосфорных удобрений на гектар и гарантирует практически полное усвоение растениями поставляемого фосфора. При использовании биопрепарата прибавки урожая колеблются от 5 до 50 % в зависимости от культуры [38, 56].</p>
<p>В настоящее время особое внимание уделяется биологически активным препаратам, обладающим одновременно ростстимулирующим и иммуноиндуцрующим действиями. Они должны повышать урожайность и устойчивость растений к заболеваниям [109].</p>
<p>Препарат, выпускаемый фирмой ООО «Деметра плюс», Агропон С не только увеличивает продуктивность культур, но и способствует возрастанию адаптационных способностей и иммунитета растений к неблагоприятным факторам среды и патогенным организмам. Действующие вещества – комплекс ростовых веществ, продуктов метаболизма микромицета (штамм Cylindrocarpon<em> magnusianum</em>, 1г/л ВСР). В состав препарата входят природные фитогормоны цитокининовой и ауксиновой природы, аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, аминосахара (хитозаны), олигосахара и биогенные микроэлементы. Синергизм действия компонентов препарата обеспечивает его высокую физиологическую активность (ООО «Деметра плюс» &#8212; биопрепарат Агропон С [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <a href="http://demplus.ru" target="_blank" rel="noopener">http://demplus.ru</a> -– (Дата обращения: 29.02.20)</p>
<p>Микробиологические препараты Гуапсин (<em>Pseudomonas aureofaciens</em> IBM B-7096 и IBM B-7097, продукты их метаболизма и стартовые дозы NPK) и Триховит (водная суспензия бактерии <em>Trichoderma viride</em>) также обладают не только ростостимулирующей активностью, повышают всхожесть и энергию прорастания семян, но и повышают их устойчивость к стрессам (заморозкам, засухе, высоким темпера- турам), комплексу грибных и бактериальных заболеваний [92, 119]. В настоящее время также возрос интерес к получению регуляторов роста для растениеводства и земледелия из природного сырья (морфологических органов растений и тканей животных). Так, экстракт из древесной зелени пихты сибирской послужил основой для высокоэффективного природного регулятора роста растений Силк, представляющего собой 10 %-ную водную эмульсию растворимых в воде натуральных тритерпеновых кислот, выделенных из хвои пихты сибирской. Он действует на фитогормональную систему растений, резко изменяя их реакцию на факторы окружающей среды. В результате наблюдаются изменения в продуктивности растений, и выявляется достаточно высокая активность по подавлению развития патогенных грибков. Установлено, что Силк оказывает положительное влияние на сдерживание листовых заболеваний зерновых культур, а также корневых гнилей.</p>
<p>Известен регулятор роста растений Стифун, который является комплексом физиологически активных веществ натуральной природы. Было изучено влияние этого препарата на рост и развитие пшеницы при обработке растений его стимулирующей концентрацией (0,003 %). У опытных растений стимулировалось развитие, повышалась устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям среды, увеличивалась продуктивность. Наиболее эффективен Стифун при обработке семян и молодых растений. Он повышает полевую всхожесть, увеличивает содержание хлорофилла и каротиноидов, листовую поверхность, число семян в колосе и положительно влияет на гормональный баланс растений [111, 127].</p>
<p>Ростстимулирующие препараты Амир и Амиросел разработаны во ВНИИССОК на основе надземной биомассы растения амарант. В состав фитопрепарата Амир входят основные действующие вещества – бетацианины, оксикоричные кислоты, биофлавоноиды. Амиросел – комплексный ростстимулирующий препарат, созданный на основе фитопрепарата Амир с добавлением микроэлементов. Амир и Амиросел позволяют снизить химическую нагрузку на сельскохозяйственные культуры [Смирнова Ю.Д.,2017. ]</p>
<p>Фитохит – препарат на основе хитозана, разработанный в ВИЗР – высокоэффективное росторегулирующее вещество. Активность Фитохита объяснятся тем, что при его разложении образуется легко усвояемый азот и этилен. В результате такого комплексного действия на растение формируется развитая корневая система и, более мощные стебли, оно лучше борется с патогенами и неблагоприятными условиями.</p>
<p>ГП МНТЦ «Агробиотех» (Украина) производит ряд стимуляторов роста растений различного происхождения: природные стимуляторы – Эмистим С, Биолан; композиционные – Агростимулин, Биосил, Зеастимулин, Радостим и др.; синтетические – Ивин, Потейтин (Биопрепараты для защиты растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <a href="https://www.ogorod.ru/ru/now/pests/11207/Biopreparaty-dlja-zashhity-rastenij-ih-vidy-i-sposoby-primenenija.htm" target="_blank" rel="noopener">https://www.ogorod.ru/ru/now/pests/11207/Biopreparaty-dlja-zashhity-rastenij-ih-vidy-i-sposoby-primenenija.htm</a>).</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155306"></a>1.1.2 Биофунгициды</h4>
<p>В последние годы большое внимание, в том числе и в России, уделяется развитию экологически чистых биологических методов борьбы с заболеваниями растений, которые рассматриваются как альтернатива традиционному использованию химических пестицидов (Азизбекян, 2013). В настоящее время в мире разработано и продается более 40 коммерческих биопрепаратов [1].</p>
<p>Одним из самых перспективных новых направлений защиты сельскохозяйственных культур от фитопатогенов является индукция устойчивости к патогенам и неблагоприятным факторам внешней среды с использованием биопрепаратов [126, 133]. Биологический метод защиты растений от патогенных микроорганизмов основан на использовании микроорганизмов-антагонистов. В настоящее время описан ряд микроорганизмов, оказывающих антагонистическое действие на фитопатогенные грибы. Антагонисты принадлежат к различным видам – <em>Agrobacterium, Bacillus, Candida, Lactobacillus, Pseudomonas, Streptomyces</em> и др. [1].</p>
<p>Благодаря биогенному происхождению и чрезвычайно низким рабочим концентрациям действующих веществ, абсолютное большинство препаратов данной группы относится к экологически безопасным средствам. Помимо слабой токсичности, биопрепараты характеризуются также широким спектром действия в отношении различных растений и патогенов, способностью повышать устойчивость растений к неблагоприятным факторам, низкой стоимостью.</p>
<p>Биопрепараты выпускаются в виде стабилизированных порошков, сухих пылевидных форм, концентратов эмульсий, жидких форм, суспензированных концентратов, таблетированных форм в блистерах. Ко всем бактериальным препаратам предъявляют общие требования, они должны быть стандартными. Титр препарата (концентрация или число вирулентных спор в 1 г для сухих или в 1 мл для жидких форм) должен быть постоянным, соответственно конкретному препарату. Титр определяется путем подсчета под микроскопом спор и кристаллов в камерах счисления (камера Горяева и др.).</p>
<p>Биофунгициды применяют как для обработки посадочного материала, так и для опрыскивания вегетирующих растений [108]. Существует ряд биопестицидов, отечественный и зарубежный опыт по применению которых свидетельствует о их высоком фитозащитном потенциале, к таким препаратам относят Биофугус (<em>Trichoderma </em>spp., Бельгия), Бинаб-Т (<em>T. harzianum</em> и <em>T. polysporum</em>, Швеция), Биотрек (<em>T. harzianum</em>, США), Серенада, Кодиак (<em>Bacillus subtilis</em>, США), Ризо-плюс (<em>B. subtilis</em>, Германия), Бактофит, Фитоспорин (<em>B. subtilis</em>, Россия), Фитолавин (<em>Streptomyces griseus</em>, Россия), Планриз (<em>Pseudomonas fluorescens</em>, совместная разработка Белоруссии и России) [65].</p>
<p>В республике Башкортостан широкое распространение получил биопрепарат Фитоспорин-М (производства НВП «БашИнком») – биофунгицид на основе эндофитной бактерии <em>Bacillus subtilis</em> 26Д на гуминовом носителе, подавляющий развитие многих грибных и бактериальных болезней растений, а также повышающий уровень их иммунитета. Фитоспорин-М эффективен против широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний. Обработка семян Фитоспорином вызывает существенное изменение в структуре комплекса микроскопических грибов. На фоне действия препарата отмечается уменьшение видового разнообразия грибов с 23 до 16 видов, что свидетельствует о глубине сдвигов в микоценозе [78].</p>
<p>Планриз производства ООО «Биотехагро» (Тимашевский филиал, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск) – бактериальный препарат на основе бактерии <em>Pseudomonas fluorescens</em>, эффективное биологическое средство защиты растений от грибных и бактериальных заболеваний. Бактерии Планриза выделены из почвы. Препарат представляет собой жидкость желто-коричневого цвета, в каждом грамме которой содержится 3-4 млрд. живых бактериальных клеток, обладающих лечебными свойствами. Этот природный микроорганизм способен активно подавлять возбудителей болезней зерновых колосовых и других сельскохозяйственных культур. Преимущества Планриза: эффективен в борьбе с грибными и бактериальными болезнями, а также при их профилактике; укрепляет иммунный статус растений; экологичен (Разработка и производство микробиологических препаратов для животных и растений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biotechagro.ru -– (Дата обращения: 29.02.20)</p>
<p>Витаплан, КЖ (биофабрика ООО «Агроком») – бактериальный препарат на основе Планриза, представляет собой вспученный вермикулит с частицами размером 2 мкм, на поверхности которых закреплены бактерии <em>Pseudomonas fluorescens</em>. Это эффективное биологическое средство защиты растений от грибных и бактериальных заболеваний. Витаплан, КЖ обладает ростостимулирующими свойствами, способствуя развитию мощной корневой системы, устойчивости к полеганию и обеспечивая увеличение урожая [http://агроком-био.рф/index.php/vitaplan-kzh].</p>
<p>Триходермин – является экологически безопасным биологическим препаратом, созданным на основе грибов рода <em>Trichoderma lignorum</em>. Данный гриб, размножаясь, продуцирует антибиотики, которые уничтожают возбудителей заболеваний растений, а также, используя чужие грибницы как питательную среду, уничтожает грибы-патогены более чем 60 видов, вызывающих такие болезни, как корневые и плодовые гнили, семенные инфекции, макроспориоз и др. [109].</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155307"></a>1.1.3 Биоудобрения</h4>
<p>Другая группа биопрепаратов – землеудобрительные, которые представлены бактериальными препаратами, при внесении которых в почву синтезируются физиологически активные вещества и улучшается жизнедеятельность почвенной микрофлоры [129].</p>
<p>Бактериальные удобрения Азотовит и Бактофосфин представляют собой суспензию несимбиотических, свободноживущих отселектированных бактерий, начинающих активно размножаться при попадании в почву и интенсивно заселять прикорневую зону. Микроорганизмы, входящие в состав Азотовита, фиксируют атмосферный азот, а микрофлора Бактофосфина расщепляет нерастворимую минеральную часть почвы, переводя фосфор и калий в легкоусвояемые формы, улучшая тем самым пищевой режим почв [54].</p>
<p>Препараты, разработанные на основе оригинальных штаммов бактерий, выделенных в Томском госуниверситете из местных почв, апробированы в хозяйствах Томской области. Бактериальные препараты показали высокую рентабельность и хороший экологический эффект. Биопрепараты выпускаются в виде жидких концентратов живых почвенных бактерий 3-х видов: Азотобактерин – препарат на основе свободноживущих азотфиксаторов <em>Azotobacter chroococcum</em>, Фосфоробактерин – на основе кислотообразующих бактерий <em>Bacillus megaterium var. phosphaticum</em>, Кремнебактерин – на основе бактерий <em>Bacillus mucilaginosus</em> (Гиль, 2008).</p>
<p>ООО «Научно-технический центр биологических технологий в сельском хозяйстве» (НТЦ БИО) г. Шебекино Белгородской области выпускает биоудобрения для активизации почвенного плодородия Весна и Белогор. В составе биоудобрения Весна – раствор концентрата лизина, витамины группы В, микроэлементы, минеральные и органические вещества и нитроаммофоска. Концентрат Белогор содержит комплекс молочнокислых и пропионовокислых бактерий, дрожжи и культуры микроорганизмов родов <em>Bacillus</em> и <em>Pseudomonas</em>, а также бактериальные продукты метаболизма, макро- и микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов и полезные для развития растений [90].</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155308"></a>1.1.4 Полифункциональные препараты</h4>
<p>В последние годы все чаще приходят к мнению, что биопрепараты для растениеводства и земледелия должны быть полифункциональными, поскольку должны включать функции регулятора роста, биофунгицида, иммуномодулятора и землеудобрительного препарата. Ассортимент полифункциональных средств растет и получает все большую популярность среди практиков.</p>
<p>Микробиологические препараты серии Сияние – разработка новосибирских ученых (НПЦ «ЭМ-Биотех» совместно с кафедрой агроэкологии и микробиологии НГАУ), включает в себя несколько десятков видов культур агрономически полезных микроорганизмов. Без них невозможно восстановить и накопить гумус в почве, а значит, повысить ее плодородие. В серию Сияние входят следующие микробиологические препараты. Концентрат и препарат Сияние-1 производятся из японского маточного сырья и реализуются в жидком виде. Биоудобрение-субстрат Сияние-2 состоит из специально подобранных агрономиически полезных культур микроорганизмов, выделенных из почв Сибирского региона и засеянных на пшеничные отруби. Совместное применение данных биоудобрений позволяет добиться наилучшего результата. Микробиологический препарат Сияние-3 – отрубной субстрат, засеянный полезными культурами микроорганизмов в высокой концентрации, что позволяет ускорить процесс ферментации и разложения органических отходов в компостных кучах и выгребных ямах [48].</p>
<p>Препарат Байкал ЭМ-1 (ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР») представляет собой композицию штаммов микроорганизмов, включающую фотосинтезирующие, молочнокислые, азотфиксирующие бактерии, дрожжи и некоторые микроскопические грибы. Эти микроорганизмы способствуют вытеснению патогенной микрофлоры, вместе с нейтральными бактериями они проводят комплексную работу по восстановлению плодородия почвы, оптимизации ее структуры, накоплению гумуса. В Байкале ЭМ-1 успешно сосуществуют две группы эффективных микроорганизмов, требующих противоположных условий существования: аэробные, которым необходим кислород и анаэробные, жизнедеятельность которых проходит без доступа кислорода («Байкал ЭМ-1» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://shablin.ru/prodazhi/produkcziya-dlya-ogoroda/658-bajkal-em-1-(preparat).html–(Дата обращения: 25.02.2020).</p>
<p>Микробиологический препарат БисолбиФит, получаемый на основе ризосферных бактерий, разработан ВНИИСХМ. Препарат повышает урожайность кормовых и зерновых культур, оптимизирует состояние почвенно-биотического комплекса, оптимизируя показатели биологической активности почв. Использование БисолбиФита способствует получению экологически чистой продукции, так как снижает содержание нитратов, свинца и кадмия в зеленой массе кормовых культур; увеличивает КИУ, что снижает непроизводительные потери биогенных элементов, вносимых с удобрениями, из почвы и связанную с этим нагрузку на окружающую среду; использование биопрепарата способствует повышению устойчивости фитоценоза к неблагоприятным погодным условиям [Сайдяшева Г.В., Захаров С.А.. 2017].</p>
<p>Агат-25К создан на основе грунтовых бактерий<em> Pseudomonas aureofaciens </em>и продуктов их жизнедеятельности. Составные части препарата: культуральная жидкость инактивированных (убитых) бактерий (титр 5-8х1010 в мл до инактивации); сбалансированные стартовые дозы макро- и микроэлементов, биоактивные вещества из ростков растений; природные флавоноидные вещества; активные фракции хвойного экстракта. Сочетание комплекса таких компонентов определяет широкий спектр и эффективность действия препарата: как фунгицидных и иммуномодулирующих функций против корневых и листовых грибковых болезней, так и свойства стимулятора роста растений, при абсолютной безопасности для людей, животных, пчел и окружающей среды. Такой мультисистемный препарат дает максимальный эффект при минимальных затратах – одновременно решаются проблемы защиты, подкормки и стимуляции растений (Смирнова Ю.Д.,2017).</p>
<p>Эмистим С производимый ГП МНТЦ «Агробиотех» (Украина) является полифункциональным препаратом широкого спектра действия, продукт биотехнологического выращивания грибов-эпифитов из корневой системы лекарственных растений. Содержит сбалансированный комплекс фитогормонов ауксиновой, цитокининовой природы, аминокислот, углеводов, жирных кислот, микроэлементов. Препарат повышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян, развитию более мощной корневой системы, снижает фитотоксическое действие пестицидов, улучшает качество выращенной продукции, повышает устойчивость растений к стрессовым факторам (Смирнова Ю.Д.,2017).</p>
<p>В институте микробиологии НАН Беларуси разработан биопрепарат клубеньковых бактерий – Сапронит, субстратом-носителем которого является органический сапропель. Сапронит используется для предпосевной обработки семян бобовых культур или предпосевного внесения в почву с целью интенсификации процесса симбиотического связывания атмосферного азота, повышения урожайности бобовых (на 10-15 % и более), улучшения качества продукции, а также положительного воздействия на последующую культуру севооборота и окружающую среду в целом [Комплексное применение микроэлементов, регуляторов роста растений и бактериальных удобрений в предпосевной обработке семян проса и люпина узколистного : рекомендации /Т. Ф. Персикова, Ю. В. Коготько, М. Л. Радкевич. – Горки :БГСХА, 2015 – 24 с.].</p>
<p>Альбит – комплексный биопрепарат, универсальный регулятор роста растений со свойствами фунгицида и комплексного удобрения, содержит очищенные действующие вещества из почвенных бактерий – <em>Bacillus megaterium </em>и <em>Pseudomonas aureofaciens</em>. В состав препарата также входят хвойный экстракт (терпеновые кислоты), сбалансированный стартовый набор макро- и микроэлементов. В отличие от биопрепаратов, содержащих живые микроорганизмы, действие Альбита, по словам производителей (ООО НПФ «Альбит», Россия, г. Пущино), стабильнее, менее подвержено влиянию условий внешней среды. Альбит характеризуется низкой стоимостью и экологичностью биологических препаратов, в то же время по эффективности и сроку хранения он приближается к химическим веществам [Комплексное применение микроэлементов, регуляторов роста растений и бактериальных удобрений Т. Ф. Персикова, Ю. В. Коготько, М. Л. Радкевич. – Горки :БГСХА, 2015 – 24].</p>
<p>Альбит обладает защитным действием, сдерживая развитие широкого круга возбудителей основных болезней сельскохозяйственных культур (корневых гнилей, бурой ржавчины, мучнистой росы, пятнистостей, белой и серой гнилей, бактериозов и т. д.) путём повышения естественной устойчивости (иммунитета) растений к заболеваниям. Биологическая эффективность препарата против болезней составляет, по словам производителей, в среднем 50-80 % [Комплексное применение микроэлементов, регуляторов роста растений и бактериальных удобрений Т. Ф. Персикова, Ю. В. Коготько, М. Л. Радкевич. – Горки :БГСХА, 2015 – 24].</p>
<p>Полифункциональное, эффективное и относительно недорогое микробиологическое удобрение Азолен на основе свободноживущих азотфиксирующих почвенных бактерий <em>Azotobacter vinelandii</em> ИБ 4 (титр клеток 4-8х109 КОЕ/мл), разработанное в Институте биологии Уфимского научного центра РАН (Пат. 2245918 РФ, 2005). Промышленное производство осуществляется в г. Уфа на ГУП «Опытный завод Академии наук Республики Башкортостан». Биоудобрение Азолен безопасно для человека, сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчел. Оно предназначено для улучшения азотного питания растений за счет восполнения дефицита азота в грунте, повышения урожайности и качества получаемой продукции и подавления жизнедеятельности патогенов, вызывающих поражение болезнями.</p>
<p>Есть ряд биопрепаратов, получаемых синтезом из природного сырья. Биопрепарат Вэрва (в переводе с коми – «Природа» или «Лесная вода»), разработанный в институте химии Коми научного центра Уральского отделения РАН, – препарат растительного происхождения, получен из пихты экологически безопасным способом без применения органических растворителей. Экологически безопасен, отличается высокой эффективностью и простотой использования. Действующее вещество – природные тритерпеновые кислоты пихты.</p>
<p>Вэрва – это высокоэффективный природный стимулятор роста растений и фунгицид, обладающий широким спектром биологического действия, адаптогенными и антиоксидантными свойствами. Препарат укрепляет иммунную систему растений, повышает их выносливость к стрессам. Стимулирующее действие препарата в большей степени проявляется при неблагоприятных почвенно-климатических условиях (резкие перепады температур, морозы, весенние возвратные заморозки, жара и засуха или напротив, переувлажнение почвы и недостаточная сумма активных температур).</p>
<p>Нарцисс (ОАО Группа Компаний «Агропром-МДТ» и ЗАО «Восток 1-Центр») – препарат биогенного происхождения на основе природного полисахарида – хитозана, а также янтарной и глутаминовой кислот. Эти вещества, проникая в растительный организм, активируют ферментативный комплекс, подавляя грибную и почвенно-гнилостную инфекцию, усиливают иммунитет растений, улучшают работу корневой системы и листового аппарата [22]</p>
<p>Полифункциональным препаратом, оказывающим заметное влияние на иммунную систему растения, является Иммуноцитофит (Рябчинская и др, 2004), представляющий собой смесь этиловых жирных кислот и мочевины с содержанием действующего вещества – этилового эфира арахидоновой кислоты 0,16 г/кг. Его ростстимулирующая активность состоит в активизации прорастания семян, ускорении появления дружных всходов, улучшении роста и развития растений.</p>
<p>Препарат широкого спектра Циркон (0,1 г/л смеси гидроксикоричных кислот) разработанный, запатентованный (Патент № 2257059 от 04.02.04 г.) и зарегистрированный фирмой ННПП &#171;НЭСТ М&#187; с 2001 г., широко применяется при возделывании более 60 видов культурных растений, как открытого, так и закрытого грунта. Среди них зерновые, зернобобовые, технические, овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные, лесотехнические и лекарственные культуры.</p>
<p>Циркон обладает сильным фунгицидным и антистрессовым действием, является иммуномодулятором, корнеобразователем, индуктором цветения. Изготавливается из природного сырья – эхинацеи пурпурной. Нормализует гомеостаз и обмен растений, защищает их от загрязнения тяжелыми металлами, обеспечивает устойчивость к заморозкам, засухе, недостатку освещенности (http://www.nest-m.ru/).</p>
<p>Жидкое органическое удобрение БИОУД-1 – продукт бактериальной термофильной (52-53<sup>0</sup>С) метангенерации органических отходов крупного рогатого скота и др. домашних животных и птиц, а также отходов растениеводства. Сертифицировано Госстандартом РФ и разрешено к применению Госхимкомиссией РФ. БИОУД-1 содержит все необходимые элементы питания в растворимом виде и в соотношениях, необходимых для растений, а также содержит активные биологические стимуляторы роста растений класса ауксинов, повышающих выход урожая от 20 % и выше, в зависимости от культуры и почвы [73].</p>
<p>Заслуживает внимания препарат для экологического земледелия «Эликсир урожая» (ТМ ТИМИРЯЗЕВЪ), микробиологическое удобрение для повышения урожайности и качества, повышения энергии прорастания и всхожести, улучшения перезимовки у озимых, устойчивости к заболеваниям, водному, температурному и гербицидному стрессам, стимуляция роста и развития, повышение иммунитета к заболеваниям.</p>
<p>К преимуществам такого биопрепарата относятся:</p>
<p>1. Многофункциональность – препарат стимулирует рост и развитие растений, усиливает естественный иммунитет, защищает от стрессов (гербицидный, температурный, засуха и т.д.).</p>
<p>2. Универсальность – применяется к различным видам сельскохозяйственных культур: полевые культуры, в том числе зерновые, масличные, технические; овощные культуры, в том числе открытого и закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры и виноград.</p>
<p>3. Безопасность – препарат безопасен для человека, животных и пчел. Не имеет фитотоксичности в рекомендованных дозировках, а также совместим с другими препаратами<em>.</em></p>
<p>Существует несколько эффектов применения «Эликсира Урожая».</p>
<p>Хозяйственные эффекты – увеличение раннего и общего урожая, ускорение созревания, повышение содержания углеводов и витаминов в плодах, повышенные выходы стандартной продукции, снижение накопления нитратов и тяжелых металлов в продукции.</p>
<p>Агрономические – при последовательном, многократном применении препарат повышает почвенное плодородие, содержание основных питательных элементов, доступных растениям, и органических веществ, влагоудерживающую способность почвы, снижение количества патогенных микроорганизмов.</p>
<p>Физиологические эффекты – стимуляция роста и развития, корнеобразования, предотвращение опадения завязей, повышение холодостойкости, повышение естественного иммунитета и снижение заболеваемости.</p>
<p><em>Характеристики препарата</em>. Включает в свой состав комплексы почвенных микроорганизмов:</p>
<ul>
<li><em>Bacillus megaterium;</em></li>
<li><em>Bacillus licheniformis;</em></li>
<li><em>Bacillus subtilis;</em></li>
<li><em>Bacillus mycoides;</em></li>
<li><em>Azotobacter chroococcum;</em></li>
<li><em>Pseudomonas fluorescens.</em></li>
</ul>
<p>Концентрация клеток штаммов составляет: 1,4*10<sup>7</sup> КОЕ/мл. Также в состав препарата входят биологически активные вещества:</p>
<ul>
<li>пептиды;</li>
<li>поли – и олигосахариды;</li>
<li>регуляторы роста микробного происхождения;</li>
<li>витамины;</li>
<li>L-аминокислоты;</li>
</ul>
<p>Питательные вещества и стимуляторы:</p>
<ul>
<li>макро и микроэлементы в сбалансированном соотношении;</li>
<li>комплекс гуминовых солей и кислот с наибольшей полезной активностью.</li>
</ul>
<p>Таким образом, такое разнообразие биопрепаратов, кажется, что уже не оставляет простора ученым для новых разработок, но все же с каждым годом на рынке средств для растениеводства появляются новые, с расширенным списком функций, безопасные для человека и окружающей среды, изготовленные из микроорганизмов, растений и природного материала. Исследователи во всем мире ведут поиск универсального, высокоэффективного средства, экологичного и относительно недорогого. Все чаще биопрепараты имеют жидкую консистенцию, что предполагает легкое применение, смешивание в баковых смесях, простоту внесения, транспортирования и хранения.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155309"></a>1.2 Объекты тестирования биопрепаратов для растениеводства</h3>
<p>Все разрабатываемые биопрепараты проходят апробацию сначала на лабораторном уровне, затем в полевых условиях. Изучение влияния биопрепаратов на сельскохозяйственные культуры, как правило, разработчики сначала проводят на опытных полях, принадлежащих их институтам, или совместно с профильными организациями. Также внедренческие исследования проводятся рядом с фермерскими хозяйствами. Некоторые из биопрепаратов получили широкую известность, включены в официальные списки разрешенных к применению и имеются в розничной продаже. Исследования по влиянию биопрепаратов проводят на всех видах овощных и злаковых культур, а также на пастбищах и кормовых травах, но чаще всего на двух стратегически значимых культурах: зернобобовые и зерновые.</p>
<p>Зерновые культуры – важнейшая группа культурных растений, возделываемых в основном для получения зерна. Зерно злаковых культур имеет большое продовольственное и кормовое значение, является сырьем для мукомольной, крупяной, комбикормовой промышленности. Зерно – основная часть государственных производственных запасов и предмет экспорта. Солома – корм для скота, подстилка, удобрение, из нее делают плетеные и др. изделия [75].</p>
<p>Ячмень (лат. Hоrdeum) – род растений семейства злаковых (Poaceae), один из древнейших, возделываемых человеком, является четвертым по значимости злаком после пшеницы, риса и кукурузы. Ячмень – ценная продовольственная, техническая и кормовая культура. По аминокислотному составу его белок более ценен, чем белок пшеницы. Из зерна получают перловую и ячневую крупы, суррогат кофе, муку, с добавлением к пшеничной.</p>
<p>В качестве сырья в пивоваренной промышленности используют яровой ячмень, так как он содержит меньше белка, чем озимый, что важно для производства солода и пива высокого качества. Зерно служит хорошим концентрированным кормом для сельскохозяйственных животных.</p>
<p>Зернобобовые культуры. К этой группе относятся следующие культуры: горох, чечевица, вика, чина, арахис, соя, фасоль, маш, нут, бобы, вигна и люпин, принадлежащие к семейству <em>Fabaceae</em>. Они отличаются высоким содержанием в семенах белков, в состав которых входят важнейшие аминокислоты – лизин, триптофан, валин и др. (Шпаар Д. и др., 2000). Кроме того, семена некоторых из них содержат много жира (арахис, соя), минеральных веществ и витаминов (А, В1, В2, С, D, Е, РР и др.), что значительно повышает их пищевое значение. Зернобобовые культуры широко используются в пищевой промышленности (консервированные в зеленом виде горох и фасоль, крупа, мука, масло и др.). Из них также производится много различных материалов, которые требуются в быту (растительный казеин, лаки, эмаль, пластмассы, искусственное волокно, экстракты для борьбы с вредителями и т. д.). Большое значение эти культуры имеют в кормопроизводстве из-за высокого содержания белка в зеленой массе, зерне, полове и соломе.</p>
<p>Горох — культура влаголюбивая, дает хороший урожай на почвах, удобренных известью, с достаточной аэрацией. Не переносит тяжелых, суглинистых, заболоченных почв. Горох хорошо растет рядом с яровыми злаками.</p>
<p>Посевной горох способна уничтожить сорная трава, поэтому обработка от сорняков в обязательном порядке, должна проводиться по графику. Благоприятным предшественником для гороха послужит любая пропашная культура. Горох относится к высокоурожайным зернобобовым культурам, при правильном соблюдении агротехники даст с гектара около 45 ц зерна.</p>
<p>Постоянное применение минеральных удобрений приводит к нанесению серьезного ущерба экологии. Использование в этой связи биоудобрений и биопрепаратов направлено на оптимизацию биологических показателей почвы, на получение высоких урожаев сельскохозяйственных, в том числе зерновых, культур с сохранением их качественных характеристик.</p>
<p>Применение удобрений и регуляторов роста растений являются неотъемлемым элементом современной технологии выращивания овощных культур и в защищенном грунте. Переход на рыночную экономику и забота населения о своем здоровье, заставляют товаропроизводителей переходить на биологические агроприемы. Весьма актуальным является внедрение технологий, при которых обеспечение овощных основными элементами питания, их защиты от фитопатогенов,а также стрессовых воздействий достигается за счет использования биопрепаратов [52].</p>
<p>Поэтому внедрение высокоэффективных биопрепаратов, повышающих урожайность, защищающих от болезней и неблагоприятных природных факторов, экологически чистых, приобретает еще большую актуальность.</p>
<p>Технология применения биологических препаратов почти не отличается от применения синтетических химических удобрений и инсектицидов. Используются те же методы наземного и авиационного мелкокапельного и ультрамалообъёмного опрыскивания (УМО) или методы аэрозольных технологий оптимальной дисперсности. Следует иметь ввиду, что ультрафиолетовые лучи солнца инактивируют споры бактерий и грибов, поэтому опрыскивание проводят в конце дня или рано утром. Также при применении биопрепаратов необходимо учитывать погодные условия [51].</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155310"></a>1.3 Корневые гнили – вредоносные заболевания гороха и ярового ячменя</h3>
<p>Корневые гнили являются наиболее распространенным и вредоносным заболеванием зерновых и зернобобовых культур. Явный и скрытый ущерб от них очень часто превышает вред, наносимый колосовым хлебным злакам всем остальным патогенным комплексом, паразитирующим на этих культурах [19].</p>
<p>Основные виды корневых гнилей. В зависимости от типа возбудителя различают следующие виды корневых гнилей. Фузариозная корневая гниль Fusarium spp. (рисунок 1, 2).</p>
<p>Болезнь вызывается грибами F. culmorum, F.avenaceum, F.oxysporum и др. Поражает взрослые растения и всходы, проявляется в виде побурения проростков, колеоптиль, первичных и вторичных корней, узла кущения. Заболевание можно распознать по трухлявости корней, побелению стебля и пустоколосости. Также в условиях повышенной влажности может появиться желтоватый или розовый налет спороношения патогенов на пораженных участках.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="347" height="500" class="wp-image-14889" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-559.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-559.png 347w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-559-208x300.png 208w" sizes="(max-width: 347px) 100vw, 347px" alt="word image 559 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 1 &#8212; Фузариозная корневая гниль гороха</td>
<td><img width="321" height="469" class="wp-image-14890" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-560.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-560.png 321w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-560-205x300.png 205w" sizes="(max-width: 321px) 100vw, 321px" alt="word image 560 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 2 &#8212; Фузариозная корневая гниль ячменя</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Гельминтоспориозная (обыкновенная) корневая гниль – Bipolaris sorokiniana) (рисунок 3). Вызывается грибами Bipolaris sorokiniana и сначала заражает проростки, приводя к их гибели. На фазе всходов болезнь проявляется в виде темных некрозов, образующихся у основания проростка и на колеоптиле. На фазе выхода в трубку начинают буреть подземное междоузлие, влагалища прикорневых листьев, основания стеблей, корни могут загнивать и отмирать. По мере распространения болезни продуктивные стебли начинают отмирать, наблюдается пустоголовость, щуплость зерна.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="376" height="672" class="wp-image-14891" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-561.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-561.png 376w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-561-168x300.png 168w" sizes="(max-width: 376px) 100vw, 376px" alt="word image 561 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></td>
<td><img width="376" height="672" class="wp-image-14892" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-562.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-562.png 376w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-562-168x300.png 168w" sizes="(max-width: 376px) 100vw, 376px" alt="word image 562 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 3 &#8212; Гельминтоспориозная (обыкновенная) корневая гниль</p>
<p>Офиоболезная корневая гниль (рисунок 4) вызывается Opkiobolus graminis и приводит к отмиранию продуктивных стеблей на протяжении всего периода вегетации. Болезнь можно распознать по почернению корней, влагалищ прикорневых листьев и их постепенному отмиранию. Растение отстает в развитии, его легко можно вырвать из почвы. Также наблюдается пустоколосость и белостебельность.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="702" height="530" class="wp-image-14893" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bolezni-zernovyh-kultur-i-mery-borby-s-nimi.jpeg" alt="Болезни зерновых культур и меры борьбы с ними" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bolezni-zernovyh-kultur-i-mery-borby-s-nimi.jpeg 702w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bolezni-zernovyh-kultur-i-mery-borby-s-nimi-300x226.jpeg 300w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /> Рисунок 4 &#8212; Офиоболезная корневая гниль</td>
<td><img width="731" height="460" class="wp-image-14894" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-563.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-563.png 731w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-563-300x189.png 300w" sizes="(max-width: 731px) 100vw, 731px" alt="word image 563 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 5 &#8212; Церкоспореллезная прикорневая гниль</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Церкоспореллезная прикорневая гниль — Pseudocercosporella herpotrichoides. Ее возбудителем является P. herpotrichoides. Болезнь сопровождается образованием светлых пятен в виде глазка с темным окаймлением на надземных частях растения. В связи с этим стебель теряет прочность и начинает обламываться. Наблюдается полегание посевов и пустоколосость.</p>
<p>Причины появления корневых гнилей. Как уже было сказано, источниками болезней всех видов корневых гнилей является почва, семена и пожнивные остатки. На развитие инфекции влияют такие факторы, как неблагоприятные условия среды (резкие перепады температур, недостаточный или избыточный уровень влажности), несоблюдение севооборотов, нарушение агротехники. Комплекс патогенов может различаться в зависимости от климатической зоны возделывания, сорта растений, агротехники и степени насыщенности зерновыми культурами. Болезнь может проявляться как на ранней стадии вегетации, что приносит существенный вред урожаю, так и к концу уборки.</p>
<p>Общие рекомендации по защите от корневых гнилей. Борьба с корневыми гнилями должна вестись в комплексе с уничтожением прочих вредных объектов, либо целенаправленно в зависимости от вида болезни. Дважды в сезон необходимо проводить обследование посевов для определения степени вредоносности корневых гнилей. Рекомендуется использовать относительно устойчивые к болезни сорта зерновых, соблюдать севооборот и сроки посева, вносить органические и фосфорно-калийные удобрения. Также в зависимости от вида возбудителя может потребоваться протравливание семян и обработка фунгицидами.</p>
<p>Современная концепция защиты сельскохозяйственных культур от поражения возбудителями корневых гнилей выдвигает на первый план вопросы совершенствования экологических принципов и разработку на их основе экологически безопасных фитосанитарных технологий возделывания (Косолапова А.И. и др., 2010; Борисенко В., 2011). Необходимо, чтобы разработанные технологии были хорошо адаптированы к местным условиям региона, отражали научно-обоснованный уровень антропогенного воздействия на структуру популяции возбудителя, заболевание и функционирование сообществ организмов.</p>
<p>По мнению С.С. Санина экологическая направленность передовых технологий предусматривает применение мероприятий, не только не наносящих вред человеку и окружающей среде, но и исполняющих роль природоохранного фактора (повышение плодородия почвы, улучшение среды обитания полезной энтомофауны, снижение содержания микотоксинов в сельскохозяйственной продукции).</p>
<p>Перспективное научное направление в современной теории защиты растений, получившее широкое развитие в связи с необходимостью реализации концепции интегрированной системы защиты растений, представляет разработку адаптивных экологически безопасных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.</p>
<p>При разработке концептуальной основы наших исследований мы исходили из того, что на территории Орловской области в центральной Нечерноземной зоны, главная роль в патогенном комплексе корневых гнилей принадлежит представителям рода <em>Fusarium</em> spp., относящихся к группе несовершенных грибов. Отмечено 6 видов (<em>F.oxysporum, F. heterosporum, F. sporotrichioides, F. verticillioides, F. redolens, F. tricinctum</em>), среди которых доминирующими является первый вид.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155311"></a>1.4 Перспективы применения биопрепаратов в сельскохозяйственной практике</h3>
<p>В условиях глобализации экономики человечество все больше стало задумываться о своем будущем. Наша свобода движения, стремление к лучшей жизни ограничиваются в результате увеличения численности населения, индустриализации, нарушений окружающей природной среды. Наступает кризис в снабжении, сырьем, продуктами питания, энергией и водой.</p>
<p>Одной из важных и острых глобальных проблем человечества является продовольственная проблема, поскольку она непосредственно относится к самому физическому существованию сотен миллионов людей. В последнее время ее проявления носят довольно сложный характер, так как несут в себе отпечаток противоречий современной технологической ци­вилизации.</p>
<p>Одним из важных путей решения продовольственной проблемы является экологизация сельского хозяйства с применением биологических средств защиты растений от вредителей, сорняков, болезней, а также применение биопрепаратов для увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Однако в настоящее время использование и применение биологического метода в нашей стране не максимизировано. Основными проблемами урожайности и качества сельскохозяйственных культур являются: низкий потенциал почвы, высокие цены и низкий коэффициент полезного действия минеральных удобрений, негативное влияние пестицидных препаратов на растения и почвенные биоты.</p>
<p>Химические средства защиты растений в общей системе мер борьбы с болезнями занимают большое место по объему применения и имеют много преимуществ. Однако, наряду с достоинствами следует отметить и их недостатки, прежде всего токсичность для теплокровных и человека.</p>
<p>Применение химических протравителей, популярное до недавнего времени, в настоящий момент требует пересмотра по нескольким причинам:</p>
<ul>
<li>отрицательное влияние на здоровье человека;</li>
<li>аккумуляция остатков химических препаратов в почве, воде, продуктах питания;</li>
<li>химические препараты способствуют появлению устойчивых рас возбудителей болезней;</li>
<li>химические препараты нарушают биологическое равновесие между ризосферой живых организмов.</li>
</ul>
<p>Однако полностью отказаться от применения химии в сельском хозяйстве невозможно. Альтернативным вариантом является использование химических методов наряду с биологическим методом.</p>
<p>По сравнению с химическими средствами защиты растений – пестицидами, биопрепараты безопасны или малотоксичны для человека и окружающей среды, не нарушают природных связей в биоценозе, обладают избирательным действием и не способствуют возникновению устойчивости у насекомых.</p>
<p>Идея использования патогенов в борьбе с насекомыми-вредителями принадлежит И. И. Мечникову (1879) (споры плесневого гриба против хлебного жука). Однако первый промышленный препарат на основе тюрингской бациллы был получен во Франции. Сегодня на основе этой бациллы производится не менее 20 препаратов.</p>
<p>В 1965 году в Японии был открыт   препарат касугамицин (касумин).  Его ежегодное производство составляет в Японии около 20 тысяч тонн. Он применяется для защиты риса от пирикуляриоза, а также перца, фасоли, огурца, картофеля, табака и риса от бактериозов (<em>Pseudomonas </em> sp., <em>Erwinia  carotovora</em>),  огурцов,  томатов,  петрушки, баклажанов,  сахарной свеклы,  риса,  яблонь  и  груш  от  8  видов фитопатогенных грибов, включая мучнистую росу. Для большинства культур препарат в рекомендуемых дозах нефитотоксичен, для пчел и ряда других насекомых-опылителей вредного действия не оказывает. Большим преимуществом касугамицина является исключительно короткое время ожидания: его разрешено применять даже за двое суток до уборки.</p>
<p>В настоящее время биопрепараты разрабатывают и используют ведущие страны мира.</p>
<p>В России Всероссийским научно-исследовательским институтом сельскохозяйственной   микробиологии Россельхозакадемии разработан ряд биопрепаратов на основе активных штаммов ризосферных микроорганизмов. Например, препарат экстрасол, созданный на основе Pseudomonas (различные штаммы), используется для предпосевной обработки семян и клубней, используется для пролива почвы до и после высадки рассады, а также для внекорневой подкормки растений. Он хорошо зарекомендовал себя при выращивании картофеля в различных почвенно-климатических зонах. Препарат способствует большему поступлению элементов минерального питания в растения, синтезирует ростовые и другие биологически активные вещества и образует соединения, снижающие активность фитопатогенных микроорганизмов.</p>
<p>В Республике Казахстан широкое применение получили разработанные ТОО НПО «Ана Жер» наноматериалы-микробиоудобрения серии МЭРС. ТОО НПО «Ана-Жер» и ТОО «Хазрат-Али-Акбар» с участием ведущих ученых республики разработано и сформулировано новое научное направление по обеспечению продуктами питания населения нашей планеты без многомиллиардных затрат, а с использованием совершенно новой энергии – неисчерпаемой бесплатной энергии почвенных микроорганизмов. При применении биоудобрений в растениеводстве Казахстана достигается: повышение урожайности сельскохозяйственных культур в северных регионах на 25-70 %, южных – 40-100 % и более, люцерны и однолетних трав на поливе – 200-400 %; получение высоких и качественных урожаев продукции растениеводства при снижении нормы поливной воды в 1,5-2 раза.</p>
<p>Микробиологические препараты (МБП) представляют собой живые клетки отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов, которые находятся или в культуральной жидкости, или адсорбированы на нейтральном носителе. Такой препарат позволяет создать огромную концентрацию полезных форм микроорганизмов (в 1 миллилитре или грамме препарата содержится до 1‑5 млрд клеток бактерий) в нужном месте и в нужное время. За счет этого внесенные формы могут успешно конкурировать с аборигенной микрофлорой и захватывать экологические ниши, предоставляемые им растением.</p>
<p>Источником получения исходных штаммов микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности служит, как правило, природная среда: активное начало биопрепаратов выделяют из почвы, с поверхности растений, из больных и погибших насекомых. Природные штаммы селектируют для отбора наиболее активные.</p>
<p>При применении биопрепаратов следует обращать внимание на природу действующего начала. Действие препарата, в состав которого входит микробный метаболит (токсин, антибиотик), меньше зависит от экологических факторов внешней среды, чем препарата на основе спор или клеток микроорганизмов. Эффективность грибных препаратов в большей степени зависит от влажности, чем бактериальных и вирусных.</p>
<p>Ведущими функциональными видами МБП для земледелия являются микробиологические удобрения, фунгициды, стимуляторы роста, ризобиальные инокулянты для бобовых культур (биоинсектициды и родентициды в данной статье не рассматриваются). Собственно, под МБП мы понимаем препараты, содержащие живые клетки отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов, а также продукты их метаболизма, которые находятся или в культуральной жидкости, или адсорбированы на нейтральном носителе.</p>
<p>Рассмотрим главные преимущества применения биопрепаратов.</p>
<p>1. Влияние биопрепаратов на всхожесть семян и биомассу растений. Исследования физиологии роста и развития растений показано, что воздействие на семена бактерий препаратами вызывает последействие на продуктивность растений. Поэтому инокуляция семян зерновых культур ризосферными диазотрофами способна повышать поступление в корневую систему элементов питания и стимулировать прорастание семян вследствие продуцирования физиологически активных веществ типа витаминов, ауксинов, гиббереллинов, и ингибирования развития патогенной микрофлоры, увеличивать биомассу корней.</p>
<p>2. Установлена роль биопрепаратов в улучшении минерального питания растений. Биопрепараты, изготовленные на основе ризосферных микроорганизмов способны улучшать минеральное питание растений как за счет вовлечения в агроценоз азота атмосферы, так и в результате усиления поглощения корнями из почвы основных элементов питания.</p>
<p>3. Биопрепараты подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов, обеспечивая снижение поражаемости растений болезнями. В подавлении фитопатогенных микроорганизмов используют грибные, бактериальные и биопрепараты на основе антибиотиков.</p>
<p>4. Биопрепараты способны усиливать устойчивость растений к неблагоприятным условиям (засуха, заморозки);</p>
<p>5. Повышают коэффициенты использования минеральных удобрений и поступление питательных веществ из почвы;</p>
<p>6.  Регулируют накопление в растениях тяжёлых металлов, радионуклидов, нитратов и других вредных соединений.</p>
<p>Все вышеперечисленное делает биопрепараты не заменимыми в сельском хозяйстве.</p>
<p>Разработка биопрепаратов – это новый этап развития сельского хозяйства. Применение их для увеличения продуктивности повышает урожайность сельскохозяйственных культур и тем самым становится реальным победа продовольственной проблемы.</p>
<p>Применение препаратов тем более актуально, что многие годы интенсификации не прошли даром и во многих почвах отмечена тенденция исчезновения полезных групп микроорганизмов и в то же время повышение численности и разнообразия вредных видов, что вызывает резкое и часто необратимое падение почвенного плодородия. Поэтому использование биопрепаратов ведет к снижению химической нагрузки на агроценоз сельхозугодия. Достигается это счет частичного замещения агрохимикатов и возможности сокращения доз минеральных удобрений.</p>
<p>В большинстве стран мира задача обеспечения национальной безопасности является приоритетом государственной политики. В связи с этим, внедрение и широкое применение биотехнологий в агропромышленном секторе национальной экономики является одним из значимых факторов достижения поставленных целей и задач. В условиях современной России инновационный бизнес вообще, а инновационный бизнес в агропромышленном комплексе, в особенности, является чрезвычайно рискованным. Тем не менее, частные инвестиции в агробизнес на уровне регионов все больше и больше становятся ключом к достижению государственных целей развития экономики и роста капитала по всей территории России.</p>
<p>Реализация инновационных проектов и программ предполагает концентрацию финансовых, технических и интеллектуальных ресурсов для интеграции научных разработок в реальное аграрное производство. На сегодняшний день, одним из таких примеров является проект «Биопрепараты в экотехнологиях АПК РФ 2003-2010г.г.», компании «BISOLBI-INVEST», которая начинает инвестировать средства в производство сельхозпродукции, выращиваемой по современным агробиотехнологиям, с применением микробиологических препаратов, тем самым, ориентируя сельхозпроизводителей на выращивание экологически чистых продуктов.</p>
<p>Принципиальные схемы внедрения экологически ориентированных систем сельского хозяйства России.</p>
<p>Существует несколько принципиальных схем внедрения экологически ориентированных систем сельского хозяйства:</p>
<p>1. Внедрение экологически ориентированных систем сельского хозяйства на вновь осваиваемых целинных и залежных земельных участках.</p>
<p>2. Внедрение современных биотехнологий в хозяйствах, занимающихся традиционным, по сути биоорганическим, но низкопродуктивным сельскохозяйственным производством (приусадебные хозяйства, хутора и др.).</p>
<p>3. Полный отказ от применения химических удобрений и пестицидов в существующих хозяйствах, замена их на биологические средства защиты растений, широкое внедрение органических удобрений, природных мелиорантов, энерго- и ресурсосберегающих технологий:</p>
<p>а) сразу на всей площади сельскохозяйственного предприятия;</p>
<p>б) поэтапно – сперва на определенной фиксированной части (отделении, севообороте, земельном массиве) с последующим внедрением экологически ориентированных систем сельского хозяйства во всем хозяйстве, с использованием полученного опыта;</p>
<p>в) по определенному направлению хозяйствования (например, кормопроизводству и животноводству, овощеводству и др.).</p>
<p>4. Постепенное замещение химических препаратов биопрепаратами, агротехническими, приемами, биотехнологиями по различным направлениям деятельности на всей или большей части площади хозяйства.</p>
<p>Очевидно, что схемы 1, 2 и 3а могут быть применены на сравнительно небольших площадях, при организации специализированных хозяйств, направленных на производство экологически чистого продовольствия, либо в пределах природоохранных зон (заповедники, национальные парки, водные объекты). Подобные программы внедрения экологически ориентированных систем сельского хозяйства для успешной реализации требуют внешнего стартового финансирования.</p>
<p>Практическое внедрение биотехнологий в сельском хозяйстве проходит в несколько этапов:</p>
<p>1. Разработка, апробирование на опытных модулях (установках, полях, агрегатах и пр.), сертификация.</p>
<p>2. Производственные демонстрационные испытания в опорных, базовых хозяйствах региона, доработка технологий применительно к конкретным условиям. Экономическое обоснование внедрения технологий.</p>
<p>3. Маркетинг новых агротехнологий. Пропаганда преимуществ технологии среди управленческого звена сельского хозяйства: распространение методических материалов, проведение лекций, семинаров, работа со средствами массовой информации.</p>
<p>4. Масштабное внедрение технологий в сельскохозяйственное производство. Подготовка специалистов. Консультационная служба. Создание производственных мощностей (в том числе региональных) по выпуску необходимых препаратов, техники, оборудования.</p>
<p>5. Разработка региональных и федеральной программ внедрения экологически ориентированных систем сельского хозяйства. Взаимодействие с административными органами, РАСХН, РАН, заинтересованными организациями. Поиск ресурсов дополнительного финансирования программ.</p>
<p>6. Совершенствование технологий, поиск новых технологических решений, повышение эффективности экологически ориентированного сельского хозяйства.</p>
<p>Естественно, на практике все происходит гораздо менее последовательно, зависит от конкретных людей, экономической и экологической ситуации в данном хозяйстве, районе, подготовленности общественного мнения и мнения специалистов о внедрении экологически ориентированных систем сельского хозяйства и т.д. Данное положение может быть проиллюстрировано на примере внедрения микробиологических препаратов для повышения эффективности растениеводства.</p>
<p>В 60-80-е годы отечественная сельскохозяйственная микробиология находилась на подъеме. По всей стране создавались производства микробиологических препаратов, которые, как правило, распространялись по разнарядке. В 90-е годы, вместе с всеобщим спадом сельскохозяйственного производства, спрос на микробиологические препараты упал практически до нулевой отметки. Только к середине 90-х выяснилось, что полноценных производственных испытаний биопрепаратов с расчетом экономической эффективности в условиях рынка практически не проводилось. Большинство препаратов выпускалось на торфяной основе, то есть форме, неудобной для применения. Оказалось, что многие высокоэффективные препараты не прошли необходимые сертификационные процедуры и потому не включены в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ», не отработаны технологические схемы применения препаратов в производственных условиях различных регионов, неизвестна реальная стоимость производства препаратов и т.д. Аргументация о необходимости экологизации сельского хозяйства посредством замещения лишь одного из звеньев полностью химизированного производства, да еще в условиях нехватки техники, посадочного материала, оказалась явно слабой.</p>
<p>В настоящее время развитые страны Европы вводят ограничения на применение химических препаратов, минеральных удобрений и антибиотиков, пересматривают соответствующее гигиенические нормы и правила, а также вносят изменения в существующую практику ведения сельского хозяйства.</p>
<p>Ученые и производители сельхозпродукции многих стран все больший интерес проявляют к новейшим разработкам современной микробиологии. Используя современные агробиотехнологии можно:</p>
<ul>
<li>в кратчайшие сроки (три-четыре сезона) восстановить плодородие почв, нарушенное длительной химизацией;</li>
<li>повысить урожайность основных с/х культур и обеспечить сохранность собранного урожая при его длительном хранении;</li>
<li>улучшить усвоение кормов животными и птицей, стимулировать привесы и увеличить продуктивность;</li>
<li>полностью отказаться или значительно сократить применение различного рода химических препаратов во всех отраслях сельского хозяйства.</li>
</ul>
<p>Реально оценивая тенденции изменения АПК России, Всероссийский НИИ сельскохозяйственной микробиологии (один из немногих институтов РАСХН, сохранивший в 90-е годы научно-технический, кадровый и производственный потенциал) разработал для различных групп хозяйств – производителей сельскохозяйственной продукции – серию экологически ориентированных высокопродуктивных технологий с применением микробиологических препаратов нового поколения для растениеводства, животноводства и кормопроизводства в рамках проекта «МИР БИСОЛБИ». Внедрением данных технологий в различных секторах АПК на региональном уровне занимается инновационная компания «Бисолби-Интер», образованная при ВНИИСХМ и являющаяся членом Международной федерации движений за органическое земледелие (IFOAM).</p>
<p>Производственные опыты, проведенные во многих регионах РФ и странах СНГ, показали, что внедрение экологически ориентированных систем сельского хозяйства с применением микробиологических препаратов обеспечивает:</p>
<ul>
<li>снижение (на 25-60%) доз минеральных, в первую очередь азотных, фосфорных и микроудобрений;</li>
<li>увеличение урожая основных культур и повышение качества с/х продукции;</li>
<li>возможность отказа от использования ряда дорогостоящих пестицидов;</li>
<li>возможность переориентации ряда хозяйств на более рентабельное производство новых видов продукции, в том числе экологически чистой;</li>
<li>полноценное использование всех видов органических отходов хозяйства (животноводство, растениеводство, жизнедеятельность);</li>
<li>повышение плодородия почв, оздоровление почвенной микробиоты (снятие почвоутомления или аллелопатии);</li>
<li>улучшение роста, продуктивности, сохранности, качественных показателей конечной продукции, конверсии корма у всех видов сельскохозяйственных животных, а именно: бройлеров, яичных кур, свиней, крупного рогатого скота, форели и карпа;</li>
<li>увеличение рентабельности сельскохозяйственных предприятий на 30-50%</li>
</ul>
<p>Микробиологические препараты пережили свое второе рождение – рыночное, пройдя описанные выше этапы внедрения в производство. Однако и в настоящее время далеко не все внедряемые препараты включены в список, разрешенных к применению, выпускаются в удобной для потребителя форме, имеют длительные сроки хранения, совместимы с существующими агротехнологиями.</p>
<p>Производственные испытания подтверждают высокую экономическую эффективность применения препаратов. Рынок микробиологических препаратов постепенно расширяется, чему способствует стабилизация экономики и сельхозпроизводства, усиление экологического сознания населения, производителей, властей. Увеличивается количество потенциальных потребителей экологически чистого продовольствия. Сегодня это уже не только детские и медицинские учреждения, иностранные туристы и обеспеченные слои населения, но и значительная часть населения, желающая вести здоровый образ жизни, либо компенсировать качественным питанием неблагоприятную экологическую обстановку.</p>
<p>Итак, биопрепараты это новое весомое «экологически» направленное слово в решении глобальных проблем. Их разработка и применение решает не только проблематичные вопросы в сельском хозяйстве, но и такие вопросы как: продовольственная проблема, проблема утраты плодородия, деградации земель. Поэтому, я вижу хорошие перспективы использования биопрепаратов в растениеводстве, которые, безусловно, будут расширяться вместе с ростом уровня сельскохозяйственного производства.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc41512676"></a><a id="post-14888-_Toc62155312"></a>1.5 Перспективные биологически активные вещества растительного происхождения для включения в состав препаратов-биостимуляторов</h3>
<p>По данным производителей все описанные в предыдущих разделах «Обзора литературы» биопрепараты высокоэффективны и способны повышать плодородие почвы и урожайность.</p>
<p>Вопрос применения растений для создания новых экологически безопасных средств защиты и увеличения продуктивности сельскохозяйственных растений изучен, однако, недостаточно. Наиболее известными отечественными регуляторами роста, синтезированными из продуктов переработки хвойных пород, являются Новосил, Растим и др. Институт цитологии и генетики СО РАН). Их применение на различных сельскохозяйственных культурах (зерновые, овощные, технические) способствует не только снижению развития вредных организмов, но и увеличению биометрических показателей роста и развития растений, и в итоге – достоверному повышению продуктивности сельскохозяйственных культур.</p>
<p>В Кубанском государственном университете на основе фурфурола из подсолнечника синтезирован препарат Фуролан. При предпосевной обработке им семян риса всхожесть культуры увеличилась на 8%, высота растений – на 7,7%, площадь листа – на 20%, озерненность колосков – на 20%, продуктивность – на 28%.</p>
<p>В ВНИИ биологической защиты растений (г. Краснодар) ведутся разработки нового регулятора роста растений на основе эфирного мала кориандра – Биостата. Препарат обладает широким спектром действия: инсектицидным, фунгицидным и антисептическим. На винограде он снижал развитие милдью на 46%, серой и белой гнили – на 90%.</p>
<p>В ВИЗР Т.Д. Черменской было проанализировано более 147 растений на способность в той или иной степени снижать развитие вредных организмов в теплицах. Выявлено 125 видов растений-продуцентов биологически активных веществ.</p>
<p>В Китае была исследована способность олигосахарида, выделенного из корней лопуха индуцировать системную приобретенную устойчивость у всходов огурца к фитопатогенам. Предварительная обработка этим веществом семян растений на 56% снижала степень развития некрозов, вызываемых патогеном, увеличивала содержание лигнина и активность ферментов, связанных с защитной реакцией растений.</p>
<p>Аналогичное действие оказывают 7-10-дневные водные настои крапивы жгучей и хвоща полевого. Эти растения, помимо витаминов и других биологически активных веществ, содержат много кремния и кальция, которые оказывают определенное отрицательное действие на вредные объекты.</p>
<p>Интересным является использование в качестве физиологически активных веществ растительных масел. За рубежом известны некоторые фунгицидные препараты (Тимор и Тиморекс), действующим веществом которых является масло, полученного из австралийского растения <em>Melaleuca</em>. В опытах они подавляли прорастание спор и мицелиальный рост грибов, вызывающих мучнистую и ложную мучнистую росу.</p>
<p>В косточках и виноградных ягодах обнаружен природный фитоалексин ресвератрол, который относится к группе полифенолов. Из данной группы химических соединений известно много веществ элиситорного механизма действия на растение. Это вещество является одним из самых мощных среди всех известных антиоксидантов и защищает клетки живых организмов от действия свободных радикалов, а именно антиоксидантный эффект в первую очередь определяет антистрессовое действие вещества.</p>
<p>Другим перспективным БАВ для включения в состав препарата-биостимулятора является абсцизовая кислота (АБК) – гормон роста растений. Известно, что АБК в значительном количестве накапливается в плодоэлементах сахарной свеклы, а именно, в перикардии или околоплоднике. Считается, что АБК в качестве гормона роста в большинстве случаев тормозит рост растений: ингибирует прорастание семян и рост почек, содействует опаданию листьев, которое связано с их старением. Однако зарубежными исследователями у растений описаны сигнальные пути, связанные с абсцизовой кислотой при ответе на абиотический стресс и поражение патогенами. АБК особенно важен для поддержания водного баланса в условиях засухи. В ответ на повышение концентрации АБК в клетке синтезируются полиамины, включающиеся в сигнальные сети растений.</p>
<p>ЦКП «Орловский региональный центр сельскохозяйственной биотехнологии» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ также давно работает в этом направлении. Особое место в ряду достижений научного Центра занимают биотехнологические разработки, применение которых позволяет единовременно решать ряд задач, направленных как на сохранение, воспроизводство и улучшение почв, так и на получение высоких урожаев и экологически чистой продукции растениеводства.</p>
<p>ЦКП является разработчиком и патентообладателем нескольких биотехнологий, в том числе средства для предпосевной обработки гороха [89], включающий в свой состав в том числе природные компоненты: салициловую кислоту, биофлавоноиды гречихи, источник магния. В небольших дозах средство повышает всхожесть, урожайность и устойчивость гороха к болезням.</p>
<p>Биофлавоноиды гречихи являются регуляторами транспорта ауксинов – растительных гормонов и контролируют развитие растений. Также биологическим действием биофлавоноидов являются антибактериальные и антигрибковые свойства против различных инфекционных заболеваний растения. Биофлавоноиды предохраняют растений от стрессовых воздействий окружающей среды.</p>
<p>Преимущество данного средства обусловлено способностью индуцировать болезнеустойчивость растений гороха за счет компонентов сигнальной системы устойчивости, тем самым повышение продуктивности.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155313"></a>1.6 Экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum</h3>
<p>Одним из широко используемых в растениеводстве и животноводстве грибов является оппортунистический гриб <em>Trichoderma.</em> Грибы рода <em>Trichoderma</em>, выделенные из почвы, впервые были описаны в 1794 году как микроорганизмы, активно разлагающие органическое вещество. В настоящее время они имеет важное хозяйственное значение в связи с широким использованием многих видов для получения ферментов, биологически активных веществ и препаратов для защиты растений. Есть учения, что данный грибок также обладает активностью против возбудителя сибирской язвы [122, 123, 127].</p>
<p>К роду <em>Trichoderma</em> относятся следующие виды грибов<em>: T. Lignorum, T. Harzianum, T. Viride, T. Koningii, T. Reesei, T. Pilulifermum, T. Polysporum, T. Hamatum, T. Aureoviride, T. Longibrachiatum, T. Pseudokoningii</em> [120; 123].</p>
<p>Микромицет обладает очень быстрой скоростью роста, неприхотлив и легко культивируется как в лабораторных условиях, так и на производстве. Имея высокий антагонистический потенциал (т.е. он подавляет действия другого вещества проявляя противоположные ему эффекты), он широко используется для создания и разработки антибиотических (фунгицидных биопрепаратов) препаратов по всему миру. Он способен подавлять около 70 видов фитопатогенов на овощных и сельскохозяйственных культурах. Микроорганизм безвреден для человека и теплокровных животных, полезной энтофауны и пчел, не вызывает ожогов у растений, повышает их иммунитет и ускоряет их рост. Также этот гриб используют для уничтожения насекомых-вредителей и для биодеструкции стерни и соломы [120, 128, 137].</p>
<p>Грибы рода <em>Trichoderma </em>довольно неприхотливы в росте, оптимальная кислотность почвы для этих грибов от 4 до 6. На сусловом агаре они появляются в виде мицелия, который быстро разрастается (Рис.6).</p>
<p><img width="768" height="312" class="wp-image-14895" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-56.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-56.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-56-300x122.jpeg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" alt="word image 56 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 6 – Внешний вид микромицета на чашке Петри: а) 6-е сутки после посева; б) 20-е сутки после посева</p>
<p>На рост гриба <em>Trichoderma</em> имеет влияние температурный режим. На рисунке ниже представлен характер роста гриба при различной температуре (Рис.7). Вообще, считается, что температурные границы для <em>Trichoderma</em> весьма широки. Нижний предел, который нужен для начала роста по сравнению с другими почвенными грибками более снижен и достаточно изменчив.</p>
<p><img width="768" height="692" class="wp-image-14896" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-57.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-57.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-57-300x270.jpeg 300w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" alt="word image 57 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 7. Внешний вид колонии микромицета, выращенного при различных температурных режимах</p>
<p>Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальная и благоприятная температура для роста гриба<em> Trichoderma</em> является температура 23-25 <sup>0</sup>С. Температура выше 28 <sup>0</sup>С замедляет рост <em>Trichoderma</em> и не приводит к образованию воздушного мицелия.</p>
<p>Мицелий у данных грибов светлый или бесцветный, колонии образует белого, желтого, чаще зеленого цвета. Споры одноклеточные, шаровидные или эллипсоидные, светлые или бесцветные, часто скученные в небольшие головки (Рис. 8).</p>
<p><img width="640" height="715" class="wp-image-14897" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-58.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-58.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-58-269x300.jpeg 269w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" alt="word image 58 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 8 &#8212; Мицелий гриба рода <em>Trichoderma</em> под микроскопом</p>
<p>Грибы рода <em>Trichoderma</em> чаще всего встречаются в почвах тайги, лесных и лесолуговых зонах, тоесть в почвах богатых органическими остатками. Также, достаточно обильно они заселяют культурные почвы. В зоне подзолистых почв этих грибов больше, чем в других почвах. Особенно часто их обнаруживают в кислых почвах с низким значением рН (обычно 3,6-5,3) [128].</p>
<p>На развитие и рост грибов рода <em>Trichoderma</em> оказывают влияние многие факторы среды, такие как: температура, влажность, рН среды. Реакция среды оказывает значительное влияние на рост грибов. В связи с развитием биотехнологии возрастает интерес к данным грибам, связанный с практическим применением для получения биологически активных веществ, средств защиты растений и как активного деструктора растительных полисахаридов. Разработка на их основе экологически чистых технологий является важным направлением в экологической биотехнологии [130].</p>
<p>Среди метаболитов <em>Trichoderma</em> выявлены следующие соединения: ауксины, цитокины и этилен [124; 147]; цитокинин- подобные молекулы, например, зеатин и гибберилин гибберилин [116]; органические кислоты (глюконовая, фумаровая, лимонная) [124; 121]; аминокислоты [67]; витамины: тиамин, биотин и другие; антибиотики [64], среди которых виридин, глиовирин; ряд пептаиболов, а также стероиды, сесквитерпены и многие другие [86]. Из тканей гриба можно получить трихотецин – антибиотик и «Триходермин» &#8212; средство защиты растений от грибных болезней. Все эти соединения обладают высокой биологической активностью.</p>
<p>Микромицет рода <em>Trichoderma</em> активно производит фермент целлюлазу и, в связи с этим, способен к разрушению клеточных стенок растений и трудно расщепляемых растительных полисахаридов: целлюлозы, гемицеллюлозы, пектина до мономерных форм [7, 117, 125].</p>
<p>Грибы рода <em>Trichoderma</em> приводят к увеличению роста и массы корней, что, в свою очередь, повышает урожайность. Также, эти полезные грибы повышают потребление питательных веществ растениями, способствуют усвоению азота, а также происходит произвольное проникновение элементов из почвы в мицеллы [119]. Например, использование данных грибов как стимуляторов роста гороха является перспективным, так как <em>Trichoderma </em>усиливает рост корней, увеличивает их массу, повышает иммунитет растений, не проявляет фитотоксичности (увеличивает пероксидазную активность) [129, 130].</p>
<p>На основе грибов рода <em>Trichoderma</em> перспективна разработка ростостимуляторов. Так как эти грибы способны изменять вблизи корней растений состав микроорганизмов за счет выделения экссудата, это способствуют долгосрочной защите, даже если их применение было однократно, например в начале сезона. Грибы рода <em>Trichoderma</em> даже после однократной обработки остаются на корнях, они как бы внедряются внутрь корней и их клетки размножаются и делятся вместе с растущими корнями растений и остаются жизнеспособными во время всей вегетации культуры. Таким образом, можно сделать вывод, что биологические средства защиты более эффективны, чем химические, в защите корней и ускорении роста растений. Биологические средства защиты на основе грибов <em>Trichoderma</em> способны подавлять возбудителей не только семенной, корневой и почвенной инфекции, но и развитие болезней плодов и листьев при нанесении препарата на поверхность этих структур. Также у данных грибов есть еще один важный механизм, благодаря которому у растений появляется устойчивость к стрессам, за счет улучшения корневой системы и повышения жизнеспособности растений. Как раз-таки устойчивость к высушиванию и повышенная усвояемость азота являются примерами этого механизма. Благодаря улучшению состояния корневой системы с помощью <em>Trichoderma,</em> появляется устойчивость к патогенам, которые непосредственно не контролируются. Способность паразитирующих микроорганизмов поражать растения зависит от продукции ими пектинолитических, хитинолитических и целлюлолитических ферментов, сериновых протеаз, которые разрушают клеточные стенки растительных клеток. И вот как раз механизмом защиты, который воплощают грибы рода <em>Trichoderma</em>, является разрушение продуцируемых ферментов фитопатогенами, и это, в свою очередь, приводит к понижению их контагиозности и патогенности [131; 133].</p>
<p>За последние время наши почвы потеряли запас гумуса, это связано с нецелесообразной обработкой и использованием растительных остатков. Стерни и солому просто сжигают, а вместе с ними и погибают полезные микроорганизмы, а также снижается плодородие почвы. Для избегания этих пагубных последствий применяют препарат на основе гриба рода <em>Trichoderma</em>, который приводит к деструкции стерни и соломы. В результате это формируется биогумус, почва становится более плодородной, улучшается ее водный и воздушный баланс, кислотно-щелочное состояние.</p>
<p>В наши дни существует довольно много научных исследований и разработок в отношении применения грибов рода <em>Trichoderma</em> как агентов биоконтроля фитопатогенов и фитофагов, что является благоприятным для роста и развития растений. Это объясняется тем, что грибы рода <em>Trichoderma</em> обладают высокой скоростью роста, склонны к выживанию в неблагоприятных условиях, также повышают и стимулируют рост растений и вызывают у них выработку защитных механизмов. На основании этого представлены несколько теорий, которые объясняют положительное воздействие этих микроорганизмов на растение-хозяин. Они производят довольно много метаболитов, это и объясняет их полезную биологическую деятельность. Благодаря этим метаболитам происходит подавление роста, развития и деятельности патогенных микроорганизмов, а также повышается устойчивость к другим патогенам, благодаря запуску системы обороны в растении-хозяина. Более того, эти метаболиты также способны к усилению роста растений. В дополнение этого, у грибов рода <em>Trichoderma</em>, имеются вторичные метаболиты, которые оказывают влияние на метаболизм растений и играют важнейшую роль в сложных взаимодействиях этого агента биоконтроля с растениями и микроорганизмами [131; 133].</p>
<p>В настоящее время происходит смена направлений в сельском хозяйстве по использованию синтетических, химических удобрений и пестицидов, на применение микроорганизмов, которые выполняют аналогичную функцию. <em>Trichoderma </em>и является одним из этих микроорганизмов. Этот вид грибов является наиболее признанным, экономически выгодным и способствующем росту грибков, а также является агентом биологического контроля. Также, экономически выгодным является использование вторичных метаболитов, выделяемых <em>Trichoderma</em>, в смежных отраслях. Таким образом, можно сказать, что признание <em>Trichoderma</em> в научном сообществе обосновано полным пониманием механизма его действия против большого набора грибковых, бактериальных и в некоторых случаях вирусных инфекций. Применение конкретных целевых вторичных метаболитов имеет потенциальные возможности использования <em>Trichoderma</em> как фитопатогенов в качестве замены имеющихся в продаже [131, 133].</p>
<p>Первым делом, при анализе биологических свойств гриба смотрят на процесс торможения (ингибирующую активность) в отношении фитопатогенных грибов. Именно поэтому грибы рода <em>Trichoderma</em> применяются во всем мире для создания биологических средств защиты растений, исходя из высокого антагонистического потенциала, скорости роста и возможности культивирования в производственных условиях [131, 133].</p>
<p>Естественная упорядоченность численности фитопатогенных микроорганизмов с помощью <em>Trichoderma</em> может происходить косвенно: а) первым является естественное соперничество за питательные вещества и пространство для роста; б) за счет возможности синтеза и сопротивления метаболитам агентов биоконтроля сдерживать прорастание спор фитопатогена (фунгистазис); в) третьим является способность <em>Trichoderma</em> уничтожать клетки фитопатогена (антибиоз); г) четвертым является возможность преобразовывать узкий слой почвы, который находится вблизи к корням растений (ризосферу) путем закисления почвы, в результате чего патогенные микроорганизмы не способны к росту.</p>
<p>Не так давно появились учения, о том, что при взаимодействии <em>Тrichoderma</em> с фитопатогенами идут отрицательные реакции. На данном этапе изучения известно, что действуют эти полезные грибы путем различных клеточных процессов, а не только ферментативного гидролиза, как предполагалось ранее. Благодаря проведенным исследованиям подтверждается, что один комплекс ферментов – хитиназ – играет одну из главных ролей в отрицательных взаимодействиях <em>Trichoderma</em> с фитопатогенами [145]. Хитиназы – это ферменты которые гидролизируют хитин, то есть хитин взаимодействует с водой и в результате такого взаимодействия происходит разложение хитина и воды с образованием новых веществ.</p>
<p>Как известно, грибы рода <em>Trichoderma</em> защищают растения от действия патогенных микроорганизмов за счет их подавления, а также путем индуцирования системной и локальной резистентности растений. Именно такие прямые эффекты <em>Trichoderma</em> на рост и развитие растений очень важны для применения в сельском хозяйстве и для понимания роли грибов <em>Trichoderma</em> в природных и искусственных экосистемах [94].</p>
<p>Грибы рода <em>Тrichoderma</em> осуществляют контроль фитопатогенных микроорганизмов с помощью действия множества механизмов. Поэтому не приходиться удивляться, что разные штаммы обладают различными биоконтрольными способностями. Больше того, даже мутанты этих штаммов реализуют различные механизмы контроля фитопатогенов. Мало того что эти грибы вооружены самым разным «биологическим оружием», они относятся к грибам, которые быстро адаптируются к различным стрессовым факторам и не специфичны по отношению к контролируемым ими фитопатогенам. Например, штаммы, которые лишенные одного механизма, быстро адаптируются и используют другой механизм. По мнению многих самым важным механизмом действия является микопаразитизм грибов рода Trichoderma. Доказано, что управление микофильных грибов, которые паразитируют на других грибах, многими генами и генными продуктами. Каждая функциональная ферментная группа включает в себя несколько ферментов, которые различаются по своим свойствам. Описано более 10 отдельных хитинолитических ферментов, установлена дивергентность и для b_1,3_глюканаз и протеаз [132]. Управление каждой ферментной группы осуществляется по-разному, что делает регуляцию микопаразитизма чрезвычайно сложным процессом. На первом этапе микопаразитизма его управление осуществляется более чем тридцатью генами и генными продуктами и является довольно сложным механизмом. В основном все гены действуют друг на друга и усиливают действие друг друга, тоесть они синергичны друг другу. Синергизм – регуляторный механизм, который является довольно сложным, он является неотъемлемой частью осуществления атаки видов <em>Trichoderma</em> против других фитопатогенных микроорганизмов. Неудивительно, что род <em>Тrichoderma</em> объединяет много грибов, которые способны к контролю фитопатогенных грибов. Одним из классических примеров биологического контроля у грибов рода <em>Тrichoderma</em> является конкуренция за местообитание и питательные вещества с фитопатогенами. Во многих случаях, когда очевидный микопаразитизм или антибиоз отсутствует, предполагается механизм конкуренции [130].</p>
<p>Таким образом можно сделать вывод, что влияние экзометаболитов грибов рода <em>Trichoderma</em> повышает устойчивость сельскохозяйственных растений к фитопагенам на молекулярном уровне и является перспективным и актуальным. Эти грибы усиливают рост растений и повышают их иммунитет, увеличивают массу корневой системы, не являются патогенными для человека, животных и насекомых. На их основе перспективно создание биологических средств защиты растений, так как они обладают фунгицидным, антибактериальным и антивирусными действиями. Они имеют преимущество над химическими и синтетическими средствами защиты, так как представляют собой экологически чистый продукт, а также необходимо более меньшее количество биологических препаратов чем химических. Эти грибы модифицируют ризосферу растений и это приводит к вытеснению фитопатогенных микроорганизмов из среды обитания путем блокирования роста их спор, невозможности использовать ими питательных веществ из почвы, а также из-за нехватки пространства для роста.</p>
<p>Некоторые штаммы грибов способны к колонизации в корневой системе, путем внедрения в нее, либо находиться на поверхности растений, тем самым способствуя защите растений. Штаммы грибов имеют не одинаковую антибиотическую активность, отсюда вывод, что принадлежность к одному виду не является определяющим фактором в выборе штамма для разработки препаратов защиты [142].</p>
<p>Еще одним важным свойством является выделение грибами рода <em>Trichoderma</em> метаболитов в почву, в результате этого даже одной профилактической обработки растений будет достаточно для подавления возможного роста фитопатогенов. Также эти грибы выделяют вторичные метаболиты, которые играют важнуюо роль во взаимодействиях этого агента биоконтроля с растениями и микроорганизмами [144]. У этих грибов очень быстрая скорость роста, они не прихотливы к условиям среды, в результате этого они легко культивируются в условиях лаборатории, на производстве и в окружающей среде, также они способны быстро адаптироваться к новым стрессам со стороны окружающей среды, что является благоприятным моментом.</p>
<p>В обобщении вышесказанного можно сказать, что грибы рода <em>Trichoderma</em> высокоэффективны в отношении фитопатогенов и разработка на их основе биологических средств защиты растений является перспективным, актуальным, экономически выгодным и важным направлением в биотехнологии. Также важно отметить, что грибы рода <em>Trichoderma</em> используются в текстильной промышленности. Например, для окрашивания джинсовой одежды с помощью целлюлазы, или использование целлюлаз для обработки целлюлозных тканей, в результате этого ткань становится гладкой, легче очищается, повышается ее гидрофобность, становится более прочной и качественной.</p>
<p>Также ферменты данного гриба применяют в пищевой (алкогольное производство, виноделие, соки, оливковое масло), кормовой промышленности, деревообрабатывающей и бумажной промышленности (как продуценты белка, наличие ферментов, которые действуют на углеводы древесины). Перспективен данный грибок и в области медицины, например как препарат, который подавляет рост противоопухолевых клеток, или препарат, который обладает антибиотической активностью относительно сибирской язвы. Из вышесказанного можно сделать вывод, что грибы рода <em>Trichoderma </em>используются во многих отраслях, а не только в агропромышленном комплексе. А использование их именно в агропромышленности пророчит успех, за счет того, что они улучшают ризосферу, способствуют росту растений, являются биологически эффективными средствами защиты и их применение актуально, перспективно, целесообразно, разумно и рационально. У грибов рода <em>Trichoderma </em>имеется очень большой биотехнологический потенциал, который должен использоваться агропромышленном комплексе, а также в различных отраслях производства, экономики и медицины.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc40013270"></a><a id="post-14888-_Toc62155314"></a>1.7 Характеристика <em>Fusarium oxysporum</em></h3>
<p>Фузариоз зерна – широко распространенное в мире заболевание, повсеместно снижающее урожай и качество сельскохозяйственной продукции. Уже около 120 лет в России изучают грибы рода <em>Fusarium</em>, вызывающие ухудшение качества зерна.</p>
<p><strong><em>Fusarium oxysporum</em></strong> – несовершенный гриб, полифаг. Возбудитель фузариозов различных растений. В частности: фузариозного увядания картофеля, корнееда сахарной свеклы.</p>
<p>Мицелий – воздушный, пленчато-паутинистый, невысокий, окрашен в различные оттенки розово-карминово-лилового цвета, иногда в светло-желтый или белый цвет [93] (Рис. 9).</p>
<p><img width="860" height="593" class="wp-image-14898" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-59.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-59.jpeg 860w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-59-300x207.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-59-768x530.jpeg 768w" sizes="(max-width: 860px) 100vw, 860px" alt="word image 59 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 9 &#8212; Мицелий <em>Fusarium oxysporum</em> под микроскопом</p>
<p>Макроконидии (экзоспоры грибов) – образуются в воздушном мицелии, иногда в спородохиях и пионнотах. Форма – веретеновидно-серповидная, эллиптически изогнутая, либо почти прямая. На большей части диаметр одинаковый, оболочка тонкая. Верхняя клетка не удлиненная, постепенно и равномерно сужается. К основанию макроконидии суженны, имеют ясно выраженную ножку или сосок. Перегородок от 3 до 5. Размеры: 25–50х3,7–5 мкм [43; 56]. Микроконидии – формируются в мицелии, часто в ложных головках. Всегда обильные. Продолговатые, одноклеточные, бесцветные [91, 51]. Хламидиоспоры – обильные, промежуточные, верхушечные, гладкие или шероховатые, одноклеточные или двухклеточные, неокрашенные [91, 51]. Микросклероции – темные. Распространен во всех частях света.</p>
<p>Для выращивания чистой культуры <em>Fusarium oxysporum</em> используют следующие питательные среды: картофеле-сахарозный агар, картофельный агар, мальц-пептонный агар, синтетический агар Чапека, сусло-агар. Инокулюм патогена выделяют из клубей картофеля с явными признами сухой гнили или стеблей с симптомами фузариозного увядания [91].</p>
<p>Морфолого-культуральные типы колоний обычно изучают на картофеле-глюкозном агаре. Культуры высевают в тридцатикратной повторности в чашки Петри на КГА и в течение двух недель выращивают при температуре +22°C–+24°C. На 12–14 день роста проводят оценку морфолого-культуральных признаков колонии (Рис.10).</p>
<p><img width="640" height="617" class="wp-image-14899" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-60.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-60.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-60-300x289.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" alt="word image 60 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 10 &#8212; Рост<strong> <em>Fusarium oxysporum</em> в чашке Петри на среде Чапека</strong></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em> в зависимости от морфотипа колонии характеризуется следующими признаками:</p>
<p>&#8212; Воздушный мицелий – невысокий, паутинистый, белый однородный. Субстратный мицелий – белый.</p>
<p>&#8212; Воздушный мицелий – высокий, белый, паутинистый. Субстратный мицелий – белый.</p>
<p>&#8212; Воздушный мицелий – паутинистый, невысокий, белый с лиловыми участками. Субстратный мицелий – от лилового до черного.</p>
<p>&#8212; Воздушный мицелий – пленчато-паутинистый, невысокий, белый с оттенками светло-желтого цвета, иногда с лизирующими участками. Субстратный мицелий – от белого до оливкового [51].</p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em> продуцируют микотоксины – низкомолекулярные вторичные метаболиты. Токсигенность – это способность организма образовывать вещества, обладающие токсическим действием на другие организмы. Исследования токсинопродуцирующей способности видов грибов с использованием изолятов различного происхождения, идентификация которых подтверждена молекулярно-генетическими методами, в настоящее время являются бурно развивающимся разделом микотоксикологической науки. Микотоксины, образуемые фузариевыми грибами: ТрМТ (трихотеценовые микотоксины) – является наиболее широко распространенной и изученной группой метаболитов. По химическому строению они подразделяются на группу А (включает Т2 и НТ2 токсины, диацетоксисцирпенол – ДАС, моноацетоксисцирпенол – МАС, неосоланиол – НЕО) и группу В (ДОН, НИВ и их моноацетат и диацетат производные). Считается, что трихотецены группы А в основном более токсичны, чем группы В, а Т2 токсин – один из наиболее остротоксичных среди фузариотоксинов. Основные продуценты ТрМТ группы В – виды <em>F. graminearum, F. culmorum</em> и <em>F. Сerealis.</em> ФУМ – фумонизины – представлены большой группой соединений – на сегодняшний день идентифицировано 28 аналогов, из которых наиболее распространены и изучены ФУМ группы В (ФB1, ФB2, ФВ3). ФУМ оказывают фитотоксический эффект. Показано, что высокая концентрация фумонизинов в семенах кукурузы может значительно влиять на их прорастание. Длина корешков уменьшалась на 75 % после 48 ч замачивания семян кукурузы в растворе фумонизинов (100 мг/кг) [52].</p>
<p>Грибы рода <em>Fusarium</em> существуют в анаморфной (бесполой) стадии развития, у некоторых видов отмечается и теломорфная (половая или сумчатая) стадия. За счет бесполой стадии развития фузариоз быстро распространяется по всему полю. В основном, большая часть жизни грибов проходит в анаморфной стадии развития, включающей развитие вегетативного мицелия, конидий и образование хламидоспор (для некоторых видов, способных к этому). Вегетативное спороношение гриба на растительной ткани, заражение новых растений и вновь образуемое спороношение могут быть лимитированы только отсутствием восприимчивого питательного субстрата и наступлением неблагоприятных условий для развития гриба. Формирование конидий происходит довольно просто, что позволяет грибу за короткий промежуток времени образовывать огромное количество инфекционных структур. Оптимальные условия среды позволяют уже через несколько суток образовываться многочисленным конидиям на колосковых чешуйках, которые служат новым источником заражения растений. Период появления видимой массы конидий в поле зависит от времени инокуляции, восприимчивости растений, условий окружающей среды и в среднем составляет 5–10 суток. Как мицелий гриб длительное время сохраняется в семенах, почках, на растительных остатках и на дикорастущих сорняках. Многие виды гриба образуют из клеток мицелия и конидий хламидоспоры (толстостенные прочные капсулы), которые помогают пережить неблагоприятные условия для расселения гриба. Как только мицелий попадает вместе с почвой или растительной тканью в благоприятную среду, он может развиваться дальше, прорастать и формировать вегетативный мицелий. В весеннее время, в связи с потеплением, начинается активный рост грибов и образование конидий. Конидии и фрагменты гиф разносятся ветром, каплями воды или насекомыми и прорастают, попадая на поверхность восприимчивых тканей растений [52]. Сок растений нужен патогенному грибу для размножения. Благодаря тому что грибы образуют споры, они могут длительное время сохраняться в почве, в течении нескольких лет. Споры устойчивы к перепадам окружающей среды, поэтому то и сохраняются долгое время. Грибок поражает все части растения (Рис.11).</p>
<p><img width="800" height="241" class="wp-image-14900" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-61.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-61.jpeg 800w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-61-300x90.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-61-768x231.jpeg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" alt="word image 61 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 11 &#8212; Пораженные части растений грибами рода <em>Fusarium</em></p>
<p>Грибы <em>Fusarium oxysporum</em> вызывают заболевание зерновых, клубневых и других культур, а именно фузариоз. Характерными симптомами заболевания на зерновых культурах проявляются в виде потери цвета колосковых чешуй. Это как раз хорошо заметно в начальном периоде созревания растений на фоне еще зеленой окраски здоровой ткани (Рис.11). Если поражение колоса происходит на начальных этапах, то это приведет к появлению худых, щуплых зерен, которые не способны дать нормальный росток. Все тело их пронизано белыми гифами грибка. На зернах можно увидеть проросшие грибницы.</p>
<p><img width="974" height="450" class="wp-image-14901" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-62.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-62.jpeg 974w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-62-300x139.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-62-768x355.jpeg 768w" sizes="(max-width: 974px) 100vw, 974px" alt="word image 62 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 11 &#8212; Фузариоз колоса</p>
<p>При благоприятных условиях для развития заболевания на колосковых чешуйках появляется налет мицелия и спороношения гриба, имеющий, в зависимости от вида возбудителя, розово-оранжевую или красновато-кирпичную окраску. Однако многие виды фузариевых грибов макроконидий не образуют или образуют редко, и вместо хорошо заметного розового налета на колосковых чешуйках развиваются слабозаметные или нетипичные симптомы заболевания – некротическое потемнение колосковых чешуй, штриховатость, глазковая пятнистость. Зерновые культуры восприимчивы к заражению патогенами с периода цветения и до уборки. Чем раньше произошло заражение, чем агрессивнее патоген и восприимчивее растение, тем большему разрушительному воздействию подвергается зерновка. До цветения генеративные органы растений практически иммунны к заболеванию, а при заражении растений в ранние сроки в колосе образуются деформированные, легковесные зерна, которые обычно удаляются при послеуборочной обработке, что приводит к значительным прямым потерям урожая. Пораженные зерна морщинистые, с выраженной бороздой и заостренными концами. Зерна обесцвечены, без блеска. Эндосперм рыхлый. В борозде, в зародышевой части зерна, виден налет мицелия в виде паутины. Такие зерна нежизнеспособны (Рис.12).</p>
<p><img width="1068" height="801" class="wp-image-14902" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-63.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-63.jpeg 1068w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-63-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-63-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-63-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1068px) 100vw, 1068px" alt="word image 63 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 12 &#8212; Фузариоз зерна (слева)</p>
<p>В зерне разрушается белок и происходит накопление продуктов его распада. К ним относятся пептиды, аммиак, аминокислоты. Количество клейковины не только уменьшается, но и ухудшается ее качество, она становится мягкогй, расплывчатой, с неприятным запахом. Фузариоз зерна определяют не только путем визуального осмотра, а также с помощью микологического анализа. Инфицированные части растения помещают на питательную среду, через несколько дней под микроскопом можно увидеть грибы рода <em>Fusarium.</em> Также используют метод полимеразной цепной реакции для определения грибка. Проводят двадцать циклов (денатурация, отжиг, расширение) имеется достаточное количество копий для определения желаемой ДНК. Планорный волновод: возможность одновременного определения нескольких микотоксинов в короткий срок с помощью прибора с различными показателями преломления.</p>
<p>От степени зараженности зерен зависит скорость прорастания семян, а также зависит сама их всхожесть. Смотря насколько глубоко мицелий патогенного грибка, проник в глубину, зерно может дать слабые проростки, которые будут заражены гнилью, либо вообще может быть невсхожим.</p>
<p>Микотоксины, продуцируемые определенными видами грибков, являются факторами риска для здоровья человека и животных, поэтому сами грибки и микотоксины, как таковые, представляют весьма серьезную проблему для здравоохранения и экономики.</p>
<p>Микотоксины, продуцируемые грибами рода Fusarium: зеараленон (рис. 13) проявляет эстрогенное, тератогенное действие; трихотеценовые микотоксины (рис. 14) оказывают нейротоксическое, геморрагическое, лейкопеническое, иммунодепрессивное, дерматоксическое, тератогенное (для Т-2-токсина и вомитоксина), канцерогенное (для Т-2-токсина фузаренона-Х).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="400" height="222" class="wp-image-14903" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-sinref-ru-000_uchebniki-04200produkti-.jpeg" alt="https://www.sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/131_pishev/000/401.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-sinref-ru-000_uchebniki-04200produkti-.jpeg 400w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-sinref-ru-000_uchebniki-04200produkti--300x167.jpeg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>Рисунок 13 – Структурная формула зеараленона</td>
<td><img width="506" height="400" class="wp-image-14904" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-www-medved-kiev-ua-arhiv_mg-pic_2002-024_4p.gif" alt="http://www.medved.kiev.ua/arhiv_mg/pic_2002/024_4p2.gif" /></p>
<p><a id="post-14888-_Toc59978560"></a> Рисунок 14 –Трихотеценовые микотоксины</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Фузариотоксины являются очень опасными как для здоровья человека, так и для сельскохозяйственных животных. Эти грибные токсины вызывают фузариотоксикоз. Он вызывается из-за употребления в пищу продуктов, изготовленных из зерна зараженных <em>Fusarium oxysporum</em>. В пораженном зерне существенно меняется химический состав, в результате чего происходит разрушение белка, клетчатки, крахмала. Глютен, который необходим в производстве хлебобулочных изделий теряет эластичность. В результате этого, хлеб, изготовленный из такого зерна, имеет темную окраску и вид крупнопористого мякиша. Отравление таким инфицированным хлебом называют «болезнь пьяного хлеба», так как симптоматика похожа на алкогольное отравление: рвота, расстройства зрения, судорожный синдром.</p>
<p>Также фузариотоксикоз может проявляться в виде кожных поражений: гранулемы, язвы, некротические очаги на коже на фоне высокой лихорадки. Для диагностики проводят биопсию данных инфильтратов с последующим гистологическим исследованием и выявлением возбудителя, а также возбудителя выявляют в крови. Токсины гриба оказывают подавляющее действие на иммунную систему. Так как зараженные зерна, из которых приготовлены патогенные продукты питания, выделяют продукты распада, которые после различных технологических обработок трансформируются в канцерогенные вещества. Именно эти вещества находятся на первом месте в этиологии развития раковых заболеваний. Существует мнение, что патогены грибов влияют на репродуктивную функцию человека, вызывают нейротоксические расстройства. Специфического лечения фузариотоксикоза у людей не разработано, так как еще не был найден эффективный препарат, который бы «выключал» действие токсинов из путей метаболизма. В основном для лечения используют противогрибковое средство из группы триазолов, которое вводят внутривенно по схеме. Также проводят симптоматическую терапию, используют дезинтоксикационную терапию, антибиотики широкого спектра действия, гепатопротекторы, пробиотики, пищеварительные ферменты, витамины [98].</p>
<p>Особенно фузариотоксикоз опасен для детей, в рационе которых зерновые продукты занимают существенную долю. Например, это дети с непереносимостью лактозы, в этом случае из их рациона питания исключают все молочносодержащие продукты и переводят на глютеновую диету, тоесть заменяют молочные белки на белок злаковых культур. Поэтому более четким критерием опасности считается не содержание микотоксинов в килограмме зерна или продуктов его переработки, а их допустимый уровень суточного потребления в перерасчете на вес тела, оценивающий вредное влияние на организм в зависимости от суммарного количества поглощенного метаболита [106].</p>
<p>При фузариотоксикозе у животных происходит следующее: корм, зараженный фузариотоксинами, попадает в желудочно-кишечный тракт животного, там происходит его всасывание и попадание в кровеносную систему, в результате чего, токсины разносятся по всему организму. В основном токсины накапливаются в органах кроветворения тем самым нарушая их функцию. Возникает жировая дистрофия печени, это приводит к снижению ее барьерной функции. Также токсины оказывают неблагоприятное действие на выделительную систему животного, а именно на почки. Токсины из организма животного выделяются в окружающую среду вместе с мочой и калом. Если говорить о симптоматике фузариотоксикоза, то в первую очередь обращает внимание на себя отсутствие аппетита у животного, его беспокойство, при осмотре отмечается гиперемия и отечность слизистой оболочки ротовой полости, язык сухой, с участками некроза. Отмечается слюнотечение. Также характерны симптомы поражения центральной нервоной системы: атаксия, нарушения чувствительности, скованность и пошатывание при походке, судороженность мимических мышц. Если говорить о симптомах фузариотоксикоза у домашней птицы, следует отметить, что они забиваются в угол, перестают двигаться, постоянно сидят, при осмотре наблюдается синюшность гребня и сережек, участки некроза на слизистой оболочке ротовой полости, пищевода, клюва. Слизистая, как и у животных, гиперемирована, отечна, с мелкоточечными кровоизлияниями. Возможно, появления поноса. Патологоанатомические изменения у животных следующие: слизистые оболочки цианотичны, слизистая желудочно-кишечного тракта имеет очаги гиперемии и в тяжелых случаях некроза, в паренхиматозных органах и лимфатических узлах застойные гиперемии, почки дряблые, гиперемированные, инъецированы сосудами, печень увеличена в объеме, наблюдается жировая дистрофия. Сердце дряблое, увеличено в размерах. Мочевой пузырь увеличен в объеме, растянут, заполнен мутной мочой, слизистая оболочка покрыта грязным налетом. Специфического лечения фузариотоксикоза у животных не разработано, в основном оно симптоматическое. Первым делом стоит прекратить давать корм, зараженный грибком. Второе – это промывание желудка раствором пищевой соды, взвесью активированного угля.</p>
<p>Для того чтобы снизить заражение зерна и загрязнения его микотоксинами применяют систему мероприятий, которые проводят как в предпосевной, так и в вегетационный и послеуборочный периоды. Это является некой профилактикой заболеваемости. Предпосевная подготовка семян. Санитарное состояние продуктов растительного происхождения зависит от качества семенного материала (всхожесть, энергия прорастания, наличие примесей, заспоренность и зараженность зерна). Необходимо проведение лабораторного анализа (фитоэкспертизы) семян всех посевных партий, одна из целей которого – выявление количественного и качественного состава присутствующих патогенов. Агротехнические мероприятия снижают численность популяции патогена и улучшают общее состояние растений. Агротехнические факторы в порядке убывания вклада в сдерживание развития фузариоза зерновых культур ранжируются следующим образом: предшественник, система обработки почвы, азотное питание, срок сева, норма высева, способ уборки, послеуборочные мероприятия. Ошибки на любом из этих технологических этапов, особенно при повышенной влажности в период формирования зерна, неизбежно приведут к значительному развитию заболевания, интенсивность проявления которого может сдерживать только устойчивость сорта. Организационно-хозяйственные мероприятия. Дикорастущие растения могут быть резервуарами грибной инфекции, способствуют повышенной влажности почвы, а также забирают себе значительную часть питательных веществ. Для снижения фузариоза среди растений важным аспектом является ликвидация сорняков агротехническими приемами или применением. Химический метод. Фунгицидных препаратов, которые качественно защищают зародышевое зерно от проникновения патогена, очень мало. В основном, самая высокая эффективность существующих препаратов составляет 60–70 % снижения видимых симптомов заболевания в поле. Уменьшение микотоксинов в сырье. Применение приемов, способствующих некоторому снижению загрязнения зерна микотоксинами, зависит от его целевого назначения. Частичная очищение от патогенов возможна путем механического удаления спор, мицелия и грибниц грибов с поверхности зерновых культур и из оболочки при сепарировании, сухой и мокрой очистке зерна перед использованием в перерабатывающей промышленности. Распределение микотоксинов в продуктах переработки зерна неравномерно, что вызвано их локализацией в определенных частях зерна. Сортовые помолы снижают концентрацию токсинов за счет выделения и дифференцированного размола внутренних, наименее загрязненных токсинами частей зерновки. В связи с этим, в отдельных зернопродуктах (например, в отрубях) возможно превышение ПДК даже при содержании микотоксинов в зерне в пределах нормы, тогда как в других наблюдается значительное его снижение. У пленчатых культур (ячмень, овес) в процессе сепарирования, шелушения и шлифования зерна с отходами удаляется значительное количество токсинов. Загрязненное зерно можно использовать для производства этилового спирта, в некоторых случаях его можно разбавить чистыми кормами [52].</p>
<p>Таким образом, можно сделать вывод о том, что<strong> <em>Fusarium oxysporum</em> – это несовершенный гриб, который вызывает фузариоз. Этот вид грибов широко распространен в природе, они участвуют в общем природном круговороте. Так как они содержат большое количество ферментов это способствует разрушению органических соединений. Гриб оказывает влияние и на корни, и на стебли, и на листья, и на зерна. Этот грибок продуцирует токсины, которые накапливаются в растении и оказывают на него токсическое действие, замедляя их рост, ухудшают их качество, приводит к их гниению, а также делают не пригодными для употребления в пищу в дальнейшем. Первая фаза заражения проявляется появлением нескольких очагов, которые увеличиваются в размерах, сливаются друг с другом и распространяются по всему растению. Если заболевание произошло на начальных стадиях, то зерно становится щуплым, с очагами проросших грибниц. В зерне происходит распад белка, накопление продуктов распада, уменьшается количество клейковины и ухудшается ее качество, в результате этого зерно становится токсичным. Важно отметить, что в зоне риска заражения данным грибком являются растения с повреждениями, которые им оставили насекомые-вредители или птицы. Гриб продуцирует фумонизины с канцерогенным действием. А как известно канцерогенные вещества являются первыми в этиологии раковых заболеваний. Благодаря насекомым, а также природным условиям, таким как ветер, капли воды, происходит разнос участков гиф, в результате чего они попадают на другие растения. Это приводит к перемещению и циркуляции <em>Fusarium oxysporum</em> в естественной среде обитания и распространению фузариоза. Фузариоз зерна можно определить не только с помощью визуального осмотра, но и при помощи микологического анализа, полимеразной цепной реакции, планорного волновода. К факторам, которые способствуют развитию заболевания относятся: жаркая погода с большим количеством выпадения осадков, несбалансированность питания растения, особенно важное значение здесь имеет фосфор и азот, и еще одним фактором является несвоевременный сбор урожая. Важно отметить, что фузариоз не только снижает численность урожая, а также опасен для здоровья человека и животных, вызывая фузариотоксикоз, проявления которого граничат от симптомов общей интоксикации до некротических процессов. Также фузариотоксикоз опасен для детей в рационе которых преобладают злаковые продукты. Поэтому, для снижения случаев фузариоза необходимо проводить фитосанитарную обработку во все периоды роста растений. Факторы, которые способствуют развитию фузариоза у растений многочисленны: плохой уход за растением; густая посадка; застой влаги в земле, что препятствует поступлению воздуха в почву; применение химических удобрений и пестицидов; недостаточная поливка растений, что приводит к сухости корней; наличие вблизи посадки автомагистралей и промышленных предприятий; повышенная температура и влажность являются еще одними факторами, которые способствуют развитию фузариоза; закисленность почвы; применения удобрений содержащих хлор. Также необходимо соблюдать меры защиты зерна, такие как: воздушный и тепловой обогрев зерна, его сушка и прочистка; фосфорно-калийные удобрения; хранение зерна при оптимальной температуре и влажности; соблюдение чередования культур и паров; соблюдение сроков посева. Лечить фузариоз растений невозможно, поэтому требуется проводить профилактику: соблюдение чередования культур на участке (севооборот), а также дезинфекция почвы, где наблюдалась вспышка фузариоза; соблюдение технологии растениеводства (агротехники) для избегания понижения иммунитета у здорового растения; дезинфекция парников, теплиц, инструментов; не делать компостную кучу из полумертвых и больных растений, так как она является рассадником фузариоза; <em>Fusarium</em> любит кислую почву, поэтому ее нужно делать нейтральной, например с помощью золы; защищать растения от стрессов (излишнее увлажнение, перемещение, затемнение и др.); </strong>ликвидация насекомых-вредителей, так как они являются переносчиками фузариоза; своевременная уборка урожая; осенняя зяблевая вспашка; хранить семена в благоприятных для них условиях.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155315"></a>1.8. Характеристика полифенольных соединений гречихи посевной</h3>
<p>К уникальным особенностям высших растений относится способность к образованию фенольных соединений – веществ, обладающих высокой антиоксидантной активностью. Таким представителям вторичного метаболизма отводится важная функциональная роль, в том числе в защите тканей и клеток от неблагоприятных условий и стрессовых воздействий.</p>
<p>Флавоноиды играют огромную роль в защите растений от бактериальной, вирусной и грибковой инфекции, от проникновения паразитов и повреждения насекомыми. Одной из наиболее заметных функций флавоноидов является их участие в защите растений от окислительного стресса благодаря выраженной антиоксидантной активности.</p>
<p>Флавоноиды являются мощными антиоксидантами, препятствующими развитию окислительного стресса в клетках, где метаболизм нарушен в результате действия токсических прооксидантов, УФ-радиации и других повреждающих факторов. Полифенолы обладают, кроме того, бактериостатическим действием. Так, некоторые флавоноиды, например кверцетин, катехин, таксифолин, способны инициировать агрегацию и даже медленное слияние мембран в присутствии катионов железа, которые могут образовывать мостики между двумя молекулами флавоноидов, «заякоренными» в соседних мембранах. Было обнаружено, что некоторые флавоноиды способны специфически взаимодействовать с определенными белками бактериальных клеток, вызывая нарушение их функционирования. Флавоноиды способны нарушать функционирование различных ферментов, участвующих в синтезе мембранных липидов бактерий. Флавоноиды препятствуют взаимодействию NADPH с ферментом бета-оксоацил-протеинредуктазу. В результате этого наблюдается сильный цитотоксический эффект не только в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, но также некоторых грибков. Кверцетин, апигенин и сакуранетин (sakuranetin – флавонон, присутствующий в рисе) способны подавлять активность бета-гидроксиацил-переносящего белка. Большинство полифенольных соединений растительного происхождения способно поглощать излучение в УФ-диапазоне и, следовательно, может выполнять функцию экрана.</p>
<p>Важной сельскохозяйственной культурой, содержащий широкий спектр полифенольных соединений является гречиха посевная.</p>
<p>Гречиха посевная (<em>Fagopyrum esculentum Moench) </em>крупяная культура промышленного использования. Она обладает пищевой ценностью, а также для нее характерно образование фенольных соединений, таких как рутин, который очень популярен в использовании фармакологии и кверцитин, а также апигенин. Гречиха посевная является не конкурентоспособной, по сравнению с другими крупяными культурами, так как у нее недружное созревание посевов, высокая чувствительность к воздействию низких температур<strong>.</strong></p>
<p>Гречиха посевная содержит в своем составе элементы: железо, кальций, фосфор, йод, фтор, молиблен, кобальт, а также витамины группы В (В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub> и фолиевую кислоту), витамин РР и Е.</p>
<p>Цветущая (надземная) часть содержит хлореновую, пирокатехиновую и галловую, а также кофейную кислоты.</p>
<p>Семена гречихи содержат крахмал, белок, сахарное масло и органические кислоты, такие как малеиновая, щавелевая, яблочная и лимонная и витамины: тиамин (В<sub>1</sub>) и рибофлавин (В<sub>2</sub>).</p>
<p>Гречиха содержит незаменимые аминокислоты – метионин и лизин, которые способствуют быстрой усвояемости гречихи (до 80%). Гречиха посевная содержит токсический пигмент – фагопирин, который вызывает отравление животных при поедании растения во время цветения. Существуе заболевание фагопиризм или гречишная болезнь, которая наносит большой ущерб животноводству, который прявляется в потере привеса животных и продуктивности [53].</p>
<p>Углеводов в гречихе около 60%, имеющиеся углеводы долго усваиваются организмом, благодаря этому после приема пищи из гречки можно чувствовать себя сытым длительное время. При долгом хранении гречневая крупа не прогоркнет и не заплесневеет при повышенной влажности.</p>
<p>Также гречиха содержит флавоноиды, (рутин, кверцетин, антоцианы) и дубильные вещества [3, 4, 60].</p>
<p>Антоцианы (рис.15) являются окрашенными растительными гликозидами, которые в качестве агликона-антоцианидина содержат гидрокси- и метоксизамещенные соли флавилия (2-фенилхромены), относящиеся к флавоноидам. У некоторых антоцианов гидроксилы ацетилированы.</p>
<p>Углеводная часть с агликоном в положении 3, а у некоторых в положениях 3 и 5, в роли углеводного остатка могут выступать моносахариды, такие как глюкоза, галактоза и рамноза, также ди- и три- сахариды.</p>
<p><img width="266" height="191" class="wp-image-14905" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/obshaya-struktura-antocianov.png" alt="Общая структура антоцианов" /></p>
<p>Рисунок 15 – Общая формула антоцианов</p>
<p>Находятся антоцианы в стебле и подземной части растения, обуславливая фиолетовую и синюю окраски плодов и листьев. Будучи пирилиевыми солями антоцианы легко растворяются в воде и в полярных растворителях, но малорастворимы в спирте и нерастворимы в неполярных растворителях, проявляют антимикробное действие и антиокислительную активность.</p>
<p>Основная структура антоцианов описана в таблице 1.</p>
<p>Таблица 1. Описание радикалов к общей формуле антоцианов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>Антоцианы</em></td>
<td><em>R<sub>1</sub></em></td>
<td><em>R<sub>2</sub></em></td>
<td><em>R<sub>3</sub></em></td>
<td><em>R<sub>4</sub></em></td>
<td><em>R<sub>5</sub></em></td>
<td><em>R<sub>6</sub></em></td>
<td><em>R<sub>7</sub></em></td>
</tr>
<tr>
<td>Аурантинидин</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Цианидин</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Дельфинидин</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Европинидин</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Лютеолинидин</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Пеларгонидин</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Мальвидин</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
<td>-OH</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Пеонидин</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Петунидин</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
</tr>
<tr>
<td>Розинидин</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OH</td>
<td>-OH</td>
<td>-H</td>
<td>-OCH<sub>3</sub></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Строение антоцианов было установлено в 1913 году немецким биохимиком Вильштеттером. Антоцианы и антоцианидины выделяют из кислых экстрактов растительных тканей при невысоких значениях рН, агликоновая антоцианиновая часть существует в форме флавилиевой соли, в которой электрон гетероциклического атома кислорода участвует в гетероароматической системе безпирилиевого (хроменилиевого) цикла, который является хромофором и обуславливает окраску. На окраску антоцианидинов влияет число и природа заместителей. Это могут быть гидроксильные группы, в которых есть свободные электронные пары, несущие батохромный сдвиг при увеличении их числа.</p>
<p>В силу высокой электрофильности хроменилиевого цикла структура и, соответственно, окраска антоцианов и антоцианидинов обуславливается их чувствительностью к pH: в кислой среде (pH &lt; 3) антоцианы (и антоцианидины) существуют в виде пирилиевых солей, при повышении pH до 5 происходит присоединение гидроксид-иона с образованием бесцветного псевдооснования, при дальнейшем повышении pH примерно до 7 происходит отщепление воды с образованием хиноидной формы, которая, в свою очередь, при pH примерно до 8 отщепляет протон с образованием фенолята, и, наконец, при pH выше 8 фенолят хиноидной формы гидролизуется с разрывом хроменового цикла и образованием соответствующего халкона.</p>
<p>Синтезируются антоцианы в цитоплазме и при помощи глутаминового насоса депонируются в клеточные вакуоли. Антоцианы обнаружены в специальных везикулах – антоцианопластах, хлоропластах, а также в кристаллическом виде.</p>
<p>Антоцианы применяют в качестве пищевых добавок (Е163). Способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного стресса в кишечнике, при потреблении избыточного количества жиров и углеводов улучшают барьерные функции кишечника.</p>
<p>Одним из следующих веществ, входящих в состав гречихи посевной является рутозид (рутин). Содержится в листьях растений, обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения.</p>
<p>Рутин (рутозид, кверцетин-3-О-рутинозид, софорин) (2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-3-[α-L-рамнопиранозил-(1→6)-β-D глюкопиранозилокси]-4H-хромен-4-ОН) – биофлавоноид, отвечающий за устойчивость растения к неблагоприятным условиям среды, гликозид флавоноида кверцетина (Рис.16). Относится к группе витамина Р. В медицине применяется в виде добавок и используется при гиповитаминозе (повышение проницаемости сосудов), при геморрагическом диатезе, при лучевой болезни, при ревматизме, скарлатине, аллергических заболеваниях, артериальной гипертензии, септическом эндокардите и при кровоизлиянии в сетчатку глаза [77].</p>
<p><img width="580" height="384" class="wp-image-14906" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-upload-wikimedia-org-wikipedia-commons-thu.png" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Rutin_structure.svg/580px-Rutin_structure.svg.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-upload-wikimedia-org-wikipedia-commons-thu.png 580w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-upload-wikimedia-org-wikipedia-commons-thu-300x199.png 300w" sizes="(max-width: 580px) 100vw, 580px" /></p>
<p>Рисунок 16 – Общая химическая формула рутина</p>
<p>Фенольные соединения являются вторичными метаболитами растений, наиболее распространены у высших растений. Фенилпропаноиды, представлены оксикоричными и оксибензойными кислотами, а флавоноиды (флавонолы, флавоны и антоцианы). Фенольные соединения образуются во всех растительных тканях, функциональная роль связана с процессами дыхания, фотосинтеза, аллелопатии, регуляции роста, развития и стрессовых воздействий. Накопление фенольных соединений зависит от фазы роста растения и условий.</p>
<p>Также гречиха посевная содержит дубильные вещества, которые придают терпкий и вяжущий вкус, их еще называют танины (Рис.17). Они являются безазотистыми химическими соединениями, своим названием обязаны высокомолекулярным, фенольным и природным соединениям. По химической структуре являются полифенолами. В основном аморфны, имеют кислотный характер и способны к затвердеванию характеризуются фунгицидными и бактерицидными свойствами, а также выполняют защитную функцию против патогенных микроорганизмов [57].</p>
<p><img width="1006" height="1006" class="wp-image-14907" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image.gif" alt="word image Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 17 – Общая химическая формула дубильных веществ (танин)</p>
<p>В гречишном зерне содержится 70% резистентного крахмала, который необходим для снижения содержания влаги, поэтому лучше не применять биотехнологическую переработку. Лучше использовать в качестве кормов, с высокой концентрацией, также в составе смесей в кормопроизводстве для птиц и сельскохозяйственных животных [57]. Из цветков гречихи делают гречишный мед, он содержит в себе много железа, фосфора и калия.</p>
<p>Хлорогеновая кислота является одним из важнейших веществ фенилпропаноидной цепи метаболизма; это одно из наиболее важных производных коричных кислот в плодах растений (Рис.18). В ряде случаев термин «хлорогеновые кислоты» рассматривается как обобщенное название продуктов этерификации хинной кислоты кофейной. При этом даже среди моноэфиров может быть четыре изомера, из которых обычно отмечают три реально встречающихся: 3-кофеоилхинная (3-QCA), 4-кофеоилхинная (4-QCA) и 5-кофеоилхинная (5-QCA) кислоты:</p>
<p><img width="518" height="151" class="wp-image-14908" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-564.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-564.png 518w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-564-300x87.png 300w" sizes="(max-width: 518px) 100vw, 518px" alt="word image 564 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 18 – Получение хлорогеновой кислоты</p>
<p>Но часто, речь идет об одном изомере, который и подразумевается под названием «хлорогеновая кислота». Он соответствует этерификации гидроксила в положении 5 (5-QCA) по указанной выше схеме нумерации атомов углерода шестичленного цикла хинной кислоты. Интерес к хлорогеновой кислоте неслучаен. Так, методом радиоактивных индикаторов было показано, что замещенные коричные кислоты, которые встречаются в растениях преимущественно в виде сложных эфиров, являются промежуточными веществами синтеза лигнина из аминокислот (фенилаланинаитирозина). Так же известно, что хлорогеновая кислота рассматривается как регулятор ростовых процессов, как защитный фактор по отношению к некоторым микроорганизмам [42].</p>
<p>Витамины группы В – органические вещества, относятся к эндогенным БАВ (биологически активные вещества), отвечают за обмен веществ в организме. Гречиха посевная содержит в себе водорастворимый витамин В<sub>1</sub> (тиамин), который отвечает за процессы метаболизма в организме, является важным в углеводном, белковом и липидном обменах, а также в процессах проведения нервного возбуждения в синапсах, защищает мембраны клеток от токсического воздействия (Рис.19).</p>
<p><img width="274" height="159" class="wp-image-14909" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/thiamin-svg.png" alt="Thiamin.svg" /></p>
<p>Рисунок 19 &#8212; Структурная формула витамина В<sub>1</sub></p>
<p>Кверцетин (3,4,4,5,7 &#8212; пентагидроксифлавон) – природное биохимическое вещество группы флавоноидов (Рис.20). Входит в состав биологически активных добавок (БАД) к пище при лечении гипертонии и саркоидоз, а также пищевых добавок, применяется в медицине, так как является сильным антиоксидантом, который обладает противовоспалительными свойствами.</p>
<p><img width="274" height="185" class="wp-image-14910" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/quercetin-svg.png" alt="Quercetin.svg" /></p>
<p>Рисунок 20 – Структурная формула кверцетина</p>
<p>Апигенин – относится к классу флавоноидов. Очень распространен в природе. Является одной из фракций при проведении хроматографии (Рис.21).</p>
<p><img width="380" height="131" class="wp-image-14911" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/vvedenie-flavonoidnye-soedineniya.png" alt="Введение - Флавоноидные соединения" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/vvedenie-flavonoidnye-soedineniya.png 380w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/vvedenie-flavonoidnye-soedineniya-300x103.png 300w" sizes="(max-width: 380px) 100vw, 380px" /></p>
<p>Рисунок 21 – Структурная формула апигенина</p>
<p>Следовательно, зеленая масса гречихи представлена многочисленными классами флаваноидов, отличающихся по химической структуре и биологической активности. Разнообразие флавоноидов огромно и составляет около восьми тысяч веществ. При этом известно, что до 20 % фиксируемого при фотосинтезе углерода идет на производство полифенольных соединений, среди которых значительное место занимают флавоноиды [110].</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155316"></a>1.9. Биологические средства защиты против грибных заболеваний овощных и сельскохозяйственных культур</h3>
<p>Биологические средства защиты подразумевают использование живых организмов или продуктов их жизнедеятельности для подавления различных возбудителей болезни. Основой биозащиты является природный антагонизм – один вид микроорганизмов подавляет другой.</p>
<p>Биологические средства защиты сельскохозяйственных культур имеют преимущество над химическими, так как они не наносят вреда для человека и окружающей среды, в том числе и домашним животным, насекомым-опылителям и т.д. Важным аспектом применения биопрепаратов является их способность не вызывать привыкания и устойчивости патогенных микроорганизмов, что позволяет использовать средство в течении многих лет в одном и том же количестве, что существенно влияет на экономический аспект. Также, биологические средства защиты не накапливаются в растениях и не изменяют его вкусовых и полезных качеств, запаха и цвета, способны к быстрому растворению в природных условиях не нанося вред окружающей среде, это позволяет использовать их без опасений. Важно отметить, что биопрепараты справляются с болезнями только на ранних стадиях, они не способны контролировать уже развившееся заболевание. Для избегания развития заболевания следует заранее проводить профилактические обработки [19].</p>
<p>Итак, если говорить подробно о биофунгицидах следует отметить, что это биологические препараты, которые подавляют жизнедеятельность патогенных грибков. Данных препаратов достаточно много, одними из них являются средства на основе грибов рода <em>Trichoderma</em>. Триходерма – почвенный грибок, суть действия которого заключается в следующем: после обработки растения грибок внедряется в корни патогенного гриба и начинает свой рост, жизнедеятельность и разрастание, в результате чего происходит гибель патогенного гриба. В мире микробов данный грибок называют хищником, так как он уничтожает другие патогенные грибки своими токсинами, затем растворяет их с помощью литических ферментов и потребляет их. Эти препараты изготовляют на основе массового (производственного) размножения этого гриба, с использованием разных растительных отходов и других субстратов (хлебного мякиша, соломенной резки, отходов зерна и хлебных злаков, перегретого торфа). При культивировании в глубинных условиях с использованием растворимых субстратов (глюкоза, фруктоза, лактоза) образуется рыхлый разветвленный мицелий со слабой пеллетизацией [102]. Для разработки биологических средств защиты существуют некоторые характеристики, которые должны обязательно соблюдаться. Во-первых, препарат должен иметь преимущества над химическими пестицидами. Во-вторых, сопутствующие микроорганизмы в препарате должны быть сведены до минимума в отличие от основного штамма. В-третьих, препарат не должен оказывать токсического и неблагоприятного действия на другие виды, животных, насекомых, человека. В-четвертых, препарат должен долго храниться и не должен менять свои свойства в независимости от времени хранения. В-пятых, биопрепарт должен иметь низкую стоимость, так как он будет использоваться в масштабных целях.</p>
<p>Действие гриба рода <em>Trichoderma</em> на растение можно описать следующим образом: вокруг поверхности корня растений находится узкий слой почвы, толщиной до 5 мм, который содержит различные питательные вещества необходимые для нормальной жизнедеятельности растений. Эти вещества также привлекают к себе различные патогенные для растений микроорганизмы и грибки, которые используют эти же питательные вещества для своей жизнедеятельности. Гриб рода <em>Trichoderma</em> вступает в тесную связь с корнями растений (симбиоз), и подавляет прочие грибки используя их грибницы как питательную среду, размножается и выделяет антибиотики (глитоксин, триходермин, виридин, сацуккалин), которые подавляют патогены, а также способствует к повышенному притоку азота к корням растения. Еще одной важной особенностью является то, что биопрепарат высвобождает углерод и расщепляет органические вещества в неорганические, которые постепенно превращаются в фосфатазотные соединения, что является благоприятным моментом для почвы, так как это способствует ее обогащению. Биологические средства защиты, в составе которых имеется гриб рода <em>Trichoderma</em> способствуют активации в растениях выработки клеточного сока, а это в свою очередь усиливает рост растений, повышает их иммунитет и дает высокий урожай. При взаимодействии растения с грибом <em>Trichoderma</em> первое приобретает некоторые признаки, которые не свойственны для здорового растения, в том числе это и повышение стойкости к различным заболеваниям.</p>
<p>Белок МАРК (митоген-активируемой протеинкиназой) &#8212; фермент который осуществляет активацию и инактивацию ферментов и других белков за счёт фосфорилирования (то есть присоединения фосфатной группы), является посредником сигнала стрессовых реакций и развития заболевания. Действие этого сигнала приводит к сверхчувствительному ответу и растением под действием гриба начинает производится фитоалексин (защитные фенольные соединения), отсутствующий у здорового растения (присутствующего только у растения зараженным микромицетом и образуется как ответная реакция на поражение возбудителем) [52].</p>
<p>Огромное признание получило применение различных ферментов метаболитов грибов рода <em>Trichoderma</em>, таких как ксиланаза (гидролитический фермент, используется для повышения выхода белковых веществ, пигментов, крахмала, пектина, сахаристых и биологически активных веществ за счет разрушения клеточных стенок), ThPG, TasSwo. А также биосинтезированые микромицетом фитогормоны, такие как SA (салициловая кислота), JA (жасмоновая кислота) и ET (фермент образующейся под действием солнечного света), и производство антимикробных соединений [52, 73].</p>
<p>Наглядным примером служит использование грибов рода <em>Trichoderma</em> для подавления роста грибов рода <em>Fusarium</em> (Рис. 22,23).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="273" height="282" class="wp-image-14912" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-64.jpeg" alt="word image 64 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 22 &#8212; 5-е сутки после посева <em>Trichoderma</em>, формирование зоны подавления роста</td>
<td><img width="281" height="305" class="wp-image-14913" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-65.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-65.jpeg 281w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-65-276x300.jpeg 276w" sizes="(max-width: 281px) 100vw, 281px" alt="word image 65 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 23 &#8212; 20-е сутки после посева <em>Trichoderma</em>, сформированная зона подавления роста</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Также, было бы глупо не сказать, о том, что биопрепараты защищают растения и от насекомых-вредителей. Главным является то, что препарат не оказывает негативного влияния на полезных насекомых. Биофунгицид может проникать в организм насекомого-вредителя через желудочно-кишечный тракт (если растение было опрыскано) и в результате происходит гибель насекомого от кишечной инфекции. Второй путь – это воздействие на нервную систему вредителя, в результате чего он гибнет от голода.</p>
<p>Состав биопрепарата на основе гриба рода <em>Trichoderma</em>: в качестве основы препарата (действующего вещества, субстрата) выступают продукты жизнедеятельности гриба рода<em> Trichoderma</em>, например споры. Основной средой, с которой начинается развитие и рост гриба является зерновая основа, например ячменная. Также в состав входит комплекс витаминов, благодаря которым стимулируются рост и развитие гриба рода <em>Trichoderma</em>. Формы выпуска: таблетки, порошок, суспензия.</p>
<p>Одним из представителей биопрепартов сделанных из грибов рода <em>Trichoderma</em> является «Триходермин». Он представляет собой сухой порошок с титром не менее 6 млрд. жизнеспособных спор в 1 грамме. Препарат применяют свежеприготовленным, или высушивают при 30-40°С и хранят в бумажных мешках в сухом помещении при 5-10°С. Срок хранения – 1 год. У препарата отсутствует вирулентность, токсичность и токсигенность по отношению к теплокровным животным и человеку [65].</p>
<p>«Трихофит» &#8212; производится на основе водной суспензии <em>Trichoderma lignorum. </em>Данный гриб выделяет биологически активные вещества, которые стимулируют рост и развитие растений, а также подавляет развитие фитопатогенов путем прямого паразитизма. В основном данный препарат применяют против грибов рода<em> Cytospora</em>, которые поражают побеги косточковых пород, что в итоге приводит к усыханию плодовых деревьев. В России Трихофит применяют для борьбы с некоторыми болезнями винограда и сухой гнили картофеля. Трихофит используется как в закрытых грунтах, так и в открытых на протяжении всего периода вегетации. Данный препарат можно сравнить с минеральным удобрением, так как он освобождает соединения калия и фосфора [65, 66].</p>
<p>«Фитоспорин-М» &#8212; биофунгицид с широким спектром действия и длительный по времени. Защищает зерновые, клубневые, овощные, плодово-ягодные и декоративные культуры как от бактериальных, так и от грибковых болезней. Данный препарат продуктами своей жизнедеятельности подавляет размножение патогенных микроорганизмов для растений. А также Фитоспорин-М повышает иммунитет растений и стимулирует их рост [66].</p>
<p>В практике применения биопрепаратов для защиты растений до настоящего времени часто бытуют неверные представления по данному вопросу. В частности, считается, что биопрепараты менее эффективны и доступны, чем химические пестициды, а биопрепарат, введенный в почву или ризосферу, не способен влиять на фитопатогены в течение длительного периода времени [16]. Поэтому биопрепараты эффективны для защиты семян от болезней проростков, но бесполезны для защиты растений в период вегетации. Считается также, что один биоконтрольный агент не может быть эффективен в различных условиях, на различных культурах и против широкого спектра патогенов, поэтому лучше применять смешанные препараты, а механизм действия биоконтрольного агента очень прост и контролируется только одним или несколькими генами и генными продуктами [22].</p>
<p>Таким образом, можно сказать, что биопрепараты имеют преимущество над химическими средствами защиты, так как являются экологически чистыми препаратами защиты, их нужно более меньшее количество для обработки, чем химических, так как даже небольшое количество препарато способно справится с заболеванием. Они не накпливаются в растении, не ухудшают его вкусовых свойств, не изменяют цвета, запаха. К биопрепаратам, содержащим грибы рода <em>Trichoderma</em>, относятся Триходермин, Трихофит, Фитоспорин-М и другие. Они подавляют не только возбудителей корневой, но и семенной, и почвенной инфекции, а также предотвращают развитие болезней плодов и листьев при нанесении их на поверхность. Также биологические средства защиты не вызывают привыкания патогенных микроорганизмов, поэтому их можно использовать в течении нескольких сезонов. Они эффективно защищают растения от патогенных бактерий и грибков, борются с вредителями, сорниками, и, самое главное, не наносят никакого вреда природе, человеку, животным. Действие биопрепаратов на основе <em>Trichoderma</em> заключается во внедрении «хищников» микробного мира в корневую систему патогенного гриба, его вытеснения, разрушения и в последующем гибели. Микроорганизмы, из которых изготовлены биопрепараты в своем большинстве выделяют различные экзометаболиты, которые подавляют рост и развитие различных патогенных возбудителей. Также биопрепараты способствуют повышению иммунитета растений, стимулируют их рост и укрепляют защитные функции. Растение использует все свои возможности и функции для защиты себя от различных стрессов окружающей среды, если его корни колонизированы биопрепаратом с <em>Trichoderma</em>. Биологические средства защиты могут защищать растения от насекомых-вредителей путем внедрения в их желудочно-кишечный тракт, либо путем действия на нервную систему насекомых. Важным является то, что на «полезных» насекомых патогенного действия не оказывается. Для создания биопрепарата нужно соблюдать определенную методику разработки, чтобы биологическое средство защиты было эффективным, экономически выгодным и безопасным. Но также было бы ни правильно не сказать об отрицательных моментах биологических средств защиты. Первым таким моментом является отсутствие моментального эффекта, именно поэтому растения должны проходить предпосевную подготовку. Вторым моментом является технологическая сложность процесса. Третий момент – это короткий срок хранения. В основном срок годности биопрепаратов 1-2 года. Четвертым моментом является то, что биопрепараты борются с заболеваниями только на ранних стадиях, поэтому целесообразно уделять больше внимания профилактике растений как в предпосевной период, так и в периоды вегитации. Но все эти недостатки незаметны за счет положительных качеств биологических средств защиты, а также легко устранимы. Из вышесказаного можно сделать вывод, что использование биопрепаратов на основе <em>Trichoderma </em>целесообразно, экономически выгодно, экологически безопасно, актуально, разумно и рационально.</p>
<p><strong>Таким образом</strong>, согласно литературного обзора, показано, что наибольшую ценность для любого живого организма, а особенно в качестве сигнальных веществ представляют именно природные, а не синтетические компоненты, поэтому для создания биологических препаратов-регуляторов роста элиситорного действия, сочетающие свойства фунгицида наиболее предпочтительно использование биологических продуцентов БАВ.</p>
<p>Все производимые биологические препараты для растениеводства и земледелия должны тестироваться в самых разных условиях и на разных сельскохозяйственных культурах. Разработанное в ЦКП «Орловский региональный центр сельскохозяйственной биотехнологии» средство для предпосевной обработки гороха, повышающее всхожесть, урожайность и устойчивость гороха к болезням, должно быть протестировано на других культурах, в частности, на яровом ячмене, который наряду с горохом подвержен злостным заболеваниям, корневым гнилям. Изучение может быть реализовано в разных условиях: лабораторных, и полевых, что и явилось основной целью настоящей исследовательской работы.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155317"></a>РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ</h2>
<h3><a id="post-14888-_Toc40013273"></a><a id="post-14888-_Toc62155318"></a>2.1 Объекты исследования</h3>
<p>Для эксперимента использовали живые культуры грибов <em>Trichoderma: Trichoderma atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434, <em>Trichoderma harzianum</em> 5/14, <em>Trichoderma Lixii</em> T4/14; фитопатогенных грибов рода <em>Fusarium: Fusarium oxysporum Б/14, Fusarium oxysporum MOS509, Fusarium fujikuroi IMI 58289 </em>из учебной коллекции кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, длительно хранившиеся в холодильнике при температуре +4<sup>0</sup>.</p>
<p>Все представленные виды <em>Trichoderma </em>до 2015 года относились к одному виду <em>Trichoderma harzianum</em>.</p>
<p>Определение вида было проведено на изучении морфологических данных, характеристик культуры и филогенетической информации (Tef1_int4) (Druzhinina et al., 2008). Для каждого отдельного вида, ниже представлены генетические последовательности в формате FASTA.</p>
<p><em>Штамм Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434</em> был выделен из почвы Московской области (Россия) в 2014 году, поступил из коллекции кафедры микологии и альгологии МГУ (Россия) и депонирован в Национальном биоресурсном центре &#8212; Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (НБЦ ВКПМ) (Россия) под номером F-1434.</p>
<p>ACATTCAATTGTGCCCGACAATTCTGCAGAGAATTTTCGTGTCGACAATTTTTCATCACCCCGCTTTCCATTACCCCTCCTTTGCAGCGACGCAAATTTTTTTTGCTGTCGTTTGGTTTTTAGTGGGGTTCTCTGTGCAACCCCACTAGCTCACTGCTTTTTCCTGCTTCACTCTCACTTCCTCGTCATCATTCAACACGCTCTGTGTCTTTGGTCATTCAGCGATGCTAACCACTTTTCCATCAATAGGAAGCCGCCGAACTCGGCAAGGGTTCCTTCAAGTACGCTTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAACGTGAGCGTGGTATCACCATCGACATTGCTCTGTGGAAGTTCGAGACTCCCAAGTACTATGTCACCGTCATTGGTAGGTCTTCATTAATTTCATGCTGCAATTGCGGACCAGTCCTAACAGGCAATTCACAGACGCTCCCGGCCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCTATCCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTGCTCGCCTACACCCTGGGTGTCAAGCAGCTCATCGTTGCCATCAACAAGATGGACACTGCCAACTGGGCCGAGGCTCGTTACCAGGAAATCATCAAGGAGACCTCCAACTTCATCAAGAAGGTCGGCTTCAACCCCAAGGCTGTTGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGTGACAACATGCTCCAGGCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGCTGGGAGAAGGAGACCAAGGCTGGCAAGTTCACCGGCAAGACCCTCCTTGAGGCTATCGATTCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCACGGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATCGGAACAGTTCCCGTCGGCCGTATCGAGACTGGTATCCTCAAGCCCGGTATGGTCGTCACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCGTCCAAGGGTGTTCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTCAAAAAACGTTTCCGTTAAGGAAATTCGCCGTGGTAACGTTGCCGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCATGGGTGCCGCTTCTTTCACCGCTCAGGTCATCGTCATGAACCACCCTGGCCAGG</p>
<p>Рост микромицета на чашке Петри – рисунок 24.</p>
<p><img width="695" height="502" class="wp-image-14914" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/sam_1781.jpeg" alt="SAM_1781" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/sam_1781.jpeg 695w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/sam_1781-300x217.jpeg 300w" sizes="(max-width: 695px) 100vw, 695px" /></p>
<p>Рисунок 24 &#8212; Рост <em>Trichoderma atrobrunneum</em> штамм ВКПМ F-1434 на синтетическом бедном агаре (SNA) при 25°С в течении 7 дней</p>
<p>Микромицет <em>Trichoderma Lixii T4/14 </em>был выделен в 2014 году из биогумуса .</p>
<p>TGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTCTCCGTTGGTGAACCAGCGGAGGGATCATTACCGAGTTTACAACTcCCCAAACCCAATGTGAACGTTACCAAACTGTTGCCTCGGCGGGATCTCTGCCCCGGGTGCGTCGCAGCCCCGGACCAAGGCGCCCGCCGGAGGACCAACCAAAACTCTTATTGTATACCCCCTCGCGGGTTTTTTTATAATCTGAGCCTTCTCGGCGCCTCTCGTAGGCGTTTCGAAAATGAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTTCAACCCTCGAACCCCTCCGGGGGGTCGGCGTTGGGGATCGGCCCTCCCTTAGCGGGTGGCCGTCTCCGAAATACAGTGGCGGTCTCGCCGCAGCCTCTCCTGCGCAGTAGTTTGCACACTCGCATCGGGAGCGCGGCGCGTCCACAGCCGTTAAACACCCAACTTCTGAAATGTtGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATAT</p>
<p>Рост микромицета на чашке Петри – рисунок 25.</p>
<p><img width="685" height="644" class="wp-image-14915" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-rezervy-fleshek-fl-01-01-2020-doktorskaya-kandid.jpeg" alt="D:\РЕЗЕРВЫ ФЛЕШЕК\фл 01.01.2020\докторская, кандидатские\ГНЕУШЕВА\данные по трих мои и лаб\фото грибов\P2190196.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-rezervy-fleshek-fl-01-01-2020-doktorskaya-kandid.jpeg 685w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-rezervy-fleshek-fl-01-01-2020-doktorskaya-kandid-300x282.jpeg 300w" sizes="(max-width: 685px) 100vw, 685px" /></p>
<p>Рисунок 25 &#8212; Рост <em>Trichoderma Lixii</em> изолят T4/14 на синтетическом бедном агаре (SNA) при 25°С в течении 7 дней</p>
<p>Микромицет <em>Trichoderma harzianum</em> изолят 5/14 был выделен из ризосферы гороха посевного из почв Орловской области.</p>
<p>GATATGCTTAAGTTCAGCGGGTATTCCTACCTGATCCGAGGTCaACATTTCAGAAGTTGGGTGTTTAACGGCTGTGGACGCGCCGCGCTCCCGATGCGAGTGTGCAAACTACTGCGCAGGAGAGGCTGCGGCGAGACCGCCACTGTATTTCGGAGACGGCCACCCGCTAAGGGAGGGCCGATCCCCAACGCCGACCCCCCGGAGGGGTTCGAGGGTTGAAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCGCCAGAATACTGGCGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTGATTCATTTTCGAAACGCCTACGAGAGGCGCCGAGAAGGCTCAGATTATAAAAAAACCCGCGAGGGGGTATACAATAAGAGTTTTGGTTGGTCCTCCGGGCGGGCGCCTTGGTCCGGGGCTGCGACGCACCCGGGGCAGAGATCCCGCCGAGGCAACAGTTTGGTAACGTTCACATTGGGTTTGGGAGTTGTAAACTCGGTA</p>
<p>Рост микромицета на чашке Петри – рисунок 26.</p>
<p><img width="945" height="709" class="wp-image-14916" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-rezervy-fleshek-fl-01-01-2020-doktorskaya-kandid-1.jpeg" alt="D:\РЕЗЕРВЫ ФЛЕШЕК\фл 01.01.2020\докторская, кандидатские\ГНЕУШЕВА\данные по трих мои и лаб\фото грибов\P1270162.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-rezervy-fleshek-fl-01-01-2020-doktorskaya-kandid-1.jpeg 945w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-rezervy-fleshek-fl-01-01-2020-doktorskaya-kandid-1-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-rezervy-fleshek-fl-01-01-2020-doktorskaya-kandid-1-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 945px) 100vw, 945px" /></p>
<p>Рисунок 26 &#8212; Рост <em>Trichoderma harzianum</em> изолят 5/14 на синтетическом бедном агаре (SNA) при 25°С в течении 7 дней</p>
<p>Штамм <em>Fusarium oxysporum</em> изолят Б/14 из коллекции кафедры микологии и альгологии МГУ (Россия) был выделен из плода огурца, больного фузариозной инфекцией.</p>
<p>GGAAGCCGCTGAGCTCGGTNAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGTCGCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATCACTCAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCCATTCTCATCATTGCCGCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTTGCCTACACCCTTGGTGTCAAGAACCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAGATCATTAAGGAGACCTCCTCTTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGGCTGTCGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTACCCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGCGTGAGATCAAGTCCGGCAAGCTCAGTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACTCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCGTTGACAAGCCCCTCCGCCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTTCCCGTCGGCCGTATCGAGACTGGNGTCATCAAGCCTGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCTTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCACTGAGGGCCAGCCCGGNGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTNTCCGTCAAGGACCAAGTNNGCACAANCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAG</p>
<p>Рост микромицета на чашке Петри – рисунок 27.</p>
<p><img width="153" height="144" class="wp-image-14917" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-565.png" alt="word image 565 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 27 &#8212; Рост<em> Fusarium oxysporum</em> изолят Б/14 на синтетическом бедном агаре (SNA) при 25°С в течении 7 дней</p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em> изолят MOS509 выделен из ризосферы огурца, пораженного корневыми гнилями, из теплицы на территории Орловской области в 2014 году.</p>
<p>GGAAGCCGCTGAGCTCGGTNAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGTCGCTCATGCTTCATTCTACTTCTCTTCGTACTAACATCACTCAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCCATTCTCATCATTGCCGCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTTGCCTACACCCTTGGTGTCAAGAACCTCATTGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAGATCATTAAGGAGACCTCCTCTTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGGCTGTCGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTACCCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGCGTGAGATCAAGTCCGGCAAGCTCAGTGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACTCCATCGAGCCCCCCAAGCGTCCCGTTGACAAGCCCCTCCGCCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTTCCCGTCGGCCGTATCGAGACTGGNGTCATCAAGCCTGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCTTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCACTGAGGGCCAGCCCGGNGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTNTCCGTCAAGGACCAAGTNNGCACAANCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAGTTACCACATTGCCTGCAAG</p>
<p>Рост микромицета на чашке Петри – рисунок 28.</p>
<p><img width="155" height="168" class="wp-image-14918" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-566.png" alt="word image 566 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 28 &#8212; Рост <em>Fusarium oxysporum</em> изолят MOS509 на синтетическом бедном агаре (SNA) при 25°С в течении 7 дней</p>
<p>Необходимо отметить, что представленные виды <em>Fusarium oxysporum</em> является опасным вредоносным возбудителем фузариоза и входят в число наиболее распространенных в России. В связи с этим, данное исследование приобретает не только научный, но и большой сельскохозяйственный интерес.</p>
<p><em>Fusarium fujikuroi </em>изолят IMI 58289 был выделен из ризосферы огурца в условиях открытого грунта на территории Орловской области в 2013 году.</p>
<p>TCGGTAAGGGTTCCTTCAAGTACGCCTGGGTTCTTGACAAGCTCAAGGCCGAGCGTGAGCGTGGTATCACCATCGATATTGCTCTCTGGAAGTTCGAGACTCCTCGCTACTATGTCACCGTCATTGGTATGTTGTCGCTCATACTTCATCCTACTTCCTCATACTAACATATCATTCAGACGCTCCCGGTCACCGTGATTTCATCAAGAACATGATCACTGGTACTTCCCAGGCCGATTGCGCCATTCTCATCATTGCCGCCGGTACTGGTGAGTTCGAGGCTGGTATCTCCAAGGATGGCCAGACCCGTGAGCACGCTCTTCTTGCCTACACCCTTGGTGTCAAGAACCTCATCGTCGCCATCAACAAGATGGACACCACCAAGTGGTCTGAGGCCCGTTACCAGGAGATCATCAAGGAGACCTCCTCTTTCATCAAGAAGGTCGGCTACAACCCCAAGGCTGTCGCTTTCGTCCCCATCTCCGGTTTCAACGGTGACAACATGCTTACCCCCTCCACCAACTGCCCCTGGTACAAGGGTTGGGAGCGTGAGATCAAGTCCGGCAAGCTCTCCGGCAAGACCCTCCTCGAGGCCATTGACTCCATCGAGCCTCCCAAGCGTCCCGTTGACAAGCCCCTCCGTCTTCCCCTCCAGGATGTCTACAAGATCGGTGGTATTGGAACGGTTCCCGTCGGCCGTATTGAGACTGGTGTCATCAAGCCCGGTATGGTCGTTACCTTCGCTCCCTCCAACGTCACCACTGAAGTCAAGTCCGTCGAGATGCACCACGAGCAGCTCAGCGAGGGCCAGCCCGGTGACAACGTTGGTTTCAACGTGAAGAACGTCTCCGTCAAGGACATCCGACGTGGTAACGTCGCTGGTGACTCCAAGAACGACCCCCCCCAGGGTGCCGCTTCTTTCACCGCCCAGGTCATCGTCCTCAACCACCCCGGCCAGGT</p>
<p>Рост микромицета на чашке Петри – рисунок 29.</p>
<p><img width="661" height="580" class="wp-image-14919" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-66.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-66.jpeg 661w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-66-300x263.jpeg 300w" sizes="(max-width: 661px) 100vw, 661px" alt="word image 66 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 29 &#8212; Рост <em>Fusarium fujikuroi</em> изолят IMI 58289 на синтетическом бедном агаре (SNA) при 25°С в течении 7 дней</p>
<p>Известно, что <em>Fusarium</em> <em>fujikuroi</em> продуцирует широкий спектр вторичных метаболитов, среди которых гиббереллины, каротины, бикаверины и гидроксилированные антрахиноны (в основном, пигменты), поэтому представляет интерес исследование биологического потенциала изолята данного вида, который может стимулировать рост и развитие культурных растений.</p>
<p>Перед исследованием грибные культуры культивировали на картофельно-декстрозном агаре (PDA) с хлорамфениколом (400 мкг / мл) на чашках Петри, покрытых целлофаном при 25°С в течение 3 дней в атмосфере при циклических условиях освещения.</p>
<p><a id="post-14888-_Toc41512680"></a><strong>В качестве объектов исследования использовали следующие биопрепараты.</strong></p>
<p><em>БиоОрганический раствор «Эликсир Урожая»</em> (Тимирязевъ, Россия) является экологически-чистым удобрением, применяемым в растениеводстве, цветоводстве, садоводстве, огородничестве. Показывает отличные результаты увеличения урожайности плодовых, ягодных и огородных культур, а также стимулирует рост, развитие комнатных растений и цветов. В составе препарата содержатся комплексы почвенных микроорганизмов, включая бактерии рода <em>Bacillus</em>, <em>Azotobacter</em>, <em>Pseudomonas</em>, а также пептиды, поли- и олигосахариды, регуляторы роста микробного происхождения, витамины, L-аминокислоты, макро- (NPK) и микроэлементы в сбалансированном соотношении, комплекс гуминовых солей и кислот с наибольшей полезной активностью средства для предпосевной обработки гороха «Нигор» (Патент РФ 2463759), включающий в свой состав в том числе природные компоненты: салициловую кислоту, биофлавоноиды гречихи, источник магния.</p>
<p>Многими исследованиями показано, что препарат повышает урожайность и качество продукции, улучшает приживаемость рассады после пересадки, повышает устойчивость растений к заболеваниям, водному, температурному и гербицидному стрессам, стимулирует рост и развитие, повышает иммунитет и многое другое (рисунок 30).</p>
<p><img width="570" height="570" class="wp-image-14920" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bioorganicheskij-rastvor-eliksir-urozhaya-timiryazevu.jpeg" alt="БиоОрганический раствор Эликсир Урожая (Тимирязевъ) 0,5 литра " srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bioorganicheskij-rastvor-eliksir-urozhaya-timiryazevu.jpeg 570w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bioorganicheskij-rastvor-eliksir-urozhaya-timiryazevu-300x300.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bioorganicheskij-rastvor-eliksir-urozhaya-timiryazevu-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" /></p>
<p>Рисунок 30 – Товарная форма препарата «Эликсир Урожая»</p>
<p><em>Биопрепараты (Орловский ГАУ) на основе флавоноидов гречихи и метаболитов гриба триходерма.</em> Для получения метаболитов использовали штамм гриба <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434 из учебной коллекции кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ (рисунок 31).</p>
<p><img width="680" height="500" class="wp-image-14921" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/sam_1782.jpeg" alt="SAM_1782" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/sam_1782.jpeg 680w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/sam_1782-300x221.jpeg 300w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></p>
<p>Рисунок 31 – Штамм гриба <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434 на питательной среде Чапека на чашке Петри</p>
<p>Данный микромицет найден в естественных условиях и выделен из почвы в 2014 году в Московской области Александровой А.В. В лаборатории биотехнологии ЦКП «Орловский региональный центр сельскохозяйственной биотехнологии» из него был получен путем ступенчатого клонирования селекционный штамм (клон), депонированный в ВКПМ под номером F-1434.</p>
<p>Из <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434 готовили биопрепарат: культуральную жидкость после глубинного культивирования культуры <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434 на среде Чапека в течение 14 дней отделяли от мицелия (проросших конидий) с титром 1*10<sup>8</sup> конидий/мл.</p>
<p>Выделение биофлавоноидов проводили из соломы гречихи сорта Девятка. Гречиха посевная сорт «Девятка» включен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2004 г., защищен патентом.<br />
<strong>Метод создания.</strong>  Многократный негативный и массовый отбор из комбинации Деметра (Д-12) x Молва (ОВ-5) по признакам габитуса и продуктивности. <strong>Тип роста детерминантный.</strong> Верхушечное соцветие – длинная кисть.</p>
<p>Среднеспелый, вегетационный период 83-95 дней. Характеризуется дружным цветение и созреванием. Устойчивость к полеганию и осыпанию высокая. Обладает повышенной устойчивостью к ранневесенним холодам, высоким температурам и засухе. Сорт высокоурожайный. Средняя урожайность в регионах допуска 1,78 т/га, на 0,07 т/га выше среднего стандарта. Максимальная урожайность 4,97 т/га получена в  2003 г. в Красноярском  крае. На территории европейской части РФ высокая урожайность 3,8…4 т/га  получена на сортоучастках Воронежской, Смоленской, Тульской, Владимирской и Курской областей.<br />
<strong>Технологические и кулинарные качества высокие.</strong> Сорт крупноплодный, масса 1000 зерен 30-36 г.  Пленчатость 20,9%, выравненность 52,4%, выход крупы 75,5%, выход ядрицы 68,1%, крупность крупы 82,2%.</p>
<p>Включен в список ценных по качеству сортов. Устойчивость к аскохитозу выше средней.<strong> Зона возделывания.</strong> Допущен к возделыванию в Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном регионах России [Гречиха сорт «Девятка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vniizbk.ru/progress/varieties/16/54-nine.html– (Дата обращения: 29.02.20)].</p>
<p>Гречиха посевная <em>Fagopyrum esculentum Mill. </em>является высокоценной крупяной культурой. Содержит в себе витамины группы В (тиамин, рибофлавин). Помимо богатого белкового и микроэлементного состава, гречиха содержит флавоноиды, фенольные соединения, антоцианы и дубильные вещества, ее зерна издавна используется в качестве продукта диетического, лечебного и вегетарианского питания. Также гречиха посевная содержит органические кислоты, такую как яблочная и лимонная и хлорогеновая, которые отвечают за нормализацию метаболического обмена в организме. Важной особенностью является наличие флавоноидов, таких как рутин, кверцетин и апигенин.</p>
<p>Изучаемые препараты состояли из ранее созданного препарата Нигор, Эликсир урожая и их смеси в подобранных концентрациях с метаболитами <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434.</p>
<p>Штаммы фитопатогенных микроорганизмов рода <em>Fusarium spp.</em> были выделены в 2019 году из растений огурца закрытого грунта с признаками фузариозного увядания и фузариозной корневой гнили.</p>
<p>Объектами исследования являлись семена сельскохозяйственных культур.</p>
<p><em>Сорт гороха посевного «Фаранон». </em>Передан на Государственное сортоиспытание в 2006 г. Селекционеры: П.М. Чекрыгин, И.Н. Безуглый, А.Д. Бекаревич, Н.П. Луценко, И.В. Кондыков, Н.Н. Кондыкова.<br />
Метод создания: Создан совместно с Украинским институтом растениеводства им. В.Я. Юрьева методом многократного отбора из сложной гибридной популяции F3 (Таловец 60 x 616/88) x (Смарагд x Харьковский 85) x (Харьковский 85 x Смарагд) x Орлус. Характеристика: Разновидность persistens.  Среднестебельный (длина стебля 65-100 см). Среднеспелый (вегетационный период 68-82 дня); безлисточковый (с усатым типом листа). Число узлов до первого соцветия 11-15. Прилистники и усы хорошо развиты. Максимальное число цветков и бобов на узле – три. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой, 3-6 семянные. Семена угловато-округлые, без признака неосыпаемости, с мелкими вдавлинами, светло-желтые. Рубчик семени черный. Содержание белка в семенах 23…25%.</p>
<p>Средняя урожайность семян за годы КСИ составила 3,18 т/га (у стандарта Орловчанин – 3,07 т/га), максимальная – 5,0 т/га. В Госсортоиспытании 2006 г. наиболее высокие показатели урожайности получены в Средневолжском регионе, так на Батайском сортоучастке при урожайности 4,9 т/га он превзошел стандарт Орловчанин на 0,9 т/га. Максимальная урожайность – 5,6 т/га получена на Заинском ГСУ в республике Татарстан.</p>
<p>Достоинство сорта:</p>
<p>высокая устойчивость к полеганию за счет усатого типа листа;</p>
<p>хорошо приспособлен к уборке прямым комбайнированием;</p>
<p>устойчив к засухе и корневым гнилям;</p>
<p>неосыпающиеся семена.</p>
<p>Зона возделывания. Рекомендуется  к  возделыванию в Центральном, Центрально-Черноземном, Нижневолжском, Средневолжском, Северо-Кавказском регионах России и в Республике Украина.<br />
С 2008 года допущен к использованию в Средневолжском и Северо-Кавказском регионах.</p>
<p><em>Сорт ярового ячменя Раушан</em> создан в НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны совместно с Татарским НИИСХ и НПФ «Российские семена». Родословная сорта<strong><em>: </em></strong> Индивидуальный отбор из гибридной популяции F2 (Grand Prix, Московский 3). Ботаническая характеристика: Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Колос полупрямостоячий, цилиндрический, рыхлый, со слабым восковым налётом и салатовой окраской во время цветения. Ости длиннее колоса, зазубренные, со средней антоциановой окраской кончиков. Опушение основной щетинки зерна длинное. Зерновка округлая, средней крупности, с неопущенной брюшной бороздкой и охватывающим расположением лодикул. Окраска алеройного слоя белая. Масса 1000 зёрен 47–56 г. Биологические особенности<strong>:</strong> Сорт Раушан среднеспелый, вегетационный период 76–93 дня. По устойчивости к полеганию равен стандарту Зазерский 85, а по устойчивости к засухе превосходит его. Слабовосприимчив к пыльной и твёрдой головне, сетчатой пятнистости, корневым гнилям и ринхоспориозу. Коммерческая ценность: Высокий потенциал продуктивности сорта Раушан и отличные качества делают сорт вполне конкурентоспособным в местах его допуска к использованию. Экологически пластичен. Хорошо реагирует на внесение удобрений, но на высоких азотных фонах склонен к полеганию. Внесён в список пивоваренных сортов. Содержание белка 9,9–14,8%. Экстрактивность 79–81%. Выход зерна составляет 90–92%, прорастаемость на 5–й день 95–97%.</p>
<p><em>Сорт мягкой озимой пшеницы Московская 39</em> создан НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны (НИИСХ ЦРНЗ). Авторы: Б.И. Сандухадзе, Е.Т. Вареница, Г.В. Кочетыгов и другие.</p>
<p>Разновидность эритроспермум. Куст промежуточный, соломина полая, средней толщины, флаговый лист имеет восковой налёт. Колос веретеновидный, средней плотности, белый, ости прямые, длиной 6–7 см. Масса 1000 зёрен 34-42 г. Зерно красное, удлинённояйцевидной формы.</p>
<p>Биологические особенности. Сорт среднеспелый, вегетационный период 305-308 дней. Зимостойкость и морозоустойчивость на уровне стандарта, устойчив к ранневесенней засухе. Устойчив к полеганию, высота растений 91-100 см. Устойчив к твёрдой головне, снежной плесени и септориозу, в средней степени поражается бурой ржавчиной и мучнистой росой. Обладает высокими хлебопекарными качествами, содержание белка выше стандарта на 1,5-2,0% и клейковины &#8212; на 6-8%.</p>
<p>Московская 39 признана лучшим сортом озимой пшеницы по итогам Международного испытания в Канаде в 1998-2000 г. Сорт Московская 39 предназначен для получения продовольственного зерна (сильная пшеница) в Центральном, Центрально-Черноземном регионах России. Обладает высокой технологичностью возделывания, отзывчив на удобрения, практически не полегает, имеет повышенные показатели в производстве. Сбор высококачественного зерна составляет 35-50 ц с 1 га.</p>
<p><em>Сорт ярового ячменя Грейс.</em> Включен в Госреестр по Центральному и Центрально-Черноземному регионам. Рекомендован для возделывания в Брянской, Московской, Тульской, Липецкой и Орловской областях. Разновидность нутанс. Куст промежуточный. Влагалища нижних листьев без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа слабая &#8212; средняя, восковой налет на влагалище средний &#8212; сильный. Растение короткое &#8212; средней длины. Колос цилиндрический, рыхлый &#8212; средней плотности, без воскового налета. Ости длиннее колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков средней интенсивности. Первый сегмент колосового стержня средней длины, со слабым &#8212; средним изгибом. Стерильный колосок параллельный. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи слабая &#8212; средняя, зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи очень слабая &#8212; слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зерен 39-50 г. Средняя урожайность в регионах допуска &#8212; 35,6 ц/га. Среднеспелый, вегетационный период 70-85 дней, созревает одновременно с сортами Раушан и Ксанаду и на 3-5 дней раньше сорта Атаман. Устойчив к полеганию. По засухоустойчивости в год проявления признака уступает стандартным сортам на 0,5-1,0 балла. Пивоваренный. Восприимчив к гельминтоспориозу. В зоне районирования пыльной головней поражался сильно.</p>
<p>В качестве «положительного» контроля в исследовании использовали протравитель «Скарлет» по общепринятой норме.</p>
<p>Скарлет &#8212; фунгицидный протравитель, предназначенный для предпосевной обработки семян зерновых культур, кукурузы, рапса, сои, подсолнечника против широкого спектра болезней.</p>
<p>Преимущества препарата:</p>
<ul>
<li>превосходит большинство протравителей семян по широте спектра действия за счет комбинации двух действующих веществ;</li>
<li>обеспечивает высокий уровень фунгицидной активности, в том числе против гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей, мучнистой росы, плесневения семян, септориоза и др.;</li>
<li>оказывает продолжительное защитное действие от прорастания семян до фазы выхода в трубку и флаг-листа;</li>
<li>стимулирует развитие колеоптиля, формирование мощной корневой системы;</li>
<li>повышает засухо- и морозоустойчивость;</li>
<li>исключаются потери препарата при транспортировке и севе;</li>
<li>сохраняется стабильность рабочего раствора неограниченно долгое время;</li>
<li>присутствие имазалила снижает вероятность возникновения резистентности.<a href="http://www.pesticidy.ru/pesticide/skarlet#lit_source_108" target="_blank" rel="noopener"><sup>[</sup></a></li>
</ul>
<p>В качестве «отрицательного» контроля использовали семена исследуемых сельскохозяйственных культур, обработанные водой. необработанные семена.</p>
<p>Варианты обработок в исследовании:</p>
<ol>
<li>Контроль без обработки</li>
<li>Пестицид «Скарлет»</li>
<li>«Эликсир урожая»</li>
<li>«Нигор»</li>
<li>«Эликсир урожая» +«Нигор»</li>
</ol>
<h3><a id="post-14888-_Toc40013274"></a><a id="post-14888-_Toc62155319"></a>2.2 Методы исследования</h3>
<p><em>Прямой конфронтационный анализ Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 против Fusarium oxysporum</em> тестировали методом двойной культуры на PDA (Zhang, et al 2017). Мицелиальные блоки (диаметром 5 мм), вырезанные из активно растущих краев колоний свежих субкультивированных штаммов<em> Trichoderma atrobrunneum</em> штамм ВКПМ F-1434 и <em>Fusarium oxysporu </em> помещали на чашки Петри с PDA на расстоянии 5 см друг от друга. В контрольном измерении, рост фитопатогенного микроорганизма проводили без <em>Trichoderma atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434. Затем чашки Петри помещали в термостат и выдерживали в течение 7 дней при 25 ° С.</p>
<p>Процент ингибирования (I%) роста <em>Fusarium oxysporum</em> на 5 и 10 сутки культивирования был рассчитан по формуле:</p>
<p>I% = (C – T) / C × 100, где</p>
<p>C &#8212; средний радиус роста <em>Fusarium oxysporum</em> в контроле;</p>
<p>T &#8212; средний радиус роста <em>Fusarium oxysporum</em> в двойной культуре.</p>
<p><em>Для тестирования антагонистической активности грибов рода</em> <em>Trichoderma </em>(You, et al, 2016) брали биомассу микромицета из активно растущих краев колоний и инокулировали в колбу на 250 мл, содержащую 50 мл жидкой картофельно-декстрозной среды и культивировали глубинным способом в течение 7 дней при 200 об / мин и 27°С. Надосадочную жидкость (споровую суспензию) культуры фильтровали через фильтр 0,22 мкм (Merck Millipore, Германия), затем смешивали с питательной средой PDA в соотношении 10% (об./об.). Затем мицелиальный блок грибов рода <em>Fusarium</em> инокулировали на чашки Петри с PDA, выдерживали в течение 3 дней при 25°С в термостате.</p>
<p>Антагонистическую активность (I%) грибов рода <em>Trichoderma </em>против грибов рода <em>Fusarium</em> рассчитывали по формуле:</p>
<p>I (%) = (C – R) / C × 100, где</p>
<p>C – среднее значение радиуса роста <em>Fusarium</em> в контроле (без добавления споровой суспензии грибов рода <em>Trichoderma</em>;</p>
<p>R &#8212; среднее значение радиуса роста <em>Fusarium</em> в опытном варианте.</p>
<p><em>Споровые суспензии антагонистов для исследования готовили следующим образом.</em> Наращивали биомассу исследуемых микроорганизмов на плотных питательных средах PDA на чашках Петри, инкубировали в течение 72 ч в термостате при температуре 27°С до стадии активного спорулирования. Затем смывом получали водную суспензию конидий с титром (10<sup>8</sup> клеток (конидий) / мл) согласно методам [Коломбет, Л.В.,2007].</p>
<p><em>Определение ферментативной активности.</em> Литическую активность антагонистов определяли с помощью экспресс-тестов: наличие липазы – на желточном агаре, хитиназы – на синтетической среде с хитином, протеиназы – на молочном агаре. О способности антагониста продуцировать экзофермент судили по наличию маслянистого перламутрового слоя над и вокруг колонии (2-недельной) (тест на липазу); образованию зоны просветления вокруг колонии (тест на хитиназу и протеиназу) [De la Cruz‑Quiroz R.,, et al., 2017].</p>
<p><em>Определение стимулирующего и фунгицидного влияния обработки семян огурца </em>суспензиями антагонистов. Перед обработкой семян огурца водными суспензиями антагонистов их предварительно замачивали в 0,05%-ном растворе KMnO<sub>4</sub> в течение 2 ч и оставляли просохнуть при комнатной температуре. Затем семена замачивали в водных суспензиях антагонистов (10<sup>7</sup> спор/г) на 2 часа и в стерильной воде (контроль) на то же время. Обработка семян KMnO<sub>4</sub> способствует гибели вегетативных клеток многих бактерий и грибов, существенно уменьшая общую микробную численность и, тем самым, позволяет развиваться популяциям микробов-антагонистов на их поверхности. Через сутки после обработки семена помещали во влажную камеру и выдерживали при 25<sup>○</sup>С. Энергию прорастания и лабораторную всхожесть на 6 &#8212; сутки определяли согласно требованиям ГОСТ 12038-84.</p>
<p>Дальнейшее проращивание семян огурца для <em>оценки ростостимулирующих свойств</em> проводили в лабораторных условиях на инфекционном фоне в пластиковых кюветах с почвой при комнатной температуре и систематическом (каждые 2 дня) поливе. Особенности взаимоотношений между антагонистами и фитопатогенами (развитие / подавление<em>)</em> в почве проверяли следующим образом: в пластиковые кюветы с посевами 7-суточных семян огурца, обработанных суспензиями антагонистов, методом полива вносили 50 мл водной суспензии грибов рода <em>Fusarium</em>, титр которых выше, чем у антагониста (10<sup>9</sup> конидий / мл). Численность фитопатогенов и антагонистов на 1 г почвы определяли методом высева почвенной суспензии на среду Чапека в чашки Петри и подсчета выросших колоний каждые пять дней.</p>
<p>Морфометрические параметры оценивали по стандартным методикам.</p>
<p>Распространенность фузариозной инфекции учитывали в фазу активного плодоношения на 40 день вегетации проводили комбинированным методом (Чумакова, 1974).</p>
<p>Опыты сопровождались лабораторно-полевыми наблюдениями, учетами и анализами, в соответствии с методическими указаниями Б. А. Доспехова (1985), Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1971), П. Г. Найдина (1969) и Л. Л. Балашева [Билай В.И.1982; Билай В.И.1980; Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учебное пособие/ Под ред. Д.Г. Звягинцева,1991].</p>
<p><em>Для выявления антагонизма</em> (влияния на рост грибного мицелия) изучаемого штамма и контрольных микробных препаратов к фитопатогенным микроорганизмам рода <em>Fusarium </em>использовали метод укола.</p>
<p><em>Размножение чистых грибных культур для получения достаточного количества спорового инокулюма</em> проводили на картофельно-глюкозном бульоне. Выращивали грибы в условиях световой комнаты при температуре 25<sup>○</sup>С, при 16-часовом фотопериоде и интенсивности света 3000 лк. Пересадку микроорганизма осуществляли на 5-7 сутки в ламинарном боксе. В глубинной культуре концентрация спор составляла 10<sup>5</sup> спор/мл.</p>
<p>Суспензию спор грибов каждого вида тест-системы смывали стерильной водой с колоний 10-14 суточного возраста (100 мкл при плотности спор 10<sup>5 </sup>спор/мл – 0,5 ЕД по оптическому стандарту мутности Мак-Фарланда) и распределяли по поверхности среды в чашках Петри на среде Чапека.</p>
<p>Затем на агаровую поверхность производили посев суточной биомассы микробов-антагонистов уколом. Чашки инкубировали в термостате при температуре 28<sup>○</sup>С в течение 3-5 суток. Контролем служили газоны фитопатогенов, посеянные одновременно с экспериментальными, но к которым не добавляли исследуемые микробные биопрепараты.</p>
<p>Учитывали следующие показатели: наличие и интенсивность роста фитопатогенных грибов. Измеряли диаметр зон ингибирования роста, образовавшихся вокруг лунки. Наличие стерильных зон подавления грибного мицелия вокруг лунок свидетельствовало о фунгицидном действии исследуемых биопрепаратов.</p>
<p>Фунгистатическое действие исследуемых штаммов на грибы оценивали по величине диаметра зоны задержки роста грибов вокруг колонии штамма.</p>
<p><em>Определение стимулирующего и фунгицидного влияния обработки семян.</em> Семена обрабатывали полусухим способом биопрепаратами. Контрольные семена обрабатывали водой.</p>
<p>Через сутки после обработки семена помещали во влажную камеру и выдерживали при 25<sup>○</sup>С. Учет развития гриба на семенах проводили через 3 суток, а измерение длины корня и ростка – через 6 суток после размещения во влажной камере.</p>
<p>Семена огурца в течение 2 часов обрабатывали экстрактом, разбавленным до концентрации 10<sup>-6</sup>, 10<sup>-7</sup>, 10<sup>-8</sup>, 10<sup>-9</sup> % относительно исходной. Проращивание проводили в лабораторных условиях в рулонах фильтровальной бумаги при температуре 21-25<sup>○</sup>С.</p>
<p><em>Методика выделения суммы биофлаваноидов из гречихи посевной.</em> Биофлавоноиды выделяли из вегетативной массы гречихи посевной вида <em>Fagopyrum esculentum Mill. </em>Перед экстракцией взвешивали 100 г вегетативной массы гречихи посевной, предварительно измельченной на мельнице и высушенной до 8%. Для 100 граммов навески массы гречихи брали 1 литр 70% этилового спирта и экстрагировали в течение 5 часов. Экстракцию проводили в аппарате Сокслета. Экстракция происходит непрерывно, растворитель 70% этиловый спирт циклично переходит из колбы в насадку и, проэкстрагировав часть вещества, возвращается в колбу. Один цикл составляет от 10 до 15 минут, от момента наполнения сифона до его перелива. Экстракция проходила в течение 5 часов, количество циклов 20.</p>
<p><em>Количественный анализ биофлаваноидов гречихи.</em> Для оценки количественного содержания суммы флавоноидов, содержащихся в траве гречихи посевной, использовали метод дифференциальной спектрофотомет­рии с комплексообразователем AlCl<sub>3. </sub></p>
<p>Расчет содержания суммы флавоноидов в гречихе посевной проводили при длине волны λ = 362 нм. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на ГСО рутин и абсолютно сухое сырье в процентах (<em>X</em>) вычисляли по формуле 1:</p>
<p>, где</p>
<p><em>D</em> – оптическая плотность испытуемого раствора; <em>D<sub>o</sub></em> – оптическая плотность раствора ГСО рутина; <em>m</em> – масса сырья, г; <em>m<sub>о</sub></em> – масса ГСО рутина, г; <em>W</em> – потеря в массе при высушивании в процентах.</p>
<p><em>Разделение компонентного состава биофлаваноидов гречихи методом тонкослойной хроматографии</em>. На линию старта пластинки «Сорбфил–ПТСХ-АФ-А-УФ» микропипеткой наносят 0,02 мл извлечения в виде пятен диаметром около 5 мм. Около 0,02 мл извлечения с помощью микропипетки наносят на стартовую линию, проведенную на расстоянии 1,5-2 см от нижнего края хроматографической пластинки «Сорбфил–ПТСХ-АФ-А-УФ». Пластинку с нанесенными пробами высушивают на воздухе, затем помещают в хроматографическую камеру, которую предварительно насыщают смесью растворителей и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт растворителей пройдет около 8 см, пластинку вынимают из камеры, сушат на воздухе в течение 5 минут. Детекцию веществ осуществляли в УФ-свете (254 нм и 366 нм). Пластинки «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ» (ТУ 26-11-17-89) разрезают поперек линий накатки соответственно на 2 части размером 10х5 см и перед использованием активируют в сушильном шкафу при 100-105<sup>о</sup>С в течение 1ч.</p>
<p><em>Определение чувствительности фитопатогена Fusarium oxysporum в отношении биофлаваноидов гречихи диско-диффузионным методом.</em> Cтерильные бумажные диски, пропитанные исследуемыми экстрактами рутина, кверцетина, хлорогеновой кислотой и биопрепаратом под торговой маркой «РутиФлав» и инфицированные фитопатогеном<em> Fusarium oxysporum </em>помещали на чашки Петри со стандартной средой Чапека, в качестве контроля использовали диски с амфотерицином В. Величину диаметра зоны подавления роста тест &#8212; культур оценивали на 2-3 сутки.</p>
<p><em>Определяли лабораторную всхожесть, энергию прорастания семян.</em> На 3-и, 7-е, 10-е, 14-е сутки измеряли длину корешков и проростков у растений огурца. На 10-е и 14-е сутки оценивали длину надземной части и главного корня, определяли сырую биомассу.</p>
<p>В лабораторных условиях устанавливали влияние изучаемых препаратов на рост и развитие проростков гороха и ячменя. Оценка семян на биологическую полноценность и фитоэкспертиза семян проводилась до и после обработки изучаемыми препаратами.</p>
<p>Лабораторную оценку производили по показателям энергии прорастания, всхожести, длине проростков, степени зараженности возбудителями болезней. Определение энергии прорастания, лабораторной всхожести и других показателей качества семян проводили по действующим ГОСТам (ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12042-80, ГОСТ 12037-81). (1968) и др.</p>
<p>Энергия прорастания и всхожесть семян определялись по ГОСТу – 12038-84 (1991). Для определения этих показателей от семян культуры брали по четыре пробы в количестве по 100 штук от каждого варианта опыта. Семена укладывали на двухслойные полоски увлажненной фильтровальной бумаги, шириной 10 см, длиной 110 см на расстоянии 1–1,5 см друг от друга зародышами вниз на расстоянии 2–3 см от верхнего края полоски. Сверху накрывали еще одной полоской фильтровальной бумаги. Полосы скатывали в рулон, устанавливали в растильню с небольшим количеством воды и помещали в термостат на 7 дней при температуре 20 С. Энергия прорастания семян яровой мягкой пшеницы и ячменя определялась через трое суток, всхожесть – через семь, а семян твердой яровой пшеницы через четыре и восемь суток соответственно. Величина этих показателей определялась как среднее арифметическое четырех проб.</p>
<p>Полевые опыты закладывались по общепринятой методике на делянках с учетной площадью 10 кв. м в шестикратной повторности в НОПЦ «Интеграция». Размещение рендомизированное. Технология выращивания – общепринятая в условиях Орловской области (рисунок 32).</p>
<p><img width="531" height="706" class="wp-image-14922" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-1-desktop-img-20200521-wa0016-jpg.jpeg" alt="C:\Users\1\Desktop\IMG-20200521-WA0016.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-1-desktop-img-20200521-wa0016-jpg.jpeg 531w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-1-desktop-img-20200521-wa0016-jpg-226x300.jpeg 226w" sizes="(max-width: 531px) 100vw, 531px" /></p>
<p>Рисунок 32 – Деляночный опыт в НОПЦ «Интеграция»</p>
<p>В процессе вегетации растений делались наблюдения и учеты в соответствии с Методикой Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1971).</p>
<p>Учет полевой всхожести проводили в период полных всходов. Изучалось влияние обработки семян на динамику их роста, пораженность болезнями. В течение вегетации в фазу всходов проводили учет пораженности опытных растений корневыми гнилями (грибами рода <em>Fusarium</em>).</p>
<p>Результаты лабораторных и полевых опытов кроме тех, для которых достоверность определялась по соответствующим стандартам, подвергали математической обработке методом дисперсионного анализа для выявления степени достоверности полеченных между вариантами отличий.</p>
<p>Статистическую обработку результатов про­водили с помощью пакета Microsoft Office 2010 (Excel). Все опыты проводились в пятикратной повторности.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155320"></a>2.2.1 Определение активности каталазы.</h4>
<p>Приборы и оборудование. Весы лабораторные, центрифуга типа ОП-8, термостат, фарфоровая ступка с пестиком, конические колбы на 50, 150, 250 мл, мерные стаканы, мерный цилиндр на 25мл, стеклянные пипетки на 1, 2,5 мл.</p>
<p>Реактивы. Ацетатный буфер рН 5,4:0,2М ацетата натрия и 0,2М уксусной кислоты, 1%-я перекись водорода, 10%-ая серная кислота.</p>
<p>Методика. Для определения активности каталазы была использована методика, основанная на измерении объема выделившегося кислорода после прибавления к водному экстракту каталазы перекиси водорода. Количество выделившегося кислорода измеряют в специальном приборе. Для определения активности каталазы навеску листьев пшеницы, растирали в фарфоровой ступке с молотым стеклом в 20 мл фосфатного буферного раствора с рН 7.8. Полученную массу переносили в мерную колбу на 100 см3, доводили до метки буферным раствором, переносили взвесь в коническую колбу и помещали её на механический встряхиватель на 30 минут. Далее суспензию переносили в реакционный сосуд прибора, прибавляли против вспенивания 3-5 капель толуола. Затем помещали туда маленький стаканчик с 3 см3 3 %-й НаСЬ. Реакционный сосуд соединяли с остальной частью прибора и запускали связанную с реакционным сосудом 1 магнитную мешалку (скорость 600 об./мин), которая опрокидывала стаканчик с перекисью водорода, запуская тем самым реакцию. Объем выделившегося кислорода регистрировали с 3-ей по 15-ю минуту после начала реакции с интервалом 3 мин. Затем выстраивали кинетические кривые зависимости объема выделившегося О2 от времени и аппроксимировали их функцией вида у=а-Lп(x)+b. В качестве исходного показателя активности каталазы использовали предлогарифмический коэффициент а. Для того чтобы нивелировать влияние колебаний навески на результат эксперимента коэффициент а делили на массу навески, получая, таким образом, приведенный предлогарифминеский коэффициент, являющийся окончательным показателем активности каталазы.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155321"></a>2.2.2 Колориметрический метод определения активности пероксидазы.</h4>
<p>Приборы и оборудование. Весы лабораторные, фотоэлектроколориметр КФК-22, центрифуга типа ОП-8, термостат, фарфоровая ступка с пестиком, конические колбы на 50, 150, 250 мл, мерные стаканы, мерный цилиндр на 25мл, кварцевые кюветы.</p>
<p>Реактивы. Ацетатный буфер рН 5,4:0,2М ацетата натрия и 0,2М уксусной кислоты; раствор бензидина: готовят на ацетатном буфере( в мерную колбу на 200 см³ наливают примерно 100 см³ дисттиллированной воды, прибавляют 2,3см³ ледянной уксусной кислоты 184 мг бензидина; колбу нагревают на водяной бане при 60°С, постоянно взбалтывая; после полного растворения бензидина в колбу добавляют 5,45 г уксуснокислого натрия, олаждают и доводят водой до метки; 0,3%-я перекись водорода.</p>
<p>Методика. Для определения активности пероксидазы растительный материал измельчали в ступке с молотым стеклом в 20 мл ацетатного буферного раствора с рН 4.8 и центрифугировали с частотой 4000 об./мин в течение 15 минут, затем отделяли надосадочную жидкость и вели дальнейшие эксперименты с ней (в дальнейшем &#8212; экстракт пероксидазы). Для определения активности пероксидазы была использована методика [5], основанная на окислении бензидина перекисью водорода под действием пероксидазы. В кювете спектрофотометра КФК-2 смешивали 1.95 мл ацетатного буферного раствора с рН 4.8, 0.05 мл экстракта пероксидазы, 1 мл 3%-й перекиси водорода и 1 мл 0.005 М раствора бензидина. После добавления бензидина сразу включали секундомер и записывали его показания после того, как оптическая плотность реакционной смеси на длине волны 490 нм достигала 0.15. Активность пероксидазы рассчитывали по формуле А=Dабв/(сt), где</p>
<p>D-оптическая плотность растворв, D=0,15; а-степень разбавления навески в экстракте, к массе сырой ткани, мл/г; б-степень разбавления экстракта, взятого для реакции; с-длина оптического пути в кювете, с=1см, с; в-степень разбавления экстракта в реакционной смеси; t-время в секундах, требующееся реакционной смеси для достижения оптической плотности D=0,15.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155322"></a>2.2.3. Метод определения активности супероксиддисмутазы.</h4>
<p>Приборы и оборудование. Весы лабораторные, фотоэлектроколориметр КФК-22, центрифуга типа ОП-8, фотореактор.</p>
<p>Реактивы: 1) дигидроортофосфат калия, М=136г/моль; 2)гидроксид калия, М=56г/моль; 3) метионин, М=149г/моль; 4)ЭДТА, динатриевая соль, М=416г/моль; 5)нитросиний тетразолий, М=818г/моль; 6)рибофлавин, М=376г/моль.</p>
<p>Методика. Для определения активности супероксиддисмутазы (СОД) растительный материал измельчали в ступке с молотым стеклом в 25 мл фосфатного буферного раствора с рН 7.8 и центрифугировали с частотой 7000 об./мин в течение 15 минут, затем отделяли надосадочную жидкость и вели дальнейшие эксперименты с ней (в дальнейшем – экстракт СОД). Для определения активности СОД была использована методика, основанная на ингибировании восстановления нитросинего тетразолия.</p>
<p>Реакционная среда, общим объемом 2.5 мл содержала 50 мМ фосфатного буфера с рН 7.8, 13 мМ L-метионина, 75 мкМ нитросинего тетразолия, 2 мкМ рибофлавина, 0.1 мМ ЭДТА и 0.5 мл экстракта СОД. Рибофлавин добавляли в последнюю очередь и облучали контрольные и опытные пробирки светом люминесцентной лампы, мощностью 30 Вт. Через 15 мин. Реакцию прекращали, выключая лампу, затем измеряли оптическую плотность растворов на спектрофотометре КФК-2 при длине волны 540 нм. Необлученная реакционная смесь не окрашивалась и служила базовой линией для спектрофотометра. Реакционная смесь, лишенная фермента приобретала интенсивное пурпурное окрашивание в результате максимального восстановления нитросинего тетразолия. Интенсивность окрашивания смеси, содержащей супероксиддисмутазу, была невысока и зависела от активности фермента.</p>
<p>Активность СОД рассчитывали по формуле: А<sub>СОД</sub>=(D‾<sub>контр</sub>&#8212; D‾<sub>х</sub>)/ D‾<sub>контр</sub>(V<sub>реакц</sub>.<sub>смеси</sub>V<sub>экстракта</sub>)/(V<sub>для реакции</sub>m<sub>навески</sub>),</p>
<p>где АСОД-акктивность супероксиддисмутазы, D‾контр-среднее арифметическое из оптических плотностей контрольных растворов, D‾х-среднее арифметическое из оптических плотностей растворов с содержанием экстракта, Vреакц.смеси-общий объем реакционной смеси, Vэкстракта-объем экстракта, Vдля реакции –объем экстракта, взятого для реакции; mнавески-масса навески биологического материала.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155323"></a>2.2.4 Определение лабораторной всхожести семян.</h4>
<p>Лабораторная всхожесть считается одним из важнейших показателей. Чем меньше разница между величиной энергии прорастания и всхожестью, тем выше качество семян.</p>
<p>Для определения всхожести подряд, без выбора, с помощью пневматических счётчиков или вручную отсчитывают 4 пробы по 100 семян.</p>
<p>Семена проращивают в растильнях, чашках Петри, помещая их в термостат, где поддерживают температуру, установленную для каждой культуры. Растильни, чашки Петри моют горячей водой с моющим средствами, ополаскивают 1%-ным раствором перманганата калия, а затем водой. В качестве подстилки (ложа) использовали кварцевый песок. Перед использованием песок промывают, прокаливают для обеззараживания и просеивают через сито.</p>
<p>Подготовленным песком наполняют растильню на 2/3 её высоты, семена раскладывают рядами на расстоянии 0,5-1,5 см одно от другого, трамбовкой вдавливая в песок на глубину равную их толщине при температуре 20°С. В каждую пробу семян кладут этикетку с указанием регистрационного номера средней пробы, номера проращиваемой пробы дат учёта энергии прорастания и всхожести.</p>
<p>Как правило, семена проращивают в темноте. В термостатах следует поддерживать рекомендуемую температуру, проверяя её три раза в день утром, в середине дня и вечером (температура не должна отклонятся от установленной более чем на±2°С).</p>
<p>Оценку и учёт проросших семян при определении энергии прорастании и всхожести проводят через 3 и 7 суток, соответственно. При учёте энергии прорастания подсчитывают и удаляют только нормально проросшие и явно загнившие семена, а при учёте всхожести отдельно подсчитывают нормально проросшие, набухшие, твёрдые, загнившие и ненормально проросшие семена. Показатели энергии прорастания и всхожести вычисляют в процентах.<a id="post-14888-_Toc40013275"></a></p>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155324"></a>РАЗДЕЛ 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ TRICHODERMA И БИОФЛАВОНОИДОВ ГРЕЧИХИ НА ФИТОПАТОГЕННЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ</h2>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155325"></a>3.1 Изучение эффективности экзометаболитов <em>Trichoderma Atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 в отношении фитопатогенных возбудителей болезней</h3>
<h4><a id="post-14888-_Toc40013276"></a><a id="post-14888-_Toc62155326"></a>3.1.1 Определение антагонистической активности грибов рода <em>Trichoderma</em></h4>
<p>Для оценки степени проявления антагонистической активности и механизмов действия на фитопатогены исследовали влияние антагонистов <em>Trichoderma atrobrunneum</em> штамм ВКПМ F-1434, <em>Trichoderma Lixii </em>изолят T4/14, <em>Trichoderma </em> <em>harzianum </em>изолят 5/14, на штаммы фитопатогенных грибов <em>Fusarium oxysporum</em> изолят Б/14, <em>Fusarium oxysporum</em> изолят MOS509, <em>Fusarium fujikuroi </em>изолят IMI58289 в условиях <em>in vitro </em>методом двойных культур.</p>
<p>Результаты исследований показали, что в контроле все фитопатогенные микроорганизмы интенсивно разрастались по чашке Петри и занимали практически всю площадь чашки Петри, при этом они образовывали хорошо развитый воздушный мицелий с ярким пигментом.</p>
<p>Большинство антагонистов сдерживали рост и развитие фитопатогенных микроорганизмов, у которых в некоторых случаях терялась способность образовывать развитый воздушный мицелий и вырабатывать пигмент (таблица 2).</p>
<p>Отмечено, что все антагонисты в двойной культуре способны ингибировать рост фитопатогенов, при этом гриб <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 на 10-сутки культивирования с фитопатогенными микроорганизмами показал наибольшую степень ингибирования (100%); <em>T. Lixii </em>изолят T4/14 в отношении <em>F. fujikuroi </em>изолят IMI 58289 – 100%; <em>T. </em> <em>harzianum </em>изолят 5/14 в отношении <em>F. fujikuroi </em>изолят IMI 58289 – 84%.<em> T. Lixii </em>изолят T4/14 и <em>T. </em> <em>harzianum </em>изолят 5/14 имели очень низкий уровень ингибирования <em>F. oxysporum</em> изолят Б/14, <em>F. oxysporum</em> изолят MOS509 (&lt;60%).</p>
<p>Таблица 2 – Процент ингибирования роста колоний грибов рода <em>Fusarium </em>антагонистами в двойной культуре, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Штаммы-антагонисты</td>
<td colspan="2"><em>F. oxysporum</em> изолят Б/14</td>
<td colspan="2"><em>F. oxysporum</em> изолят MOS509</td>
<td colspan="2"><em>F. fujikuroi </em>изолят IMI 58289</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">сутки</td>
<td colspan="2">сутки</td>
<td colspan="2">сутки</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. atrobrunneum</em> штамм ВКПМ F-1434</td>
<td>39,1±0,14</td>
<td>100</td>
<td>47,5±0,51</td>
<td>100</td>
<td>77,2±</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T.Lixii </em>изолят T4/14</td>
<td>27,6±0,36</td>
<td>42,6±0,21</td>
<td>28,7±0,5</td>
<td>59,0±0,62</td>
<td>78,3±0,25</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. </em> <em>harzianum </em>изолят 5/14</td>
<td>28,2±0,11</td>
<td>34,8±0,08</td>
<td>28,1±0,16</td>
<td>54,2±0,32</td>
<td>63,8±0,11</td>
<td>84,6±0,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По результатам визуального скрининга антагонистической активности исследуемых штаммов фитопатогенных микроорганизмов по отношению к грибам рода <em>Trichoderma </em>отмечали два механизма воздействия:</p>
<p>&#8212; образование зоны антагонистического действия – зоны сдерживания роста патогена (антагонизм);</p>
<p>&#8212; использование антагонистом патогена в качестве субстрата, захват большой площади питательной среды и рост на патогене – гиперпаразитизм [148, 150].</p>
<p>Кроме того, следует отметить, что все штаммы фитопатогенных микроорганизмов в присутствии антагонистов не образовывали плотного воздушного мицелия по сравнению с контрольными.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc40013277"></a><a id="post-14888-_Toc62155327"></a>3.1.2 Определение гиперпаразитарной активности грибов рода <em>Trichoderma</em></h4>
<p>Изучение гиперпаразитарной активности грибов рода <em>Trichoderma</em> необходимо для исследования потенциала экзометаболитов, продуцируемых ими. Результаты ингибирования роста колоний грибов рода <em>Fusarium </em>на питательных средах PDA с исследуемыми антагонистами представлены в таблице 3.</p>
<p>Таблица 3 – Процент ингибирования роста колоний грибов рода <em>Fusarium </em>на питательных средах с исследуемыми антагонистами, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Штаммы-антагонисты</td>
<td colspan="2"><em>F. oxysporum</em> изолят Б/14</td>
<td colspan="2"><em>F. oxysporum</em> изолят MOS509</td>
<td colspan="2"><em>F. fujikuroi </em>изолят IMI 58289</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">сутки</td>
<td colspan="2">Сутки</td>
<td colspan="2">сутки</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. atrobrunneum</em> штамм ВКПМ F-1434</td>
<td>68,9±0,21</td>
<td>100</td>
<td>67,2±0,38</td>
<td>100</td>
<td>70,7±</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. Lixii </em>изолят T4/14</td>
<td>58,4±0,58</td>
<td>66,7±0,25</td>
<td>59,5±0,65</td>
<td>69,5±0,58</td>
<td>64,9±0,58</td>
<td>94,5±0,11</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. </em> <em>harzianum </em>изолят 5/14</td>
<td>56,8±0,36</td>
<td>69,5±0,28</td>
<td>58,1±0,38</td>
<td>61,9±0,54</td>
<td>62,4±0,65</td>
<td>74,2±0,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Результаты определения гиперпаразитарной активности среди исследуемых грибов рода <em>Trichoderma</em> коррелируют с ранее показанными данными по определению антагонистической активности методом двойных культур. Экзометаболиты всех исследуемых антагонистов в составе питательной среды способны ингибировать рост фитопатогенов, при этом гриб <em>T. atrobrunneum</em> штамм ВКПМ F-1434 на 10-сутки культивирования с фитопатогенными микроорганизмами также показал наибольшую степень ингибирования (100%);<em> T. Lixii </em>изолят T4/14 и <em>T. </em> <em>harzianum </em>изолят 5/14 имели высокий уровень ингибирования (61-94%).</p>
<p><strong>Таким образом,</strong> в результате проведенных исследований по определению антагонистической и микопаразитической активности микромицетов рода <em>Trichoderma </em>установлено, что микробы-антагонисты показали разную степень ингибирования в зависимости от времени инкубации (5-е или 10-е сутки) и вида фитопатогена. Отмеченные способности к антагонизму и гиперпаразитизму свидетельствуют о полифункциональном механизме воздействия на патогены – они способны не только сдерживать и подавлять рост фитопатогенных грибов рода <em>Fusarium</em> посредством выделения антагонистических веществ, но также способны использовать мицелий в качестве субстрата.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc40013278"></a><a id="post-14888-_Toc62155328"></a>3.1.3 Определение активности ферментов грибов рода <em>Trichoderma</em>, связанных с микопаразитизмом</h4>
<p>Известно, что грибы рода <em>Trichoderma </em>являются гиперпаразитами по отношению ко многим фитопатогенным микроорганизмам [137]. Ингибирование роста патогенов грибами является их родовым признаком и обусловлено способностью микопаразита гидролизовывать клеточные стенки фитопатогенных грибов и использовать их в качестве субстрата за счет продуцируемых ферментов и выделяемых различных соединений.</p>
<p>У исследуемых антагонистов проверяли активность образования литических ферментов, с помощью которых осуществляется способность к микопаразитизму. Именно литические ферменты ответственно за способность антагонистов не только гидролизовывать сложные органические соединения, давая им преимущества, но и гидролизовывать клеточные стенки патогенов, используя их как субстрат.</p>
<p>Исследовали штаммы антагонисты на наличие трех основных литических ферментов – хитиназы, липазы и протеиназы. Липаза катализирует расщепление сложноэфирных связей в липидах, хитиназа отвечает за деградацию хитина до мономеров и N-ацетилглюкозаминов, протеиназы катализируют гидролитическое расщепление белков как растительного так и животного происхождения.</p>
<p>Результаты определения ферментативностой активности исследуемых штаммов-антагонистов представлены в таблице 4.</p>
<p>В нашем исследовании все виды <em>Trichoderma</em> способны продуцировать литические ферменты. У <em>T. atrobrunneum </em>штамм ВКПМ F-1434 степень проявления липазной и хитиназной активности сильная, протеиназаная средняя. Штаммы <em>T. Lixii</em> штамм T4/14 и <em>T. harzianum</em> штамм 5/14 обладают средней липазной и хитиназной активностями, слабой – протеиназной. Что и подтверждает данные, микопаразитарной способности штаммов внутри видов [9].</p>
<p>Таблица 4 – Способность к образованию литических ферментов у исследуемых штаммов-антагонистов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Штаммы-антагонисты</td>
<td colspan="3">Активность фермента</td>
</tr>
<tr>
<td>липазы</td>
<td>протеиназы</td>
<td>хитиназы</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. atrobrunneum</em> штамм ВКПМ F-1434</td>
<td>++++</td>
<td>+++</td>
<td>++++</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. Lixii</em> изолят T4/14</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
</tr>
<tr>
<td><em>T. harzianum</em> изолят 5/14</td>
<td>+++</td>
<td>++</td>
<td>+++</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание. Степень проявления ферментативной активности определяли визуально: &#8212; отсутствие; + очень слабая; ++ слабая; +++средняя; ++++ сильная</p>
<p>Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что все исследуемые штаммы-антагонисты способны к антагонизму и гиперпаразитизму. Перспективным штаммом является <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155329"></a>3.2 Изучение влияния биофлавоноидов гречихи: хлорогеновая кислота, рутин, кверцетин на развитие гриба<em> F. Oxysporum</em>, вызывающего корневые гнили гороха<em>, in vitro</em></h3>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155330"></a>3.2.1 Выделение биофлаваноидов гречихи</h4>
<p>Извлечение фенольных соединений проводили обработкой предварительно измельченной гречихи, хлороформом, а затем 70%-ным этанолом. Выход фракции составил 5,8 %. Поскольку агликонов и гликозидов имеют различную растворимость, соотвественно, флавоноиды извлекали последовательно экстрагентами разной полярности. С помощью избирательной экстракции было проведено фракционирование этанольного экстракта: извлечение последовательно обрабатывали этанолом, хлороформом, бензолом, петролейным эфиром, этилацетатом и ацетоном соответственно.</p>
<p>Затем полученные экстракты фракций биофлаваноидов разделяли методом тонкослойной хроматографии. Для подтверждения наличия определенной фракции флаваноидов провели анализ экстрактов методом тонкослойной хроматографии. Результаты представлены в таблице 5.</p>
<p>Таблица 5- Анализ биофлавоноидов гречихи методом ТСХ</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Название фракции</td>
<td colspan="8">Экстрагент</td>
</tr>
<tr>
<td>Этанол</td>
<td colspan="2">Хлороформ</td>
<td>Бензол</td>
<td>Петролейный</p>
<p>эфир</td>
<td>Этил-</p>
<p>ацетат</td>
<td>Ацетон</td>
<td>Вода</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="8">Значение R<sub>f</sub></td>
</tr>
<tr>
<td>Рутин</td>
<td>0,025</td>
<td>линия старта</td>
<td colspan="2">линия старта</td>
<td>0,108</td>
<td>0,031</td>
<td>0,02</td>
<td>0,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Кверцетин</td>
<td>0,116</td>
<td>0,065</td>
<td colspan="2">0,065</td>
<td>0,02</td>
<td>0,096</td>
<td>0,02</td>
<td>0,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>0,05</td>
<td>&#8212;</td>
<td colspan="2">&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, проведя качественный анализ по определению компонентного состава биофлаваноидов гречихи, получили разделенные фракции: рутин, кверцитин, хлорогеновая кислота.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155331"></a>3.2.2 Определение чувствительности фитопатогена Fusarium oxysporum в отношении биофлаваноидов гречихи диско-диффузионным методом</h4>
<p>С целью микробиологической оценки экстрактов биофлаваноидов из гречихи проводили исследования с помощью диско-диффузионного метода на чашках Петри с универсальной питательной средой Чапека для определения чувствительности фитопатогена Fusarium oxysporum к исследуемым экстрактам рутина, кверцетина, хлорогеновой кислоты. Результаты проведенных исследований приведены в таблице 6.</p>
<p>Таблица 6- Показатели зоны подавления роста фитопатогена <em>Fusarium</em> <em>oxysporum </em>экстрактами биофлаваноидов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Исследуемый экстракт</td>
<td>Возбудитель</td>
<td>Зона чувствительности</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td rowspan="4"><em>Fusarium</em> <em>oxysporum</em></td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>хлорогеновая кислота</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>0 мм – активности нет;</p>
<p>до 10 мм – слабая чувствительность;</p>
<p>от 10 до 25 мм – средняя чувствительность;</p>
<p>25 мм и более – высокая чувствительность</p>
<p>Согласно полученным данным исследуемые экстракты из гречихи: рутин и хлорогеновая кислота не обладают активностью в отношении фитопатогена <em>Fusarium</em> <em>oxysporum,</em> в свою очередь кверцетин обладает слабой чувствительностью в отношении фитопатогена <em>Fusarium</em> <em>oxysporum.</em> Однако, препарат под торговой маркой «РутиФлав», представляющий собой по химическому составу смесь биофлаваноидов обладает средней чувствительностью в отношении фитопатогена, вызывающего корневые гнили гороха, поэтому может рекомендоваться в качестве компонента питательной среды для оздоровления растений <em>in vitro</em>.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155332"></a>3.2.3 Изучение ростостимулирующего и фунгицидного влияния биофлаваноидов гречихи в сравнении с биопрепаратами на основе природных компонентов в условиях <em>in vitro</em></h4>
<p>На основании различных исследований установлено, что биофлаваноиды гречихи оказывают ростостимулирующее действие на рост и развитие растений. Кроме того, биофлаваноиды проявляют ингибирующее действие в отношении растительных фитопатогенов. Нами были проведены исследования компонентного состава биофлаваноидов гречихи в сравнении с биопрепаратами на культурах, пораженных <em>Fusarium.</em></p>
<p>Результаты определения ростстимулирующего и фунгицидного влияния обработки семян гороха, яровой пшеницы и ячменя исследуемыми биопрепаратами на основе природных компонентов и компонентами флаваноидов гречихи представлены в таблице 7,8,9.</p>
<p>Таблица 7. Морфометрические показатели 6-дневных проростков гороха</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант обработки</td>
<td>Длина корешка, мм</td>
<td>Длина проростка, мм</td>
<td>Количество пораженных <em>Fusarium</em> семян, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>4,0±0,24</td>
<td>0,8±0,06</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>2,4±0,22</td>
<td>1,05±0,46</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>5,2±0,52</td>
<td>1,4±0,21</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>3,78±0,24</td>
<td>1,0±0,34</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>4,6±0,22</td>
<td>2,2±0,32</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>4,8±0,56</td>
<td>2,7±0,48</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>4,4±0,36</td>
<td>2,0±0,54</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>5,0±0,24</td>
<td>5,2±0,54</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 8. Морфометрические показатели 6-дневных проростков ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант обработки</td>
<td>Длина корешка, мм</td>
<td>Длина проростка, мм</td>
<td>Количество пораженных <em>Fusarium</em> семян, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>2,7±0,24</td>
<td>0,8±0,08</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>2,7±0,42</td>
<td>1,05±0,44</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>3,9±0,15</td>
<td>1,9±0,52</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>3,8±0,11</td>
<td>1,5±0,39</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>4,1±0,22</td>
<td>2,1±0,32</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>4,3±0,54</td>
<td>2,4±0,48</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>3,8±0,36</td>
<td>2,1±0,52</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>5,2±0,24</td>
<td>2,6±0,50</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 9. Морфометрические показатели 6-дневных проростков яровой пшеницы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант обработки</td>
<td>Длина корешка, мм</td>
<td>Длина проростка, мм</td>
<td>Количество пораженных <em>Fusarium</em> семян, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>3,5±0,14</td>
<td>1,6±0,24</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>3,6±0,36</td>
<td>2,1±0,26</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>4,8±0,21</td>
<td>2,8±0,51</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>4,7±0,17</td>
<td>2,4±0,32</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>4,2±0,20</td>
<td>1,9±0,32</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>4,6±0,56</td>
<td>2,5±0,48</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>4,2±0,36</td>
<td>2,1±0,54</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>5,1±0,24</td>
<td>2,8±0,54</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Согласно полученным данным, стимулирующее и фунгицидное действие исследуемых биопрепаратов на основе природных компонентов во всех случаях достоверно превышало показатели в контроле.</p>
<p>При обработке гороха биофлаваноидами гречихи оптимальные результаты наблюдали в варианте с «РутиФлавом» , который представляет собой смесь биофлаваноидов различной химической природы. Так, длина корешка на 25% по сравнению с контролем, длина проростка на 86%. В сравнении с препаратом «Скарлет» длина корешка в два раза больше, в том числе и длина проростка. При обработке семян гороха «Эликсиром урожая» длина корешка на 4% меньше, а длина проростка в два раза больше.</p>
<p>Проводя исследования компонентного состава биофлаваноидов гречихи установлено, что кверцетин оказывает ростостимулирующее и фунгицидное действие на проростки гороха: длина корешка в два раза больше, чем в контроле, длина проростка на 28% увеличивает длину. Так же показатели длины корешка и проростка при обработке фракцией кверцетина превышают значения в вариантах обработки с препаратами «Скарлет», «Эликир урожая», «Нигор».</p>
<p>Согласно проведенным исследованиям влияния биопрепаратов и компонентного состава биофлаваноидов гречихи на ячмене и яровой пшенице оптимальные результаты ростостимулирующего и фунгицидного действия наблюдали в вариантах при обработке препаратом «РутиФлав», в том числе фракцией кверцетина.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155333"></a>3.2.3 Изучение влияния биофлавоноидов гречихи в сравнении с биопрепаратами на основе природных компонентов на интенсивность развития проростков исследуемых сельскохозяйственных культур в лабораторных условиях</h4>
<p>Таблица 10. Морфометрические показатели гороха на 3-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Сутки вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина проростка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>0</td>
<td>6,54±0,12</td>
<td>34,2±0,11</td>
<td>64,6±0,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>0</td>
<td>10,0±0,32</td>
<td>36,6±0,52</td>
<td>74,3±0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>0</td>
<td>12,0±0,14</td>
<td>46,9±0,62</td>
<td>89,9±0,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>0</td>
<td>12,8±0,05</td>
<td>59,5±0,32</td>
<td>105,6±0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>0</td>
<td>30±0,16</td>
<td>42±0,34</td>
<td>79±0,44</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>0</td>
<td>28±0,14</td>
<td>38±0,56</td>
<td>82±0,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>0</td>
<td>27±0,18</td>
<td>36±0,48</td>
<td>80±0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>0</td>
<td>32±0,26</td>
<td>44,5±0,32</td>
<td>98±0,56</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина корешка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>12,45±0,32</td>
<td>35,6±0,08</td>
<td>44,16±0,32</td>
<td>59,18±0,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>12,58±0,36</td>
<td>30,5±0,19</td>
<td>54,12±0,36</td>
<td>66,3±0,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>12,55±0,19</td>
<td>39,4±0,54</td>
<td>66,8±0,84</td>
<td>74,9±0,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 10</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>13,51±0,24</td>
<td>45,4±0,47</td>
<td>80,4±0,24</td>
<td>87,6±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>12,56±0,26</td>
<td>67±0,36</td>
<td>73±0,46</td>
<td>78±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>11,68±0,54</td>
<td>64±0,24</td>
<td>72±0,58</td>
<td>76±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>9,94±0,36</td>
<td>58±0,14</td>
<td>68±0,36</td>
<td>73±0,56</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>12,6±0,12</td>
<td>72±0,22</td>
<td>79±0,48</td>
<td>87±0,32</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 11. Морфометрические показатели ячменя на 3-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Сутки вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина проростка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>0</td>
<td>48,9±0,11</td>
<td>60,21±0,32</td>
<td>74,9±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>0</td>
<td>53,1±0,21</td>
<td>77,00±0,24</td>
<td>87,2±0,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>0</td>
<td>63,5±0,60</td>
<td>100,01±0,25</td>
<td>105,2±0,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>0</td>
<td>48,0±0,04</td>
<td>69,6±0,35</td>
<td>95,6±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>0</td>
<td>30±0,11</td>
<td>38±0,12</td>
<td>76±0,58</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>0</td>
<td>26±0,24</td>
<td>36±0,69</td>
<td>74±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>0</td>
<td>24±0,16</td>
<td>37±0,47</td>
<td>71±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>0</td>
<td>48±0,24</td>
<td>54±0,36</td>
<td>98±0,23</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина корешка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>10,71±0,64</td>
<td>67,0±0,08</td>
<td>80,0±0,08</td>
<td>65,4±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>8,73±0,51</td>
<td>70,01±0,54</td>
<td>87,39±0,11</td>
<td>79,05±0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>10,27±0,25</td>
<td>90,8±0,69</td>
<td>112,20±0,24</td>
<td>85,01±0,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>10,37±0,69</td>
<td>88,00±0,32</td>
<td>80,4±0,24</td>
<td>87,6±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>10,27±0,14</td>
<td>52±0,38</td>
<td>58±0,12</td>
<td>68±0,47</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>10,06±0,26</td>
<td>49±0,46</td>
<td>56±0,13</td>
<td>70±0,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>9,16±0,46</td>
<td>46±0,34</td>
<td>52±0,31</td>
<td>67±0,38</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>10,02±0,54</td>
<td>62±0,52</td>
<td>71±0,43</td>
<td>76±0,57</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 12. Морфометрические показатели яровой пшеницы на 3-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Сутки вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина проростка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>0</td>
<td>49,4±0,12</td>
<td>58,3±0,36</td>
<td>71,3±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>0</td>
<td>50,3±0,41</td>
<td>59,5±0,52</td>
<td>86,3±0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>0</td>
<td>59,8±0,36</td>
<td>95,4±0,26</td>
<td>99,4±0,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>0</td>
<td>51,6±0,65</td>
<td>70,1±0,65</td>
<td>96,3±0,95</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>0</td>
<td>36±0,12</td>
<td>39±0,12</td>
<td>63±0,59</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>0</td>
<td>34±0,64</td>
<td>38±0,69</td>
<td>61±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>0</td>
<td>33±0,48</td>
<td>37±0,22</td>
<td>59±0,11</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>0</td>
<td>52±0,32</td>
<td>58±0,22</td>
<td>76±0,12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина корешка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>9,71±0,32</td>
<td>62,8±0,15</td>
<td>76,2±0,56</td>
<td>79,8±0,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>9,65±0,95</td>
<td>69,8±0,69</td>
<td>78,8±0,28</td>
<td>86,91±0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>10,14±0,36</td>
<td>63,6±0,68</td>
<td>89,6±0,64</td>
<td>93,69±0,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>9,98±0,97</td>
<td>84,3±0,26</td>
<td>91,6±0,39</td>
<td>94,35±0,58</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>9,46±0,12</td>
<td>54±0,36</td>
<td>59±0,12</td>
<td>69±0,47</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>10,02±0,24</td>
<td>51±0,47</td>
<td>57±0,11</td>
<td>71±0,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>9,36±0,44</td>
<td>46±0,33</td>
<td>53±0,45</td>
<td>68±0,56</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>10,14±0,37</td>
<td>64±0,27</td>
<td>73±0,58</td>
<td>78±0,13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исходя из полученных результатов по определению морфометрических показателей гороха, ячменя и яровой пшеницы при предварительной обработке исследуемыми биопрепартами, в том числе биофлаваноидами гречихи, как компонентами: рутин, кверцетин, хлорогеновая кислота, так и суммой биофлаваноидов, которая представлена в составе препарата «РутиФлав» можно сделать вывод, что «Эликсир урожая» эффективен на проростках ячменя и яровой пшеницы, а «Нигор» &#8212; на горохе.</p>
<p>Оптимальные показатели длины корешка и проростка гороха по результатам исследования наблюдали в варианте с «РутиФлав», в том числе в варианте при обработке проростков фракцией рутина.</p>
<p>Показатели энергии прорастания и всхожести семян гороха и ячменя при их обработке исследуемыми биопрепаратами представлены в таблице 13.</p>
<p>Таблица 13. Показатели энергии прорастания семян гороха и ячменя (3-е сутки) и всхожести (7-е сутки)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Показатели, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">горох</td>
<td colspan="2">ячмень</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергия прорастания</td>
<td>Всхожесть</td>
<td>Энергия прорастания</td>
<td>Всхожесть</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>96</td>
<td>98</td>
<td>49</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>96</td>
<td>96</td>
<td>34</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>94</td>
<td>100</td>
<td>54</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>98</td>
<td>100</td>
<td>60</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>рутин</td>
<td>96</td>
<td>100</td>
<td>52</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>кверцетин</td>
<td>92</td>
<td>100</td>
<td>47</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлорогеновая кислота</td>
<td>92</td>
<td>100</td>
<td>42</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>«РутиФлав»</td>
<td>96</td>
<td>100</td>
<td>54</td>
<td>72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исследования показали, что предпосевная обработка семян гороха и ячменя растворами исследуемых биопрепаратов способствует повышению энергии прорастания и всхожести. Наибольшей энергией прорастания и всхожестью обладали семена сельскохозяйственных культур, обработанные препаратами «Нигор» и составила 98 и 100% на горохе, 60 и 98% соответственно на ячмене, и препаратом, состоящим из суммы биофлаваноидов, представленных под торговой маркой «РутиФлав» энергия прорастания и всхожесть составила 96 и 100% на горохе, 54 и 72% на ячмене.</p>
<p>Исследованиями компонентного состава биофлаваноидов гречихи установлено, что наибольшие показатели энергии прорастания и всхожести наблюдали в варианте с рутином. Показатели всхожести и энергии прорастания составили соответственно для гороха 96% и 100%, для ячменя 52 и 72%.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155334"></a>3.2.4. Изучение влияния экзометаболитов Trichoderma Atrobrunneum на развитие гриба F. Oxysporum, вызываещего корневые гнили гороха, in vitro</h4>
<h5><a id="post-14888-_Toc40013279"></a><a id="post-14888-_Toc62155335"></a>3.2.4.1 Изучение ростостимулирующего и фунгицидного влияния <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 в сравнении с биопрепаратами на основе природных компонентов в условиях <em>in vitro</em></h5>
<p>Многими исследователями показано, что микроорганизмы, обладающие антагонистической активностью, способны стимулировать рост и развитие различных растений, а также изменять почвенную микробиоту, тем самым улучшая фитосанитарное состояние почвы [86].</p>
<p>В наших исследованиях особое значение придавалось использованию аборигенных штаммов антагонистов, так как их биологическая активность непосредственно связана с местом обитания и со всем почвенным комплексом в целом [134].</p>
<p>Основываясь на полученных результатах антагонистической, микопаразитической и ферментативной активности исследуемых микроорганизмов-антагонистов, в опытах <em>in vitro</em> проводили их испытание на способность стимулировать прорастание семян гороха посевного, ячменя, яровой пшеницы.</p>
<p><a id="post-14888-_Toc514849882"></a> Результаты определения ростстимулирующего и фунгицидного влияния обработки семян гороха, яровой пшеницы и ячменя исследуемыми биопрепаратами на основе природных компонентов представлены в таблице 14, 15, 16.</p>
<p>Таблица 14. Морфометрические показатели 6-дневных проростков гороха</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант обработки</td>
<td>Длина корешка, мм</td>
<td>Длина проростка, мм</td>
<td>Количество пораженных <em>Fusarium</em> семян, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>4,3±0,25</td>
<td>0,9±0,08</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>2,6±0,24</td>
<td>1,03±0,54</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>5,5±0,54</td>
<td>1,5±0,25</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>3,84±0,24</td>
<td>1,1±0,36</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>5,8±0,12</td>
<td>1,68±0,61</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 15. Морфометрические показатели 6-дневных проростков ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант обработки</td>
<td>Длина корешка, мм</td>
<td>Длина проростка, мм</td>
<td>Количество пораженных <em>Fusarium</em> семян, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>2,6±0,11</td>
<td>0,7±0,18</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>2,7±0,42</td>
<td>1,05±0,44</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>3,9±0,15</td>
<td>1,9±0,52</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>3,8±0,11</td>
<td>1,5±0,39</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>4,1±0,64</td>
<td>2,15±0,24</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Таблица 16. Морфометрические показатели 6-дневных проростков яровой пшеницы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант обработки</td>
<td>Длина корешка, мм</td>
<td>Длина проростка, мм</td>
<td>Количество пораженных <em>Fusarium</em> семян, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>3,5±0,14</td>
<td>1,6±0,24</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>3,6±0,36</td>
<td>2,1±0,26</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>4,8±0,21</td>
<td>2,8±0,51</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>4,7±0,17</td>
<td>2,4±0,32</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>5,2±0,48</td>
<td>3,1±0,26</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Согласно приведенным данным, стимулирующее и фунгицидное действие исследуемых биопрепаратов на основе природных компонентов во всех случаях достоверно превышало показатели в контроле. Также стимуляция роста корней и проростков в случае использования биопрепаратов «Эликсир урожая» и «Нигор» сильнее, чем при воздействии контрольных препаратов.</p>
<p>Следует отметить, что обработка семян гороха биопрепаратом «Эликсир урожая» стимулирует рост корешка и проростка на 27% и 66% больше, чем в контроле. Обработка семян ячменя биопрепаратом «Эликсир урожая» стимулирует рост корешка и проростка в 0,5 и 2 раза больше, чем в контроле.</p>
<p>Обработка семян гороха биопрепаратом «Нигор» ингибирует рост корешка на 10% по сравнению с контролем, а стимулирует рост проростка на 22%. Обработка семян ячменя биопрепаратом «Нигор» стимулирует рост корешка и проростка 46% и 100% по сравнению с контролем.</p>
<p>Количество пораженных семян при использовании биопрепарата «Эликсир урожая» по сравнению с контролем, на горохе меньше на 70%, на ячмене на 86%. Количество пораженных семян при использовании биопрепарата «Нигор» по сравнению с контролем, на ячмене меньше на 80%, на ячмене на 90%.</p>
<p>Так, на горохе, использование экзометаболитов <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 увеличивает длину корешка по сравнению с контролем на 34%, по сравнению с биопрепаратом «Эликсир Урожая» &#8212; на 30%; увеличивает длину проростка по сравнению с контролем на 86%, по сравнению с биопрепаратом «Эликсир Урожая» &#8212; на 12%.</p>
<p>На ячмене, использование экзометаболитов <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 увеличивает длину корешка по сравнению с контролем на 57%, по сравнению с биопрепаратом «Эликсир Урожая» &#8212; на 5%; увеличивает длину проростка по сравнению с контролем в 2 раза, по сравнению с биопрепаратом «Эликсир Урожая» &#8212; на 18%.</p>
<p>На яровой пшенице, использование экзометаболитов <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 увеличивает длину корешка по сравнению с контролем на 48%, по сравнению с биопрепаратом «Эликсир Урожая» &#8212; на 8%; увеличивает длину проростка по сравнению с контролем в 2 раза, по сравнению с биопрепаратом «Эликсир Урожая» &#8212; на 10%.</p>
<p><strong>Таким образом,</strong> в условиях <em>in vitro</em> биопрепараты на основе природных компонентов «Эликсир урожая» и «Нигор» обладают выраженным ростстимулирующим и фунгицидным действием. Компоненты биопрепарата «Нигор» менее эффективно стимулируют рост 6-суточных проростков как гороха, так и ячменя, яровой пшеницы, но и проявляют наиболее выраженным фунгицидным действием в отношении грибов рода<em> Fusarium</em>. Во всех исследованиях нами показано, что использование экзометаболитов <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 в отношении гороха, яровой пшеницы и ячменя, увеличивает рост корня и проростка тест-объектов, снижает количество пораженных фитопатогенами семян.</p>
<p>Совместное применении этих препаратов может обеспечить увеличение показателей исследуемых активностей. В связи с чем, в дальнейшем исследовании проводили подбор эффективной комбинации исследуемых биопрепаратов с целью создания нового биопрепарата с защитно-стимулирующими свойствами для применения на горохе, яровой пшенице и ячмене.</p>
<h5><a id="post-14888-_Toc41512684"></a><a id="post-14888-_Toc62155336"></a>3.2.4.2 <a id="post-14888-_Toc41512685"></a>Изучение влияния <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 в сравнении с биопрепаратами на основе природных компонентов на интенсивность развития проростков исследуемых сельскохозяйственных культур в лабораторных условиях</h5>
<p>Наибольшим ростостимулирующим эффектом уже на ранних стадиях развития гороха и ячменя обладал новый биопрепарат на основе природных компонентов растительного и микробного происхождения является «Эликсир урожая» и «Нигор» 1:1 со споровой суспензией <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434 (ССТr) (с титром 1*10<sup>8</sup> конидий/мл из расчета 2 мг/л готового раствора (таблица 17,18).</p>
<p>Таблица 17. Морфометрические показатели гороха на 3-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Сутки вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина проростка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>0</td>
<td>6,54±0,12</td>
<td>34,2±0,11</td>
<td>64,6±0,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>0</td>
<td>10,0±0,32</td>
<td>36,6±0,52</td>
<td>74,3±0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>0</td>
<td>12,0±0,14</td>
<td>46,9±0,62</td>
<td>89,9±0,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>0</td>
<td>12,8±0,05</td>
<td>59,5±0,32</td>
<td>105,6±0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>0</td>
<td>13,75±0,21</td>
<td>71,21±0,21</td>
<td>116,4±0,32</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 17</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина корешка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>12,45±0,32</td>
<td>35,6±0,08</td>
<td>44,16±0,32</td>
<td>59,18±0,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>12,58±0,36</td>
<td>30,5±0,19</td>
<td>54,12±0,36</td>
<td>66,3±0,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>12,55±0,19</td>
<td>39,4±0,54</td>
<td>66,8±0,84</td>
<td>74,9±0,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>13,51±0,24</td>
<td>45,4±0,47</td>
<td>80,4±0,24</td>
<td>87,6±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>13,96±0,32</td>
<td>50,64±0,05</td>
<td>99,54±0,36</td>
<td>105,2±0,47</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 18. Морфометрические показатели ячменя на 3-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Сутки вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина проростка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>0</td>
<td>48,9±0,11</td>
<td>60,21±0,32</td>
<td>74,9±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>0</td>
<td>53,1±0,21</td>
<td>77,00±0,24</td>
<td>87,2±0,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>0</td>
<td>63,5±0,60</td>
<td>100,01±0,25</td>
<td>105,2±0,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>0</td>
<td>48,0±0,04</td>
<td>69,6±0,35</td>
<td>95,6±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>0</td>
<td>72,0±0,21</td>
<td>91,21±0,08</td>
<td>126,9±0,65</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина корешка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>10,71±0,64</td>
<td>67,0±0,08</td>
<td>80,0±0,08</td>
<td>65,4±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>8,73±0,51</td>
<td>70,01±0,54</td>
<td>87,39±0,11</td>
<td>79,05±0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>10,27±0,25</td>
<td>90,8±0,69</td>
<td>112,20±0,24</td>
<td>85,01±0,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>10,37±0,69</td>
<td>88,00±0,32</td>
<td>80,4±0,24</td>
<td>87,6±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>10,52±0,32</td>
<td>91,03±0,44</td>
<td>109,54±0,28</td>
<td>105,23±0,38</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 19. Морфометрические показатели яровой пшеницы на 3-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Сутки вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина проростка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>0</td>
<td>49,4±0,12</td>
<td>58,3±0,36</td>
<td>71,3±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>0</td>
<td>50,3±0,41</td>
<td>59,5±0,52</td>
<td>86,3±0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>0</td>
<td>59,8±0,36</td>
<td>95,4±0,26</td>
<td>99,4±0,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>0</td>
<td>51,6±0,65</td>
<td>70,1±0,65</td>
<td>96,3±0,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>0</td>
<td>64,3±0,54</td>
<td>98,4±0,32</td>
<td>111,6±0,29</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина корешка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>9,71±0,32</td>
<td>62,8±0,15</td>
<td>76,2±0,56</td>
<td>79,8±0,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>9,65±0,95</td>
<td>69,8±0,69</td>
<td>78,8±0,28</td>
<td>86,91±0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>10,14±0,36</td>
<td>63,6±0,68</td>
<td>89,6±0,64</td>
<td>93,69±0,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>9,98±0,97</td>
<td>84,3±0,26</td>
<td>91,6±0,39</td>
<td>94,35±0,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Экзометаболиты <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434</td>
<td>11,65±0,27</td>
<td>92,3±0,71</td>
<td>104,9±0,258</td>
<td>107,35±0,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исходя из полученных результатов по определению морфометрических показателей гороха и ячменя при предварительной обработке исследуемыми биопрепартами, можно сделать вывод, что «Эликсир уроожая» эффективен на проростках ячменя, тогда как «Нигор» &#8212; на горохе. Новый биопрепарат на основе природных компонентов в обоих случаях показал наилучший вариант.</p>
<p>При обработки гороха новым биопрепаратом, на 7-е сутки вегетации длина проростка в 2 раза больше, чем в контроле и на 7% больше в мирокрастениях, обработанных «Нигор». На 14-е сутки динамика сохраняется, в 1,8 раза больше, чем в контроле и на 10% больше, чем при использовании «Нигор».</p>
<p>При обработки гороха новым биопрепаратом, на 7-е сутки вегетации длина корешка в 1,4 раза больше, чем в контроле и на 11% больше в мирокрастениях, обработанных «Нигор». На 14-е сутки динамика сохраняется, в 1,7 раза больше, чем в контроле и на 20% больше, чем при использовании «Нигор».</p>
<p>При обработки ячменя новым биопрепаратом, на 7-е сутки вегетации длина проростка в 1,5 раза больше, чем в контроле и на 47% больше в мирокрастениях, обработанных «Эликсир урожая». На 14-е сутки динамика сохраняется, в 1,7 раза больше, чем в контроле и на 20% больше, чем при использовании «Эликсир урожая».</p>
<p>При обработки ячменя новым биопрепаратом, на 7-е сутки вегетации длина корешка в 1,4 раза больше, чем в контроле и незначительно (0,2%) больше в мирокрастениях, обработанных «Эликиср урожая». На 14-е сутки динамикаэффективнее, в 1,6 раза больше, чем в контроле и на 24% больше, чем при использовании «Эликсир урожая».</p>
<p>Показатели энергии прорастания и всхожести семян гороха и ячменя при их обработке исследуемыми биопрепаратами представлены в таблице 20.</p>
<p>Таблица 20. Показатели энергии прорастания семян гороха и ячменя (3-е сутки) и всхожести (7-е сутки)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант обработки</td>
<td colspan="4">Показатели, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">горох</td>
<td colspan="2">ячмень</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергия прорастания</td>
<td>Всхожесть</td>
<td>Энергия прорастания</td>
<td>Всхожесть</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>96</td>
<td>98</td>
<td>49</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>96</td>
<td>96</td>
<td>34</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир Урожая</td>
<td>94</td>
<td>100</td>
<td>54</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>98</td>
<td>100</td>
<td>60</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>Новый биопрепарат</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>62</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исследования показали, что предпосевная обработка семян гороха и ячменя в растворах исследуемых биопрепаратов способствует повышению энергии прорастания и всхожести. Так, наибольшей энергией прорастания обладали семена сельскохозяйственных культур, обработанные препаратами «Нигор» и новым комплексным препаратом на основе природных компонентов и составила 98 и 100% на горохе, 60 и 62% соответственно на ячмене. Всхожесть семян была наибольшая после обработки их препаратами «Эликсир урожая», «Нигор» и новым комплексным препараом на основе природных компонентов и составила на горохе во всех вариантах обработки 100% , на ячмене – 98 и 100% соответственно.</p>
<p>Таким образом, новый биопрепарат на основе природных компонентов растительного и микробного происхождения является «Эликсир урожая» и «Нигор» 1:1 со споровой суспензией <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434 (ССТr) (с титром 1*10<sup>8</sup> конидий/мл из расчета 2 мг/л готового раствора) при использовании в качестве средства для предпосвеной обработки семян обладает выраженными ростостимулирующими свойствами в отношении микрорастений гороха и ячменя.</p>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155337"></a>РАЗДЕЛ 4. ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ</h2>
<p>Полевые исследования проведены в НОПЦ «Интеграция» ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орловская область, Орловский район, с. Лаврово.</p>
<p>В качестве объектов исследования использованы новые и рекомендованные к использованию фунгициды Азорро и Триада, озимая пшеница Московская 39 и яровой ячмень Грейс.</p>
<p>Озимая пшеница – 2 обработки: фаза кущения-выхода в трубку и фаза флагового листа</p>
<p>Яровой ячмень – предпосевная обработка семян и 2 обработки по вегетации: фаза кущения-выхода в трубку и фаза флагового листа.</p>
<p>Расположение делянок систематическое.</p>
<p>Размер опытной делянки 12 х 20 = 240 м<sup>2</sup></p>
<p>Размер учетной делянки 50м<sup>2</sup>.</p>
<p>Защитные полосы между делянками и повторностями по 0,5 м.</p>
<p>Общая площадь опыта 4,5 га.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155338"></a>4.1. Совершенствование технологии защиты озимой пшеницы и ярового ячменя от грибных болезней</h3>
<p>В условиях обострившихся экономических и экологических проблем современного состояния земледелия Российской Федерации назрела необходимость значительных изменений применяемых агротехнологий, базирующихся на их биологизации и ресурсосбережении при обеспечении рентабельности сельскохозяйственного производства [44, 50, 62, 63].</p>
<p>В последнее десятилетие в силу ряда экономических, организационно-хозяйственных причин, в том числе и изменения климата, во многих хозяйствах отмечено значительное развитие грибных болезней зерновых культур [81, 99, 103]. Исследования в Московской и Орловской области, ЦЧР в целом позволили вскрыть фитосанитарные проблемы и наметить пути их решения [2, 71, 72, 99].</p>
<p>В настоящее время изучается влияние разных способов основной обработки почвы на динамику и патогенный состав корневых гнилей [10, 12]. В условиях необходимости биологизации земледелия и растениеводства проводятся исследования и внедряются в производство препараты нового поколения, созданные на биологической основе [39, 40, 69, 70].</p>
<p>Комплексные исследования в области интегрированной защиты растений от повреждающих абиотических и биотических факторов также являются актуальными и требуют дальнейшего изучения. Это обусловило необходимость исследований по актуальной проблеме регулирования фитосанитарного состояния агроценозов и на этой основе повышения продуктивности сельскохозяйственных культур [11, 82, 105].</p>
<p>В мире ежегодно пополняется список регламентированных к использованию химических средств защиты растений. На современном этапе ведения сельскохозяйственного производства не обойтись без использования химических средств [20, 45, 68]. Однако в условиях необходимости импортозамещения актуальным является изучение эффективности отечественных препаратов, в том числе и фунгицидов.</p>
<p>Пшеница и ячмень – важнейшие продовольственные, кормовые и технические культуры. Среди зерновых культур яровой ячмень по посевным площадям занимает первое место, а по валовому сбору зерна – второе, уступая лишь озимой пшенице [62]. В структуре площадей в 2020 году наибольшую долю занимают озимая и яровая пшеница &#8212; 36,9% всех площадей и озимый и яровой ячмень &#8212; 10,7%. В связи с этим для повышения урожайности и возможности растениям реализовать генетический потенциал продуктивности необходимо обеспечить посевы надежной защитой от болезней и вредителей. В данном разделе изучены отечественные химические фунгициды Азорро и Триада. Несмотря на то, что они относятся ко 2-му классу опасности, строгое соблюдение регламентов применения в ранние и при необходимости в средние сроки развития зерновых культур не приводит к накоплению остаточных количеств пестицидов в почве и продукции [101]. Эти фунгициды быстро проникают в растения и останавливают развитие болезней. В отличие от многих других аналогичных препаратов более раннего срока производства и регистрации фунгициды Азорро и Триада отличаются хорошим прилипанием к органам растений, они не скатываются и в минимальных количествах попадают на почву.</p>
<p><strong>Целью</strong> полевых исследований является научное обоснование системы защиты зерновых культур (на примере озимой пшеницы и ярового ячменя) от возбудителей грибных заболеваний.</p>
<p>Эта система должна обеспечить хозяйственную и экономическую эффективность, а также экологическую безопасность. Исходя из этого, были поставлены следующие <strong>задачи:</strong></p>
<ul>
<li>определение распространенности и вредоносности грибных болезней;</li>
<li>выявление зависимости роста и развития озимой пшеницы и ярового ячменя от условий внешней среды (абиотические и биотические факторы) в связи с защитными мероприятиями;</li>
<li>изучение влияния используемых средств защиты на урожайность и качество продукции;</li>
<li>экономическая оценка эффективности применения средств защиты при возделывании озимой пшеницы и ярового ячменя.</li>
</ul>
<p>В исследованиях использовались промышленные фунгициды.</p>
<p><strong>Фунгицид Азорро</strong></p>
<p>Преимущества</p>
<ul>
<li>Проявляет усиленный фунгицидный эффект за счет комбинации двух действующих веществ со взаимодополняющими биологическими свойствами</li>
<li>Обеспечивает высокоэффективную защиту озимых зерновых культур после перезимовки, а также яровых культур от прикорневых гнилей и мучнистой росы на ранних фазах развития культуры</li>
<li>Профилактические обработки предотвращают развитие листовых заболеваний в более поздний период развития культуры</li>
<li>Обладает профилактическим, лечебным и искореняющим действием (Таблица 21)</li>
</ul>
<p>Таблица 21. Различный механизм действия веществ, входящих в состав препарата фунгицида Азорро</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Действующие вещества:</td>
</tr>
<tr>
<td>Азоксистробин</td>
<td>100 г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>Карбендазим</td>
<td>300 г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>Препаративная форма</td>
<td>Концентрат суспензии</td>
</tr>
<tr>
<td>Химический класс</td>
<td>Бензимидазолы + стробилурины</td>
</tr>
<tr>
<td>Способ проникновения</td>
<td>Контактный пестицид, системный пестицид</td>
</tr>
<tr>
<td>Характер действия</td>
<td>Защитный пестицид</td>
</tr>
<tr>
<td>Действие на организмы</td>
<td>Пестицид, фунгицид</td>
</tr>
<tr>
<td>Класс опасности для человека</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Класс опасности для пчел</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Производитель</td>
<td>Щелково Агрохим</td>
</tr>
<tr>
<td>Номер государственной регистрации</td>
<td>018-02-1859-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Дата окончания срока регистрации</td>
<td>08.04.2028</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Различный механизм действия веществ, входящих в состав препарата, обусловливает гарантированную защиту и предупреждает проявление резистентных штаммов патогенов</li>
<li>Оказывает стимулирующий эффект на рост и развитие культуры, усиливает фотосинтез во флаговых листьях – выраженный эффект «зеленого листа», положительно влияет на формирование урожая.</li>
</ul>
<p><strong>Преимущества препарата Триада</strong> (Таблица 22)</p>
<ul>
<li>три высокоэффективных действующих вещества в оптимальном соотношении;</li>
<li>незаменимый препарат в борьбе с листостебельными заболеваниями;</li>
<li>зерновых культур (септориоз, мучнистая роса, ржавчина и т.д.);</li>
<li>высокая биологическая эффективность за счет уникальной препаративной формы (наноуровень);</li>
<li>быстро проникает в растение и останавливает развитие болезни;</li>
<li>оптимальное сочетание действующих веществ исключает возникновение резистентности;</li>
<li>формирует качество зерна.</li>
</ul>
<p>Таблица 22. Различный механизм действия веществ, входящих в состав препарата фунгицида Триада</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Действующие вещества:</td>
</tr>
<tr>
<td>Пропиконазол</td>
<td>140 г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>Тебуконазол</td>
<td>140 г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>Эпоксиконазол</td>
<td>72 г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>Препаративная форма</td>
<td>Концентрат коллоидного раствора</td>
</tr>
<tr>
<td>Химический класс</td>
<td>Триазолы</td>
</tr>
<tr>
<td>Способ проникновения</td>
<td>Системный пестицид</td>
</tr>
<tr>
<td>Характер действия</td>
<td>Защитный пестицид, лечащий фунгицид</td>
</tr>
<tr>
<td>Действие на организмы</td>
<td>Пестицид, фунгицид</td>
</tr>
<tr>
<td>Класс опасности для человека</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Класс опасности для пчел</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Регистрант</td>
<td>ЗАО «Щелково Агрохим»</td>
</tr>
<tr>
<td>Производитель</td>
<td>Щелково Агрохим</td>
</tr>
<tr>
<td>Номер государственной регистрации</td>
<td>018-02-584-1 018-02-584-1/90</td>
</tr>
<tr>
<td>Дата окончания срока регистрации</td>
<td>30.03.2024</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Схема опыта представлена в таблице 23 (2 обработки: 1 &#8212; фаза кущения-начала выхода в трубку, 2- фаза флагового листа)</p>
<p>Таблица 23. Схема опыта</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="6">1-я повторность</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль без обработок</td>
<td>Азорро</td>
<td colspan="3">Триада</td>
<td>1 &#8212; Азорро</p>
<p>2 &#8212; Триада</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">2-я повторность, защитная полоса 0,5 м</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль без обработок</td>
<td colspan="2">Азорро</td>
<td colspan="2">Триада</td>
<td>1 &#8212; Азорро</p>
<p>2 &#8212; Триада</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">3-я повторность, защитная полоса 0,5 м</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль без обработок</td>
<td colspan="3">Азорро</td>
<td>Триада</td>
<td>1 &#8212; Азорро</p>
<p>2 &#8212; Триада</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Краткая характеристика зоны проведения испытания</strong></p>
<p>Орловская область расположена на юго-западе Европейской части России, в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне. Протяжённость территории с севера на юг &#8212; более 150 км, с запада на восток &#8212; свыше 200 км. Поверхность &#8212; холмистая равнина, рассечённая обрывистыми берегами рек и оврагами.</p>
<p>Климат &#8212; умеренно континентальный, с устойчивой зимой и преобладанием теплой, нередко полузасушливого и засушливого характера погоды в летний период. Средняя температура воздуха самого теплого месяца июля +19,0-20,7ºС, а самого холодного – января &#8212; 10,5-11,5ºС. Продолжительность безморозного периода 150 дней. Сумма температур выше 10ºС составляет 2350-2580ºС. Количество осадков за вегетационный период выпадает 298-308 мм, но распределение их по месяцам неравномерное. Гидротермический коэффициент изменяется от 0,5 в сухие годы до 2,0 – во влажные. Поэтому дефицит влаги представляет собой один из основных факторов, лимитирующий формирование урожая сельскохозяйственных культур. Годовая сумма осадков равна 469,9 мм.</p>
<p>Регион находится в зоне переходных почв от дерново-подзолистых к преимущественно выщелоченным и оподзоленным чернозёмам. В северной части области преобладают выщелоченные черноземы и серые лесные почвы, в южной части – мощные черноземы. Содержание гумуса в пахотном слое от 5 до 9%. Механический состав преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый. Тяжелосуглинистый механический состав обуславливает высокую влагоемкость и значительный запас влаги в ранневесенний период до 180-200 мм и более доступной влаги в метровом слое почвы.</p>
<p><strong>Агрохимическая характеристика почвы (опытного участка) </strong>(Таблица 24)</p>
<p>НОПЦ &#171;Интеграция&#187; расположен в Орловском районе и относится к центральной зоне Орловской области. Почвенный покров опытного участка представлен типичной для тёмно-серой лесной среднесуглинистой по механическому составу глееватой почвой, способной заплывать и слипаться после дождей, уплотняться и образовывать трещины в сухую погоду. Почвообразующие и подстилающие породы – оглеенные покровные суглинки (пятна оглеения встречаются с глубины 75 см). Склон юго-западной экспозиции крутизной 0-3<sup>о</sup>. Рельеф участка выровненный.</p>
<p>Таблица 24 – Агрохимическая характеристика почвы опытного участка (данные ФГБУ центра химизации и сельскохозяйственной радиологии &#171;Орловский&#187;, Орловский район)</p>
<p><img width="1366" height="728" class="wp-image-14923" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-567.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-567.png 1366w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-567-300x160.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-567-1024x546.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-567-768x409.png 768w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" alt="word image 567 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p><strong>Агротехнические мероприятия</strong></p>
<p><strong><em>Используемые пестициды по всем вариантам опыта:</em></strong></p>
<p>Инсектицид Залп, КЭ<em> (250 г/л циперметрина) – 0,2 л/га (рабочей жидкости – 200-400 л/га).</em></p>
<p>Гербицид Лорнет, ВР<em> (300 г/л клопиралида) – 0,16-0,66 (р.ж. – 200-300 л/га).</em></p>
<p>Предшественник озимой пшеницы – люпин на сидерат, ярового ячменя – яровая пшеница по черному пару. Вспашка на глубину 23-25 см. Ранневесеннее боронование. Культивация предпосевная. Посев с нормой высева 5 млн. всхожих семян.</p>
<p>В таблице 25 представлена методика испытания фунгицидов.</p>
<p>Таблица 25. Методики проведения испытаний</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Виды анализов и учетов</td>
<td>Метод, методика</td>
<td>Прибор</td>
</tr>
<tr>
<td>Фенологические наблюдения</td>
<td>Методика Государственного сортоиспытания с.-х. культур (1982, 1995 гг.)</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Пораженность растений болезнями</td>
<td>&#8212; « &#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожайность</td>
<td>&#8212; « &#8212;</td>
<td>САМПО-500</td>
</tr>
<tr>
<td>Структура урожая</td>
<td>Методика Государственного сортоиспытания с.-х. культур (1982, 1995 гг.)</td>
<td>весы MVP-300, линейки</td>
</tr>
<tr>
<td>Клейковина</td>
<td>ГОСТ 54478-2011</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой протеин</td>
<td>ГОСТ 10846-74</td>
<td>ФЭКС КФК-2</td>
</tr>
<tr>
<td>ИДК</td>
<td>ГОСТ 54478-2011</td>
<td>ИДК-1М</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса 1000 зерен</td>
<td>ГОСТ 12042-80</td>
<td>весы MVP-300</td>
</tr>
<tr>
<td>Натура</td>
<td>ГОСТ 10840-64</td>
<td>ПХ-1М</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Биологическую эффективность фунгицидов рассчитывают в основном по двум показателям: распространенности болезни и интенсивности ее развития (степени поражения).</p>
<p>Распространенность болезни Р (%) рассчитывают по формуле:</p>
<p><strong>Р = n / N • 100,</strong></p>
<p>где <strong>n</strong> – количество растений в пробе с признаками заболеваний;</p>
<p><strong>N</strong> – общее число проанализированных растений в пробе.</p>
<p>В отношении распространенности болезни в сравнении с контролем биологическую эффективность фунгицида (%) рассчитывают по модифицированной формуле Аббота:</p>
<p><strong>С = 100 • (Р – р) / Р,</strong></p>
<p>где <strong>Р и р</strong> – распространенность болезни, соответственно, в контроле и опытном варианте.</p>
<p>Интенсивность развития болезни (степень поражения растений болезнью) оценивается в процентах или баллах. Наиболее распространена следующая шкала степени пораженности:</p>
<p>0 – отсутствие признаков заболевания;</p>
<p>1 – поражено до 10 % поверхности растения или его отдельных органов;</p>
<p>2 – поражено 11 – 25 % поверхности растения или его отдельных органов;</p>
<p>3 – более 50 % поверхности растения или его отдельных органов получили поражения.</p>
<p>Развитие болезни R (%), отражающее среднюю степень поражения территории или поля, рассчитывают по формуле:</p>
<p><strong>R = 100 • Σ (nb) / NK,</strong></p>
<p>где <strong>n</strong> – количество пораженных растений;</p>
<p><strong>b</strong> – соответствующий балл их поражения;</p>
<p><strong>N</strong> – общее количество растений в пробе,</p>
<p><strong>K</strong> – высший балл шкалы учета.</p>
<p>Биологическую активность фунгицидов с учетом развития степени болезни в опытном варианте и контроле также рассчитывают по модифицированной формуле Аббота.</p>
<p>Метеорологические условия 2019-2020 сельскохозяйственного года представлены в таблице 26. Анализ хода среднесуточных температур позволяет заключить, что теплообеспеченность зерновых культур была достаточной и соответствовала биологии озимой пшеницы и ярового ячменя.</p>
<p>Таблица 26. Метеорологические условия в период развития озимой пшеницы и ярового ячменя 2019-2020 гг.</p>
<p>(данные по г. Орел <a href="http://www.pogodaiklimat.ru/monitor" target="_blank" rel="noopener">http://www.pogodaiklimat.ru/monitor</a>)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Месяц</td>
<td>Фактическая среднесуточная температура, <sup>о</sup>С</td>
<td>Норма среднесуточной температуры, <sup>о</sup>С</td>
<td>Выпало осадков, мм</td>
<td>Норма осадков, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Сентябрь</td>
<td>12,8</td>
<td>12,1</td>
<td>43</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>Октябрь</td>
<td>9,1</td>
<td>6,1</td>
<td>32</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>Ноябрь</td>
<td>1,8</td>
<td>-0,8</td>
<td>38</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Декабрь</td>
<td>0,3</td>
<td>-5,1</td>
<td>30</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Январь</td>
<td>-0,5</td>
<td>-6,3</td>
<td>35</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Февраль</td>
<td>-0,7</td>
<td>-6,7</td>
<td>54</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Март</td>
<td>4,4</td>
<td>-1,3</td>
<td>22</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>6,3</td>
<td>7,2</td>
<td>18</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>11,2</td>
<td>13,9</td>
<td>74</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>20,0</td>
<td>17,5</td>
<td>75</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>19,2</td>
<td>19,3</td>
<td>122</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>За вегетацию</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>543</td>
<td>547</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В течение всего вегетационного периода среднесуточная температура была выше нормы. Суммарное количество выпавших осадков за вегетационный период озимой пшеницы соответствовало норме, но распределение их было неравномерным. В осенний период 2019 года и в марте-апреле 2020 г. осадков было недостаточно, а в мае и, особенно, в июле, выпало осадков значительно больше нормы. Так, в июле сумма осадков составила 162% от нормы, что представляло определенные трудности при уборке урожая.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155339"></a>4.2. Результаты исследований на посевах озимой пшеницы</h3>
<p>Даты наступления основных фаз вегетации озимой пшеницы представлены в таблице 27. Вегетационный период составил 302 дня. Развитие культуры проходило в соответствии с её биологическими особенностями и обеспеченностью теплом и влагой.</p>
<p>Таблица 27 &#8212; Даты наступления основных фаз вегетации озимой пшеницы</p>
<p>Московская 39</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th rowspan="2">№ п/п</th>
<th rowspan="2">Фенологические наблюдения</th>
<th rowspan="2">Даты</th>
<th rowspan="2">Продолжительность межфазных периодов, дни</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Посев &#8212; полные всходы</td>
<td>28.09.2019</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Начало кущения</td>
<td>12.10.2019</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Кущение – возобновление весенней вегетации</td>
<td>15.04.2020</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Выход в трубку-начало колошения</td>
<td>04.05.2020</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Полное колошение-цветение</td>
<td>25.05.2020</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Уборочная спелость</td>
<td>26.07.2020</td>
<td>62</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ высоты растений показал, что к фазе начала выхода в трубку растения существенно различались по данному показателю (табл. 28).</p>
<p>Таблица 28 &#8212; Высота растений по фазам вегетации, см</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Кущение</td>
<td>Начало выхода в трубку</td>
<td colspan="2">Уборочная спелость</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>22,2</td>
<td>45,2</td>
<td>92,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>22,2</td>
<td>48,6</td>
<td>96,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>22,2</td>
<td>49,0</td>
<td>97,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>22,2</td>
<td>51,0</td>
<td>98,6</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>&#8212;</td>
<td>2,8</td>
<td>3,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>К фазе уборочной спелости разница по высоте растений в зависимости от способа защиты от грибных болезней сохранилась. На контрольном варианте растения были ниже на 5,8-6,2 см по сравнению с вариантом с обработкой суммой фунгицидов Азорро +Триада.</p>
<p>Растения озимой пшеницы различались и по динамике накопления воздушно-сухого вещества в зависимости от обработок фунгицидами (табл. 29). В фазу кущения масса воздушно-сухого вещества составила 2,05-2,08 г, т.е. практически не различалась по вариантам опыта. В фазу начала выхода в трубку выявлено существенное различие по данному показателю между обработанными вариантами и контрольным. На опытных вариантах масса воздушно-сухого вещества составила 5,9-6,6 г., на контрольном – 4,8 г. Прибавка массы воздушно-сухого вещества в связи с обработкой фунгицидами составила 22,9-33,5%.</p>
<p>Таблица 29 – Динамика массы воздушно-сухого вещества растений озимой пшеницы в зависимости от обработок фунгицидами</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант опыта</td>
<td colspan="4">Средняя масса растений, г</td>
</tr>
<tr>
<td>Кущение</td>
<td>Начало выхода в трубку</td>
<td>Уборочная спелость</td>
<td>Прибавка к контролю, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>2,05</td>
<td>4,8</td>
<td>11,7</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>2,07</td>
<td>5,9</td>
<td>12,5</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>2,06</td>
<td>6,2</td>
<td>13,1</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>2,08</td>
<td>6,6</td>
<td>13,5</td>
<td>20,5</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,43</td>
<td>0,67</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В фазу уборочной спелости на контрольном варианте средняя масса растений составила 11,7 г. Прибавка к контролю на опытных вариантах составила 11,6-20,5%. Выявлена несущественная разница по изучаемому признаку между обработкой посевов Триадой и смесью Азорро и Триады. В целом анализ полученных результатов показывает, что растения озимой пшеницы на ранних фазах развития (начало выхода в трубку) более отзывчивы на защитные мероприятия, что выражается в большем накоплении сухой массы по сравнению с фазой уборочной спелости.</p>
<p>В наших исследованиях зимостойкость озимой пшеницы составила 4 балла (табл. 30). Засухоустойчивость растений &#8212; сложное свойство, зависящее от целого комплекса защитно-приспособительных механизмов. Поэтому для надежной и объективной оценки использовали метод определения индекса комплексной устойчивости прорастания семян.</p>
<p>Таблица 30- Показатели устойчивости озимой пшеницы к факторам среды</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Устойчивость (балл) к</td>
<td rowspan="2">Зимостойкость, балл</td>
</tr>
<tr>
<td>полеганию</td>
<td>Осыпанию</td>
<td>засухе</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Азорро</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Триада</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Отмечена гибель растений озимой пшеницы в поздневесенний – летний период от засушливых условий вегетации, когда выпало малое количество осадков, поэтому степень устойчивости к засухе 4 балла.</p>
<p>Высота растений озимой пшеницы Московская 39 в среднем составила 97 см. Устойчивость растений к полеганию связана с физико-механическими особенностями, физиологическими процессами, происходящими в период формирования стебля озимой пшеницы. Полегшая пшеница значительно снижает урожай, ухудшается качество зерна. Сорта, устойчивые к полеганию, легче переносят избыточное увлажнение и другие неблагоприятные условия, влияющие на полегаемость. В наших исследованиях сорт озимой пшеницы Московская 39 показал наивысший балл (5) по устойчивости к полеганию.</p>
<p>Склонность сортов к осыпаемости наблюдают и отмечают с начала созревания путем осмотра растений. Разница в устойчивости сортов особенно проявляется, когда в период созревания дождливая погода чередуется с жаркой и ветреной. В наших исследованиях озимая пшеница показала наивысший балл (5) по устойчивости к осыпанию.</p>
<p>Устойчивость растений &#8212; это разная степень проявления иммунитета. Она может возникать как под влиянием паразита, так и в результате деятельности человека. Степень повреждения наиболее распространенными грибными болезнями озимой пшеницы в фазу колошение-начало цветения показана в таблице 31.</p>
<p>На контрольном варианте без обработок фунгицидами отмечена средняя степень поражения растений мучнистой росой и бурой ржавчиной – 2,3 и 2,5 балла соответственно. На опытных вариантах степень повреждения грибными болезнями значительно снизилась. Так, на варианте с обработкой фунгицидами Азорро+Триада степень повреждения септориозом снизилась в 5 раз, бурой ржавчиной – в 3,6 раза и мучнистой росой – в 4,6 раз.</p>
<p>Таблица 31 &#8212; Степень повреждения грибными болезнями озимой пшеницы в фазу колошение-начало цветения, балл</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Септориоз</td>
<td>Бурая ржавчина</td>
<td>Мучнистая роса</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>1,5</td>
<td>2,5</td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>0,7</td>
<td>1,3</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>0,5</td>
<td>1,0</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>0,3</td>
<td>0,7</td>
<td>0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,33</td>
<td>0,32</td>
<td>0,44</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Распространенность болезней снизилась с 85% на контрольном варианте до 12-19% на опытных вариантах. Биологическая эффективность фунгицидов составила 77,6-85,9%. Двукратная обработка посевов фунгицидом Триада и смесью препаратов более эффективна по сравнению и использованием фунгицида Азорро. Разница между двумя последними вариантами статистически не подтвердилась (табл. 32).</p>
<p>Таблица 32 &#8212; Биологическая эффективность фунгицидов против грибных болезней (септориоз, мучнистая роса, ржавчина) озимой пшеницы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант опыта</td>
<td rowspan="2">Распространенность болезни, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>85</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>19</td>
<td>77,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>14</td>
<td>83,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>12</td>
<td>85,9</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>4,6</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, проведение защитных мероприятий от наиболее распространенных грибных болезней озимой пшеницы в фазу кущения-начала выхода в трубку и фазу флагового листа позволило значительно улучшить фитосанитарное состояние посевов и в последующие фазы развития. Это положительно отразилось на формировании репродуктивных органов и урожайности культуры, поскольку флаговый лист обеспечивает поступление до 43% ассимилятов в зерновку озимой пшеницы.</p>
<p>Урожайность озимой пшеницы &#8212; это количество зерна, полученного с одного гектара в результате жизнедеятельности определенной совокупности растений, которая состоит в усвоении питательных веществ и воды из грунта и синтеза органических веществ под действием солнечной энергии. Урожайность и качество зерна являются интегральными показателями, характеризующими сорт и технологию возделывания.</p>
<p>Согласно полученным экспериментальным данным наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы была получена при двукратной обработке посевов фунгицидом Триада – 48,62 ц/га и смесью фунгицидов – 48,16 ц/га (табл. 33). Прибавка к контролю составила 3,99 и 3,53 ц/га или 8,9 и 7,9% соответственно.</p>
<p>Таблица 33 &#8212; Урожайность озимой пшеницы, ц/га</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td rowspan="2">Урожайность, ц/га</td>
<td colspan="3">Прибавка к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>ц/га</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>44,63</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>47,24</td>
<td>2,61</td>
<td>5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>48,62</td>
<td>3,99</td>
<td>8,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>48,16</td>
<td>3,53</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>1,16</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализируя структурные показатели урожая озимой пшеницы, можно сделать вывод, что урожайность находится в определенной зависимости от продуктивной кустистости и массы 1000 семян.</p>
<p>Интенсивность кущения зависит от условий произрастания, видовых и сортовых особенностей зерновых культур. При благоприятных условиях (оптимальной температуре и влажности почвы) период кущения растягивается, а число побегов увеличивается. Достаточно высокая продуктивная кустистость (от 2,1 до 2,5 плодоносящих стеблей на одно растение) способствовала получению хорошего урожая в условиях достаточного увлажнения начала вегетации 2019 года (табл. 34). Масса 1000 зерен характеризует величину зерна, его крупность.</p>
<p>Таблица 34 &#8212; Хозяйственно-биологическая характеристика озимой пшеницы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Продуктивная кустистость, шт.</td>
<td>Масса 1000 зерен, г</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>2,1</td>
<td>40,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>2,3</td>
<td>41,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>2,4</td>
<td>42,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>2,4</td>
<td>42,22</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,12</td>
<td>0,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Чем крупнее зерно, тем больше масса 1000 зерен. При равном размере большая масса 1000 зерен свидетельствует о большем запасе в них питательных веществ.</p>
<p>В нашем опыте масса 1000 зерен была высокой и составила 40,08-42,22 г.</p>
<p>Ценность зерна определяется его качеством, оцениваемым по многим показателям. Очень важным показателем качества зерна, определяющим его технологические свойства, является содержание белка. На вариантах с использованием фунгицидов содержание сырого протеина отмечено на уровне 15,8-16,6% (табл. 35).</p>
<p>Таблица 35 &#8212; Характеристика качества зерна озимой пшеницы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Содержание сырой клейковины в зерне, %</td>
<td>ИДК, усл. ед</td>
<td>Сырой протеин, %</td>
<td>Натура зерна, г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>29,2</td>
<td>83</td>
<td>15,8</td>
<td>824</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>30,4</td>
<td>86</td>
<td>16,3</td>
<td>835</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>30,6</td>
<td>88</td>
<td>16,6</td>
<td>841</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>30,5</td>
<td>88</td>
<td>16,4</td>
<td>840</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,87</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,38</td>
<td>5,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Вторым важным биохимическим показателем является содержание клейковины. Она обусловливает способность теста удерживать бродильный углекислый газ. На опытных вариантах содержание сырой клейковины в зерне составило 30,4-30,6%, что на 4,1-4,8% больше, чем на контроле.</p>
<p>Качество клейковины, так же как и ее количество, имеет очень большое значение. Оно обусловлено соотношением целого ряда свойств: упругостью, эластичностью, растяжимостью, вязкостью, связностью, а также цветом клейковины. Показатели ИДК не превышали 100 единиц, и качество клейковины соответствовало 2-й группе &#8212; удовлетворительная, слабая.</p>
<p>Натура зерна на контрольном варианте составила 824 г. На опытных вариантах этот показатель увеличился на 11-16 г.</p>
<p>Сельское хозяйство, как и всякое другое производство, направлено в конечном итоге на получение прибыли. Исходя из этого, все предлагаемые изменения в технологиях получения продукции растениеводства должны быть экономически обоснованы. Результаты расчетов представлены в таблице 36.</p>
<p>Таблица 36 &#8212; Экономическая оценка возделывания озимой пшеницы Московская 39</p>
<table style="height: 441px;">
<tbody>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Показатели</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">Контроль без обработок</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">Триада, двукратная обработка</td>
<td style="height: 49px; width: 0.243056px;"></td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Площадь, га</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">1</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">1</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Урожайность, т/га</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">4,463</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">4,862</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Прибавка урожайности, ц/га</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">х</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">+3,99</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Стоимость продукции, руб.</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">44630</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">55913</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Производственные затраты, руб.</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">27789</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">30945</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Себестоимость 1 т основной продукции, руб.</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">6226,5</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">6364,7</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Чистый доход (убыток), руб.</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">16841</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">24968</td>
</tr>
<tr style="height: 49px;">
<td style="height: 49px; width: 332.465px;">Рентабельность (убыточность), %</td>
<td style="height: 49px; width: 181.354px;">60,6</td>
<td style="height: 49px; width: 228.021px;">80,68</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, в ходе исследований было выявлено, что двукратная обработка посевов озимой пшеницы сорта Московская 39 фунгицидом Триада способствует повышению урожайности и качества зерна, что в свою очередь увеличивает чистый доход на 48,3%.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155340"></a>4.3.Результаты исследований на посевах ярового ячменя</h3>
<p>Яровой ячмень менее требователен к температурному режиму воздуха и почвы, поэтому его можно сеять рано. Мы произвели посев 7 мая, уборку 3 августа. Вегетационный период составил 89 дней. Определение биометрических параметров ячменя показало, что в фазу выхода в трубку высота растений по вариантам составила 51,5-58,7 см (табл. 37). Прибавка на лучшем варианте с фунгицидом Триада составила 14% по сравнению с контролем. При использовании фунгицида Азорро высота растений увеличилась на 9,5%. И на варианте с совместным применением Азорро и Триады &#8212; на 11,7%. Это свидетельствует об эффективности фунгицидов на ранних фазах развития ячменя.</p>
<p>Таблица 37 &#8212; Биометрические параметры растений по основным фазам</p>
<p>развития ярового ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты опыта</td>
<td>Высота растений, см</td>
<td>Сырая масса одного растения, г</td>
<td>Сухая масса одного растения, г</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фаза <em>выход в трубку</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>51,5</td>
<td>1,67</td>
<td>0,53</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>56,4</td>
<td>1,77</td>
<td>0,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>58,7</td>
<td>1,87</td>
<td>0,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>57,5</td>
<td>1,82</td>
<td>0,61</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Фаза <em>колошение-цветение</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>72,4</td>
<td>3,20</td>
<td>0,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>75,2</td>
<td>3,75</td>
<td>0,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>79,0</td>
<td>4,18</td>
<td>0,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>78,9</td>
<td>4,15</td>
<td>0,94</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Сырая масса одного растения на контроле составила 1,67 г, на опытных вариантах отмечена прибавка на 6,0-12,0%. Сухая масса одного растения на контроле составила 0,53 г. На опытных вариантах – на 9,4-18,9% больше.</p>
<p>В фазу колошение-цветение сохранилась намеченная тенденция. Высотта растений по сравнению с контролем увеличилась на 3,9-9,1%, сырая масса одного растения – на 17,2-30,6%, сухая масса одного растения – на 11,0-14,4%.</p>
<p><strong>Нами были проанализированы посевные качества семян, полевая всхожесть и сохранность растений к уборке. Результаты приведены в таблице 38.<em> Энергию прорастания </em>семян определяли как </strong> отношение количества зерен, проросших за 72 ч, к общему количеству анализируемых зерен, выраженное в процентах. <em>Способность прорастания</em> определяли аналогично через 120 часов (5 суток).</p>
<p>Таблица 38 &#8212; Показатели посевных качеств семян ячменя и сохранившиеся к уборке растения</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Способность прорастания, %</td>
<td>Полевая всхожесть, %</td>
<td>Сохранившиеся к уборке растения, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="4">28,8</td>
<td rowspan="4">94,8</td>
<td rowspan="4">88,4</td>
<td>78,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>91,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>94,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>92,6</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>&#8212;</td>
<td></td>
<td>&#8212;</td>
<td>6,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ результатов показал, что семена соответствуют требованиям ГОСТ 10469-76 к качеству посевного материала. Энергия прорастания составила 28,8%, способность прорастания – 94,8%, полевая всхожесть – 88,4%. На контрольном варианте к уборке сохранилось 78,8%. Это обусловлено в большей степени гибелью растений от темно-бурой пятнистости и корневых гнилей. На вариантах с обработкой фунгицидами сохранность составила 91,9-94,8%. В нашем опыте на посевах ячменя отмечены следующие грибные болезни: септориоз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, пыльная головня и корневые гнили.</p>
<p><strong><em>Мучнистая роса</em> п</strong>роявляется в виде белого, сперва паутинистого, а затем мучнистого налета, на котором образуются черные подушечки &#8212; клейстотеции. Возбудитель болезни &#8212; сумчатый гриб Erysiphe graminis DC. f. hordei Em. Marchal. С помощью конидий гриб распространяется в период вегетации растений. Зимует гриб в виде клейстотециев на пораженных остатках растений. Растения заражаются весной от сумкоспор при температуре 0-20°C и относительной влажности воздуха 50-100%. Инкубационный период болезни длится от 3 до 11 дней. При температуре выше 30°C развитие мучнистой росы прекращается.</p>
<p><strong><em>Темно-бурая пятнистость</em></strong> распространена повсеместно. Поражаются всходы, а также взрослые растения ячменя. У пораженных всходов часто образуется один корешок вместо трех. На корешках, колеоптиле и первых листьях появляются продольные темные пятна в виде штрихов и полосочек, ростки искривляются и гибнут.</p>
<p><strong><em>Септориоз</em> </strong>проявляется обычно в середине вегетации растений в виде белеющих и засыхающих пятен, на которых образуются пикниды. При повышенной влажности болезнь может быть причиной усыхания большого числа листьев, что вызывает недобор урожая зерна.На ячмене известно два возбудителя &#8212; септориоза &#8212; Septoria hordei Jacz. И Septoria nodorum Berk. Сохраняются грибы на остатках пораженных растений в форме пикнид. Устойчивых сортов нет.</p>
<p><strong><em>Пыльная головня</em></strong> распространена повсеместно. Проявляется в период колошения. В пораженном растении все части колоса, кроме стержня, превращаются в оливково-коричневую массу распыляющихся телиоспор. У выхода из влагалища листа пораженный колос вначале прикрыт тонкой прозрачной пленкой, сквозь которую хорошо заметна споровая масса. Затем пленка быстро растрескивается, и споры распыляются в окружающее пространство. Возбудитель болезни &#8212; базидиальный гриб Ustilago nuda Kell. et Swing. Растения заражаются во время цветения. Телиоспоры, попадая на рыльце цветков, прорастают и образуют грибницу, которая проникает в завязь. Зараженное зерно внешне почти не отличается от здорового. При прорастании зерна начинает расти и грибница. Она проникает в точку роста, распространяется по всему растению, а при формировании колоса усиленно разрастается, превращает его в споровую массу, которая образуется вследствие распадения грибницы на шаровидные кусочки. В настоящее время идентифицировано 8 физиологических рас Ustilago nuda с различной вирулентностью к сортам ячменя. Вредоносность пыльной головни очень велика. Кроме явного недобора урожая возможны и скрытые потери вследствие того, что в больном колосе образуется меньше зерен, и часть пораженных растений погибает еще в период всходов.</p>
<p>В нашем опыте степень повреждения растений ячменя септориозом на контрольном варианте составила 1,5 балла, мучнистой росой – 2,0 балла. На 2,6-2,8 балла отмечены повреждения темно-бурой пятнистостью и пыльной головнёй. Максимально (3,5 балла) растения были повреждены корневыми гнилями (Рис. 33).</p>
<p><strong><img width="924" height="483" class="wp-image-14924" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-568.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-568.png 924w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-568-300x157.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-568-768x401.png 768w" sizes="(max-width: 924px) 100vw, 924px" alt="word image 568 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></strong></p>
<p>Рисунок 33 &#8212; Степень повреждения грибными болезнями ярового ячменя в фазу колошение-начало цветения, балл</p>
<p>Использование фунгицидов значительно снизило степень повреждения ячменя септориозом, темно-бурой пятнистостью, мучнистой росой и пыльной головнёй &#8212; до 0,3-0,9 балла. Эффективность фунгицидов против корневых гнилей несколько ниже, поскольку они в большей степени влияют на листостебельные инфекции. Степень повреждения растений корневыми гнилями на опытных вариантах составила 1,0-1,5 балла. Разница между вариантами с обработкой растений Триадой и Азорро+Триада статистически не доказана. Незначительно уступает по эффективности фунгицид Азорро в отношении темно-бурой пятнистости и пыльной головни вариантам с использованием Триады, что объясняется наличием в последней трех действующих веществ.</p>
<p>Наибольшее распространение на растениях ячменя выявлено по темно-бурой пятнистости и корневым гнилям (табл. 39). На контрольном варианте распространенность темно-бурой пятнистости составила 89,6%, корневых гнилей 59,4%.</p>
<p>Таблица 39 &#8212; Распространенность грибных болезней на ячмене после двукратного применения фунгицидов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Темно-бурая пятнистость, %</td>
<td>Биологическая эффективность, %</td>
<td>Корневые гнили, %</td>
<td>Биологическая эффективность, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>89,6</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
<td>59,4</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>18,0</td>
<td>79,9</td>
<td>44,4</td>
<td>25,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>10,4</td>
<td>88,4</td>
<td>39,6</td>
<td>33,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>12,8</td>
<td>85,7</td>
<td>42,0</td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>5,4</td>
<td><strong>&#8212;</strong></td>
<td>5,1</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Биологическая эффективность фунгицидных обработок против темно-бурой пятнистости составила 79,9-88,4%. Против корневых гнилей &#8212; 25,3-33,3%, что подтверждает необходимость протравливания семян, поскольку заражение происходит, в основном, в момент их прорастания. В последующие фазы развития растений фунгициды в большей степени воздействуют на листья и стебли. Максимальная биологическая эффективность выявлена на варианте с двукратной обработкой фунгицидом Триада &#8212; 88,4%.</p>
<p>Структура урожая ярового ячменя представлена в таблице 40.</p>
<p>Общая кустистость составила 2,3-2,5 шт., продуктивная была ниже на 21,8% на контроле и 8,7% на лучших вариантах – Триада и Азорро+Триада. Длина колоса варьировала в пределах 5,2-5,6 см, число колосков – от 15,5 до 16,0 шт., число зерен в колосе – от 14,4 до 15,9 шт. На опытных вариантах масса зерна существенно превышала данный показатель контрольного варианта. Также выявлено, что при двукратной обработке фунгицидом Азорро масса зерна с колоса ниже по сравнению с двумя другими вариантами.</p>
<p>Таблица 40 &#8212; Структура урожая ярового ячменя Грейс</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="2">Кустистость, шт.</td>
<td colspan="4">Колос</td>
</tr>
<tr>
<td>Общая</td>
<td>Продуктивная</td>
<td>Длина, см</td>
<td>Колосков, шт.</td>
<td>Зерен, шт.</td>
<td>Масса зерна, г</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>2,3</td>
<td>1,8</td>
<td>5,2</td>
<td>15,5</td>
<td>14,4</td>
<td>0,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>2,4</td>
<td>2,1</td>
<td>5,4</td>
<td>15,8</td>
<td>15,2</td>
<td>0,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>2,5</td>
<td>2,3</td>
<td>5,6</td>
<td>16,0</td>
<td>15,9</td>
<td>0,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>2,5</td>
<td>2,3</td>
<td>5,6</td>
<td>15,9</td>
<td>15,8</td>
<td>0,78</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,021</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Урожайность ячменя определяется продуктивным стеблестоем и массой зерна с колоса. На контрольном варианте урожайность составила 28,18 ц/га. Прибавка на опытных вариантах варьировала в пределах 3,01-5,09 ц/га, что соответствует 10,7-19,6%. Максимальная урожайность получена при двукратной обработке посевов фунгицидом Триада (табл. 41).</p>
<p>Таблица 41 &#8212; Урожайность ярового ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Продуктивный стеблестой, шт.</td>
<td>Урожайность, ц/га</td>
<td>Прибавка, ц/га</td>
<td>Прибавка, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>402,6</td>
<td>28,18</td>
<td>&#8212;</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>415,8</td>
<td>31,19</td>
<td>3,01</td>
<td>10,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>421,2</td>
<td>33,27</td>
<td>5,09</td>
<td>19,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>418,4</td>
<td>32,64</td>
<td>4,46</td>
<td>15,8</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td>2,14</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Научный интерес представляет также изучение влияния фунгицидов на крупяные качества зерна ячменя (табл. 42). Натура зерна на контрольном варианте составила 612,2 г. На опытных вариантах данный показатель увеличился на 4,4-6,0%. Масса 1000 зерен по сравнению с контролем увеличилась на 5,7-12,6%. Выравненность зерна при проходе на ситах 2,8 и 2,5 мм на опытных вариантах выше и составила в сумме 96-98%. На контроле – 86%.</p>
<p>Таблица 42 &#8212; Крупяные качества зерна ярового ячменя Грейс</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Натура, г</td>
<td>Масса 1000 зерен, г</td>
<td>Стекловидность, %</td>
<td>Выравненность, % при проходе на ситах 2,8 мм</td>
<td>Выравненность, % при проходе на ситах 2,5 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>612,2</td>
<td>43,6</td>
<td>39,5</td>
<td>59</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>639,2</td>
<td>46,1</td>
<td>40,0</td>
<td>64</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>649,0</td>
<td>49,1</td>
<td>40,5</td>
<td>67</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>643,4</td>
<td>48,4</td>
<td>40,1</td>
<td>65</td>
<td>33</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Стекловидность характеризует качество эндосперма. В нашем опыте стекловидность по вариантам была практически одинаковой и составила 39,5-40,5%.</p>
<p>К основным показателям качества зерна можно отнести содержание белка, крахмала и экстрактивность. Экстрактивность – это количество сухих веществ солода, которое может быть использовано при производстве пива. Содержание белка в зерне на контроле составило 11,0% (табл. 43). На опытных вариантах несколько ниже – 10,1-10,5%. Это можно объяснить тем, что пластические вещества в большей мере были израсходованы растениями на формирование прибавки урожая.</p>
<p>Таблица 43 – Биохимические качества зерна ярового ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Белок, %</td>
<td>Крахмал, %</td>
<td>Экстрактивность, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>11,0</td>
<td>63,7</td>
<td>78,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро</td>
<td>10,1</td>
<td>64,3</td>
<td>80,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Триада</td>
<td>10,5</td>
<td>64,2</td>
<td>81,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Азорро+Триада</td>
<td>10,3</td>
<td>64,5</td>
<td>80,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Содержание крахмала составило 63,7% на контроле и 64,2-64,5% на вариантах с использованием фунгицидов. Экстрактивность достаточно высокая &#8212; 78,4-81,3%, что отвечает требованиям пивоваренного ячменя.</p>
<p>Расчет экономической эффективности возделывания ячменя с двукратным использованием фунгицида Триада показал, что прибавка урожайности составила 0,52 т/га (табл. 44).</p>
<p>По ряду показателей качество зерна выше по сравнению с контрольным вариантом. Поэтому цена реализации на 1 тыс. рублей больше. Стоимость продукции на опытных вариантах увеличилась на 28,4%. При этом производственные затраты выросли на 23,3%, что связано с закупкой фунгицида, обработкой посевов и уборкой дополнительного урожая. Чистый доход от реализации зерна увеличился на 40,1%. Рентабельность производства составила 49%, что на 5,9% больше по сравнению с контрольным вариантом.</p>
<p>Таблица 44 – Экономическая оценка возделывания ярового ячменя Грейс</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатели</td>
<td>Контроль без обработок</td>
<td>Триада, двукратная обработка</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Площадь, га</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожайность, т/га</td>
<td>2,81</td>
<td>3,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Прибавка урожайности, т/га</td>
<td>х</td>
<td>+0,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Цена реализации за 1 т</td>
<td>12000</td>
<td>13000</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость продукции, руб.</td>
<td>33720</td>
<td>43290</td>
</tr>
<tr>
<td>Производственные затраты, руб.</td>
<td>23561</td>
<td>29054</td>
</tr>
<tr>
<td>Себестоимость 1 т основной продукции, руб.</td>
<td>8384,7</td>
<td>8804,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистый доход (убыток), руб.</td>
<td>10159</td>
<td>14236</td>
</tr>
<tr>
<td>Рентабельность (убыточность), %</td>
<td>43,12</td>
<td>49,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, двукратная обработка посевов ярового ячменя сорта Грейс фунгицидом Триада способствует повышению урожайности и качества зерна, что в свою очередь увеличивает чистый доход на 40,1%.</p>
<p>Поскольку стоимость фунгицида Азорро почти в 2 раза ниже, а эффективность на варианте Азорро+Триада такая же, как и на варианте с двукратной обработкой Триадой, то целесообразно использовать в фазу кущение-начало выхода в трубку фунгицид Азорро и в фазу флагового листа фунгицид Триада.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155341"></a>4.4. Полевые испытания влияния нового комбинированного средства защиты растений на яровом ячмене и горохе в условиях мелкоделяночного опыта</h3>
<p>Работа проводилась в условиях Научно-образовательного производственного центра (НОПЦ) «Интеграция» ФГБОУ ВО Орловского ГАУ. Мелкоделяночный опыт заложен на делянках размером 1 м<sup>2</sup> в четырехкратной повторности на яровом ячмене сорта Раушан.</p>
<p>Биологически активными препаратами для растениеводства называют биоудобрения, биостимуляторы, биорегуляторы. Они повышают эффективность питания сельскохозяйственных растений, устойчивость к абиотическим стрессам, качество урожая, независимо от содержания питательных веществ.</p>
<p>Для повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур, в частности ячменя, к заболеваниям все большее внимание уделяется в настоящее время биологически активным препаратам, обладающим одновременно ростстимулирующим, фунгицидным и иммуноиндуцирующим действиями.</p>
<p>Например, применение биостимуляторов роста и развития растений «Вермисол» и «Агровит» на яровом ячмене, включающих в своем составе вермикомпост, споры полезных микроорганизмов, а также минеральные элементы, приводит к увеличению всхожести семян, количества белка в зерне и биологической урожайности.</p>
<p>Результаты исследований влияния биологически активных веществ нового поколения в составе биопрепаратов «Экстрасол», «Био-дон» и «Изабион» в смеси с химическим пестицидом «Винцит» при снижении его дозы на 25% на урожайность ячменя в условиях сухостепной зоны Нижнего Поволжья также оказали положительное действие не только на урожайные данные культуры, но и на снижение поражаемости корневыми гнилями.</p>
<p>Среди регуляторов роста и биопрепаратов, применяемых на ячмене, в России зарегистрированы «Агат-25К30» на основе 3-индолилуксусной кислоты, «АгроСтимул8», «Агропон С», «Биодукс», «Эмистим», «Глиокладин» (Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР).</p>
<p>Известно, что яровой ячмень очень чувствителен к воздействию гербицидов и других химических средств защиты и одним из путей преодоления этого негативного воздействия является совместное их применение с биологическими средствами защиты (антидотами), например, «Гуми-М», «Рифтал» и др.</p>
<p>Многие регуляторы роста растений нового поколения обладают антистрессовым эффектом при использовании для предпосевной обработки семян и опрыскивания вегетирующих растений, переключая обмен веществ растений в сторону повышения устойчивости к биотическим и абиотическим факторам. В частности, к таким препаратам относятся «Эмистим» и «Эпибрассинолид», которые применяют совместно с химическими фунгицидами «Приемис» и «Винцит».</p>
<p>«Вигор Форте», широко применяемый препарат на яровом ячмене можно отнести к регуляторам роста. Он повышает полевую всхожесть, усиливает ростовые и формообразовательные процессы, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и урожайность. Его влияние на фотосинтетическую продуктивность, антиоксидантную систему и урожайные данные в сравнении с биологическим средством с рабочим названием «Нигор» (патент РФ №2463759) показал, что регуляторы роста и биопрепараты являются экономически эффективными средствами в технологии выращивания ярового ячменя.</p>
<p>Учитывая несомненную перспективность биологически активных препаратов в защите ячменя от инфекции, необходимы исследования по влиянию микробных компонентов почвенного гриба – антагониста возбудителей корневой гнили – Trichoderma spp. для повышения урожайности и устойчивости культуры. Экзометаболиты грибов рода Trichoderma spp. являются потенциальными биохимическими агентами в агротехнологиях, ранее нами было показана эффективность их применения для оздоровления овощных культур и гороха от фитопатогенной инфекции, а также их влияние на посевные качества семян.</p>
<p>Исходя из вышеизложенного, целью исследования являлось изучение влияния биоудобрения «Эликсир Урожая» и нового биостимулятора «Нигор» с экзометаболитами Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434» в сравнении с химическим пестицидом «Скарлет» на полевую всхожесть семян, рост, развитие и урожайные данные ярового ячменя сорта Раушан.</p>
<p>Условия, материалы и методы. Работа проводилась в условиях Научно-образовательного производственного центра (НОПЦ) «Интеграция» и ЦКП «Орловский региональный центр сельскохозяйственной биотехнологии» ФГБОУ ВО Орловского ГАУ в 2020 году. Мелкоделяночный опыт заложен на делянках размером 1 м<sup>2</sup> в четырехкратной повторности на яровом ячмене сорта</p>
<p>Агрохимическая характеристика почвы под яровым ячменем: P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (по Мачигину ГОСТ 26205-91) 104 мг/кг, К2О (по Мачигину ГОСТ 26205-91) 135 мг/кг, pH 5,5 (ГОСТ 26483-85); гумус по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) 4,09.</p>
<p>Вариантами опыта служили: 1. контроль &#8212; без обработки биопрепаратами (замачивание в воде); 2. химический пестицид «Скарлет», 3. биоудобрение «Эликсир Урожая» (Тимирязевъ, Россия); 4. Новый биостимулятор «Нигор» (патент РФ №2463759)+ экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434; 5. новый комплексный биостимулятор &#8212; «Нигор+ экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 + Эликсир Урожая» в соотношении компонентов 1:1.</p>
<p>Защитно-стимулирующее биологическое средство – новый биостимулятор «Нигор+экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434» имеет состав: биофлавоноиды гречихи, салициловая кислота, источник магния, с добавлением экзометаболитов штамма Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 из учебной коллекции кафедры биотехнологии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, полученных по оригинальной методике (Гнеушева, Лушников, 2019) в подобранных концентрациях.</p>
<p>В составе биоудобрения «Эликсир Урожая» (Тимирязевъ, Россия) (исследование влияния это препарата на рост и развитие ярового ячменя проводилось впервые) содержатся биогумус, комплекс почвенных микроорганизмов, включая бактерии рода Bacillus, Azotobacter, Pseudomonas, а также пептиды, поли- и олигосахариды, регуляторы роста микробного происхождения, витамины, L-аминокислоты, макро- (NPK) и микроэлементы в сбалансированном соотношении, комплекс гуминовых солей и кислот.</p>
<p>Предпосевная обработка семян ярового ячменя проводилась путем замачивания в растворах исследуемых препаратов: «Скарлет» 0.3 мл/1 м2, «Нигор+ экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434» 1 мл/ 10-4%, «Эликсир Урожая» 0.2 мл/м2, «Нигор+ экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434+ Эликсир Урожая (1:1) 1 мл/ 10-4%.</p>
<p>Опрыскивание растений ячменя в период вегетации осуществлялось вышеуказанными растворами в фазу колошения. В течение вегетации проводились фенологические наблюдения за всхожестью, ростом и развитием растений. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета Microsoft Office 2010 (Excel). Для подтверждения достоверности полученных результатов все исследования проводили с десятикратным повторением.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155342"></a>4.4.1.Изучение влияния препаратов на яровом ячмене Раушан</h4>
<p>Изучение энергии прорастания и всхожести семян ячменя, обработанного исследуемыми препаратами в полевых условиях, показало, что все опытные варианты по сравнению с контролем имеют более высокую всхожесть. Однако химический препарат менее эффективен, как по всхожести по сравнению с другими препаратами (+ 7 % у «Скарлет», +1.4% у «Эликсир Урожая» и «Нигор + экзометаболиты»), так и по энергии прорастания (-31% у «Скарлет», +10.2% «Эликсир Урожая» и +22.4% у «Нигор + экзометаболиты») (табл. 45).</p>
<p>Морфометрические показатели проростков ячменя, обработанных исследуемыми препаратами, на протяжении 14 суток, показывают явное преимущество по сравнению с контрольными растениями (табл. 46).</p>
<p>Таблица 45 &#8212; Показатели энергии прорастания ячменя (3-е сутки) и всхожести (7-е сутки)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты обработки</td>
<td colspan="2">Показатели, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергия прорастания</td>
<td>Всхожесть</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>49±0,12</td>
<td>86±0,12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>34±0,08</td>
<td>92±0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>54±0,06</td>
<td>98±0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>60±0,24</td>
<td>98±0,11</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>74±0,14</td>
<td>98±0,09</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 46 &#8212; Морфометрические показатели ячменя на 3-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты обработки</td>
<td colspan="4">Сутки вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина проростка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>48,9±0,11</td>
<td>60,21±0,32</td>
<td>74,9±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>53,1±0,21</td>
<td>77,00±0,24</td>
<td>87,2±0,14</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>63,5±0,60</td>
<td>100,01±0,25</td>
<td>105,2±0,84</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>48,0±0,04</td>
<td>69,6±0,35</td>
<td>95,6±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>68,0±0,14</td>
<td>106,6±0,32</td>
<td>109,3±0,05</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Длина корешка, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>10,71±0,64</td>
<td>67,00±0,08</td>
<td>80,00±0,08</td>
<td>65,41±0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>8,73±0,51</td>
<td>70,01±0,54</td>
<td>87,39±0,11</td>
<td>79,05±0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>10,27±0,25</td>
<td>90,80±0,69</td>
<td>112,20±0,24</td>
<td>85,01±0,84</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>10,37±0,69</td>
<td>88,00±0,32</td>
<td>80,40±0,24</td>
<td>87,61±0,54</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>11,24±0,17</td>
<td>98,02±0,12</td>
<td>118,36±0,11</td>
<td>89,32±0,15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наиболее существенное преимущество по воздействию на длину проростка имеют растения, обработанные биоудобрением «Эликсир Урожая» и новым комплексным биостимулятором. На 14-е сутки разница между ними по сравнению с контрольными составила соответственно 40,4 % и 45,9 %, в то время, как преимущество между химическим препаратом и контролем составило 16,4 %.</p>
<p>Преимущество длины корешков 14-дневных проростков ячменя между вариантами по сравнению с контролем составило: «Скарлет» +20.87%, «Эликсир Урожая» +29.98%, новый комплексный биостимулятор +36,5 %.</p>
<p>Мелкоделяночные опыты, заложенные в НОПЦ «Интеграция», убедительно показали эффективность действия нового комплексного биологического средства &#8212; биостимулятора перед химическим пестицидом и контрольными растениям. Прежде всего это отразилось на начальном росте ярового ячменя (до 14 суток вегетации) (рис.34).</p>
<p><img width="846" height="381" class="wp-image-14925" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/1505.png" alt="15,05" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/1505.png 846w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/1505-300x135.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/1505-768x346.png 768w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></p>
<p>Рисунок 34 &#8212; Влияние препаратов на развитие 14 -дневных проростков ячменя (15.05.2020 года): 1 &#8212; контроль; 2 &#8212; «Эликсир Урожая»; 3 – «Нигор+ экзометаболиты»; 4 – «Скарлет» ; 5 – новый комплексный биостимулятор</p>
<p>Все препараты сохранили свое преимущество перед контрольным вариантом и химическим пестицидом, но наиболее интересным оказался новый вариант при смешении двух препаратов: биоудобрения «Эликсир Урожая» и нового биостимулятора «Нигор+экзометаболиты». Разница с контрольными растениями была в 1,5 раза больше.</p>
<p>Преимущество перед контрольным вариантом сказалась и на урожайных данных (табл. 47).</p>
<p>Таблица 47 &#8212; Влияние препаратов на урожайные данные ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты обработки</td>
<td>Число растений на 1 м<sup>2</sup>/шт</td>
<td>Число продуктивных стеблей на м<sup>2</sup>/шт</td>
<td>Коэффициент хозяйственной</p>
<p>эффективности</p>
<p>%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>490±0,21</td>
<td>542±0,21</td>
<td>15±0,04</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>502±0,36</td>
<td>560±0,54</td>
<td>17±0,11</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>515±0,02</td>
<td>598±0,25</td>
<td>20±0,31</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>532±0,32</td>
<td>630±0,04</td>
<td>34±0,09</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>587±0,02</td>
<td>671±0,36</td>
<td>38±0,11</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР <sub>05</sub></td>
<td>10,8</td>
<td>11,8</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Из данных таблицы 47 следует, что все изученные препараты оказали положительное действие на урожайные данные ярового ячменя. Прежде всего это сказалось на числе выживших растений. Их количество в поле под влиянием биоудобрения «Эликсир Урожая» возросло на 5.3%, под влиянием нового биостимулятора «Нигор+экзометаболиты» – на 8.6%, а под влиянием нового комплексного биостимулятора &#8212; на 19.8 %, в то время как при обработке семян химическим пестицидом «Скарлет», количество сохранившихся растений было на уровне контрольного варианта.</p>
<p>Число продуктивных стеблей на растениях под влиянием биоудобрения возросло на 10.3%, под влиянием биостимулятора – на 16.2%, а под влиянием нового комплексного биостимулятора – на 24%. Число продуктивных стеблей под влиянием химического препарат возросло всего на 3%.</p>
<p>Коэффициент хозяйственной эффективности возрос под влиянием биоудобрения на 5%, биостимулятора – на 9%, нового комплексного биостимулятора – на 13%. Под влиянием химического пестицида «Скарлет» хозяйственная эффективность возросла всего на 2%. Это произошло за счет увеличения массы 1000 семян, которая под влиянием биоудобрения возросла на 7.8%, биостимулятора &#8212; на 14.9%, нового комплексного биостимулятора – на 24.8%. В то время как применение химического препарат «Скарлет» увеличило вес 1000 семян всего на 3.0% (табл. 48).</p>
<p>Таблица 48 &#8212; Влияние препаратов на характеристику колосьев ярового ячменя</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты обработки</td>
<td>Количество колосьев с 1 растения, шт</td>
<td>Вес 10 колосьев, г</td>
<td>Длина колоса, см</td>
<td>Кол-во зерен, шт</td>
<td>Масса 1000 семян, г</td>
<td>Сахара %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3,02±0,12</td>
<td>7,01±0,09</td>
<td>5,0±0,06</td>
<td>14,0±0,06</td>
<td>33,2±0,13</td>
<td>6,21±0,28</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>4,20±0,09</td>
<td>9,99±0,21</td>
<td>6,0±0,09</td>
<td>16,3±0,11</td>
<td>35,8±0,25</td>
<td>6,83±0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4,70±0,21</td>
<td>11,99±0,17</td>
<td>7,5±0,10</td>
<td>18,4±0,26</td>
<td>38,2±0,36</td>
<td>7,58±0,18</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>3,03±0,22</td>
<td>8,99±0,14</td>
<td>6,0±0,21</td>
<td>14,8±0,36</td>
<td>34,8±0,69</td>
<td>6,15±0,39</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>5,02±0,27</td>
<td>12,07±0,16</td>
<td>8,7±0,22</td>
<td>20,5±0,28</td>
<td>41,5±0,11</td>
<td>8,28±0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Нср</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,13</td>
<td>0,12</td>
<td>1,3</td>
<td>0,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Установлено, что количество колосьев на растении под влиянием всех биологических препаратов возросло на 39,7-66,2% в сравнении с контролем и химическим пестицидом «Скарлет». Самые высокие показатели в варианте нового комплексного биостимулятора (+66.2%). Вес колоса, длина колоса, количество зерен в колосе возрастает в той же последовательности с наивысшими показателями при совместном применении биоудобрения и нового биостимулятора. При этом и в варианте с химическим пестицидом отмечены преимущества по сравнению с контрольным вариантом.</p>
<p>Количество растворимых сахаров в семенах ярового ячменя под влиянием всех исследуемых препаратов увеличивается. При химической обработке «Скарлет» содержание сахаров остается на уровне контроля.</p>
<p><a id="post-14888-_Toc41512689"></a> Анализируя данные учетов пораженности опытных растений корневыми гнилями в фазу всходов, мы пришли к следующим выводам:<a id="post-14888-_Toc41512690"></a> <a id="post-14888-_Toc41512691"></a>новый комплексный биостимулятор повышал сопротивляемость проростков ярового ячменя к поражению возбудителями корневых гнилей, о чем свидетельствует снижение на 85,7% распространенности заболевания в среднем на по отношению к контролю и интенсивности развития болезни на 89,2% соответственно (табл. 49).</p>
<p><a id="post-14888-_Toc41512692"></a> Таблица 49 &#8212; Пораженность ярового ячменя корневой гнилью в фазу всходов (контроль &#8212; %, опыт – отклонение от контроля, %)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты обработки</td>
<td colspan="2">Показатели, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Распространенность болезни</td>
<td>Интенсивность поражения</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>19,8</td>
<td>13,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>-38,8</td>
<td>-51,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>-74,5</td>
<td>-77,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>-79,6</td>
<td>-78,4</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>-85,7</td>
<td>-89,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-14888-_Toc41512694"></a> Обработка семян ячменя перед посевом новым комплексным биостимулятором на фазе всходов наиболее эффективно защищала микрорастения от фузариозных заболеваний.</p>
<h4><a id="post-14888-_Toc62155343"></a>4.4.2. Изучение влияния препаратов на горохе Фараон</h4>
<p>Горох «Фараон» урожай 2019г. был посеян 15.05.2020. Делянки 1м<sup>2</sup>, 30см дорожка между образцами 5 образцов по 4 повторности:</p>
<p>1.Контроль</p>
<p>2.Элексир Урожая 0,2мл/м2</p>
<p>3.Нигор+ экзометаболиты триходермы 1мл/1литр (10 <sup>-4</sup>)</p>
<p>4.Скарлет 0,03мл/м2</p>
<p>5.Элексир Урожая+Нигор+ экзометаболиты 1:1</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="249" height="236" class="wp-image-14926" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-569.png" alt="word image 569 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></td>
<td><img width="440" height="402" class="wp-image-14927" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-570.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-570.png 440w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-570-300x274.png 300w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" alt="word image 570 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"> <img width="393" height="383" class="wp-image-14928" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-571.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-571.png 393w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-571-300x292.png 300w" sizes="(max-width: 393px) 100vw, 393px" alt="word image 571 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2 3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="201" height="221" class="wp-image-14929" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-572.png" alt="word image 572 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></td>
<td><img width="1449" height="1443" class="wp-image-14930" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-67.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-67.jpeg 1449w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-67-300x300.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-67-1024x1020.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-67-150x150.jpeg 150w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-67-768x765.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1449px) 100vw, 1449px" alt="word image 67 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 35 &#8212; Вид посевов гороха по вариантам 7.06.2020 г: 1- контроль; 2- Эликсир Урожая; 3- Нигор+ экзометаболиты; 4- Скарлет; 5- Нигор+ экзометаболиты+Эликсир Урожая</p>
<p>Как видно, из рис. 35, посевы гороха в вариантах с обработкой препаратами во всех случаях менее разреженные, чем в контроле. Особенно отличаются варианты с обработкой Нигор+ экзометаболиты и вариант совместного применения Нигор+экзометаболиты+ Эликсир Урожая.</p>
<p>Это соответстввует полевой всхожести, которая в вариантах с обработкой была выше.</p>
<p>Установлено, что полевая всхожесть гороха Фараона под влиянием всех препаратов увеличивается в различной степени (рис. 35, табл. 50 ).</p>
<p>Под влиянием Эликсира Урожая всхожесть увеличилась на 6% по сравнению с контролем, а под влиянием Нигор+экзометаболиты – на 7%, под влиянием совместного применения Нигора и Эликсира Урожая – на 12%, а под влиянием химического пестицида всего на 4%.</p>
<p>Таблица 50. Полевая всхожесть семян гороха под влиянием препаратов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Образец</strong></td>
<td><strong>Всхожесть, %</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>79,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Эликсир урожая</td>
<td>85,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор</td>
<td>86,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Скарлет</td>
<td>83,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Нигор-эликсир урожая</td>
<td>91,33</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Развитие растений гороха показало преимущество препаратов Нигор+экзометаболиты и Нигор+ экзометаболиты_ Эликсир Урожая по сравнению с другими вариантами как по внешнему виду (Рис.36), так и по морфометрическим показателям (таблица 51).</p>
<p><img width="1457" height="731" class="wp-image-14931" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20200609_11141.jpeg" alt="C:\Users\ne.pavlovskaia\Desktop\IMG_20200609_111418_resized_20201124_110118025.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20200609_11141.jpeg 1457w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20200609_11141-300x151.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20200609_11141-1024x514.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20200609_11141-768x385.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1457px) 100vw, 1457px" /></p>
<p>Рисунок 36 &#8212; Влияние препаратов на развитие растений гороха Фараон (7.06.2020 г): 1-Контроль; 2- Эликсир Урожая; 3-Нигор+ экзометаболиты;</p>
<p>4-Скарлет; 5- Нигор+экзометаболиты+ Эликсир Урожая</p>
<p>Из данных таблицы 51 следует, что более эффетивными препаратми являются Нигор+экзометаболиты и Нигор+ экзометаболиты+Эликсир Урожая. Увеличиваются высота проростка, корня, число листьев и их площадь, а также наблюдаются весовые преимущества опытных вариантов по зеленой массе.</p>
<p>Таблица 51. Влияние препаратов на рост и развитие растений гороха на 7.06.2020.г</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>вариант</td>
<td>Длина проростка,см</td>
<td>Длина корня,см</td>
<td>Влажность,%</td>
<td>Вес вег.массы 10 раст.(вег./корень),г</td>
<td>Число листьев,ср</td>
<td>Длина листа,мм</td>
<td>Ширина листа,мм</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>13,7</td>
<td>5,4</td>
<td>86,53</td>
<td>6,10/4,40</td>
<td>8</td>
<td>23,75</td>
<td>17,43</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>14,2</td>
<td>6,01</td>
<td>86,78</td>
<td>7,18/5,01</td>
<td>9,1</td>
<td>24,53</td>
<td>18,18</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>16,8</td>
<td>7,9</td>
<td>87,50</td>
<td>8,20/6,23</td>
<td>10</td>
<td>25,21</td>
<td>19,23</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>13,8</td>
<td>5,8</td>
<td>86,98</td>
<td>6,50/5,0</td>
<td>10,2</td>
<td>24,02</td>
<td>17,58</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>17,5</td>
<td>8,76</td>
<td>87,53</td>
<td>7,5/6,47</td>
<td>11</td>
<td>27,53</td>
<td>21,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Эти преимущества сохраняются на протяжении всех сроков наблюдения (таблица 52).</p>
<p>Таблица 52. Влияние препаратов на рост и развитие растений гороха на 22.06.2020</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>вариант</td>
<td>Длина зел.массы,</p>
<p>см</td>
<td>Длина корня,</p>
<p>см</td>
<td>Влажность,</p>
<p>%</td>
<td>Вес зел. массы,</p>
<p>гр</td>
<td>Вес корня,</p>
<p>гр</td>
<td>Число листьев,</p>
<p>шт</td>
<td>Длина листа,</p>
<p>мм</td>
<td>Ширина листа,мм</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>14,83</td>
<td>6,14</td>
<td>83,76</td>
<td>7,77</td>
<td>7,93</td>
<td>10,61</td>
<td>25</td>
<td>19,45</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>17,67</td>
<td>8,71</td>
<td>85,01</td>
<td>9,34</td>
<td>6,35</td>
<td>11,12</td>
<td>25,1</td>
<td>19,68</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>18,34</td>
<td>9,75</td>
<td>85,43</td>
<td>10,28</td>
<td>6,81</td>
<td>13,24</td>
<td>28,66</td>
<td>21,07</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>14,23</td>
<td>7,01</td>
<td>83,27</td>
<td>8,23</td>
<td>5,27</td>
<td>11,02</td>
<td>26</td>
<td>20,04</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>19,23</td>
<td>10,02</td>
<td>85,04</td>
<td>11,02</td>
<td>7,57</td>
<td>12,02</td>
<td>30,02</td>
<td>22,07</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>К моменту формирования бобов на растениях гороха (Таблица 53) наблюдается</p>
<p>Преимущество опытных вариантов перед контролем и по количеству завязываемых бобовы и по их весу, а значит и по формированию урожая. Особенно это касается вариантов с Нигор+ экзометаболиты+Эликсир Урожая.</p>
<p>Таблица 53. Влияние препаратов на рост и развитие растений гороха на 07.07.2020 г</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Длина растения,</p>
<p>см</td>
<td>Количество листьев</p>
<p>,шт</td>
<td>Длина листа,</p>
<p>см</td>
<td>Ширина листа,</p>
<p>см</td>
<td>Кол-во</p>
<p>Бобов,</p>
<p>шт</td>
<td>Длина боба,</p>
<p>см</td>
<td>Ширина боба,</p>
<p>см</td>
<td>Вес зел.массы,</p>
<p>10раст,гр</td>
<td>Вес боба,10 шт.,гр</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>40</td>
<td>16</td>
<td>2,7</td>
<td>1,5</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>0,7</td>
<td>21,73</td>
<td>4,66</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>43</td>
<td>22</td>
<td>2,8</td>
<td>1,8</td>
<td>3</td>
<td>4,5</td>
<td>1</td>
<td>23,11</td>
<td>5,08</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>50</td>
<td>24</td>
<td>3,2</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>5,5</td>
<td>1,5</td>
<td>33,08</td>
<td>7,26</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>42</td>
<td>22</td>
<td>3</td>
<td>1,5</td>
<td>3</td>
<td>4,2</td>
<td>1,3</td>
<td>22,04</td>
<td>5,34</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>60</td>
<td>28</td>
<td>3,7</td>
<td>2,8</td>
<td>5</td>
<td>6,2</td>
<td>1,7</td>
<td>42,07</td>
<td>8,12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="1457" height="738" class="wp-image-14932" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12285.jpeg" alt="C:\Users\ne.pavlovskaia\Desktop\IMG_20201123_122857_resized_20201124_111103018.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12285.jpeg 1457w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12285-300x152.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12285-1024x519.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12285-768x389.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1457px) 100vw, 1457px" /></p>
<p>Рисунок 37 &#8212; Влияние препаратов на развитие растений гороха на 07.07.2020</p>
<p>По данным таблицы 53 и рис. 37 следует преимущество данных вариантов по морфометрическим показателям. Растения в данных вариантах отличает мощностью развития, формированием крепкого стебля и мощного корня. Это сказалось на урожайных данных гороха (Таблица 54).</p>
<p>Из данных таблицы 54 следует, что 50-ый день после посева гороха на растениях завязалось вдва раза меньше бобов, чем в среднем по годам. Это связано с неблагоприятными условиями развития данной культуры, поэтому данные, полученные по гороху, неудовлетворительны. И тем не менее в экстремальных условиях препараты оказали благоприятное воздействие на накопление биомассы и массы зерна.</p>
<p>Таблица 54. Влияние препаратов на урожайные данные гороха на 7.07.2020 г</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>вариант</td>
<td>Вес 10 бобов,гр.</td>
<td>Вес гороха с 10 бобов,гр.</td>
<td>Число бобов на 1 растении, г</td>
<td>Вес боба с 1 растения, г</td>
<td>Вес гороха с 1 боба</td>
<td>Вес гороха с 1 растения,г</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4,66</td>
<td>4.29</td>
<td>3</td>
<td>0,46</td>
<td>0,43</td>
<td>1,26</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>5,08</td>
<td>4,68</td>
<td>3</td>
<td>0,51</td>
<td>0,47</td>
<td>1,38</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7,26</td>
<td>9,44</td>
<td>4</td>
<td>0,73</td>
<td>0,67</td>
<td>2,68</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>5,34</td>
<td>6,76</td>
<td>3</td>
<td>0,53</td>
<td>0,67</td>
<td>1,47</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>8,12</td>
<td>13,92</td>
<td>5</td>
<td>0,81</td>
<td>0,75</td>
<td>3,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="1366" height="611" class="wp-image-14933" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12272.jpeg" alt="C:\Users\ne.pavlovskaia\Desktop\IMG_20201123_122721_resized_20201124_111035699.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12272.jpeg 1366w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12272-300x134.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12272-1024x458.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-img_20201123_12272-768x344.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" /></p>
<p>Рисунок 38 -Влияние препаратов на величину бобов гороха на 07.07.2020</p>
<p><strong>Выводы по главе.</strong> На основании проведенных исследований можно резюмировать, что биологические средства защиты растений являются перспективным элементом в технологии выращивания ярового ячменя и гороха.</p>
<p>Исследованные новые препараты: новый биостимулятор «Нигор + экзометаболиты <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434», биоудобрение «Эликсир Урожая» и новый комплексный биостимулятор «Нигор + экзометаболиты <em>Trichoderma atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 + Эликсир Урожая» повышают всхожесть и энергию прорастания семян, увеличивают число сохранившихся при посеве растений, число продуктивных стеблей, массу 1000 семян, коэффициент хозяйственной эффективности, накопление сахаров в семенах и устойчивость к корневым гнилям.</p>
<p>Новый комплексный биостимулятор «Нигор + экзометаболиты <em>Trichoderma atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 + Эликсир Урожая» является наиболее эффективным биологическим препаратом в отношении ярового ячменя и гороха.</p>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155344"></a>РАЗДЕЛ 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО БИОСТИМУЛЯТОРА «НИГОР+ЭКЗОМЕТАБОЛИТЫ»</h2>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155345"></a>5.1. Влияние биостимулятора на морфометрические показатели и структуру урожая ячменя Скарлет</h3>
<p><strong>Методика опыта</strong></p>
<p>Ячмень «Скарлет». Предпосевная обработка семян и двухкратное опрыскивание. В фазу кущения (с гербицидной обработкой), и в фазу трубкования (с фунгицидной).</p>
<p>Заложен производственный опыт. Площадь опытной делянки 10 га.</p>
<p>Дата уборки 1.09.2020. Влажность ячменя при уборке составляла 13 %.</p>
<p>Агрохимическая характеристика почвы, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (по Мачигину ГОСТ 26205-91) 99 мг/кг, К<sub>2</sub>О (по Мачигину 26205-91) 102 мг/кг, pH 5 (ГОСТ 26483-85), Гумус по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) 4,54. Предшественник ячмень. Почва сера лесная, среднесуглинистая.</p>
<p>Проводилась предпосевная обработка ярового ячменя Скарлет с помощью перемешивания инсектицидного протравителя системного действия Имидор Про 0,75 л/т и Биостим Старт 1 л/т в протравителе КС-10 и двухкратное опрыскивание в фазу кущения (27.05.2020) совместно с гербицидом Фенизан, ВР 0,15 л/га (расход рабочей жидкости: при наземной обработке &#8212; 200 л/га) и в фазу трубкования (15.06.2020) совместно с фунгицидом Титул Дуо 0,25 л/га. (Расход рабочей жидкости: при наземной обработке – 200 л/га), с помощью опрыскивателя AMAZONEN D492-05. В данной работе производилось производственные полевые испытания улучшенного биологического средства «Нигор» на двух сельскохозяйственных культурах: ячмень сорта «Скарлет», пшеница сорта «Московская 40».</p>
<p>Для исследования влияния активного вещества препарата на продуктивность сельскохозяйственных культур наряду с полевыми испытаниями проводились и лабораторные исследования.</p>
<p>Уборка ячменя проводилась 1 сентября 2020 г.</p>
<p>Учетные данные брались с четырех учетных площадок площадью 1 м<sup>2, </sup>в разных частях поля.</p>
<p>Изучение влияния биопрепарата на всхожесть, высоту растений ярового ячменя в онтогенезе и густоту стеблестоя показало ( Таблица 55, рис.39) преимущество растений с опытного варианта по сравнению с необработанными растениями по всем показателям в течение вегетации.</p>
<p>Таблица 55. Влияние биопрепарата на всхожесть, высоту и густоту стеблестоя ячменя Скарлет.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>Полевая всхожесть,%</td>
<td>Высота,см. (кущение)</td>
<td>Высота,см. (трубкование)</td>
<td>Высота, см. (колошение)</td>
<td>Высота, см. (восковая спелость )</td>
<td>Густота стеблестоя, шт/м<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>81,3</td>
<td>29,2</td>
<td>44,5</td>
<td>51,3</td>
<td>58,7</td>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>83,5</td>
<td>33,1</td>
<td>47,2</td>
<td>54,1</td>
<td>61,3</td>
<td>523</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>1,2</td>
<td>0,7</td>
<td>0,9</td>
<td>1,1</td>
<td>1,1</td>
<td>2,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Густота стеблестоя в варианте с биопрепаратом увеличилась по сравнению с контрольными растенияи незначительно (1,55%).</p>
<p><img width="317" height="334" class="wp-image-14934" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-573.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-573.png 317w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-573-285x300.png 285w" sizes="(max-width: 317px) 100vw, 317px" alt="word image 573 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"> <img width="350" height="330" class="wp-image-14935" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-574.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-574.png 350w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-574-300x283.png 300w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" alt="word image 574 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 39 &#8212; Влияние биопрепарата на рост и развитие ярового ячменя</p>
<p>Вместе с тем, площадь листовой поверхности у опытных вариантов была больше на 9,8% больше, чем в контрольном варианте (Таблица 56).</p>
<p>Таблица 56. Влияние биопрепарата на параметры флагового листа у ячменя Скарлет.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>Дина флаглиста, мм</td>
<td>Ширина флаглиста, мм</td>
<td>Площадь флаглиста, м<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>22,21</td>
<td>0,78</td>
<td>12,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>24,10</td>
<td>0,79</td>
<td>13,32</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,51</td>
<td>0,42</td>
<td>0,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В таблице 57 представлены данные по структуре урожая ярового ячменя по сравнению с контрольными. Установлено, что за счет увеличения размера колоса, количества и массы 1000 семян урожайность ярового ячменя под влиянием биопрепарат увеличилась на 9,1%.</p>
<p>Таблица 57. Влияние биопрепарата на структуру урожая ячменя Скарлет.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>Длина колоса, см</td>
<td>Количество зерен в колосе</td>
<td>Масса</p>
<p>1000 семян</td>
<td>Масса зерна, г/м2</td>
<td>Урожайность, ц/га</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>6,3</td>
<td>16,11</td>
<td>32</td>
<td>265,41</td>
<td>19,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>6,5</td>
<td>17,21</td>
<td>33</td>
<td>297,01</td>
<td>21,5</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР05</td>
<td>0,1</td>
<td>0,34</td>
<td>0,02</td>
<td>4,23</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155346"></a>5.2. Влияние биостимулятора на морфометрические показатели и структуру урожая озимой пшенице Московская 40</h3>
<p><strong>Методика проведения опыта на озимой пшенице</strong></p>
<p>Агрохимическая характеристика почвы, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (по Мачигину ГОСТ 26205-91) 104 мг/кг, К<sub>2</sub>О (по Мачигину 26205-91) 135 мг/кг, pH 5,5 (ГОСТ 26483-85), Гумус по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) 4,09. Предшественник соя. Почва сера лесная, среднесуглинистая.</p>
<p>Проводилось двухкратное опрыскивание в фазу кущения (24.05.2020) совместно с гербицидом Фенизан, ВР 0,15 л/га (расход рабочей жидкости: при наземной обработке &#8212; 200 л/га) и в фазу трубкования (10.06.2020) совместно с фунгицидом Титул Дуо 0,25 л/га. (Расход рабочей жидкости: при наземной обработке – 200 л/га), с помощью опрыскивателя AMAZONEN D492-05, фото опытных образцов преставлено на рис. 40.</p>
<p><img width="165" height="219" class="wp-image-14936" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-575.png" alt="word image 575 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"> <img width="166" height="223" class="wp-image-14937" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-576.png" alt="word image 576 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 40 &#8212; Посевы озимой пшеницы Московская 40</p>
<p>В результате испытаний установлено преимущество растений озимой пшеницы с опытного варианта по сравнению с контрольными растениями по всхожести, высоте растений в течение онтогенеза и высоте кущения (Таблица 58).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Таблица 58. Влияние биопрепарата на полевую всхожесть, высоту озимой пшеницы Московская 40.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>Полевая, всхожесть, %.</td>
<td>Высота, см. (кущение)</td>
<td>Высота, см. (трубкование)</td>
<td>Высота, см. (колошение)</td>
<td>Высота, см.(восковая спелость )</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>84,3</td>
<td>32,6</td>
<td>49,5</td>
<td>61,3</td>
<td>67,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>86,1</td>
<td>33,1</td>
<td>52,6</td>
<td>65,1</td>
<td>69,4</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,9</td>
<td>0,5</td>
<td>1,1</td>
<td>1,2</td>
<td>1,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Это сказалось и на густоте стеблестоя (Рис. 41, 42). Густота продуктивного стеблестоя озимой пшеницы Московская 40, перед уборкой. Контроль 561 шт/м<sup>2</sup>, опыт 565 шт/м<sup>2</sup>.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="316" height="229" class="wp-image-14938" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-image-png.png" alt="C:\Users\ne.pavlovskaia\Desktop\image.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-image-png.png 316w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-ne-pavlovskaia-desktop-image-png-300x217.png 300w" sizes="(max-width: 316px) 100vw, 316px" /> Рисунок 41 &#8212; Густота продуктивного стеблестоя озимой пшеницы под влиянием биопрепарата</td>
<td><img width="214" height="291" class="wp-image-14939" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-577.png" alt="word image 577 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"> <img width="153" height="203" class="wp-image-14940" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-578.png" alt="word image 578 Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве"></p>
<p>Рисунок 42 &#8212; Стеблестой озимой пшеницы по вариантам</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Густота продуктивного стеблестоя озимой пшеницы Московская 40, перед уборкой в опытном варианте незначительно превышает контрольные растения.</p>
<p>Рост высоты растений сказался и на площади флагового листа (Таблица 59). На опытных растениях площадь флагового листа увеличилась на 3,7%</p>
<p>Изучение структуры урожая озимой пшеницы (Таблица 60) показало положительный эффект от применения биопрепарата. Увеличились размеры колоса, масса зерна и обшая урожайность по сравнению с контрольным вариантом возростла на 7%.</p>
<p>Таблица 59. Влияние биопрепарата на параметры флагового листа у озимой пшеницы Московская 40.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>Дина флаглиста, мм</td>
<td>Ширина флаглиста, мм</td>
<td>Площадь флаглиста, м<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>24,21</td>
<td>0,81</td>
<td>19,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>25,10</td>
<td>0,81</td>
<td>20,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,39</td>
<td>0,45</td>
<td>0,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 60. Влияние биопрепарата на структуру урожая озимой пшеницы Московская 40.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>Длина колоса, см</td>
<td>Количество зерен в колосе</td>
<td>Масса, 1000 семян</td>
<td>Масса зерна, г/м<sup>2</sup></td>
<td>Урожайность, ц/га</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>7,4</td>
<td>25,02</td>
<td>35,1</td>
<td>492,6</td>
<td>38,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>7,8</td>
<td>26,41</td>
<td>35,3</td>
<td>526,7</td>
<td>41,5</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР05</td>
<td>0,2</td>
<td>0,34</td>
<td>0,03</td>
<td>4,23</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155347"></a>5.3. Изучение показателя вегетационного индекса и количества хлорофилла по вариантам</h3>
<p>Управление растениеводством, связанное с прогнозированием урожайности сельскохозяйственных культур, последствиями воздействия окружающей среды, химическим составом почвы, влажностью и т.д., может быть основано на спектральной сигнатуре растительных посевов, т.е. коэффициенте отражения/излучения в зависимости от длины волны. В мировой практике сельского хозяйства широко используются вегетационные индексы NDVI, помогающие провести качественный анализ состояния растительности на основании дистанционного зондирования (Pooja Vinod Janse, Ratnadeep R. Deshmukh, Priyanka U. Randive. Vegetation Indices for Crop Management: A Review. /IJRAR January 2019, Volume 6, Issue 1, Р.413-415).</p>
<p>Вегетационные индексы (VI) являются важной характеристикой для изучения состояния посевов, указывающих на структурные, биохимические и физиологические изменения. Большая часть структурно связанных растительных индексов создается на основе отражательной способности, полученной в красной и ближней инфракрасной областях. К структурным свойствам относятся биомасса зеленого листа, индекс площади листьев и фотосинтетически поглощенные активные излучения. Биохимические свойства включают пигменты (хлорофилл, антоциан и каротиноиды), а также воду, азотсодержащие соединения, лигнин, целлюлозу и др. К третьей категории состояния растительного покрова относится физиологическое состояние растений, связанное с изменениями, происходящими под влиянием различного рода стрессов. Например, изменение содержания хлорофилла, ксантофилла, влажности и пр. (Pooja Vinod Janse, Ratnadeep R. Deshmukh, Hyperspectral Remote Sensing for Agriculture: A Review, IJCA, Vol.-172, No.-7, 2017; Jinru Xue and Baofeng Su, Significant Remote Sensing Vegetation Indices: A Review of Developments and Applications, Hindawi Journal of Sensors, Volume 2017).</p>
<p>Индексы растительности используются для анализа посевов, содержания питательных элементов в почве, управления пестицидами, оценки урожайности, моделирования и т.д.( J.O. Payero, C.M.U. Neale, J.L. Wright, Сomparison of eleven vegetation indices for estimating plant height of alfalfa and grass, Applied Engineering in Agriculture, American Society of Agricultural Engineers, Vol. 20(3): 385−393, 2004; Thenkabail, P.S., Smith, R.B. and Pauw, E.D., Hyperspectral vegetation indices and their relationships with agricultural crop characteristics. Remote Sensing Environment, 71:158–182, 2000).</p>
<p>Индексы растительности являются полезной информацией, особенно это касается выявления стрессов для своевременного принятия соответствующих мер для управления растениеводством. В России использование зондирования для прогнозирования урожайности и управления растениеводством еще недостаточно широко внедрено и целью наших исследований является изучение возможности использования аэрофотосъемок растительного покрова в условиях Орловской области.</p>
<p>Изучение вегетационного индекса на посевах ярового ячменя Скарле (Таблица 61) показало, что в различные фазы развития культуры они различаются. Наибольшие величины отмечены в фазу трубкования (0,60) – у контроля и 0,65- у обработанных препаратом .</p>
<p>Таблица 61. Влияние биопрепарата на вегетационный индекс NDVI у ячменя Скарлет.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>NDVI (кущение)</td>
<td>NDVI (трубкование)</td>
<td>NDVI (колошение)</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>0,456</td>
<td>0,601</td>
<td>0,582</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>0,0471</td>
<td>0,652</td>
<td>0,594</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На посевах озимой пшеницы (таблица 62) эти показатели значительно выше и по вариантам также отличаются. 0,70 – у контроля и 0, 72- у обработанных биопрепратом растений.</p>
<p>Таблица 62. Влияние биопрепарата на вегетационный индекс NDVI у озимой пшеницы Московская 40.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>NDVI (кущение)</td>
<td>NDVI (трубкование)</td>
<td>NDVI (колошение)</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>0,521</td>
<td>0,701</td>
<td>0,682</td>
</tr>
<tr>
<td>Биопрепарат</td>
<td>0,532</td>
<td>0,723</td>
<td>0,702</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Поскольку величина индекса связана с количеством хлорофилла, то наши исследования подтверждают данный факт (Таблица 63). Содержание хлорофилла а и в и их общеее содержание у ярового ячменя и озимой пшенице по фазам развития превосходит этот показатель у контрольных растений на 45,7% и 27,6% соответственно.</p>
<p>Таблица 63. Содержание хлорофилла в листьях ярового ячменя и озимой пшеницы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a id="post-14888-_Toc532839108"></a> Образец исследования</td>
<td>Хлороф. А на сырую массу</td>
<td>Хлороф. В на сырую массу</td>
<td>Хлороф.А +В на сырую массу</td>
<td>Каротиноиды на сырую массу</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень. Контроль. 25.05.Кущение</td>
<td>2,73</td>
<td>1,12</td>
<td>3,41</td>
<td>1,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень. Опыт.25.05. Кущение</td>
<td>3,31</td>
<td>1,42</td>
<td>4,97</td>
<td>1,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень. 10.06. Контроль. Выход в трубку</td>
<td>3,01</td>
<td>1,2</td>
<td>4,0</td>
<td>0,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень. 10.06.Опыт. Выход в трубку</td>
<td>3,53</td>
<td>1,59</td>
<td>3,99</td>
<td>1,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Пшеница. 22.05.Контроль. Фаза трубкования</td>
<td>3,4</td>
<td>1,30</td>
<td>4,42</td>
<td>1,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Пшеница. 22.05. Опыт. Фаза трубкования</td>
<td>3,8</td>
<td>1,47</td>
<td>5,64</td>
<td>1,52</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155348"></a>РАЗДЕЛ 6. ИСПЫТАНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ</h2>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155349"></a>6.1. Влияние биологического средства защиты растений на энергию прорастания и всхожесть семян гороха, ярового ячменя и озимой культуры.</h3>
<p>В лабораторных условиях проводили предпосевную обработку семян улучшенным препаратом «Нигор+экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum» в концентрации 10-<sup>4</sup> %. Контроль без обработки. Результаты исследования представлены на рис.43, 44, 45 (прил.3).</p>
<p>В лабораторных условиях энергия прорастания ячменя в опытном варианте составила 78,2 %, всхожесть 93,2 %, что выше, чем в контрольном варианте в среднем на 10% (Рис. 43).</p>
<p>Рисунок 43 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на энергию прорастания и всхожесть ячменя сорта «Скарлет».</p>
<p>Энергия прорастания в лабораторных условиях в опытном варианте пшеницы составила 79,5%, всхожесть 94,1%, что превышает контрольный вариант около 10% (Рис. 44).</p>
<p>Рисунок 44 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на энергию прорастания и всхожесть пшеницы сорта «Московская 40».</p>
<p>Рисунок 45 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на энергию прорастания и всхожесть гороха сорта «Фараон»</p>
<p>При обработке семян гороха сорта «Фараон» улучшенным препаратом «Нигор+экзометаболиты Trichoderma atrobrunneum» энергия прорастания стала равной и составила 100% (Рис. 45). Это свидетельствует о хороших посевных качеств семян, выравненности посевов, одинаковых сроках созревания, что в свою очередь облегчит уборку урожая. В лабораторных условиях в опытном варианте энергия прорастания при обработке возрасла на 2%, а всхожесть на 4%, что доказывает ростстимулирующие свойства препарата.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155350"></a>6.2. Активность антиоксидантных ферментов под влиянием биостимулятора</h3>
<p>После предварительного замачивания проводили исследования биологической активности биопрепарата в лабораторных условиях. Для этого измеряли активность антиоксидантных ферментов в проростках ячменя, пшеницы и гороха на протяжении первых четырнадцати суток.</p>
<p><img width="589" height="429" class="wp-image-14941" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg.jpeg 589w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-300x219.jpeg 300w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px" /></p>
<p>Рисунок 46 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на активность фермента каталазы проростков ячменя сорта «Скарлет»</p>
<p><img width="485" height="294" class="wp-image-14942" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-1.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-1.jpeg 485w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-1-300x182.jpeg 300w" sizes="(max-width: 485px) 100vw, 485px" /></p>
<p>Рисунок 47 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на активность фермента каталазы проростков пшеницы сорта «Московская 40»</p>
<p><img width="488" height="294" class="wp-image-14943" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-2.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-2.jpeg 488w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-2-300x181.jpeg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /></p>
<p>Рисунок 48 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на активность фермента каталазы проростков гороха сорта «Фараон»</p>
<p>Как видно на рисунке 48 активность фермента каталазы по всем вариантам исследования неуклонно снижается, однако, в опытном варианте с применением биопрепарата «Нигор улучшенный» на 3-и сутки эксперимента наибольшую активность фермента 29,482 Е/100 г на ячмене, 11,234 Е/100 г на пшенице, 9,892 Е/100 г на горохе и наиболее низкую активность к концу эксперимента 1,0234 Е/100 г на ячмене, 1,673 Е/100 на пшенице, 1,127 Е/100 на горохе что указывает на проявление действия нашего препарата.</p>
<p>На рисунке 49 показано изменение активности фермента каталаза по вариантам исследования. Выявлено, снижение, однако, в опытном варианте с применением биопрепарата «Нигор» на начало эксперимента активность выше чем, у варианта с применением промышленного препарата Эпин в два раза, а в сравнении с контролем без обработки практически в три раза. Мы видим неуклонное снижение активности по всем вариантам.</p>
<p><img width="494" height="343" class="wp-image-14944" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-3.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-3.jpeg 494w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-3-300x208.jpeg 300w" sizes="(max-width: 494px) 100vw, 494px" /></p>
<p>Рисунок 49 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на активность фермента каталазы проростков ячменя сорта «Скарлет»</p>
<p><img width="527" height="366" class="wp-image-14945" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-4.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-4.jpeg 527w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-4-300x208.jpeg 300w" sizes="(max-width: 527px) 100vw, 527px" /></p>
<p>Рисунок 50 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на активность фермента каталазы проростков пшеницы сорта «Московская 40»</p>
<p><img width="488" height="295" class="wp-image-14946" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-5.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-5.jpeg 488w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-5-300x181.jpeg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /></p>
<p>Рисунок 51 &#8212; Влияние биологического средства защиты растений на активность фермента каталазы проростков гороха сорта «Фараон»</p>
<p>Анализ активности фермента пероксидазы показал по всем вариантам повышение, однако, в контрольном варианте, без обработки наблюдалось незначительное, при этом в опытном образце с применением нового препарата «Нигор улучшенный» активация фермента значительная и составляет около 45 % (Рис. 51).</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc532839121"></a><a id="post-14888-_Toc62155351"></a>6.3. Изучение антиоксидантной активности ячменя по фазам развития</h3>
<p>Изучали активность показателей антиоксидантной системы. На всех стадиях развития активность ферментов показывает наглядно формирование устойчивого иммунного ответа на предпосевную обработку.</p>
<p>На протяжении эксперимента мы наблюдаем неуклонный рост активности фермента пероксидаза. Высокая активность фермента выявлена в растениях ячменя, обработанных новым улучшенным биопрепаратом до 1489 Е/100 г. У контроля активность значительна ниже и на конец эксперимента составила 822 Е/100 г. (Рис. 52).</p>
<p>При этом активность фермента каталазы снижается по всем вариантам исследования (рис. 53). При обработке улучшенным биопрепаратом «Нигор» активность снизилась от фазы кущения до фазы выхода в трубку на 49,3299 единиц, при этом повысилась в фазу начала колошения на 20,1948 единиц. В фазу кущения активность контрольного варианта составила 21,4211 Е/100 г, в фазу выхода в трубку снизилась до 13,0613 Е/100 г, а в фазу начало колошения возросла до 14, 5634 Е/100 г.</p>
<p><img width="491" height="296" class="wp-image-14947" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-6.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-6.jpeg 491w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-6-300x181.jpeg 300w" sizes="(max-width: 491px) 100vw, 491px" /></p>
<p>Рисунок 52 &#8212; Активность пероксидазы в растениях ячменя сорта «Скарлет» по фазам развития.</p>
<p><img width="488" height="296" class="wp-image-14948" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-7.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-7.jpeg 488w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-7-300x182.jpeg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /></p>
<p>Рисунок 53 &#8212; Активность каталазы в растениях ячменя сорта «Скарлет» по фазам развития</p>
<p>Активность супероксиддисмутазы в растениях ячменя по фазам развития представлена на рис. 54.</p>
<p><img width="488" height="296" class="wp-image-14949" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-8.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-8.jpeg 488w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-8-300x182.jpeg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /></p>
<p>Рисунок 54 &#8212; Активность супероксиддисмутазы в растениях ячменя сорта «Скарлет» по фазам развития</p>
<p>Мы наблюдаем по всем вариантам повышение активности фермента супероксиддисмутазы.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155352"></a>6.4. Изучение антиоксидантной активности пшеницы по фазам развития</h3>
<p>При изучении активности показателей антиоксидантной системы пшеницы показано увеличение активности фермента пероксидазы. В контрольном варианте активность повышалась с 254 Е/100 г до 1231 Е/100 г, а в варианте с применением нового улучшенного препарата «Нигор» так же активность возрастает с 643 Е/100 г до 5761 Е/100 г (Рис. 55).</p>
<p><img width="489" height="294" class="wp-image-14950" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-9.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-9.jpeg 489w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-9-300x180.jpeg 300w" sizes="(max-width: 489px) 100vw, 489px" /></p>
<p>Рисунок 55 &#8212; Активность пероксидазы в растениях пшеницы сорта «Московская 40» по фазам развития.</p>
<p>Активность фермента каталазы уменьшалась в контрольном варианте с 23,3489 Е/100 г &#8212; фаза кущения до 7,4512 Е/100 г &#8212; фаза начало колошения. В варианте с применением нового улучшенного средства «Нигор» активность также понижалось с 66,7122 Е/100 г &#8212; фаза кущения до 29,0771 Е/100 г &#8212; фаза начало колошения (Рис. 56).</p>
<p><img width="487" height="298" class="wp-image-14951" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-10.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-10.jpeg 487w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-10-300x184.jpeg 300w" sizes="(max-width: 487px) 100vw, 487px" /></p>
<p>Рисунок 56 &#8212; Активность каталазы в растениях пшеницы сорта «Московская 40» по фазам развития.</p>
<p>Мы наблюдаем по всем вариантам повышение активности фермента супероксиддисмутазы.</p>
<p>При этом активность фермента супероксиддисмутаза повышается от начала эксперимента к концу на 584,6 единиц, а у образцов с применением «Нигор» на 906,8 единиц (Рис. 57).</p>
<p><img width="487" height="367" class="wp-image-14952" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-11.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-11.jpeg 487w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-11-300x226.jpeg 300w" sizes="(max-width: 487px) 100vw, 487px" /></p>
<p>Рисунок 57 &#8212; Активность супероксиддисмутазы в растениях пшеницы сорта «Московская 40» по фазам развития.</p>
<h3><a id="post-14888-_Toc62155353"></a>6.5. Изучение антиоксидантной активности гороха по фазам развития</h3>
<p>Как и в предыдущих опытах изучение активности показателей антиоксидантной системы гороха показало увеличение активности фермента пероксидазы. В контрольном варианте активность повышалась со 184 Е/100 г до 823 Е/100 г, а в варианте с применением нового улучшенного препарата «Нигор улучшенный» так же активность возрастает с 553 Е/100 г до 1143 Е/100 г (Рис. 58).</p>
<p><img width="488" height="298" class="wp-image-14953" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-12.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-12.jpeg 488w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-12-300x183.jpeg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /></p>
<p>Рисунок 58 &#8212; Активность пероксидазы в растениях гороха сорта «Фараон» по фазам развития.</p>
<p>Активность фермента каталазы уменьшалась в контрольном варианте с 13,3489 Е/100 г &#8212; фаза кущения до 3,4512 Е/100 г &#8212; фаза начало колошения. В варианте с применением нового улучшенного средства «Нигор» активность также понижалось с 27,7122 Е/100 г &#8212; фаза кущения до 2,0771 Е/100 г &#8212; фаза начало колошения (Рис. 59).</p>
<p><img width="486" height="296" class="wp-image-14954" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-13.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-13.jpeg 486w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-13-300x183.jpeg 300w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" /></p>
<p>Рисунок 59 &#8212; Активность каталазы в растениях гороха сорта «Фараон» по фазам развития.</p>
<p>Мы наблюдаем по всем вариантам повышение активности фермента супероксиддисмутазы.</p>
<p>При этом активность фермента супероксиддисмутаза повышается от начала эксперимента к концу на 25 %, а у образцов с применением «Нигор улучшенный» на 43% (Рис. 60).</p>
<p><img width="488" height="295" class="wp-image-14955" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-14.jpeg" alt="C:\Users\сервис\Desktop\Снимок.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-14.jpeg 488w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-servis-desktop-snimok-jpg-14-300x181.jpeg 300w" sizes="(max-width: 488px) 100vw, 488px" /></p>
<p>Рисунок 60 &#8212; Активность супероксиддисмутазы в растениях гороха сорта «Фараон» по фазам развития.</p>
<p>На основании проведенных анализов можно сделать вывод, что использование биопрепарата способствует активизации ферментов антиоксидантной системы. Таким образом, проведенные мероприятия, позволяют увеличить продуктивность зерновых и бобовых культуры и получить при этом экологически безопасную продукцию.</p>
<p>При возделывании ячменя, пшеницы и гороха с применением нового биопрепарата требуется проведение предпосевной обработки и 2-х кратное опрыскивание в фазу кущения и колошения, что позволяет достичь прибавку урожайности на озимой пшенице на 6.9 % , на яровом ячмене 9.1 %, а на горохе 8,3 % в сравнении с контролем без обработки.</p>
<h2><a id="post-14888-_Toc62155354"></a>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</h2>
<p>В результате проведенных исследований по определению антагонистической и микопаразитической активности микромицетов рода <em>Trichoderma </em>установлено, что микробы-антагонисты показали разную степень ингибирования в зависимости от времени инкубации (5-е или 10-е сутки) и вида фитопатогена. Отмеченные способности к антагонизму и гиперпаразитизму свидетельствуют о полифункциональном механизме воздействия на патогены – они способны не только сдерживать и подавлять рост фитопатогенных грибов рода <em>Fusarium</em> посредством выделения антагонистических веществ, но также способны использовать мицелий в качестве субстрата.</p>
<p>Все исследуемые штаммы-антагонисты способны к антагонизму и гиперпаразитизму. Перспективным штаммом является <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434.</p>
<p>Проведя качественный анализ по определению компонентного состава биофлаваноидов гречихи, получили разделенные фракции: рутин, кверцитин, хлорогеновая кислота. Согласно полученным данным исследуемые экстракты из гречихи: рутин и хлорогеновая кислота не обладают активностью в отношении фитопатогена <em>Fusarium</em> <em>oxysporum,</em> в свою очередь кверцетин обладает слабой чувствительностью в отношении фитопатогена <em>Fusarium</em> <em>oxysporum.</em> Однако, препарат под торговой маркой «РутиФлав», представляющий собой по химическому составу смесь биофлаваноидов обладает средней чувствительностью в отношении фитопатогена, вызывающего корневые гнили гороха, поэтому может рекомендоваться в качестве компонента питательной среды для оздоровления растений <em>in vitro</em>.</p>
<p>При обработке гороха биофлаваноидами гречихи оптимальные результаты наблюдали в варианте с «РутиФлавом» , который представляет собой смесь биофлаваноидов различной химической природы. Так, длина корешка на 25% по сравнению с контролем, длина проростка на 86%. В сравнении с препаратом «Скарлет» длина корешка в два раза больше, в том числе и длина проростка. При обработке семян гороха «Эликсиром урожая» длина корешка на 4% меньше, а длина проростка в два раза больше.</p>
<p>Проводя, исследования компонентного состава биофлаваноидов гречихи установлено, что кверцетин оказывает ростостимулирующее и фунгицидное действие на проростки гороха: длина корешка в два раза больше, чем в контроле, длина проростка на 28% увеличивает длину. Так же показатели длины корешка и проростка при обработке фракцией кверцетина превышают значения в вариантах обработки с препаратами «Скарлет», «Эликир урожая», «Нигор». На ячмене и яровой пшенице оптимальные результаты ростостимулирующего и фунгицидного действия наблюдали в вариантах при обработке препаратом «РутиФлав», в том числе фракцией кверцетина.</p>
<p>Исследованиями компонентного состава биофлаваноидов гречихи установлено, что наибольшие показатели энергии прорастания и всхожести наблюдали в варианте с рутином. Показатели всхожести и энергии прорастания составили соответственно для гороха 96% и 100%, для ячменя 52 и 72%.</p>
<p>Биопрепараты на основе природных компонентов «Эликсир урожая» и «Нигор» обладают выраженным ростстимулирующим и фунгицидным действием. Компоненты биопрепарата «Нигор» менее эффективно стимулируют рост 6-суточных проростков как гороха, так и ячменя, яровой пшеницы, но и проявляют наиболее выраженным фунгицидным действием в отношении грибов рода<em> Fusarium</em>. Во всех исследованиях нами показано, что использование экзометаболитов <em>T. atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 в отношении гороха, яровой пшеницы и ячменя, увеличивает рост корня и проростка тест-объектов, снижает количество пораженных фитопатогенами семян.</p>
<p>Совместное применение этих препаратов может обеспечить увеличение показателей исследуемых активностей. В связи с чем, в дальнейшем исследовании проводили подбор эффективной комбинации исследуемых биопрепаратов с целью создания нового биопрепарата с защитно-стимулирующими свойствами для применения на горохе, яровой пшенице и ячмене. Новый биопрепарат на основе природных компонентов растительного и микробного происхождения является «Эликсир урожая» и «Нигор» 1:1 со споровой суспензией <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434 (ССТr) (с титром 1*10<sup>8</sup> конидий/мл из расчета 2 мг/л готового раствора) при использовании в качестве средства для предпосвеной обработки семян обладает выраженными ростостимулирующими свойствами в отношении микрорастений гороха и ячменя.</p>
<p>На основании проведенных исследований можно резюмировать, что биологические средства защиты растений являются перспективным элементом в технологии выращивания ярового ячменя и гороха.</p>
<p>Исследованные новые препараты: новый биостимулятор «Нигор + экзометаболиты <em>Trichoderma atrobrunneum </em>ВКПМ F-1434», биоудобрение «Эликсир Урожая» и новый комплексный биостимулятор «Нигор + экзометаболиты <em>Trichoderma atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 + Эликсир Урожая» повышают всхожесть и энергию прорастания семян, увеличивают число сохранившихся при посеве растений, число продуктивных стеблей, массу 1000 семян, коэффициент хозяйственной эффективности, накопление сахаров в семенах и устойчивость к корневым гнилям.</p>
<p>Новый комплексный биостимулятор «Нигор + экзометаболиты <em>Trichoderma atrobrunneum</em> ВКПМ F-1434 + Эликсир Урожая» является наиболее эффективным биологическим препаратом в отношении ярового ячменя и гороха.</p>
<p>Применение биопрепарата способствует активизации ферментов антиоксидантной системы. Таким образом, проведенные мероприятия, позволяют увеличить продуктивность зерновых и бобовых культуры и получить при этом экологически безопасную продукцию.</p>
<p>При возделывании ячменя, пшеницы и гороха с применением нового биопрепарата требуется проведение предпосевной обработки и 2-х кратное опрыскивание в фазу кущения и колошения, что позволяет достичь прибавку урожайности на озимой пшенице на 6.9 % , на яровом ячмене 9.1 %, а на горохе 8,3 % в сравнении с контролем без обработки.</p>
<p>По результатам исследования опубликовано: 1 патент, 25 статей (1 -ВАК, 3 &#8212; Scopus, 1 &#8212; Web of Science, 17- РИНЦ ):</p>
<p>1. Патент на изобретение RU 2710783 C1, 13.01.2020. Павловская Н.Е., Гнеушева И.А., Лушников А.В., Маркина О.А.<br />
<a href="https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42447790" target="_blank" rel="noopener">Штамм trichoderma atrobrunneum, обладающий антибактериальной активностью в отношении Bacillus Anthracis</a>. Заявка № 2019102438 от 29.01.2019.</p>
<p>2. Павловская Н.Е. Испытание влияния новых биопестицидов на возбудителей болезней овощей с применением ДНК-маркеров. / Павловская Н.Е., Гагарина И.Н., Гаврилова А.Ю., Бородин Д.Б.// Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2020. Т. 10. № 3 (34). С. 401-411.</p>
<p>3. Волков В.А. Новые стимуляторы роста растений на основе водорастворимых наночастиц n-замещенных моноаминокислотных производных фуллерена C 60 и изучение механизма их действия. /Волков В.А., Ямскова О.В., Воронков М.В., Курилов Д.В., Романова В.С., Мисин В.М., Гагарина И.Н., Павловская Н.Е., Горькова И.В., Лушников А.В.// Биофизика. 2020. Т. 65. № 4. С. 745-752</p>
<p>4. Гнеушева И.А., Солохина И.Ю. Оценка антифунгальных и ростостимулирующих свойств биопрепаратов на основе природных компонентов // Вестник ИрГСХА. 2020. № 99. С. 31-39.</p>
<p>5. Павловская Н.Е. Оценка состояния посевов озимой пшеницы и ярового ячменя по среднему значению NDVI, на основе космоснимков. / Павловская Н.Е., Родимцев С.А., Бородин Д.Б., Вершинин С.В., Гагарина И.Н. // Вестник Аграрной науки. 2020. № 6</p>
<p>6. Pavlovskay N.E., Gorkova I.V., Gagarina I.N., Gavrilova A.Y. Creation of new polymer composite bioplastics to produce disposable tableware based on starch В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 6th International Conference on Agriproducts Processing and Farming. 2020. С. 012120.</p>
<p>7. Pavlovskay N.E., Gorkov А.А.<br />
Effect of new biologies on winter wheat structure and technological properties В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 6th International Conference on Agriproducts Processing and Farming. 2020. С. 012022.</p>
<p>8. Pavlovskaya N., Gneusheva I., Solokhinа I., Ageeva N. В The biological activity of subspecies trichoderma harzianum against fusarium oxysporum, the causative agent of fusarium wilt cucumber in vitro В сборнике: BIO WEB OF CONFERENCES. 2020. С. 00021.</p>
<p>9. Pavlovskay N.E., Gorkova I.V., Gagarina I.N., Borodin.D.B. Testing the effect of new biopesticides on soilborne pathogens of vegetable diseases using DNA markers Рroceedings of universities. Applied chemistry and biotechnology</p>
<p>10. Агеева Н.Ю., Павловская Н.Е., Гнеушева И.А. Изучение влияния биопрепарата, созданного на основе природных компонентов, на интенсивность развития проростков сельскохозяйственных культур./ В сборнике: Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения Материалы Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. 2020</p>
<p>11. Гагарина И.Н. Исследование влияния пестицида биологического происхождения в условиях НОПЦ «Интеграция». /Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения: материалы международной научно-практической интернет конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. – Орел: Орловский ГАУ, 2020. – с. 87</p>
<p>12. Гагарина И.Н. Биологическая активность растительных экстрактов /Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения. Материалы международной научно-практической интернет конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. – Орел: Орловский ГАУ, 2020. – с. 151.</p>
<p>13. Гнеушева И.А. Обоснование применения препарата на основе природных компонентов на овощных культур /Состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки на современном этапе: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (г. Чебоксары, 20 февраля 2020 г.) – Чебоксары, 2020. – с. 121-126.</p>
<p>14. Гнеушева И.А., Солохина И.Ю. Исследование качественного состава комплекса фенольных соединений гречихи посевной Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК / Материалы XVII Международной научной конференции. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. – с. 190-194</p>
<p>15. Гнеушева И.А., Агеева Н.Ю. Изучение действия микробных биопрепаратов на рост Fusarium spp в условиях in vitro /Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК Материалы XVII Международной научной конференции. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. – с. 158-162</p>
<p>16. Гнеушева И.А. Изучение антифунгальных и ростостимулирующих свойств Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 на микрорастениях огурца /Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК. Материалы XVII Международной научной конференции. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. – с. 162-166</p>
<p>17. Гнеушева И.А., Солохина И.Ю. Изучение фитогормон-подобной активности штамма Trichoderma atrobrunneum ВКПМ F-1434 /Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК Материалы XVII Международной научной конференции. – Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2020. – с. 167-171</p>
<p>18. Горьков А.А., Павловская Н.Е., Гагарина И.Н., Горькова И.В. Выявление реакции озимой пшеницы на способы и нормы обработки биопрепаратами. / В сборнике: Биотехнология: состояние и перспективы развития. International forum issue 18 28-30 October, 2020 Moscow. 2020. с. 340-341.</p>
<p>19. Горьков А.А., Павловская Н.Е. Современные технологии выращивания озимой пшеницы с применением криоадаптеров /В книге: биотехнология: состояние и перспективы развития.  International forum issue 18 28-30 October, 2020 Moscow.2020. с. 341-343.</p>
<p>20. Горьков А.А., Павловская Н.Е. Исследование влияния биопрепаратов на качество семян озимой пшеницы. / В сборнике: рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения материалы международной научно-практической конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. 2020</p>
<p><a id="post-14888-_Toc56109156"></a> 21. Костромичева Е.В. Исследования влияния микотоксинов Fusarium oxysporu на активность фермента супероксиддисмутазы в клетках проростков гороха и пшеницы. / В сборнике: Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения Материалы Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. 2020</p>
<p>22. Костромичева Е.В. Исследование влияния микотоксинов грибов рода Fusarium на рост и развитие проростков яровой пшеницы. / В сборнике: Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения Материалы Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. 2020</p>
<p>23. Матулкин Д.К., Павловская Н.Е.<a id="post-14888-_Toc56109157"></a> Стимуляторы роста на основе метаболитов гриба Trichoderma. /В сборнике: Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения Материалы Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. 2020</p>
<p>24. Павловская Н.Е., Сидоренко В.С., Горьков А.А. Структурный анализ урожая озимой пшеницы под влиянием биопрепаратов. / В сборнике: Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения Материалы Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. 2020</p>
<p>25. Павловская Н.Е., Яковлев А.В. Исследования влияние компонентов комплексных биопрепаратов на динамику роста гриба Fusarium. / В сборнике: Рациональное использование сырья и создание новых продуктов биотехнологического назначения Материалы Международной научно-практической конференции по актуальным проблемам в области биотехнологии. 2020</p>
<p>26. Солохина И.Ю. Биологическая активность фракционного состава биофлавоноидов гречихи. / Современное состояние, перспективы развития АПК и производства специализированных продуктов питания<br />
Омск, 24 апреля 2020 г. С.167-170.</p>
<p>На XXII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень &#8212; 2020» Конкурс «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» Получена золотая медаль за разработку: «Пестицид биологического происхождения «Нигор плюс»»</p>
<p>Получены:</p>
<p>&#8212; Акт внедрения нового биологического средства защиты растений Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям</p>
<p>&#8212; Акт внедрения биологического средства защиты растений ООО «Андреевичи»</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Орловский-ГАУ-2020-Тема-2-Источники.docx">Список использованной литературы и источников</a></h2>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Орловский-ГАУ-2020-Тема-2-Приложения.docx">Приложения</a></h2>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/issledovanie-razrabotka-i-prakticheskie-meropriyatiya-po-primeneniyu-preparatov-biologicheskogo-proisxozhdeniya-dlya-zashhity-rastenij-ot-bioticheskix-i-abioticheskix-stressorov-v-organicheskom-selsk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Создание адаптивного сорта яровой мягкой пшеницы для органического земледелия с генами засухоустойчивости, устойчивости к болезням и качества зерна от диких злаков, идентифицированных с помощью днк-маркеров</title>
		<link>https://apknet.ru/sozdanie-adaptivnogo-sorta-yarovoj-myagkoj-pshenicy-dlya-organicheskogo-zemledeliya-s-genami-zasuxoustojchivosti-ustojchivosti-k-boleznyam-i-kachestva-zerna-ot-dikix-zlakov-identificirovannyx-s-pomo/</link>
					<comments>https://apknet.ru/sozdanie-adaptivnogo-sorta-yarovoj-myagkoj-pshenicy-dlya-organicheskogo-zemledeliya-s-genami-zasuxoustojchivosti-ustojchivosti-k-boleznyam-i-kachestva-zerna-ot-dikix-zlakov-identificirovannyx-s-pomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 06:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[Сельскохозяйственная биология]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Омский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=14818</guid>

					<description><![CDATA[Цель: создать адаптивный сорт яровой мягкой пшеницы для органического земледелия с ценными генами от диких злаков, повышающими качество зерна, устойчивость к засухе и болезням, идентифицированными в созданных линиях и сортах ДНК-маркерами.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Титульный лист и исполнители</h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчёт 80 стр., 17 табл., 3 рис., 56 источн., 6 прил.</p>
<p>ПШЕНИЦА, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КАСП, ДИКИЕ ЗЛАКИ, СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПШЕНИЦА, ЭГИЛОПС ТАУШИ, АДАПТИВНОСТЬ, КОРНЕВАЯ СИСТЕМА, КАЧЕСТВО ЗЕРНА. СОРТ, СЕМЕНА, ЭКОЛОГИЯ, ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.</p>
<p>Объектом исследования являются сорта, популяции, линии и гибриды яровой мягкой пшеницы.</p>
<p>Цель: создать адаптивный сорт яровой мягкой пшеницы для органического земледелия с ценными генами от диких злаков, повышающими качество зерна, устойчивость к засухе и болезням, идентифицированными в созданных линиях и сортах ДНК-маркерами.</p>
<p>Полученные результаты.</p>
<p>Расширен генетический потенциал устойчивости и качества зерна яровой мягкой пшеницы за счет генов диких злаков.</p>
<p>Достигнуто ускорение селекционного процесса за счет точной идентификации генотипов с помощью ДНК-маркеров;</p>
<p>Выделены источники устойчивости к засухе и болезням, качества зерна с идентифицированными генами КАСП-маркерами для маркер-контролируемого отбора при селекции пшеницы в Западной Сибири. В 2020 г. проведено маркирование 576 линий селекционных питомников первого и второго года, контрольного питомника и сортов питомника конкурсного сортоиспытания, чтобы провести маркер-контролируемый отбор по признакам продуктивности, устойчивости к болезням и качества зерна среди селекционного материала Омского ГАУ.</p>
<p>Сорт яровой мягкой пшеницы для органического земледелия Агрономическая 5 (Эритроспермум 4-16) передан на ГСИ. Сорт имеет потенциал урожайности более 6,0 т/га, устойчивый к болезням, засухе с высоким качеством зерна. Рекомендован для возделывания по технологии органического земледелия.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Применение технологии KASP<sup>тм</sup> (Kompetitive Allele-Specific PCR), которая широко апробирована в современных селекционных программах, является доступным и надежным инструментом по идентификации маркеров, ассоциированных с генами селекционно-ценных признаков (Crain et al., 2018; Rasheed et al., 2016, 2019). Отбор селекционного материала с помощью КASP-маркеров позволяет повысить точность отбора нужных генотипов и открывает новые возможности в маркер-ориентированной селекции для экономии времени и средств на создание новых сортов (Хлесткина, Шумный, 2016; Yu et al., 2012; Crain et al., 2018).</p>
<p>Метод полногеномного анализа ассоциаций GWAS позволил идентифицировать 243 достоверных эффекта SNPs (P&gt; 1.08 x 10-6) по 35 изученным признакам. SNP-локусы были распределены по всем 21 хромосомам и их эффект на признаки варьировал от 0,3 % до 25 %. Наибольшее количество достоверных ассоциаций маркер-признак (АМП) было обнаружено в геноме А (72), затем в геноме В (65) и геноме D (62) (Bhatta, Shamanin <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2018.00076/full#B34" target="_blank" rel="noopener">et. al., 2019)</a>. Полученные данные свидетельствуют о значимости синтетических гексаплоидов в качестве ценного генетического ресурса для расширения генетического потенциала создаваемых сортов пшеницы и повышения их устойчивости к биотическим и абиотическим факторам внешней среды.</p>
<p>Анализ мировой научной литературы и результаты наших исследований свидетельствует, что многочисленные синтетические формы, полученные в последние десятилетия с использованием диких злаков, как правило, с эгилопс Тауши (Ae. tauschii), являются ценным исходным материалом для создания сортов пшеницы, пригодных для органического земледелия &#8212; устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам, с высокой продуктивностью и качеством зерна, отвечающего требованиям функционального питания, что и определило цели и задачи наших исследований.</p>
<p>Результаты работы по большому количеству линий, изученных на всех этапах селекционного процесса в 2020 году представлены в приложении А.</p>
<h2><a id="post-14818-_Toc61534468"></a><a id="post-14818-_Toc25699696"></a><strong>1 Использование ДНК-маркеров в селекции пшеницы </strong><strong>(Обзор литературы)</strong></h2>
<p>Отбор с применением молекулярных маркеров успешно используется в селекционных программах для целенаправленного отбора растений, сочетающих целевой признак с высокой продуктивностью, при этом возможен отбор генотипов, гомозиготных по целевому признаку на любой стадии развития (Алтухов, Салменкова, 2002; Банникова, 2004; Хлесткина, 2011). Это значительно повышает эффективность селекционного процесса и ускоряет создание сортов яровой и озимой пшеницы, которые должны наиболее полно отвечать современным требованиям производства пшеницы. (А.М. Кохметова, 2014; И.Ф Лапочкина, 2018; Гультяева, Шайдаюк, Рсалиев, 2019; A. Morgounov et al., 2020).</p>
<p>Например, для ускоренного введения в современные сорта пшеницы генов, контролирующих антоциановую окраску перикарпа зерновки, получены диагностические ДНК-маркеры, с использованием которых можно вдвое ускорить процесс отбора по сравнению с отбором на основе оценки окраски зерна (Gordeeva, Shoeva, Khlestkina, 2015).</p>
<p>Идеальны, с точки зрения конаследования, внутригенные маркеры (foreground selection), их создание возможно, если ген секвенирован. Такие маркеры называются функциональными, их использование позволяет повысить точность отбора нужных генотипов до 100 % (Y. Liu et al., 2012; Khlestkina, 2012). MAS помогает решить различные задачи в селекции. Например, выявить с помощью молекулярных маркеров гены, контролирующие хозяйственно-ценные признаки культивируемых сортов и линий – это эффективный метод защиты авторских прав, оценки сортовой идентичности не только зерна, но и произведенных из него продуктов питания (И.Г. Адонина и др., 2016). Молекулярные маркеры, используемые в рамках MAS у пшеницы, разработаны к генам / QTLs, контролирующим устойчивость к болезням, реакцию на фотопериод, низкорослость, качество зерна (Хлесткина, 2013; Крупнов, Крупнова, 2015; Leonova, 2013; Li Y., 2018; A. Morgounov et al., 2018).</p>
<p>Яровая и озимая пшеница играет важную роль в увеличении производства зерна в Западно-Сибирском регионе, однако урожайность сортов в значительной степени зависит от устойчивости к возбудителям грибных болезней (V.Р. Shamanin et al., 2016). Территориальная близость Западной Сибири с Казахстаном, который в свою очередь граничит со странами, где обнаружена раса <em>Ug99</em>, предполагает возможность ее заноса. Большинство возделываемых сортов пшеницы восприимчивы к возбудителю стеблевой ржавчины, а устойчивые российские сорта в основном защищены генами <em>Sr31 </em>и <em>Sr25</em>, что обусловливает расширение генетической основы устойчивости к этому патогену (А.С. Рсалиев и др., 2019; Е.С. Сколотнева, 2020).</p>
<p>В ИЦиГ СО РАН разработана база данных по молекулярным маркерам к генам устойчивости пшеницы к грибным патогенам с указанием их эффективности и списком сортов, содержащих отдельные гены устойчивости к листостебельным болезням или их комбинации (Е.А. Салина, 2016). MAS служит для пирамидирования генов в селекции на иммунитет и предполагает идентификацию растений в ранних гибридных популяциях, имеющих комбинации генов устойчивости к одному патогену, например, к разным биотипам (Л.А. Беспалова и др., 2012; И.Н. Леонова, 2013; Р.О. Давоян и др., 2017).</p>
<p>К основным преимуществам маркер-контролируемого отбора относится выявление озимых генотипов при скрещивании озимых форм с яровыми, их оценка по зимостойкости и восприимчивости к болезням; отбор раннеспелых и среднеранних генотипов с помощью аллель-специфичных маркеров генов <em>Vrn </em>и <em>Ppd </em>(И.Е. Лихенко и др., 2014; А.И. Стасюк и др., 2016; Стасюк, Леонова, Салина, 2017; D. Fu et al., 2005;). Разработаны маркеры к генам <em>Rht-B1b </em>(<em>Rht1</em>) и<em> Rht-D1b </em>(<em>Rht2</em>)<em>, </em>кодирующих мутантные белки DELLA, для скрининга генотипов пшеницы с укороченной соломиной (M. Ellis et al., 2002; E.P. Wilhelm et al., 2013).</p>
<p>Основным направлением селекции с использованием молекулярных маркеров является улучшение качества зерна пшеницы. Многие отечественные и зарубежные авторы отмечают высокий уровень надежности при переносе в селекционный материал генов высокого качества зерна с помощью молекулярных маркеров, в том числе ускоренное создание высококачественных аналогов реестровых сортов (С.Н. Шевченко и др., 2019; Kage U. et al., 2015)<em>.</em></p>
<p>Для генов, контролирующих технологические свойства зерна пшеницы: содержание белка и сырой клейковины, мукомольные свойства, реологические свойства муки и теста, цвет муки, свойства крахмала подобраны диагностические ДНК-маркеры с целью ускорения создания сортов с заданными технологическими свойствами зерна и муки (Е.К. Хлесткина и др., 2016). Комбинации маркеров PPO33/PPO16 используются для скрининга генотипов с разной активностью фермента полифенолоксидазы, вызывающего потемнение продуктов, произведенных из муки (X. He et al., 2007; Fuerst, Xu, Beecher, 2008). Активностью фермента липоксигеназы, напротив, можно регулировать белизну муки на генетическом уровне (H. Geng et al.; F. Zhang et al., 2015). Диагностические маркеры разработаны для генов, контролирующих размер и массу зерновки пшеницы (Y. Jiang et al., 2015; A. Rasheed et al., 2016; P. Zhang et al., 2017); высокомолекулярные глютенины (Liu, Chao, Anderson, 2008; L. Wang et al., 2009); содержание белка (C. Uauy et al., 2006; A. Distelfeld et al., 2006).</p>
<p>Посредством маркер-контролируемого отбора в Канаде были созданы три сорта мягкой пшеницы Lillian, Somerset и Burnside с функционально активными аллелями гена <em>Gpc-B1</em>, контролирующего повышенное содержание белка в зерне (Митрофанова О.П., Хакимова А.Г., 2016).</p>
<p>В последние годы актуально направление селекции по созданию сортов пшеницы, оказывающих положительное влияние на здоровье человека. Интерес к фиолетовозерной пшенице обусловлен наличием флавоноидных пигментов антоцианов. Разработана стратегия с использованием молекулярных маркеров для ускоренного получения сортов мягкой пшеницы, обогащенных антоцианами и адаптированных к условиям возделывания в Западно-Сибирском регионе (E. Gordeeva et al., 2020; Morgounov et al., 2020).</p>
<p>В CIMMYT была создана рекомбинантная инбредная линия (РИЛ) картирующей популяции, полученной от скрещивания сортов пшеницы PBW 343 и Kenya Swara, у которой идентифицированы QTLs, контролирующие высокое содержание цинка и железа в зерне. Отбор с помощью ДНК-маркеров позволил контролировать передачу данных QTLs коммерческим сортам пшеницы, у них отмечено повышенное содержание цинка (Y. Hao et al.<em>,</em> 2014).</p>
<p>Отбор с помощью молекулярных маркеров в селекции на устойчивость к абиотическим стрессам используется не столь широко, поскольку эти признаки недостаточно изучены на генетическом и физиологическом уровнях, а также подвержены сильной модификационной изменчивости. Например, аллель-специфичный маркер ASM, ассоциированный с геном <em>TaMYB2</em>, кодирующим толерантность к недостатку влаги у пшеницы. Этот маркер использован в селекционной программе по изучению реакции на засуху 28 сортов пшеницы (Garg, Lata, Prasad, 2012). В Индии клонирован ген, детерминирующий синтез белков аквапоринов, и создан его SNP-маркер для отбора засухоустойчивых генотипов (B. Pandey et al., 2013). Разработаны три KASP-маркера, сцепленных с генами засухоустойчивости <em>TaDreb-B1 </em>и<em> 1-fehw3 </em>(A. Rasheed et al., 2016). Создан ДНК-маркер для гена-ортолога <em>DREB1</em>, привнесенного в геном мягкой пшеницы от дикорастущих злаков и играющего ключевую роль в устойчивости растений к засухе, засолению и пониженным температурам, что предполагает отбор растений, устойчивых к абиотическим стрессам, с помощью MAS (Почтовый А.А. и др., 2018).</p>
<p>В последние десятилетия наблюдается бурный рост числа научных публикаций (от единичных статей в год в середине 1980-х гг. до сотен статей в год сегодня, описывающих использование ДНК-маркеров в растениеводстве. Лидеры в этом направлении – США, Китай и Индия. Россия в таком рейтинге (<a href="http://www.scopus.com" target="_blank" rel="noopener">www.scopus.com</a>) занимает лишь 31-е место (Хлесткина, Шумный, 2016). ДНК-генотипирование активно используется в крупных международных селекционных центрах Германии, Франции, Великобритании, Мексика (CIMMYT); в странах, являющихся крупнейшими экспортерами зерна пшеницы – Австралии, Канаде, США (Митрофанова О.П., Хакимова А.Г., 2016; A. Rasheed et al., 2016; Rasheed, Xia 2019).</p>
<p>В настоящее время в рамках маркер-ориентированной селекции применяется технология KASP<sup>тм</sup> (Kompetitive Allele-Specific PCR), которая служит доступным и надежным инструментом для валидации маркеров, ассоциированных с генами селекционно-ценных признаков (<a href="http://www.cerealsdb.uk.net" target="_blank" rel="noopener">http://www.cerealsdb.uk.net</a>) (И.В. Потоцкая и др., 2020; A. Rasheed et al., 2016; J. Crain et al., 2018). Создана библиотека, состоящая из более, чем 150 KASP-маркеров для 100 функциональных генов, включая гены устойчивости к бурой ржавчине <em>Lr16,</em> <em>Lr23, Lr67</em>; гены раннего цветения <em>Eps1</em>, <em>NAM-A1</em> и др. (Rasheed, Xia, 2019).</p>
<p>Таким образом, использование молекулярных маркеров в селекционных программах направлено на расширение генотипического потенциала и повышение эффективности использования генетических ресурсов для создания высокопродуктивных и адаптивных сортов яровой и озимой пшеницы (Хлесткина, Шумный, 2016; J. M. Yu et al., 2006; J. Crain et al., 2018).</p>
<h2><a id="post-14818-_Toc61534470"></a><strong>2 Метеорологические условия в год проведения опытов</strong></h2>
<p>Исследования проводились в саду им. Кизюрина и на малом опытном поле Омского ГАУ, расположенном на правом берегу реки Иртыш, в зоне южной лесостепи Омской области. Для характеристики погодных условий в 2020 году использованы наблюдения метеорологической станции «Омск-Степная» (таблица 1).</p>
<p>Таблица 1 – Метеорологические данные за 2020 г.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Месяц</td>
<td colspan="3">Май</td>
<td colspan="4">Июнь</td>
<td colspan="3">Июль</td>
<td colspan="3">Август</td>
<td colspan="3">Сентябрь</td>
</tr>
<tr>
<td>Декада</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
<td>III</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
<td>III</td>
<td colspan="2">I</td>
<td>II</td>
<td>III</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
<td>III</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
<td>III</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="17">Температура, <sup>0</sup>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Температура 2020 г.</td>
<td>22,3</td>
<td>25,7</td>
<td>21,8</td>
<td>22,0</td>
<td>19,4</td>
<td>17,8</td>
<td colspan="2">25,4</td>
<td>29,3</td>
<td>22,3</td>
<td>32,1</td>
<td>19,6</td>
<td>22,0</td>
<td>15,0</td>
<td>18,8</td>
<td>11,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Средне многолетняя температура</td>
<td>10,3</td>
<td>12,8</td>
<td>14,9</td>
<td>16,8</td>
<td>19,1</td>
<td>19,6</td>
<td colspan="2">20,5</td>
<td>20,6</td>
<td>19,8</td>
<td>18,6</td>
<td>17,6</td>
<td>12,5</td>
<td>13,6</td>
<td>11,4</td>
<td>8,6</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="17">Осадки, мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Осадки</p>
<p>2020 г., мм</td>
<td>0,1</td>
<td>1,6</td>
<td>0,5</td>
<td>0,1</td>
<td>0,1</td>
<td>4,1</td>
<td colspan="2">0,8</td>
<td>0,3</td>
<td>0,2</td>
<td>0,0</td>
<td>3,4</td>
<td>1,8</td>
<td>1,9</td>
<td>0,6</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Средне многолетние осадки, мм</td>
<td>9,0</td>
<td>8,0</td>
<td>8,0</td>
<td>12,0</td>
<td>12,0</td>
<td>21,0</td>
<td colspan="2">18,0</td>
<td>19,0</td>
<td>22,0</td>
<td>18,0</td>
<td>14,0</td>
<td>16,0</td>
<td>10,0</td>
<td>9,0</td>
<td>9,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Метеорологические условия вегетационного периода отчетного года в зоне опытов были неблагоприятными для развития растений. Среднесуточная температура в мае 2020 г. была значительно выше среднего многолетнего значения, особенно во второй декаде (+ 25,7 <sup>0</sup>С), и в целом сумма средне-суточной температуры по декадам в мае составила 69,8 <sup>0</sup>С, что на 31,8 <sup>0</sup>С выше температуры среднемноголетних данных. Суммарное количество осадков за месяц была в одиннадцать раз меньше среднемноголетних данных и составило всего 2,2 мм. Перед посевом пшеницы почва была хорошо прогретая и не достаточно увлажненная.</p>
<p>В июне сумма среднесуточной температуры по декадам составила 59,2 <sup>0</sup>С, что также выше среднемноголетних данных – 55,5 <sup>0</sup>С. Самая высокая температура наблюдалась в первой декаде июня и составила 22 <sup>0</sup>С. Сумма осадков за месяц составила 4,3 мм, в сравнение со среднемноголетними данными ниже на 40,7 мм. При высокой температуре, в июне наблюдался недобор осадков, что сказалось на росте и развитии зерновых культур. Кущение проходило в неблагоприятных условиях.</p>
<p>Необычно засушливым выдался в 2020 году июль. Количество выпавших осадков за июль составила всего 1,3 мм, что значительно меньше среднего многолетнего уровня. При высокой среднесуточной температуре, особенно во второй декаде (+ 29,3 <sup>0</sup>С) и дефиците влаги прошли критические фазы развития пшеницы от выхода в трубку до колошения и цветения.</p>
<p>В августе среднесуточная температура воздуха оставалась на высоком</p>
<p>уровне и по декадам варьировала от 19,6 <sup>0</sup>С до 32 <sup>0</sup>С. Количество осадков за месяц выпало 5,2 мм, что на 42,8 мм ниже среднемноголетних данных. Засушливая погода способствовала обильному развитию спор мучнистой росы, что позволило провести оценку на устойчивость селекционного материала.</p>
<p>Климатические показатели (температура воздуха и количество осадков) в сравнении со среднемноголетними представлены на рисунке 1.</p>
<p><img width="543" height="386" class="wp-image-14819" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-534.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-534.png 543w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-534-300x213.png 300w" sizes="(max-width: 543px) 100vw, 543px" alt="word image 534 Создание адаптивного сорта яровой мягкой пшеницы для органического земледелия с генами засухоустойчивости, устойчивости к болезням и качества зерна от диких злаков, идентифицированных с помощью днк-маркеров"></p>
<p>Рисунок 1 – Температура воздуха и количество осадков 2020 года</p>
<p>Текущий засушливый год, со значительным дефицитом осадков и высокими температурами, был неблагоприятный для развития ржавчинных болезней. Таким образом, агроклиматические условия 2020 года позволили наиболее полно и достоверно оценить исходный материал на жаро- и засухоустойчивость.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>3 Создание исходного материала</strong></h2>
<h3><a id="post-14818-_Toc61534472"></a><strong>3.1 Питомник гибридизации</strong></h3>
<p>В 2020 году создан исходный материал для селекции пшеницы с заданными хозяйственно-ценными признаками. В качестве материнских и отцовских форм использовали лучшие сорта селекции Омского ГАУ, канадские сорта пшеницы, фиолетово – и голубозерные линии мягкой пшеницы, использовалась линия полбы с фиолетовым зерном, лучшие по качеству зерна линии Саратовской 29, лучшие линии синтетиков по результатам их изучения в 2016-2019 гг., а так же новые синтетические линии пшеницы полученные из Японии.</p>
<p>В питомнике гибридизации было высеяно 53 образца сортов и линий пшеницы и полбы устойчивых к патогенам, различных групп спелости. Питомник гибридизации высевали в три срока посева по пару.</p>
<p>При подборе родительских пар для скрещивания были учтены основные хозяйственно-ценные признаки: устойчивость к патогенам, устойчивость к полеганию, засухоустойчивость, высокие показатели качества и урожайности, а также продолжительность вегетационного периода. Результаты гибридизации представлены в таблице 2.</p>
<p>Таблица 2 <em>‒ </em>Результаты гибридизации 2020 года</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Скрещивания</td>
<td>Количество прокастри-рованных цветков, шт.</td>
<td>Количество</p>
<p>завязавшихся зерен, шт.</td>
<td>Завязывае-мость,</p>
<p>%</td>
<td>Количество комбинаций, шт.</td>
</tr>
<tr>
<td>Основная схема гибридизации</td>
<td>8915</td>
<td>3438</td>
<td>38,6</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>Синтетики СИММИТ (2016-2019)</td>
<td>1766</td>
<td>609</td>
<td>34,5</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Синтетики Япония</td>
<td>9454</td>
<td>4759</td>
<td>50,3</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>Полба</td>
<td>2308</td>
<td>682</td>
<td>29,5</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Цветная пшеница</td>
<td>1196</td>
<td>510</td>
<td>42,6</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого</strong></td>
<td><strong>23639</strong></td>
<td><strong>9998</strong></td>
<td><strong>42,3</strong></td>
<td><strong>239</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Скрещивания проводили по пяти направлениям. Основная схема гибридизации включала в себя в качестве исходных форм лучшие сорта селекции Омского ГАУ, линии Саратовской 29 и канадские сорта. Проведены скрещивания с лучшими синтетическими линиями СИММИТ по результатам исследований в предыдущие годы ‒ 16 комбинаций, а так же с новыми синтетиками из Японии ‒ 127 комбинаций скрещиваний, скрещивания между сортами и линиями полбы и гибридизация между линиями цветной пшеницы (голубозерные и фиолетовозерные).</p>
<p><a id="post-14818-_Toc533837909"></a><a id="post-14818-_Toc533838970"></a> Всего было прокастрировано 23639 цветков, средний процент завязываемости составил 42,3 %, получено 9998 зерен F<sub>0</sub> по 239 комбинациям скрещивания. Лучшая завязываемость отмечена с новыми синтетическими линиями из Японии, наименьшая ‒ между линиями и сортами полбы.</p>
<p>Таким образом, в соответствии с техническим заданием, в 2020 г. созданы уникальные гибриды, в качестве исходного материала для селекции яровой мягкой пшеницы с использованием различных геномов от диких злаков для расширения генетического разнообразия создаваемых сортов для Западно-Сибирского региона.</p>
<h3><a id="post-14818-_Toc61534473"></a><strong>3.2 Селекционный питомник первого года (СП-1)</strong></h3>
<p>В селекционном питомнике первого года в 2020 году изучено 5286 линий по 732 комбинациям скрещивания, из них 242 комбинации с участием синтетической пшеницы. Посев проводился вручную с 12 по 14 мая. В качестве стандартов использовались сорта Памяти Азиева, Дуэт и Элемент 22.</p>
<p>Все учёты, оценки и наблюдения проводились согласно «Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур».</p>
<p>По результатам полевых оценок и наблюдений отобрано 308 линий для передачи в селекционный питомник второго года. Стандарты и отобранные номера убирали вручную (серпом) в фазу полной восковой спелости. Селекционный материал обмолачивался сноповой молотилкой МПСУ-500. Для определения продуктивности линий сухое зерно взвешивали.</p>
<p>Метеорологические условия года способствовали распространению мучнистой росы, на этом инфекционном фоне выделили устойчивые линии от средней до высокой степени устойчивости. Для развития бурой и стеблевой ржавчины сложились неблагоприятные метеорологические условия, инфекционный фон был неравномерный, изучаемые образцы поразились в низкой степени, либо признаки поражения отсутствовали. По продолжительности вегетационного периода выделен достаточно разнообразный перспективный селекционный материал для последующего изучения.</p>
<h3><a id="post-14818-_Toc61534474"></a><strong>3.3 Линии пшеницы с фиолетовым и голубым зерном</strong></h3>
<p>Для получения новых функциональных пищевых продуктов одним из актуальных направлений является селекция сортов пшеницы с повышенным содержанием биофлавоноидов – антоцианов, растительных соединений, способных оказывать положительное действие на здоровье человека.</p>
<p>Флавоноидные соединения являются естественными антиоксидантами (Prochazkova et al., 2011), их употребление в составе растительной пищи полезно для организма человека и благотворно влияет на различные патологические состояния, включая сердечно-сосудистые заболевания, артриты, различные виды рака и болезнь Альцгеймера (Pascual-Teresa et al., 2010; Simoes, 2012; Pojer et al., 2013). Данные соединения также полезны в лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения (Yawadio et al., 2007; Prior et al.,2008).</p>
<p>Синтез различных окрашенных флавоноидных соединений в определенных структурах зерна злаковых растений приводит к появлению окраски. В результате синтеза антоцианов семена злаков могут приобретать окраску различных оттенков от голубовато-серого и красноватого до темно-фиолетового и почти черного. Среди различных соединений, придающих окраску зерну злаковых растений, наибольшим антиоксидантным потенциалом обладают антоцианы (Knievel et al., 2009). Антоцианы могут накапливаться в различных частях растения. Их основная физиологическая роль заключается в защите растений от избыточного УФ-излучения, а так же содержание антоцианов возрастает при неблагоприятном воздействии окружающей среды (засуха, холод, засоление и т.д.;) (Chalker-Scott, 1999).</p>
<p>Основная задача исследований направлена на создание высокоурожайных сортов пшеницы с фиолетовой и голубой окраской зерна, с высоким содержанием биофлавоноидов, а также устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам среды. Особое значение при этом имеет получение качественной зерновой продукции с высокими хлебопекарными и органолептическими показателями для изготовления хлебобулочных изделий отличающихся антиоксидантной активностью.</p>
<p>Суммарное число исследуемых линий пшеницы с фиолетовой и голубой окраской зерна на учебно-опытном поле Омского ГАУ в 2020 г. составило 254 образца, из них 91 линия с фиолетовой окраской зерна и 163 линии с голубой окраской. В питомнике первого года испытания (СП<sub>1</sub>) ‒ было высеяно и изучено 102, а в питомнике второго года испытания – 124 линий, в контрольном питомнике – 22 номера, питомниках предварительного и конкурсного сортоиспытания ‒ 2 и 4 сорта, соответственно (таблица 3).</p>
<p>Таблица 3 ‒ Число линий и сортов «цветной» пшеницы в питомниках селекционного процесса Омского ГАУ в 2020 г.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Питомник</td>
<td rowspan="2">Площадь делянки, м²</td>
<td rowspan="2">Количество высеянных линий, шт.</td>
<td colspan="2">В том числе</td>
</tr>
<tr>
<td>фиолетово-зерные, шт.</td>
<td>голубозерные, шт.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>СП-1</td>
<td>0,2</td>
<td>102</td>
<td>20</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>СП2</td>
<td>1</td>
<td>71</td>
<td>27</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>СП2</td>
<td>2</td>
<td>53</td>
<td>29</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>КП</td>
<td>10</td>
<td>22</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ПСИ</td>
<td>25</td>
<td>2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>КСИ</td>
<td>25</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В СП<sub>1</sub> отобрано и передано для испытания в 2021 г. в СП<sub>2</sub> 30 линий с фиолетовой и голубой окраской зерна.</p>
<p>В селекционном питомнике первого года были испытаны новые 13 линий пшеницы с различной окраской зерна, полученные при сотрудничестве с ИЦиГ СО РАН и СИММИТ (таблица 4). Все линии переданы в питомник второго года испытания. Опыт был заложен в двукратной повторности. Изучаемый материал представлял собой гибридные линии яровой мягкой пшеницы поколения F4 – F8 с голубой, фиолетовой, темно-фиолетовой, черно-фиолетовой и светло-коричневой окраской зерна, гибридные линии полбы с фиолетовым зерном (рис. 2). В вегетационный период проводились фенологические наблюдения, оценка устойчивости к грибным патогенам – мучнистой росе (<em>Erysiphe (Blumeria) graminis)</em>, бурой (<em>Puccinia triticina)</em> и стеблевой ржавчине пшеницы (<em>Puccinia graminis)</em>.</p>
<p>Таблица 4 ‒ Линии, полученные при сотрудничестве с ИЦиГ СО РАН и СИММИТ с различной окраской зерна</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Линия</td>
<td>Остистость</td>
<td>Цвет зерна</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Гибрид голубой BC1F7 (Элемент 22 x sS29_4Th)</td>
<td>ост</td>
<td>голубой</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Гибрид фиолет BC1F8 (Элемент 22 x iS29_PF)</td>
<td>ост</td>
<td>фиолетовый.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Гибрид черный F4 (Элем22 голуб BC1F3 x Элем22Фиолет BC1F3)</td>
<td>ост</td>
<td>Черно-фиолет</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Турецкая 16PYT-INT</td>
<td>ост</td>
<td>белый</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Гибрид голубой BC1F7 (Турецкая x sS29_4Th)</td>
<td>ост</td>
<td>голубой</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Гибрид фиолет BC1F8 (Турецкая x iS29_PF)</td>
<td>ост</td>
<td>фиолетовый</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Гибрид темно фиол. F4 (Турецкий голуб BC1F3_x Турецкий фиолет BC1F3)</td>
<td>б/ост</td>
<td>темно-фиолет</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Гибрид темно фиол. F4</td>
<td>б/ост</td>
<td>темно-фиолет</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Гибрид темно фиол. F4</td>
<td>б/ост</td>
<td>темно-фиолет</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Гибрид св. коричн. F4</td>
<td>б/ост</td>
<td>светло-коричневый</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Гибрид черный F4</td>
<td>ост</td>
<td>Черно-фиолет</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Полба гибрид #(15-8)</td>
<td>б/ост</td>
<td>фиолетовый</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Полба гибрид #(15-8)</td>
<td>б/ост</td>
<td>фиолетовый</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Проведен структурный анализ элементов урожая, содержания белка и клейковины в зерне, определена масса 1000 зерен. Сравнили и проанализировали метрические параметры и цвет зерна.</p>
<p><img width="1253" height="1196" class="wp-image-14820" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0749-7-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Veta\Desktop\ю\DSC_0749-7.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0749-7-jpg.jpeg 1253w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0749-7-jpg-300x286.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0749-7-jpg-1024x977.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0749-7-jpg-768x733.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1253px) 100vw, 1253px" /></p>
<p><img width="873" height="449" class="wp-image-14821" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-img_20200521_141152-5-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Veta\Desktop\ю\IMG_20200521_141152-5.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-img_20200521_141152-5-jpg.jpeg 873w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-img_20200521_141152-5-jpg-300x154.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-img_20200521_141152-5-jpg-768x395.jpeg 768w" sizes="(max-width: 873px) 100vw, 873px" /></p>
<p><img width="1400" height="677" class="wp-image-14822" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0738-4-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Veta\Desktop\ю\DSC_0738-4.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0738-4-jpg.jpeg 1400w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0738-4-jpg-300x145.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0738-4-jpg-1024x495.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-veta-desktop-yu-dsc_0738-4-jpg-768x371.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></p>
<p>Рисунок 2 ‒ Метрические параметры и цвет зерна</p>
<p>Результаты оценки линий в селекционном питомнике и «цветной» пшеницы в 2020 г. свидетельствуют о перспективности созданного селекционного материала для выведения сортов с высокой засухоустойчивостью и с функциональными свойствами зерна.</p>
<h3><a id="post-14818-_Toc61534475"></a><strong>3.4 Селекция полбы</strong></h3>
<p>Полба – ценная сельскохозяйственная культура (<em>Triticum dicoccum</em>, спельта, двузернянка, эммер), неприхотливое, скороспелое яровое растение, обладающее широкой экологической пластичностью (Воробейков, Кондрат, 2007). В древности полба была одной из самых распространенных пшениц. В настоящее время этот хлебный злак активно культивируют на небольших площадях в Центральной Европе, Дагестане, Белгородской, Ярославской областях, районах Среднего Поволжья, Предуралье, Сибири. Ценной биологической особенностью полбы является ее скороспелость (Юков, 2005).</p>
<p>Благодаря хорошо развитой корневой системе, полба отличается засухоустойчивостью, в засушливые годы она дает более высокие урожаи, чем другие зерновые культуры, в том числе на бедных почвах (Артюшенко, 1973). Полба менее других зерновых культур повреждается болезнями и вредителями (Тюнин и др., 2017), значительно превосходит пшеницу по содержанию белка (от 25 до 37 %), насыщенных жирных кислот, клетчатки, железа, витаминов группы В, отличается низким содержанием клейковины и глютена (Муслимов, Исмаилов, 2012; Темирбекова и др., 2010; Яркова, Якунина, 2018). Колос полбы отличается невысокой урожайностью и повышенной ломкостью, что приводит к большим потерям зерна при уборке урожая (Смирнова и др., 1989). Существенный недостаток этой культуры – трудность ее обмолачивания и последующая технологическая обработка.</p>
<p>В связи с этими недостатками, большой интерес представляют голозерные высокоурожайные сорта полбы.</p>
<p>В 2020 г. в питомнике СП<sub>1</sub> было высеяно 8 гибридов F<sub>1</sub>. Все полученные гибриды первого поколения были отобраны для дальнейшего селекционного процесса и передачи в питомник отбора и в 2021 г. будут высеяны как популяции F<sub>2</sub>. Проведены фенологические наблюдения и оценена устойчивость к патогенам коллекционных линий полбы (20 линий) высеянных в СП<sub>1</sub> в 2020 г. Лучшие по устойчивости коллекционные линии полбы были включены в селекционный процесс в качестве родительских форм (таблица 5).</p>
<p>Таблица 5 ‒ Гибриды полбы F<sub>1</sub> и коллекционные линии, 2020 г.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Гибрид,линия</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Гибриды F1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Полба 1/Полба к-81</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Полба 1/Полба к-38917</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Полба 1/Полба к-65532</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Полба к-38917/Полба 1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Полба №8/Полба 1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Полба №14/Полба 1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Полба №14/Полба Греммэ</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Полба к-65532/Полба Греммэ</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Коллекционные линии</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>K-81</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>K-1593</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>K-6436</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>K-11750</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>K-13085</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>K-17983</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>K-18617</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>K-21582</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>K-23647</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>K-23652</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>K-23653</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>K-34583</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>K-35890</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>K-38917</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>K-39300</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>K-40170</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>K-64408</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>K-65532</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>K-65533</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>K-23653</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><a id="post-14818-_Toc61534476"></a><strong>3.5 Гибридный питомник</strong></h3>
<p>В условиях текущего года в гибридном питомнике на опытном поле изучено 270 гибридов F<sub>1</sub> в сравнении с родительскими формами и стандартами. Посев был проведен вручную 13 мая, норма высева 25 – 40 гибридных зерен на один погонный метр. Предшественник – чистый пар. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения, оценка гибридов на устойчивость к заболеваниям. Все учёты, оценки и наблюдения проводились согласно «Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур». Все 270 гибридов были переданы в питомник отборов для посева в 2021 г. как популяции F<sub>2</sub> и проведения индивидуальных отборов.</p>
<h3><a id="post-14818-_Toc61534477"></a><strong>3.6 Изучение коллекции сортов КАСИБ</strong></h3>
<p>Программа КАСИБ была создана в 1998 г. и включает 20 селекционных учреждений Казахстана, России и координируется CIMMYT (Мексика) (Третован и др, 2006; Shamanin, Morgounov, 2009). В коллекцию для исследования были включены 150 лучших сортов, отобранных в питомниках КАСИБ (Казахстанско-Сибирская сеть улучшения пшеницы) за период с 2000-2017 гг., так называемый основной набор (ОН-КАСИБ).</p>
<p>Опыт по оценке сортов ОН-КАСИБ был заложен в 4-х кратной повторности, посев с рандомизацией, по два ряда каждого сорта в каждой повторности. Норма высева 40 зерен на один погонный метр.</p>
<p>С момента посева – 13 мая, проведены фенологические наблюдения по фазам роста и развития растений пшеницы. Определен период вегетации. Оценка на устойчивость к болезням проводилась в динамике развития, что позволило выделить не только образцы с вертикальной устойчивостью, но и выделить линии с горизонтальной устойчивостью. Проведены оценки устойчивости по мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине пшеницы. Оценка на устойчивость к стеблевой и бурой ржавчине проводилась с момента начала развития заболевания до уборки. Учеты поражения мучнистой росой проводилась с момента начала развития болезни до момента засыхания листьев. В полевых условиях было проведено 3 учета на степень поражения болезнями пшеницы. После уборки, был проведен подробный структурный анализ части образцов устойчивых к бурой ржавчине по компонентам продуктивности растений. Определена общая масса, высота растения, количество продуктивных стеблей, число продуктивных колосков, число зерен в колосе, масса зерна главного колоса, число зерен с растения и др. С каждого образца отобраны образцы листьев для выделения ДНК и определения ДНК-маркеров по методике КАСП, с целью идентификации ценных генов продуктивности, устойчивости, качества зерна и других ценных признаков. В 2021 г. на основе фенотипического и генотипического анализа будут выделены источники ценных генов для гибридизации и маркер-контролируемого отбора.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>3.7 Линии дифференциаторы с известными генами <em>Lr</em> и <em>Sr</em></strong></h3>
<p>Для оценки устойчивости к бурой и стеблевой ржавчине, выявления эффективных генов устойчивости и структуры популяций патогенов в условиях Омской области, были проведены оценки типа реакций и определена степень поражения на наборе моногенных линий с известными <em>Lr</em> и <em>Sr</em> генами.</p>
<p>В 2020 г. было высеяно 110 изогенных линий с известными генами <em>Sr</em> и <em>Lr</em> для изучения структуры популяции патогенов. Оценка устойчивости линий проводилась в динамике, с периодичностью 5-7 дней, но так как метеорологические условия года не способствовали развитию грибных патогенов и инфекционный фон был невысокий и неравномерный, большая часть изучаемых образцов имели низкую степень поражения.</p>
<p>Из-за жаркого и засушливого вегетационного периода изогенные <em>Lr</em> линии почти полностью ушли от инфекции, поэтому достоверно оценить степень поражения бурой ржавчиной не возможно. Занос стеблевой ржавчины произошёл на две недели раньше, что дало возможность провести две оценки по устойчивости линий стеблевой ржавчине. Данные представлены в таблице 6.</p>
<p>Таблица 6 ‒ Оценка устойчивости линий дифференциаторов с известными генами <em>Sr</em> к стеблевой ржавчине</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Линия</td>
<td>Ген</td>
<td>Степень поражения, % / Тип поражения</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Na 101/6*Marquis</td>
<td>Sr7a</td>
<td>30S</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ISr7b-Ra CI 14165</td>
<td>Sr7b</td>
<td>20S</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>CI 14167/9*LMPG-6 DK04</td>
<td>Sr8a</td>
<td>40S</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Barleta Benvenuto (CI 14196)</td>
<td>Sr8b</td>
<td>45S</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ISr9a-Ra CI 14169</td>
<td>Sr9a</td>
<td>30S</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Prelude*4/2/Marquis*6/Kenya 117A</td>
<td>Sr9b</td>
<td>10S</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Vernstein PI 442914</td>
<td>Sr9e</td>
<td>10MR</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Chinese Spring*7/Marquis 2B</td>
<td>Sr9g</td>
<td>35S</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>W2691Sr10 CI 17388</td>
<td>Sr10</td>
<td>60S</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Lee/6*LMPG-6 DK37</td>
<td>Sr11</td>
<td>10S</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Chinese Spring*5/Thatcher 3B</td>
<td>Sr12</td>
<td>40S</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Prelude*4/2Marquis*6/Khapstein</td>
<td>Sr13</td>
<td>10MS</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>W2691*2/Khapstein</td>
<td>Sr14</td>
<td>20S</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Preiude*2/Norka</td>
<td>Sr15</td>
<td>20S</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Thatcher/CS (CI14173)</td>
<td>Sr16</td>
<td>40S</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Morocco</td>
<td></td>
<td>15MS</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Plelude/8*Marquis*2/2/Esp 518/9</td>
<td>Sr17</td>
<td>15MS</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Little Club/Sr18Mq Marquis &#171;A&#187;</td>
<td>Sr18</td>
<td>30S</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>94A 236-1 Marquis &#171;B&#187;</td>
<td>Sr19</td>
<td>10MS</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>94A 237-1 Marguis &#171;C&#187;</td>
<td>Sr20</td>
<td>30S</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>T. monococcum/8*LMPG-6 DK13</td>
<td>Sr21</td>
<td>10MS</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Mq*6//Stewart*3/RL 5244</td>
<td>Sr22</td>
<td>15MS</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Exchange CI 12635</td>
<td>Sr23</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>LcSr24Ag</td>
<td>Sr24</td>
<td>10М</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Agatha (CI 14048)/9*LMPG-6 DK16</td>
<td>Sr25</td>
<td>25S</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Eagle Sr26 Mclntosh</td>
<td>Sr26</td>
<td>5MS</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>WRT 238-5 (1984) Roelfs</td>
<td>Sr27</td>
<td>5MS</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Kota RL471</td>
<td>Sr28</td>
<td>10MS</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Prelude/8*Marquis/2/Etiole de Choisy</td>
<td>Sr29</td>
<td>20S</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Selection from Webster F3:F4 #6</td>
<td>Sr30</td>
<td>10S</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Sr31 (Benno)/6*LMPG-6 DK42</td>
<td>Sr31</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>ER5155 S-203 (1995)Roelfs</td>
<td>Sr32</td>
<td>5MS</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>RL 5405 (1192) Kerber</td>
<td>Sr33</td>
<td>5MR</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>RL 6098 (1997) Dyck</td>
<td>Sr34</td>
<td>20S</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>RL 6099 (1995) Dyck</td>
<td>Sr35</td>
<td>45S</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>W2691SrTt-1 CI 17385</td>
<td>Sr36</td>
<td>5MS</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Prelude*4/Line W (W3563)</td>
<td>Sr37</td>
<td>5MS</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Trident Sr38</td>
<td>Sr38</td>
<td>5MS</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Trident</td>
<td>Sr38</td>
<td>5MS</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>RL 5711 Kerber</td>
<td>Sr39</td>
<td>5MS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Окончание таблицы 6</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>RL 6087 Dyck</td>
<td>Sr40</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Fleming</td>
<td>Sr6, 24, 36, 1RS-Am</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Chris</td>
<td>Sr7a, Sr12, Sr6</td>
<td>10MS</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>CsSSrTmp</td>
<td>SrTmp</td>
<td>10S</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Bt/Wld</td>
<td>SrWld-1</td>
<td>15S</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Pavon 76</td>
<td>Sr2complex</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Einkorn</td>
<td>Sr21</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Seri 82</td>
<td>Sr31</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>PBW343=Attila with Sr31</td>
<td>Sr31</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Kubsa=Attila</td>
<td>Sr31 absent</td>
<td>10MS</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Chamran=Attila</td>
<td>Sr31 absent</td>
<td>5MR</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Bacanora=Kauz`s`</td>
<td>Sr31</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Cook</td>
<td>Sr36</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Контроль устойчивости / восприимчивости линий с идентифицирован-ными генами <em>Sr</em> позволяет оценивать эффективность генов, даже в 2020 засушливом году, неблагоприятном для проявления ржавчинных болезней линии с генами восприимчивыми к ржавчине были поражены, а с эффективным геном <em>Sr</em> 31 проявили высокую авирулентность.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4 Селекционный питомник второго года (СП-2)</h2>
<p>В 2020 г. селекционный питомник второго года закладывали на опытном поле Омского ГАУ. Изучаемый материал состоял из лучших образцов селекционных питомников первого и второго года, питомника отбора предыдущего года, образцов СИММИТ по программе челночной селекции. В питомнике оценивалось 903 линии. Из них 228 линий изучались на делянках площадью 1 м<sup>2</sup>, 675 линий на делянках площадью 2 м<sup>2</sup>. Посев проводился с 21 по 22 мая, сеялкой ССФК-7. Предшественник – чистый пар. Норма высева 500 зерен на 1 м<sup>2</sup>. Через каждые 20 номеров в качестве стандартов высевали сорта: среднеранний ‒ Памяти Азиева, среднеспелый ‒ Дуэт и среднепоздний ‒ Элемент 22. Уборка проводилась 19 сентября.</p>
<p>В течение вегетационного периода проводили фенологические наблюдения, полевая оценка, оценка на устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине, оценка на засухоустойчивость. По результатам оценок и наблюдений отобрано 275 линий, в 139 селекционных номерах проведён повторный индивидуальный отбор лучших растений по комплексу признаков и устойчивости к болезням. Стандарты и отобранные номера убирали в фазу полной восковой спелости комбайном Сампо-130. Для определения урожайности сухое зерно взвешивали.</p>
<p>Оценки, учеты и наблюдения проводили в соответствии с методическими указаниями ВИР по изучению пшеницы. Математическая обработка данных по урожайности проведена методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985). Тип устойчивости к бурой ржавчине определяли по шкале Е.Б. Майнса и Г.С Джексона (Е.В. Mains, M.S. Jackson, 1926), к стеблевой ржавчине по шкале Стэкмана и Левина (Плотникова Л.Я., 2007), степень поражения &#8212; по шкале Р.Ф. Петерсона (R.F. Peterson, 1948), к мучнистой росе &#8212; по Е.Е. Саари и Дж. М. Прескотту (Е.Е. Saari and J.M. Prescott, 1988).</p>
<p>Из 903 изучаемых образцов 174 переданы в контрольный питомник 2021 г. В таблице 7 представлены лучшие по урожайности линии, отобранные в СП-2.</p>
<p>Таблица 7 ‒ Урожайность и продолжительность вегетационного периода лучших линий СП-2 (1 м<sup>2</sup>)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Сел. номер</td>
<td>Сорт, образец</td>
<td>Масса зерна, г/м<sup>2</sup></td>
<td>Превышение стандарта,</p>
<p>± г/м<sup>2</sup></td>
<td>Вегетационный период, суток</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><strong>Среднеранние</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Памяти Азиева, стандарт</strong></td>
<td>445</td>
<td></td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>URALSKAY KUKUSHKA/ULEN</td>
<td>570</td>
<td>+18</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(458)/Omgau 90// (Казахстанская 10 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva</td>
<td>572</td>
<td>+20</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>0,05</sub></td>
<td></td>
<td>107,4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><strong>Среднеспелые</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Дуэт, стандарт</strong></td>
<td>496</td>
<td></td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>TULAIKOVSKAYA10/KARAGANDINSKAYA30//KARAGANDINSKAYA31</td>
<td>561</td>
<td>+33</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>BOEVCHANKA/NORDEN</td>
<td>568</td>
<td>+40</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>BC1F4 [U619(96&#215;113)x113]</td>
<td>593</td>
<td>+65</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>0,05</sub></td>
<td></td>
<td>32,3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"><strong>Среднепоздние</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Элемент 22, стандарт</strong></td>
<td>654</td>
<td></td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(1027)/Omgau 90</td>
<td>755</td>
<td>+41</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>0,05</sub></td>
<td></td>
<td>60,6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Урожайность и продолжительность вегетационного периода лучших линий СП-2 (делянки по 1 м<sup>2</sup>). В среднеранней группе 2 линии превосходили засухоустойчивый стандарт Памяти Азиева по урожайности от +18 до +20 г/м<sup>2</sup>.</p>
<p>В среднеспелой группе 3 линии превосходили засухоустойчивый стандарт Дуэт по урожайности, из них линия № 31 с продуктивностью 561 г/м<sup>2</sup> и родословной [TULAIKOVSKAYA10/KARAGANDINSKAYA30// KARAGAN-DINSKAYA31], № 25 с продуктивностью ‒ 568 г/м<sup>2</sup> и родословной [BOEVCHANKA/NORDEN], а также линия № 8 с продуктивностью ‒ 593 г/м<sup>2</sup> и родословной [BC1F4 [U619(96&#215;113)x113]].</p>
<p>В среднепоздней группе линия превосходила стандарт Элемент 22. Продолжительность вегетационного периода среднепоздних образцов находился в пределах 78 суток.</p>
<p>В приложении Б представлены лучшие линии по качеству зерна, отобранные в СП2 (делянки по 1 м<sup>2</sup>).</p>
<p>В среднеранней группе 3 образца превосходили стандарт по содержанию клейковины. Лучшими были линии № 46 c клейковиной 33,0 % и родословной [AISBERG/AE.SQUARROSA (511)/Pamyati Azieva //(6625 х timofeevi) &#8212; 1/Omgau 90]; № 49 с клейковиной 28,8 % и родословной [UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(458) /Omgau 90// (Казахстанская 10 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva]; № 27 с клейковиной 28,8 % и родословной [URALSKAY KUKUSHKA/ULEN]. Один образец превзошел стандарт Памяти Азиева по протеину. Лучшая линия № 46 с протеином 16,7 % и родословной [AISBERG/AE.SQUARROSA (511)/Pamyati Azieva //(6625 х timofeevi) &#8212; 1/Omgau 90]. У одного образца отмечено содержание протеина на уровне стандарта Памяти Азиева. Линия № 49 с протеином 16,3 % и родословной [UKR-OD 1530.94/ AE.SQUARROSA (458)/Omgau 90// (Казахстанская 10 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva].</p>
<p>В среднеспелой группе 4 образца превосходили стандарт Дуэт по содержанию клейковины. Лучшие образцы № 66 с клейковиной 38,2 % и родословной [UKR-OD 1530.94/ AE.SQUARROSA(392)/Omgau 90]; № 77 с клейковиной 35,7 % и родословной [Казахстанская 10 х dicoccum (Юг)]; № 80 с клейковиной 34,2 % и родословной [UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA (1027)], а также линия с № 9 с клейковиной 34,2 % и родословной [14SWHL-US].</p>
<p>В группе среднепоздних образцов лучшим оказался № 16 с клейковиной 36,2 % и родословной [FITON82/SADIN]. Лучшим образцом по содержанию протеина в этой группе был № 15 с родословной [LUTESCENS 30 69/97//KNUDSON] – 17,6 %.</p>
<p>В приложении В представлены данные по урожайности и продолжительности вегетационного периода лучших линий СП<sub>2</sub> (делянки по 2 м<sup>2</sup>).</p>
<p>В группе среднеранних линий 24 лучших образца превосходили стандарт Памяти Азиева по урожайности. Номера превышают по урожайности стандарт от +56 до +604 г/м<sup>2</sup>.</p>
<p>В среднеспелой группе выделились 64 образца с урожайностью от 532 до 1268 г/м<sup>2</sup>. Вегетационный период находился в пределах 73 суток.</p>
<p>В среднепоздней группе 43 образца превзошли стандарт Элемент 22. Вегетационный период находился в пределах 76 – 77 суток.</p>
<p>В приложении Г представлены данные по качеству зерна лучших линий в СП2 (делянки по 2 м<sup>2</sup>).</p>
<p>В среднеранней группе 22 образца превосходили стандарт по клейковине. Лучшими по клейковине. В этой группе были образцы с клейковиной 38,1 % и родословной [AISBERG/AE.SQUARROSA(511)/Omgau 90 // (6625 х timofeevi) &#8212; 1/Pamyati Azieva]; № 477 с клейковиной 33,8 % и родословной [(6625 х timofeevi)]; № 432 с клейковиной 33,5 % и родословной [(Казахстанская 25 x timofeevi) &#8212; 1/Omgau 90 // (6625 х timofeevi) &#8212; 1/Omgau 90]; № 361 с клейковиной 37,2 % и родословной [ADVANCE]; № 262 с клейковиной 35,3 % и родословной [BOEVCHANKA/NORDEN]; № 471 с клейковиной 31,1 % и родословной [Казахстанская 10 х kiharae (Север)]; № 188 с клейковиной 32,4 % и родословной [ERITROSPERMUM 35 х FREYR]; № 400 с клейковиной 34,8 % и родословной [AISBERG/AE.SQUARROSA (369)/ Omgau 90 //(Казахстанская 10 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva]; № 419 с клейковиной 31,9 и родословной [PANDUR/AE.SQUARROSA(409)/Omgau 90 // (Казахстанская 25 x timofeevi) &#8212; 1/Omgau 90]; № 411 с клейковиной 31,7 % и родословной [AISBERG/ AE.SQUARROSA(511)/Omgau 90 // (6625 х timofeevi) &#8212; 1/Pamyati Azieva]; № 72 с клейковиной 31,7 % и родословной [SIMBIRTS^AHIROVA 2000]; № 324 с клейковиной 36,6 % и родословной [F3 [U613(96&#215;113)x145] x ОмГАУ 95]; № 108 с клейковиной 32,8 % и родословной [TULAYKOVSKAYA STEPNAYA/KASIFBEY 95/5/ CROC_1/ AE.SQUARROSA(224)//OPATA/4/ TC14/2*HTG//DUCULA/3/ PRINIA]; № 431 с клейковиной 35,5 % и родословной [PANDUR/AE.SQUARROSA(409)/ Pamyati Azieva // (Казахстанская 25 x timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva]; № 189 с клейковиной 35,2 % и родословной [ERITROSPERMUM 35 х FREYR]; № 360 с клейковиной 36,3 % и родословной [ADVANCE]; № 408 с клейковиной и родословной [AISBERG/AE.SQUARROSA(511) /Omgau 90 // (6625 х timofeevi) &#8212; 1/Pamyati Azieva]; № 57 с клейковиной 34,4 % и родословной [ALTAYSKAYA 530*2/CHYAK1]; № 465 с клейковиной 31,5 % и родословной [PANDUR/AE.SQUARROSA(409)/Pamyati Azieva]; № 414 с клейковиной 36,6 % и родословной [UKR-OD 1530.94/ AE.SQUARROSA (458)/Omgau 90// (Казахстанская 10 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva]; № 58 с клейковиной 34,5 % и родословной [ALTAYSKAYA 530*2/CHYAK1]; № 111 с клейковиной 30,8 % и родословной [EKDA66/JENNA/4/BABAX/LR42// BABAX/3/ VORB]. Превосходили 12 образцов стандарт Памяти Азиева по протеину.</p>
<p>В среднеспелой группе 53 образца превзошли стандарт по клейковине Дуэт. Лучшие образцы по клейковине в этой группе варьировали от 30,7 до 38,9 %. По протеину 33 образца превосходили стандарт Дуэт. На уровне со стандартом был № 327 с протеином 17,1 % и родословной [BC1F4 [U719(113&#215;96) x113]x Столыпинская].</p>
<p>В группе среднепоздних образцов наиболее лучшими оказались по качеству зерна № 473 с клейковиной 33,5 % и родословной [(6569 х T. militinae)]; № 438 с клейковиной 32,8 % и родословной [(6628 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva // (6625 х timofeevi) &#8212; 1/Pamyati Azieva]; № 440 с клейковиной 34,4 % и родословной [UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(458) /Pamyati Azieva]; № 313 с клейковиной 34,8 % и родословной [Лют. 26-14 * Элемент 22]; № 200 с клейковиной 32,7 % и родословной [Эритроспермум 81-09 Х Лют 1012]; № 450 с клейковиной 33,3 % и родословной [UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(1027)/Pamyati Azieva]; № 251 с клейковиной 33,1 % и родословной [PAVLOGRADKA/URALOSYBIRSKAYA]; № 300 с клейковиной 34,1 % и родословной [LUTESTSENS6-04-4/ URALOSYBIRSKAYA]; № 490 с клейковиной 32,9 % и родословной [BC1F2 (BC5F2 x Элемент 22)]; № 5 с клейковиной 36,1 % и родословной [VOEVODA/ ESMERALDA]; № 91 с клейковиной 33,2 % и родословной [FORA/4/PARUS/3/CHEN/AE.SQ//2* OPATA]; № 208 с клейковиной и родословной [Лют. 88-13 * Элемент 22]; № 4 с клейковиной 33,7 % и родословной [VOEVODA/ ESMERALDA]; № 216 с клейковиной 36,0 % и родословной [Эритроспермум 53-15 * Дуэт]; № 19 с клейковиной 34,6 % и родословной [ZEMLYACHKA/TAHIROVA2000/4/VARIS//SKAUZ/BAV92/3/ FRET2/KUKUNA//FRET2]. Превосходили 11 образцов стандарт Элемент 22 по протеину. На уровне со стандартом были № 489 с клейковиной 32,6 % и родословной [BC1F2 (BC5F2 x Элемент 22)]; № 23 с клейковиной 32,6 % и родословной [STOLYPYNSKAJA х ERITROSPERMUM 85-08].</p>
<p>По результатам оценки в СП<sub>2</sub> отобраны наиболее продуктивные и устойчивые к заболеваниям с хорошим качеством линии, которые были переданы для испытания в 2021 г. в контрольном питомнике.</p>
<h2><strong>5</strong> <strong>Изучение селекционного материала в контрольном питомнике 2020 года</strong></h2>
<p><strong>Контрольный питомник (КП) </strong>предназначен для оценки константных и перспективных для селекции линий, отобранных в селекционном питомнике 2-го года. КП был заложен в саду им. Кизюрина Омского ГАУ. Посев проводился селекционной сеялкой ССФК-7, с принятой в производстве нормой высева из расчета 5 млн семян на гектар и глубиной заделки семян 5-6 см. Учётная площадь делянок составляла 10 м<sup>2</sup>. В итоге было высеяно 168 номеров, включая стандарты Памяти Азиева (среднеранний), Дуэт (среднеспелый), Элемент 22 (среднепоздний). Испытуемые номера оценивали, как по отдельным признакам (устойчивость к разным видам ржавчины, головни, мучнистой росе), так и по их совокупности, главный среди которых – урожайность. Дополнительно учитывали продуктивность стеблестоя на метровых отрезках двух соседних рядков на каждой делянке.</p>
<p>Убирали лучшие линии малогабаритным комбайнам Sampo 130. После высушивания зерна его взвешивали, определяли массу 1000 зерен, оценивали выравненность и выполненность зерна, определяли его качественные показатели, такие как содержание белка и клейковины.</p>
<p>Путем статистического анализа выделили номера, существенно превышающие стандарт. На основании итоговых данных отобрали ценные номера (20-25 %) для следующих звеньев селекционного процесса.</p>
<p>Важной задачей в КП является выделение наиболее урожайных линий, для дальнейшего их изучения в предварительном и конкурсном сортоиспытании. В 2020 засушливом году отбор наиболее урожайных линий свидетельствует о более высокой их засухоустойчивости.</p>
<p>В таблице 8 приведены данные лучших по урожайности линий контрольного питомника 2020 года, с достоверным превышением над стандартами в каждой группе спелости.</p>
<p>Таблица 8 – Лучшие по урожайности линии в контрольном питомнике 2020 года</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>№ в КП 2020г.</td>
<td>Родословная</td>
<td>Урожай-ность, т/га</td>
<td>+ к стан-дарту</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong><em>Среднеранние</em></strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td><strong><em>1</em></strong></td>
<td><strong><em>Памяти Азиева ст-т</em></strong></td>
<td><strong><em>2,26</em></strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>73</td>
<td>14SWHL-US</td>
<td>3,07</td>
<td>+0,81*</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>77</td>
<td>Салина Е.А.</td>
<td>3,01</td>
<td>+0,75*</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>78</td>
<td>Салина Е.А.</td>
<td>2,82</td>
<td>+0,56*</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>89</td>
<td>GVK2033-7/ALTAISKAYA70</td>
<td>2,46</td>
<td>+0,20*</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>99</td>
<td>(6625 х timofeevi) &#8212; 1/Omgau 90</td>
<td>2,62</td>
<td>+0,36*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong><em>Среднеспелые</em></strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td><strong><em>2</em></strong></td>
<td><strong><em>Дуэт ст-т</em></strong></td>
<td><strong><em>2,34</em></strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>58</td>
<td>ALTAYSKAYA 530*2//TAM200/TURACO</td>
<td>2,65</td>
<td>+0,31*</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>59</td>
<td>ALTAYSKAYA 530*2//TAM200/TURACO</td>
<td>2,61</td>
<td>+0,27*</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>61</td>
<td>ALTAYSKAYA 530*2//TAM200/TURACO</td>
<td>2,79</td>
<td>+0,45*</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>62</td>
<td>SONATA*2//TAM200/TURACO</td>
<td>3,19</td>
<td>+0,85*</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>63</td>
<td>SONATA*2//TAM200/TURACO</td>
<td>3,03</td>
<td>+0,69*</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>64</td>
<td>LUTESCENS 54*2/EMB16</td>
<td>2,82</td>
<td>+0,48*</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>65</td>
<td>LUTESCENS 54*2/EMB16</td>
<td>2,89</td>
<td>+0,55*</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>79</td>
<td>Лют.18-12</td>
<td>2,83</td>
<td>+0,49*</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>91</td>
<td>URALSKAY KUKUSHKA//SOKOLL*2/ROLF07</td>
<td>2,60</td>
<td>+0,26*</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>98</td>
<td>PANDUR/AE.SQUARROSA(409)/Omgau 90</td>
<td>2,87</td>
<td>+0,53*</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>109</td>
<td>BC1F2 (GERMANY-1/I:S29 PF)</td>
<td>2,71</td>
<td>+0,37*</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>148</td>
<td>BC1F2 (GERMANY-1/I:S29 PF)</td>
<td>2,63</td>
<td>+0,29*</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>151</td>
<td>BC1F2 (GERMANY-1/I:S29 PF)</td>
<td>2,64</td>
<td>+0,30*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><strong><em>Среднепоздние</em></strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td><strong><em>3</em></strong></td>
<td><strong><em>Элемент 22 ст-т</em></strong></td>
<td><strong><em>2,27</em></strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>68</td>
<td>LUTESCENS-158-1*2/3/WHEAR//2*PRL/2*PASTOR</td>
<td>2,65</td>
<td>+0,38*</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>69</td>
<td>LUTESCENS-158-1*2/3/WHEAR//2*PRL/2*PASTOR</td>
<td>2,79</td>
<td>+0,52*</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>70</td>
<td>LUTESCENS 54*2/EMB16</td>
<td>2,98</td>
<td>+0,71*</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>71</td>
<td>LUTESCENS 54*2/EMB16</td>
<td>3,14</td>
<td>+0,87*</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>125</td>
<td>BC1F2 (AYNA/I:S29 P)</td>
<td>2,55</td>
<td>+0,28*</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>128</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,60</td>
<td>+0,33*</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>129</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,64</td>
<td>+0,37*</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>131</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,83</td>
<td>+0,56*</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>132</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,87</td>
<td>+0,60*</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>133</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,81</td>
<td>+0,54*</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>134</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,62</td>
<td>+0,35*</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>135</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>3,39</td>
<td>+1,12*</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>136</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,55</td>
<td>+0,28*</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>137</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,57</td>
<td>+0,30*</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>139</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,64</td>
<td>+0,37*</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>145</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,52</td>
<td>+0,25*</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Окончание таблицы 8</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>146</td>
<td>BC1F2 (ELEMENT-22/I:S29 PF)</td>
<td>2,83</td>
<td>+0,56*</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>161</td>
<td>BC1F2 (TOBOLSKAYA/I:S29 PF)</td>
<td>2,54</td>
<td>+0,27*</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td colspan="2">0,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* &#8212; достоверное превышение над стандартом.</p>
<p>В группе среднеранних, наивысшее достоверное превышение над стандартом Памяти Азиева показали линии с номерами 73 (+0,85 т/га) и 77 (+0,75 т/га).</p>
<p>В группе среднеспелых наивысшую прибавку показали линии челночной селекции. Это линии с одинаковой родословной, так называемые сестринские линии. Превышение над стандартом Дуэт составило + 0,85 т/га и + 0,69 т/га.</p>
<p>В группе среднепоздних также все отобранные линии показали достоверное превышение. При этом есть лидеры в данной группе. Также это линии № 71 и 70 с одинаковой родословной, отобранные из популяции челночной селекции (LUTESCENS 54*2/EMB16), с урожайностью, превышающей стандарт на + 0,87 т/га и + 0,71 т/га, соответственно. Но есть линия № 135 в этой группе, которая интересна еще и тем, что она имеет фиолетовую окраску зерна. Ее урожайность составила 3,39 т/га, что на 1,12 т/га выше, чем у стандарта Элемент 22.</p>
<h3><strong>5.1 Качественные показатели зерна</strong></h3>
<p>Качество зерна в первую очередь определяет товарность продукции. Оно во многом, кроме условий возделывания, уборки, хранения и переработки зерна, определяется сортовыми особенностями. Однако если сорт яровой пшеницы не имеет высокого потенциала качества зерна, не сохраняет свои ценные свойства, с помощью агротехники достаточно сложно решить проблему производства сильной и ценной пшеницы. В связи с этим актуальным и приоритетным является поиск сортов-доноров по качеству зерна для включения их в качестве исходного материала по дальнейшему совершенствованию яровой мягкой пшеницы путем создания новых сортов.</p>
<p>Анализ на содержание белка и клейковины проводился на инфракрасном анализаторе «Инфралюм ФТ-10». По результатам анализа на качество, были отобраны лучшие образцы. Все они представлены в приложении Д.</p>
<p>Данные, приведенные в приложении Д, свидетельствуют о том, что все без исключения линии отобранные по показателям содержания белка и клейковины, достоверно превышали стандарты в каждой группе спелости.</p>
<p>Также в каждой группе спелости, есть линии с более высоким превышением по отношению к стандарту.</p>
<p>В группе среднеранних можно выделить две линии. Это линия № 73 (14SWHL-US) и линия № 78. Так у линии № 73 превышение по содержанию клейковины составило + 3,4 %, а по содержанию протеина + 2,0 %. У линии № 78 превышение над стандартом Памяти Азиева составило по содержанию клейковины + 3,3 %, по содержанию протеина + 2,1 %.</p>
<p>В среднеспелой группе с наибольшим превышением было выделено три линии, № 95 (AISBERG/AE.SQUARROSA(369)/Omgau 90), № 103 ((6625 х timofeevi) &#8212; 3/Omgau 90), № 113 (BC1F2 (VILLA JUAREZ F2009/SOLALA//WBLL1*2/BRAMBLING/3/I:S29 PF)). У линии № 95 превышение по содержанию клейковины составило + 7,7 %, по содержанию протеина + 3,3 %. У линии № 103, превышение по отношению к стандарту Дуэт, по содержанию клейковины + 9,6 %, по содержанию протеина + 3,6 %. У линии № 113, по содержанию клейковины + 8,2 %, протеина + 2,6 %.</p>
<p>В группе среднепоздних наибольшее превышение над стандартом Элемент 22 наблюдалось у двух линий, под номерами 80 (DUET/4/WBLL4/KUKUNA//WBLL1/3/WBLL1*2/BRAMBLING) и 93 (AISBERG/AE.SQUARROSA(369)/Omgau 90). Так у линии № 80 по содержанию клейковины превышение составило + 4,1 %, протеина + 1,7 %. У линии № 93, превышение составило, клейковина + 5,2 %, протеин + 1,6 %.</p>
<p>Анализ полученных данных по урожайности, содержанию белка и клейковины, свидетельствует о том, что создан уникальный селекционный материал для дальнейшего испытания, в качестве сортов в предварительном сортоиспытании. Все выделенные номера имеют высокую устойчивость к болезням по оценкам в 2019 г., когда был высокий естественный инфекционный фон по бурой и стеблевой ржавчине. По родословным выделенных номеров следует отметить, что имеется широкое генотипическое разнообразие сочетания генов от адаптивных сибирских, казахстанских сортов и сортов международного центра СИММИТ, а также диких видов злаковых культур.</p>
<h2><a id="post-14818-_Toc61534480"></a><strong>6 Изучение сортов предварительного и конкурсного сортоиспытания, и выделение лучших для передачи на государственное сортоиспытание</strong></h2>
<p>Цель исследований – выявить лучшие сорта на основе проведения полевого опыта сравнительной оценки яровой мягкой пшеницы по важнейшим хозяйственно-полезным признакам и свойствам, существенно превосходящие соответствующие стандарты по урожайности, качеству зерна и другим показателям, которые учитываются при включении сорта в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.</p>
<p><strong>Материал и методика проведения исследований</strong></p>
<p>В опытах изучали лучшие сорта, выделенные в контрольном питомнике, предварительном и конкурсном сортоиспытаниях в 2018-2020 гг.</p>
<p>В качестве стандартов использовали:</p>
<ul>
<li>среднеранний сорт Памяти Азиева,</li>
<li>среднеспелый – Дуэт,</li>
<li>среднепоздний – Элемент 22.</li>
</ul>
<p>Посев проводили 25 мая. Предварительное сортоиспытание (ПСИ) закладывали по чёрному пару, конкурсное сортоиспытание (КСИ) по чёрному пару и второй культурой после пара. Коэффициент высева 4,5 млн. всхожих зерен на гектар. Учётная площадь делянки 25 м<sup>2</sup>. Повторность в КСИ по пару &#8212; четырёхкратная, второй культурой после пара – трёхкратная, в ПСИ – двукратная.</p>
<p>В период вегетации растений проводились необходимые фенологические наблюдения и учёты по методике Госсортсети. Уборка материала питомника проведена в фазу восковой спелости комбайном «Сампо 130». Данные об урожайности зерна изучаемых сортов обрабатывали методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. Определение содержания белка и клейковины проводили на приборе «Инфралюм» ФТ 10.</p>
<p>Основные параметры изучаемых сортов предварительного сортоиспытания проводились по вегетационному периоду, урожайности и качеству зерна. Результаты изучения приведены в таблице 9.</p>
<p>Таблица 9 ‒ Вегетационный период, урожайность, содержание белка и клейковины сортов предварительного сортоиспытания 2020 г.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Сорт</td>
<td>Вегетационный период, сут.</td>
<td>Урожайность, т/га</td>
<td>Содержание белка, %</td>
<td>Содержание клейковины, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Памяти Азиева (st)</td>
<td>78</td>
<td>3,85</td>
<td>16,66</td>
<td>29,49</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Столыпинская 2</td>
<td>78</td>
<td>3,76</td>
<td>16,80</td>
<td>29,92</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Гранни</td>
<td>83</td>
<td>3,66</td>
<td>15,3</td>
<td>26,23</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Омская 36</td>
<td>80</td>
<td>3,83</td>
<td>14,97</td>
<td>26,61</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Нива 55</td>
<td>78</td>
<td>3,91</td>
<td>16,50</td>
<td>30,74*</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Лютесценс 30-18</td>
<td>79</td>
<td>3,18</td>
<td>16,34</td>
<td>29,65</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Лютесценс 70-18</td>
<td>81</td>
<td>3,40</td>
<td>15,44</td>
<td>27,27</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Лютесценс 93-18</td>
<td>78</td>
<td>3,30</td>
<td>16,39</td>
<td>29,56</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Эритроспермум 37-18</td>
<td>78</td>
<td>3,37</td>
<td>17,45*</td>
<td>30,01</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Эритроспермум 39-18</td>
<td>78</td>
<td>3,22</td>
<td>17,97*</td>
<td>30,79*</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Лютесценс 38-19</td>
<td>80</td>
<td>3,48</td>
<td>16,71</td>
<td>29,24</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Эритроспермум 81-19</td>
<td>78</td>
<td>3,32</td>
<td>17,11*</td>
<td>30,81*</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Эритроспермум 87-19</td>
<td>80</td>
<td>3,17</td>
<td>17,84*</td>
<td>32,29*</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Эритроспермум 96-19</td>
<td>78</td>
<td>2,75</td>
<td>16,69</td>
<td>32,65*</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Лютесценс 48-19</td>
<td>80</td>
<td>3,34</td>
<td>16,43</td>
<td>29,57</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Эритроспермум 83-19</td>
<td>78</td>
<td>3,23</td>
<td>17,70*</td>
<td>29,97</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Лютесценс 44-19</td>
<td>80</td>
<td>3,02</td>
<td>17,27*</td>
<td>28,4</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Лютесценс 12-19</td>
<td>78</td>
<td>2,82</td>
<td>16,10</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>НСР 0,05</strong></td>
<td></td>
<td><strong>0,16</strong></td>
<td><strong>0,42</strong></td>
<td><strong>0,84</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Дуэт (st)</td>
<td>82</td>
<td>3,19</td>
<td>15,29</td>
<td>29,46</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>ОмГАУ 95</td>
<td>82</td>
<td>3,01</td>
<td>16,92*</td>
<td>32,16*</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Лютесценс 9-18</td>
<td>82</td>
<td>3,47*</td>
<td>14,11</td>
<td>25,75</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Лютесценс 59-18</td>
<td>82</td>
<td>2,90</td>
<td>14,04</td>
<td>26,09</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Лютесценс 95-18</td>
<td>82</td>
<td>3,12</td>
<td>15,01</td>
<td>26,09</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Эритроспермум 58-18</td>
<td>82</td>
<td>2,94</td>
<td>15,28</td>
<td>29,6</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Эритроспермум 85-18</td>
<td>82</td>
<td>2,95</td>
<td>15,01</td>
<td>32,23*</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Лютесценс 7-18</td>
<td>82</td>
<td>2,76</td>
<td>15,96</td>
<td>30,6*</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Лютесценс 56-18</td>
<td>82</td>
<td>2,67</td>
<td>16,86*</td>
<td>31,55*</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Эритроспермум 44-18</td>
<td>82</td>
<td>2,95</td>
<td>16,18*</td>
<td>32,15*</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Лютесценс 22-18</td>
<td>82</td>
<td>3,14</td>
<td>16,18*</td>
<td>30,86</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Лютесценс 54-19</td>
<td>82</td>
<td>3,37*</td>
<td>17,13*</td>
<td>30,86</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Лютесценс 53-19</td>
<td>82</td>
<td>3,30</td>
<td>16,77*</td>
<td>32,2*</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Лютесценс 52-19</td>
<td>82</td>
<td>3,38*</td>
<td>16,3*</td>
<td>30,4</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Лютесценс 47-19</td>
<td>82</td>
<td>3,19</td>
<td>16,89*</td>
<td>31,81*</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Лютесценс 46-19</td>
<td>82</td>
<td>3,19</td>
<td>16,64*</td>
<td>30,84</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Окончание таблицы 9</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Эритроспермум 28-19</td>
<td>82</td>
<td>3,22</td>
<td>17,86*</td>
<td>34,27*</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Лютесценс 18-19</td>
<td>82</td>
<td>3,34*</td>
<td>15,81</td>
<td>28,43</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Силантий</td>
<td>83</td>
<td>3,72*</td>
<td>17,4</td>
<td>32,88</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>НСР 0,05</strong></td>
<td></td>
<td><strong>0,11</strong></td>
<td><strong>0,52</strong></td>
<td><strong>1,17</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Элемент 22 (st)</td>
<td>85</td>
<td>3,21</td>
<td>18,03</td>
<td>35,04</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Павлоградка</td>
<td>85</td>
<td>3,33</td>
<td>15,96</td>
<td>30,65</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>ОмГАУ 100</td>
<td>85</td>
<td>3,24</td>
<td>17,65</td>
<td>33,43</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Лютесценс 12-18</td>
<td>85</td>
<td>2,65</td>
<td>20,2</td>
<td>38,84*</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Лютесценс 62-19</td>
<td>85</td>
<td>3,31</td>
<td>18,28</td>
<td>34,61</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Эритроспермум 22-19</td>
<td>85</td>
<td>3,73*</td>
<td>17,34</td>
<td>35,39</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Лютесценс 24-19</td>
<td>85</td>
<td>2,94</td>
<td>18,91*</td>
<td>37,1</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Лютесценс 70-19</td>
<td>85</td>
<td>3,17</td>
<td>17,63</td>
<td>34,33</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Лютесценс 21-19</td>
<td>85</td>
<td>2,24</td>
<td>18,97*</td>
<td>39,7*</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Голубая Blue 10-2019</td>
<td>85</td>
<td>2,76</td>
<td>17,23</td>
<td>32,75</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Голубая Blue 11-2019</td>
<td>85</td>
<td>2,73</td>
<td>17,83</td>
<td>34,46</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>НСР 0,05</strong></td>
<td></td>
<td><strong>0,28</strong></td>
<td><strong>0,68</strong></td>
<td><strong>1,64</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжительность вегетационного периода у среднеранних сортов варьировала от 78 до 81 суток, у среднеспелых сортов вегетационный период составил 82 суток и у среднепоздних сортов 85 суток. В текущем засушливом году сложились неблагоприятные условия для развития грибных патогенов, в этой связи нет оценки на устойчивость к болезням, однако следует отметить, что до предварительного сортоиспытания доходит селекционный материал с комплексной устойчивостью к болезням по результатам отбора в предшествующих питомниках.</p>
<p>Наибольшая урожайность зерна среди сортов среднеранней группы спелости была у сорта Нива 55 и составила 3,91 т/га.</p>
<p>По урожайности зерна в среднеспелой группе достоверно превзошли стандарт сорта Лютесценс 9-18 (3,47 т/га, + 0,28 т/га), Лютесценс 54-19 (3,37 т/га, + 0,18 т/га) Лютесценс 52-19 (3,38 т/га, + 0,19 т/га), Лютесценс 18-19 (3,34 т/га, + 0,15 т/га), Силантий (3,72 т/га, + 0,53 т/га).</p>
<p>Среди сортов среднепоздней группы по урожайности выделился сорт Эритроспермум 22-19, превысивший стандарт Элемент 22 на 0,52 т/га (3,73 и 3,21 т/га соответственно).</p>
<p>По качеству зерна в среднеранней группе спелости стандарт Памяти Азиева достоверно превзошли 6 сортов. Особенно выделились новые сорта Эритроспермум 87-19 с содержанием белка 17,84 % (+ 1,18 %) и клейковины 32,29 % (+ 2,8 %), и Эритроспермум 96-19 с содержанием белка на уровне стандарта (16,69 %), но превысивший стандарт по содержанию клейковины на 3,16 % (32,65 %). Так же можно отметить, что Эритроспермум 96-19 получил наибольший балл по общей селекционной оценке – 5, тогда как у стандарта 4 балла.</p>
<p>В среднеспелой группе 10 сортов превзошли стандарт Дуэт по содержанию белка и клейковины. Наибольшие показатели отмечены у сортов ОмГАУ 95 с содержанием белка 16,92 % (+1,63 %) и клейковины 32,16 % (+ 2,7 %), и Эритроспермум 28-19 с содержанием белка 17,86 % (+ 2.57 %) и клейковины 34,27 % (+ 4,81).</p>
<p>В среднепоздней группе спелости сорт Лютесценс 21-19 превзошел стандарт Элемент 22 по содержанию клейковины и белка: 39,7 % (+ 4,66 %) и 18,97 % (+ 0,94 %) соответственно.</p>
<p>Данные результатов об изучении реестровых и новых сортов в конкурсном сортоиспытании представлены в таблице 10.</p>
<p>Таблица 10 ‒ Вегетационный период, урожайность, поражение болезнями и качество сортов пшеницы в конкурсном сортоиспытании по пару</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Сорт</td>
<td>Урожайность, т/га</td>
<td>Содержание белка, %</td>
<td>Содержание клейковины, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Памяти Азиева (st)</td>
<td>2,73</td>
<td>16,11</td>
<td>29,35</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Лютесценс 53-15</td>
<td>2,71</td>
<td>17,07</td>
<td><strong>32,41*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Лютесценс 34-17</td>
<td><strong>3,02*</strong></td>
<td>15,61</td>
<td>28,74</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Эритроспермум 28-18</td>
<td>2,28</td>
<td>17,15</td>
<td><strong>33,11*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Лютесценс 90-18</td>
<td>2,54</td>
<td>17,34</td>
<td><strong>31,72*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Эритроспермум 4-16</td>
<td>2,83</td>
<td>17,13</td>
<td><strong>33,12*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Лютесценс 34-16</td>
<td><strong>3,04*</strong></td>
<td>15,77</td>
<td>26,60</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Лютесценс 63-16</td>
<td>2,75</td>
<td>15,87</td>
<td><strong>31,10*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Полба 1</td>
<td>2,42</td>
<td>16,79</td>
<td>29,35</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Полба Руно</td>
<td>1,71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em> </em><strong><em>НСР 0,05</em></strong></td>
<td><strong><em>0,28</em></strong></td>
<td><strong><em>1,26</em></strong></td>
<td><strong><em>1,72</em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Окончание таблицы 10</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Дуэт (st)</td>
<td>2,81</td>
<td>16,12</td>
<td>29,13</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Лютесценс 123-13</td>
<td>2,31</td>
<td><strong>18,18*</strong></td>
<td><strong>32,90*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Лютесценс 126-15</td>
<td>2,95</td>
<td><strong>18,72*</strong></td>
<td><strong>35,70*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Лютексценс 76-17</td>
<td><strong>3,11*</strong></td>
<td>15,65</td>
<td>27,72</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Лютесценс 81-17</td>
<td><strong>3,11*</strong></td>
<td>15,83</td>
<td>27,72</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Лютесценс 89-18</td>
<td><strong>3,03*</strong></td>
<td><strong>17,02*</strong></td>
<td>30,30</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Эритроспермум 40-18</td>
<td><strong>3,06*</strong></td>
<td><strong>18,16*</strong></td>
<td><strong>31,88*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Эритроспермум 36-18</td>
<td>2,54</td>
<td><strong>17,91*</strong></td>
<td><strong>33,40*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Лютесценс 35-18</td>
<td>2,78</td>
<td>15,76</td>
<td>30,10</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Эритроспермум 96-15</td>
<td>2,75</td>
<td><strong>17,8*</strong></td>
<td><strong>33,10*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Лютесценс 89-15</td>
<td><strong>3,14*</strong></td>
<td><strong>16,95*</strong></td>
<td><strong>31,01*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Лютесценс 66-16</td>
<td>2,95</td>
<td><strong>17,93*</strong></td>
<td><strong>31,92*</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Фиолетовая Purple2-2018</td>
<td>2,62</td>
<td>16,88</td>
<td>26,36</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Фиолетовая Perple5-2018</td>
<td>2,52</td>
<td>16,61</td>
<td>26,01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em> </em><strong><em>НСР 0,05</em></strong></td>
<td><strong><em>0,15</em></strong></td>
<td><strong><em>0,6</em></strong></td>
<td><strong><em>1,65</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Элемент 22 (st)</td>
<td>3</td>
<td>19,03</td>
<td>34,16</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Эритроспермум 5-17</td>
<td>2,87</td>
<td>16,45</td>
<td>28,96</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Фиолетовая Purple7-2019</td>
<td>3,12</td>
<td>18,06</td>
<td>30,49</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Фиолетовая Perple8-2019</td>
<td>2,98</td>
<td>17,96</td>
<td>31,10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong><em>НСР 0,05</em></strong></td>
<td><strong><em>0,16</em></strong></td>
<td><strong><em>1,7</em></strong></td>
<td><strong><em>3,47</em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В конкурсном сортоиспытании изучалось 26 сортов пшеницы, из них 4 сорта имели фиолетовую окраску зерна и 2 сорта полбы.</p>
<p>В текущем засушливом году сложились неблагоприятные условия для развития грибных патогенов, в этой связи в КСИ нет оценки на устойчивость к болезням, однако следует отметить, что до конкурсного сортоиспытания доходит селекционный материал с комплексной устойчивостью к болезням по результатам отбора в предшествующих питомниках.</p>
<p>По урожайности зерна среднеранней группы спелости выделились 2 сорта достоверно превышающий стандарт – Лютесценс 34-17 – 3,02 т/га (+ 0,29 т/га), Лютесценс 34-16 – 3,04 т/га (+ 0,31 т/га).</p>
<p>В группе среднеспелых сортов можно выделить сорта Лютесценс 76-17 с урожайностью 3,11 т/га, (+ 0,3 т/га), Лютесценс 81-17 – 3,11 т/га (+ 0,3 т/га), Лютесценс 89-18 – 3,03 т/га (+ 0,22 т/га), Эритроспермум 40-18 – 3,06 т/га (+ 0,25 т/га), и Лютесценс 89-15 – 3,14 т/га (+ 0,33 т/га).</p>
<p>По урожайности среднепоздней группы все сорта сформировали урожайность на уровне стандарта Элемент 22.</p>
<p>По содержанию клейковины среди среднеранних сортов выделились Лютесценс 53-15 (32,41 %, + 3,06 %), Эритроспермум 28-18 (33,11 %, + 3,75 %), Лютесценс 90-18 (31,72 %, + 2,37 %), Эритроспермум 4-16 (33,12 %, + 3,77%) и Лютесценс 63-16 (31,10 %, + 1,75 %).</p>
<p>Среди 7 сортов среднеспелой группы, достоверно превзошедшей стандарт Дуэт как по содержанию белка, так и клейковины можно выделить сорта Лютесценс 126-15 (18,72 % и 35,70 %) и Лютесценс 123-13 (18,18 % и 32,90 %).</p>
<p>Так же было проведено испытание лучших сортов при посеве второй культурой после пара, данные представлены в таблице 11.</p>
<p>Таблица 11 ‒ Урожайность зерна сортов яровой мягкой пшеницы при посеве второй культурой после пара</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Сорт</td>
<td>Урожайность, т/га</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Памяти Азиева (st)</td>
<td>2,98</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Эритроспермум 53-15</td>
<td>3,35</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Лютесценс 34-17</td>
<td>3,67</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Эритроспермум 4-16</td>
<td>3,15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР 0,05</td>
<td>0,47</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При посеве второй культурой после пара, испытания прошли 4 сорта пшеницы. Выделился сорт Лютесценс 34-17 с урожайностью зерна 3,67 т/га, что на 0,68 т/га больше, чем у стандарта Памяти Азиева.</p>
<p><strong>Заключение</strong></p>
<ol>
<li>По результатам предварительного сортоиспытания рекомендованы среднеранние сорта Эритроспермум 81-19 и Лютесценс 38-19, среднеспелый сорт Эритроспермум 28-19 и Лютесценс 18-19, а также среднепоздний сорт Эритроспермум 22-19 для передачи в конкурсное сортоиспытание.</li>
<li>По результатам конкурсного испытания по пару и второй культурой после пара перспективными для последующего размножения и передачи в государственное сортоиспытания являются среднеранний сорт Лютесценс 34-17 и среднеспелый сорт Лютесценс 89-15.</li>
<li>Среднеранний сорт Эритроспермум 4-16 в засушливом 2020 году по урожайности зерна по пару и второй культурой после пара был на уровне засухоустойчивого стандарта Памяти Азиева, однако в предшествующие влажные и эпифитотийные годы превышение над стандартом достигало 1,84 т/га, благодаря комплексной устойчивости к наиболее вредоносным &#8212; бурой и стеблевой ржавчине. Эритроспермум 4-16 имеет более высокое содержание белка и клейковины, чем у стандарта. По комплексу положительных хозяйственно-ценных признаков сорт Эритроспермум 4-16 рекомендуется для передачи в 2020 г. на государственное сортоиспытание.</li>
</ol>
<h2><a id="post-14818-_Toc61534481"></a><strong>7 Оценка и отбор лучших маркированных линий на различных этапах селекционного процесса</strong></h2>
<p>В 2020 г. проведено маркирование 576 линий селекционных питомников первого и второго года, контрольного питомника и сортов питомника конкурсного сортоиспытания, чтобы провести маркер-контролируемый отбор по признакам продуктивности, устойчивости к болезням и качества зерна среди селекционного материала Омского ГАУ. В таблице 12 приведены лучшие образцы конкурсного испытания, селекционного питомника 1 и 2 года и контрольного питомника с наличием пяти наиболее ярко выраженных генов, оказывающих влияние на основные хозяйственно-ценные признаки.</p>
<p>Таблица 12 – Ценные гены в сортах и линиях яровой мягкой пшеницы из питомников селекционного процесса Омского ГАУ, 2020 г.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Сорт, линия</td>
<td>Селек-цион-ный питом-ник</td>
<td>S1D_38776282</p>
<p>Масса зерна колоса, грамм</td>
<td>S4A_732004686</p>
<p>Содер-жание клейко-вины, %</td>
<td>S2D_10070953</p>
<p>Урожай-ность, г/м<sup>2</sup></td>
<td>S3D_282956863</p>
<p>Число зерен в колосе, шт.</td>
<td>S5A_471711779</p>
<p>Масса 1000 зерен, гр.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Лютесценс 13-15</td>
<td>КСИ</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Лютесценс 126-15</td>
<td>КСИ</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Эритроспермум 53-15</td>
<td>КСИ</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Эритроспермум 4-16</td>
<td>КСИ</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Лютесценс 66-16</td>
<td>КСИ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Эритроспермум 96-15</td>
<td>ПСИ</td>
<td></td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Лютесценс 123-13</td>
<td>КСИ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Эритроспермум 88-12</td>
<td>ПСИ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA (1027)/Pamyati Azieva</td>
<td>КП</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>PANDUR/AE.SQUARROSA(223)/ Omgau 90</td>
<td>СП-2</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>PANDUR/AE.SQUARROSA(409)/</p>
<p>Pamyati Azieva</td>
<td>СП-2</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA (458)/Omgau 90// (Казахстанская 10 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva</td>
<td>СП-1</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Из селекционных линий и сортов комплексом полезных генов характеризовались следующие образцы: со всеми пятью генами линия PANDUR/AE.SQUARROSA(409)/Pamyati Azieva, с четырьмя генами сорт Лютесценс 123-13 и линия UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(1027)/Pamyati Azieva, с 3 генами 6 образцов – Лютесценс 126-15, Эритроспермум 53-15, Лютесценс 66-16, Эритроспермум 88-12, PANDUR/AE.SQUARROSA(223)/ Omgau 90, UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(458)/Omgau 90// (Казахстанская 10 х timofeevi) &#8212; 2/Pamyati Azieva, с двумя генами сорта Лютесценс 13-15, Эритроспермум 4-16, Эритроспермум 96-15.</p>
<p>Ген S1D_38776282 достоверно увеличивает: массу зерна колоса на 4,7 % (p = 0,04), коэффициент хозяйственной эффективности колоса на 2,2 % (p = 0,03), ширину колоса на 1,7 % (p = 0,02), число зерен с растения на 5,8 % (p = 0,04), урожайность на 8,3 % (p = 0,05), массу зерна с растения на 7,6 % (p = 0,04).</p>
<p>Ген S4A_732004686 достоверно увеличивает: содержание клейковины в зерне на 4,3 % (p = 0,02), коэффициент хозяйственной эффективности растения на 10,6 % (p = 0,03), содержание белка на 2,8 % (p = 0,03), снижает поражение бурой ржавчиной на 15 % (p = 0,002), уменьшает ПКРБ по бурой ржавчине на 11,1 % (p = 0,003) и по стеблевой ржавчине на 8,4 % (p = 0,02), снижает поражение стеблевой ржавчиной на 10,9 % (p = 0,03).</p>
<p>Ген S3D_282956863 достоверно повышает массу зерна колоса на 5,2 % (р = 0,02), число зерен в колосе на 5,1 % (р = 0,02), устойчивость к мучнистой росе на 7,8 % (р = 0,03), массу колоса на 2,5 % (р = 0,09).</p>
<p>Ген S5A_471711779 достоверно повышает массу зерна колоса на 6 % (р = 0,031), устойчивость к стеблевой ржавчине на 6,7 % (р = 0,03), массу 1000 зерен на 4,7 % (р = 0,02 %), массу колоса на 2,4 % (р = 0,05).</p>
<p>Ген S2D_10070953 достоверно увеличивает содержание клейковины в зерне на 4 % (р = 0,02), урожайность на 14 % (р = 0,008), содержание белка на 3 % (р = 0,01), число растений с единицы площади на 10,7 % (р = 0,041), число колосьев с рядка на 12,1 % (р = 0,00021).</p>
<p>Остальные гены с достоверно выраженными эффектами приведены в приложении Е.</p>
<p>Исходя из полученных данных можно рекомендовать лучшие из сортов по комплексу хозяйственно ценных признаков, испытанных в КСИ, для передачи в государственное сортоиспытание, это Эритроспермум 4-16, Лютесценс 126-15 Лютесценс 66-16. Линия из контрольного питомника UKR-OD 1530.94/AE.SQUARROSA(1027)/Pamyati Azieva будет передана в питомник предварительного сортоиспытания, остальные линии изучены в 2021 году в контрольном питомнике и селекционном питомнике второго года.</p>
<p>Таким образом, использование молекулярных маркеров позволяет значительно ускорять процесс селекции по улучшению хозяйственно &#8212; ценных качеств возделываемых растений.</p>
<h2><a id="post-14818-_Toc61534482"></a><strong>8</strong> <strong>Экономическая оценка возделывания адаптивного сорта яровой мягкой пшеницы Агрономическая 5</strong></h2>
<p><strong>Экономическая оценка возделывания адаптивного сорта </strong><strong>яровой мягкой пшеницы</strong></p>
<p>Целью данного раздела является оценка экономической эффективности возделывания в условиях Западной Сибири уникального в рыночном отношении нового сорта яровой мягкой пшеницы «Агрономическая 5» в условиях Западной Сибири, работа над созданием которого ведется в Омском ГАУ. Пшеница является одним из основных источников энергии для человека и животных. Как пищевой продукт пшеница питательна, калорийна, хорошо хранится и транспортируется, благоприятно воздействует на иммунную систему человека.</p>
<p>Таблица 13 – SWOT-анализ производства нового сорта яровой мягкой пшеницы Агрономическая 5</p>
<p>(экономические факторы)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Сильные стороны</strong></td>
<td><strong>Слабые стороны</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>–</strong> Технология возделывания сорта предполагает использование гербицидов только первые 2 года, что снижает издержки производства</p>
<p><strong>–</strong> Низкая конкуренция на рынке пшеницы в Российской Федерации, в связи с отсутствием аналогов</td>
<td><strong>–</strong> Слабая изученность нового сорта и рынка</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Возможности</strong></td>
<td><strong>Угрозы</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>–</strong> Улучшение продовольственной безопасности</p>
<p><strong>–</strong> Значительное снижение затрат на семена и удобрения, борьбу с сорняками, обработку почвы и другие агротехнические приемы</p>
<p><strong>–</strong> Рыночный потенциал, формирование новых рыночных ниш</td>
<td><strong>–</strong> Появление новых наиболее эффективных сортов пшеницы</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рыночные перспективы выращивания нового сорта яровой мягкой пшеницы «Агрономическая 5» представлены в таблицах 13,14 Экономические факторы являются логическим следствием агротехнологического процесса. В связи с этим, проанализируем данные факторы в таблице в 14.</p>
<p>Таблица 14 – SWOT-анализ производства нового сорта яровой мягкой пшеницы Агрономическая 5</p>
<p>(агротехнологические факторы)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Сильные стороны</strong></td>
<td><strong>Слабые стороны</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>– Высокая урожайность (3 т/га)</p>
<p>– Имеет высокий потенциал на рынке функционального питание</p>
<p>– Устойчивость к распространенным болезням пшеницы</p>
<p>– Содержанию антиоксидантов и микроэлементов в зерне</p>
<p>– Наличие питательной ценности для птицеводства</p>
<p>– Более продолжительный вегетационный период (78 суток), по сравнению с другими культурами</p>
<p>– Имеют желательные агрономические признаки (большая масса тысячи зерен – до 5,3 г., высокие питательные свойства зерна, обширная корневая система в почве)</p>
<p>– Меньшее негативное воздействие на окружающую среду (на загрязнение воды, эрозию почвы, сокращение накопления углерода, увеличение выбросов парниковых газов)</p>
<p>– Благотворное влияние на различные патологические состояния, включая сердечно-сосудистые заболевания, артриты, различные виды рака и болезнь Альцгеймера</p>
<p>– Благоприятное воздействие на иммунную систему человека из-за наличия в составе цинка</p>
<p>– высокая засухоустойчивость</td>
<td>– Трудность обмолачивания и последующую технологическая обработка</p>
<p>– Слабая устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Возможности</strong></td>
<td><strong>Угрозы</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>– Возможность использования не только для производства продовольствия и питания, но также для получения топлива и других непищевых биопродуктов</td>
<td>– Неблагоприятные природные, климатические условия</p>
<p>– Ухудшение качества зерна</p>
<p>– Снижение содержания в зерне белка и клейковины из-за поражения болезнями</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В таблице 15 представлены основные характеристики нового сорта и сорта «Памяти Азиева», который выступает в качестве стандарта.</p>
<p>Таблица 15 – Основные характеристики сортов «Памяти Азиева» и «Агрономическая 5»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Наименование сорта</td>
<td>Средняя урожайность по непаровому предшественнику, т/га</td>
<td>Содержание клейковины, %</td>
<td>Содержание белка, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Память Азиева</td>
<td>2,73</td>
<td>28,35</td>
<td>16,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Агрономическая 5</td>
<td>3,56</td>
<td>29,0</td>
<td>15,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С экономической стороны этот сорт слабо изучен на рынке, но имеются перспективы к его дальнейшему исследованию и повышению устойчивости сорта. Это позволит сократить текущие расходы на средства защиты растений от болезней и вредителей. Рыночные перспективы нового сорта яровой мягкой пшеницы «Агрономическая 5» связаны с двумя основными факторами: устойчивостью к болезням, а также засухоустойчивостью. Ниже представлена экономическая оценка, на основании сравнения стандартного сорта яровой мягкой пшеницы селекции Омского ГАУ с сортом «Памяти Азиева».</p>
<p>Таблица 16 – Урожайность сортов «Памяти Азиева» и «Агрономическая 5»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатели</td>
<td rowspan="2">Единица измерения</td>
<td colspan="3">Новый сорт</p>
<p><strong>Агрономическая 5</strong></td>
<td rowspan="2">Среднее</td>
<td colspan="3">Стандарт</p>
<p><strong>Памяти Азиева</strong></td>
<td rowspan="2">Среднее</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>2018</td>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Урожай зерна по данным оригинато-</p>
<p>ра (при стандартной влажности 14%)</td>
<td>т/га</td>
<td>3,01</td>
<td>4,83</td>
<td>2,83</td>
<td>3,56</td>
<td>2,47</td>
<td>2,99</td>
<td>2,73</td>
<td>2,73</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub> по результатам математиче-</p>
<p>ской обработки</td>
<td>т/га</td>
<td>0,10</td>
<td>0,36</td>
<td>0,28</td>
<td>0,25</td>
<td>0,1</td>
<td>0,36</td>
<td>0,28</td>
<td>0,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Сорт высокоурожайный. В конкурсном испытании по пару средняя урожайность за 2018-2020 гг. составила 3,56 т/га, что достоверно выше, чем у стандарта «Памяти Азиева» на 0,83 т/га. Максимальная урожайность в КСИ отмечена в 2019 году на уровне 4,83 т/га, достоверная прибавка над стандартом составила 1,84 т/га. По непаровому предшественнику (после зерновых) средняя урожайность за 2018-2020 гг. конкурсного сортоиспытания у нового сорта была равна 3,15 т/га, достоверно выше, чем у стандарта «Памяти Азиева» на 0,27 ц/га.</p>
<p>Урожайность нового сорта Агрономическая 5 за 2018 год на 21 % превышает урожайность сорта Памяти Азиева, на 61 % &#8212; урожайность за 2019 г., на 3,6% &#8212; урожайность за 2020 год, что наглядно отражено на рисунке 3.</p>
<p>Динамика урожайности наглядно представлена на рисунке</p>
<p><img width="501" height="293" class="wp-image-14823" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-535.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-535.png 501w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-535-300x175.png 300w" sizes="(max-width: 501px) 100vw, 501px" alt="word image 535 Создание адаптивного сорта яровой мягкой пшеницы для органического земледелия с генами засухоустойчивости, устойчивости к болезням и качества зерна от диких злаков, идентифицированных с помощью днк-маркеров"></p>
<p>Рисунок 3 – Урожайность сорта «Агрономическая 5» и</p>
<p>«Памяти Азиева» за 2018-2020- годы</p>
<p>В конкурсном сортоиспытании сорта пшеницы Агрономическая 5 показали высокую устойчивость к поражению бурой ржавчиной и мучнистой росой, продемонстрировав при этом урожайность на уровне стандарта. То есть Агрономическая 5 не требует применения фунгицидов. С экономической точки зрения это означает отсутствие у предприятий, возделывающих данные сорта, расходов на средства защиты от болезней. В среднем в условиях Омской области такие расходы составляют около 600 руб. на 1 га. Необходимо отметить, что производственные расходы на возделывание сорта Агрономическая 5 в расчете на 1 га превышают производственные расходы на возделывание традиционных сортов на 12,5 %. Это связано со значительным превышением урожайности нового сорта над традиционными – на 30,4 %. Тем не менее, уже сейчас по сравнению со стандартом сорт Агрономическая 5 демонстрирует повышенную экономическую эффективность: рентабельность продаж выше на 21,9 % (таблица 17).</p>
<p>Таблица 17– Сравнительная экономическая эффективность возделывания полбы и яровой мягкой пшеницы в условиях Омской области</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатель</td>
<td>Агрономическая 5</td>
<td>Памяти Азиева</td>
</tr>
<tr>
<td>Производственные расходы на 1 га всего, руб., в т.ч.</td>
<td>20358,0</td>
<td>18104,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Материальные затраты</td>
<td>14 657,8</td>
<td>13 578</td>
</tr>
<tr>
<td>Оплата труда</td>
<td>2 449, 1</td>
<td>1 769,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Отчисления на социальные нужды</td>
<td>808,2</td>
<td>584</td>
</tr>
<tr>
<td>Амортизация основных средств</td>
<td>1 017, 9</td>
<td>905,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие затраты</td>
<td>1 425, 1</td>
<td>1 267,3</td>
</tr>
<tr>
<td>расходы на гербициды, руб./га</td>
<td>0,0</td>
<td>600,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожайность, т/га</td>
<td>3,56</td>
<td>2,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Цена реализации 1 тонны, руб.</td>
<td>12 000,0</td>
<td>12 000,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Валовая выручка, руб./га</td>
<td>42720 ,0</td>
<td>32760,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Прибыль от реализации, руб./га</td>
<td>22362,0</td>
<td>14056,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Рентабельность продаж, %</td>
<td>52,3</td>
<td>42,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*производственные расходы на 1 га взяты исходя из суммы средних расходов по Омскому району Омской области, цены реализации <strong>–</strong> среднерыночные по Омской области в 2020 г.</p>
<p>Таким образом, новый сорт яровой мягкой пшеницы селекции Омского ГАУ «Агрономическая 5» имеет высокий рыночный потенциал и способен сформировать новые рыночные ниши и рекомендован для возделывания сельскохозяйственными производителями зерна (фермеры, акционерные общества и др.) Западно-Сибирского и Уральского регионов РФ за счет экономии затрат на гербициды (до 1000 руб/га), а также за счет минимизации вредного воздействия на экосреду.</p>
<h2><strong>Заключение</strong></h2>
<p>Расширен генетический потенциал устойчивости и качества зерна яровой мягкой пшеницы за счет генов диких злаков. Проведена гибридизация по 143 комбинациям скрещивания лучших сортов яровой мягкой пшеницы с гексаплоидными синтетиками, созданными на основе диких злаковых культур. С участием в родословных диких злаков в селекционном питомнике первого года (СП1) отобрано 203 линии, в СП2 &#8212; 40 линий, в КП- 3 линии, в ПСИ 2 сорта и в КСИ – 1 сорт.</p>
<p>Достигнуто ускорение селекционного процесса за счет точной идентификации генотипов с помощью ДНК-маркеров.</p>
<p>Выделены источники устойчивости к засухе и болезням, качества зерна с идентифицированными генами КАСП-маркерами для маркер-контролируемого отбора при селекции пшеницы в Западной Сибири; В 2020 г. проведено маркирование 576 линий селекционных питомников первого и второго года, контрольного питомника и сортов питомника конкурсного сортоиспытания, чтобы провести маркер-контролируемый отбор по признакам продуктивности, устойчивости к болезням и качества зерна среди селекционного материала Омского ГАУ.</p>
<p>Сорт яровой мягкой пшеницы для органического земледелия Агрономическая 5 (Эритроспермум 4-16) передан на ГСИ. Сорт имеет потенциал урожайности более 6,0 т/га, устойчивый к болезням, засухе с высоким качеством зерна. Рекомендован для возделывания по технологии органического земледелия. Сорт Агрономическая 5 создан в Омском ГАУ в рамках международной программы КАСИБ, с помощью маркер-ориентированной селекции путем индивидуального отбора из гибридной популяции челночной селекции (SONATA*2//TAM200/TURACO), полученной в 2010 году из международного Центра улучшения кукурузы и пшеницы СИММИТ.</p>
<p>Родительские формы: SONATA – Засохоустойчивый среднеспелый сорт яровой мягкой пшеницы селекции Омского ГАУ; TURACO – высокоурожайный сорт яровой мягкой пшеницы (Мексика), разновидность эритроспермум; TAM 200 – сорт яровой мягкой пшеницы созданный в США, разновидность Эритроспермум, рекомендован для возделывания в засушливых зонах Техаса, высокоустойчив к бурой и стеблевой ржавчинам, имеет ряд генов от диких злаков, часть которых переданы сорту Агрономическая 5. Среди ценных генов, выявленных методом GWAS на материале синтетической пшеницы с использованием Aegilops squarrosa и переданных сорту Агрономическая 5 следующие:</p>
<p>Ген S1D_38776282 достоверно увеличивает: массу зерна колоса на 4,7 % (p = 0.04), коэффициент хозяйственной эффективности колоса на 2,2 % (p = 0.03), ширину колоса на 1,7 % (p = 0.02), число зерен с растения на 5,8 % (p = 0.04), урожайность на 8,3 % (p = 0.05), массу зерна с растения на 7,6 % (p = 0.04).</p>
<p>Ген S5A_584618691 достоверно увеличивает: число колосков в колосе на 2,5 % (p = 0.01), длину флагового листа на 3,9% (p = 0.02), площадь флагового листа на 3,6 % (p = 0.01), снижает устойчивость к мучнистой росе на 8,8 % (p = 0.03).</p>
<p>Ген S4A_732004686 достоверно увеличивает: содержание клейковины в зерне на 4,3 % (p = 0.02), коэффициент хозяйственной эффективности растения на 10,6 % (p = 0.03), содержание белка на 2,8 % (p = 0.03), снижает поражение бурой ржавчиной на 15 % (p = 0.002), уменьшает ПКРБ по бурой ржавчине на 11,1 % (p = 0.003) и по стеблевой ржавчине на 8,4 % (p = 0.02), снижает поражение стеблевой ржавчиной на 10,9 % (p = 0.03).</p>
<p><strong>Морфологические признаки:</strong> Разновидность Эритроспермум. Колос белый, зерно красное. Форма колоса веретеновидная, средней плотности. Колосковая чешуя средняя, прямая. Нервация слабовыражена; зубец колосковой чешуи &#8212; длинный, прямой, острый; плечо прямое, среднее; киль выражен слабо. Зерно среднее, яйцевидной формы, основание зерна опушенное, бороздка неглубокая.</p>
<p><strong>Хозяйственно-биологическая характеристика.</strong> Агрономическая 5 по вегетационному периоду относится к сортам среднераннего типа. Продолжительность периода от всходов до восковой спелости в конкурсном сортоиспытании варьировала от 77 до 88 суток. Сорт технологичен для возделывания, устойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна на корню.</p>
<p><strong>Урожайность.</strong> Сорт высокоурожайный. В конкурсном испытании по пару средняя урожайность за 2018-2020 гг. составила 3,56 т/га, что достоверно выше, чем у стандарта Памяти Азиева на 0,83 т/га. Максимальная урожайность в КСИ отмечена в 2019 году на уровне 4,83 т/га, достоверная прибавка над стандартом составила 1,84 т/га. По непаровому предшественнику (после зерновых) средняя урожайность за 2018-2020 гг. конкурсного сортоиспытания у нового сорта была равна 3,15 т/га, достоверно выше, чем у стандарта Памяти Азиева на 0,27 ц/га. В производственных условиях на полях ИП КФХ Говин А.Г. в засушливом 2020 г. на площади 2 га урожайность сорта Агрономическая 5 по пару составила 6,1 т/га.</p>
<p><strong>Устойчивость к болезням.</strong> Агрономическая 5 имеет групповую устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине, высоко устойчив к мучнистой росе.</p>
<p><strong>Качество зерна.</strong> По качеству зерна сорт Агрономическая 5 отвечает требованиям, предъявляемым к сильной и ценной пшенице. Средние показатели по качеству равны: содержание сырой клейковины 30,5 %, содержание сырого протеина 14,85 %, натура 783 г/л, и общая оценка качества 4,1 балла. В производственных условиях на полях ИП КФХ Говин А.Г. в засушливом 2020 г. зерно нового сорта имело следующие показатели качества: белок ‒ 15,7 %, сырой клейковины ‒ 29,0 %, натура ‒ 767 г/л.</p>
<p>Сорт яровой мягкой пшеницы Агрономическая 5 рекомендуется для степной и лесостепной зон Западно-Сибирского и Уральского регионов России.</p>
<p>Созданный сорт рекомендован для возделывания сельскохозяйственными производителями зерна (фермеры, акционерные общества и др.) Западно-Сибирского и Уральского регионов РФ.</p>
<p>Созданные источники устойчивости к болезням и засухе с генами от диких злаков используют селекционные учреждения вышеуказанных регионов.</p>
<p>Полученные результаты будут использованы ППС и обучающимися в учебном процессе на агротехнологическом факультете при подготовке бакалавров, магистрантов, аспирантов по направлению агрономия.</p>
<h2><a id="post-14818-_Toc61534483"></a><strong>Список используемых источников</strong></h2>
<p>1. Алтухов, Ю.П. Полиморфизм ДНК в популяционной генетике / Ю.П. Алтухов, Е.А. Салменкова // Генетика. – 2002. – Т. 38. – № 9. – С.1173-1195.</p>
<p>2. Банникова, А.А. Молекулярные маркеры и современная филогенетика млекопитающих / А.А. Банникова // Журн. общей биологии. – 2004. – Т. 65. – С. 278-305.</p>
<p>3. База данных по молекулярным маркерам генов устойчивости пшеницы к болезням (МИГРЭ) / Е.А. Салина и др. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2016621645, 06.12.2016. Заявка № 2016621260 от 27.10.2016.</p>
<p>4. Генотипирование сортов мягкой пшеницы разных регионов России / И.Г. Адонина и др. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2016. – № 20 (1). – С. 44-50.</p>
<p>5. Гультяева, Е.И. Идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине у образцов яровой мягкой пшеницы российской и казахстанской селекции / Е.И. Гультяева, Е.Л. Шайдаюк, А.С. Рсалиев // Вестник защиты растений. – 2019. – № 3 (101). – С. 41-49.</p>
<p>6. Идентификация носителей генов устойчивости к желтой Yr5, Yr10, Yr15 и бурой ржавчине Lr26, Lr34 на основе молекулярного скрининга образцов пшеницы / А.М. Кохметова [и др.] // Биотехнология. Теория и практика. – 2014. – № 1. – С. 71-78.</p>
<p>7. Изучение аллельного состава генов Vrn-1 и Ppd-1 у раннеспелых и среднеранних сортов яровой мягкой пшеницы Сибири / И.Е. Лихенко и др. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2014. – Т. 18 (4/1). – С. 691-703.</p>
<p>8. Использование молекулярных маркеров для создания озимых форм мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.), устойчивых к грибным болезням / А.И. Стасюк и др. // Генофонд и селекция растений: материалы Междунар. конф., посвящ. 80-летию СибНИИРС (Новосибирск, 29–31 марта 2016 г.). – Новосибирск, 2016. – С. 59.</p>
<p>9. Использование синтетической формы Авродес для передачи устойчивости к листовой ржавчине от Aegilops speltoides мягкой пшенице / Р.О. Давоян и др. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2017. – Т. 21(6). – С. 663-670. DOI 10.18699/VJ17.284.</p>
<p>10. Клонирование гена DREB1 и создание его ДНК-маркера, дифференцирующего DREB1 мягкой пшеницы и ее дикорастущих сородичей / Почтовый А.А. и др. // Сельскохозяйственная биология. – 2018, Т. 53. – № 3. – С. 499-510. DOI 10.15389/agrobiology.2018.3.499rus.</p>
<p>11. Крупнов, В.А. Подходы по улучшению качества зерна пшеницы: селекция на число падения / В.А. Крупнов, О.В. Крупнова // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2015. – Т. 19 (5). – С. 604-612. DOI 10.18699/VJ15.077.</p>
<p>12. Леонова И.Н. Молекулярные маркеры: использование в селекции зерновых культур для идентификации, интрогрессии и пирамидирования генов / И.Н. Леонова // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Т. 17. – № 2. – С. 314-325.</p>
<p>13. Митрофанова, О.П. Новые генетические ресурсы в селекции пшеницы на увеличение содержания белка в зерне / О.П. Митрофанова, А.Г. Хакимова // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2016. – № 20 (4). – С. 545-554.</p>
<p>14. Перспективные возможности использования молекулярно-генетических подходов для управления технологическими свойствами зерна пшеницы в контексте цепочки «зерно-мука-хлеб» / Е.К. Хлесткина и др. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2016. – Т. 20. – № 4. – С. 511-527.</p>
<p>15. Применение молекулярных маркеров в селекции пшеницы в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко / Л.А. Беспалова и др. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2012. – № 16. – С. 37-43.</p>
<p>16. Расовый состав новосибирской популяции Puccinia graminis f. sp. tritici / Е.С. Сколотнева и др. // Микология и фитопатология. 2020. Т. 54 (1). С. 49-58. DOI 10.31857/S0026364820010092.</p>
<p>17. Создание линий озимой пшеницы с несколькими генами устойчивости к Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici для использования в селекционных программах России / И.Ф Лапочкина и др. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2018. – Т. 22 (6). – С. 676-684. DOI <a href="https://doi.org/10.18699/VJ18.410" target="_blank" rel="noopener">10.18699/VJ18.410</a>.</p>
<p>18. Стасюк А.И. Проявление хозяйственно важных признаков у яровых гибридов мягкой пшеницы, отобранных с помощью MAS-технологии при скрещивании озимых сортов с яровыми донорами устойчивости к бурой ржавчине / А.И. Стасюк, И.Н. Леонова, Е.А. Салина // Сельскохозяйственная биология. – 2017. – Т. 52 (3). – С. 526-534. DOI 10.15389/agrobiology.2017.3.526rus.</p>
<p>19. Укоренное создание с помощью методов геномной селекции высококачественных аналогов генотипов твердой пшеницы, адаптированных к условиям Среднего Поволжья / С.Н. Шевченко и др. // Достижения науки и техники АПК. – 2019. – Т. 33. – № 12– С. 38-42. DOI 10.24411/0235-2451-2019-11207.</p>
<p>20. Фенотипическая и генотипическая оценка линий гексаплоидной синтетической пшеницы с геномом Ae. tauschii (AABBDD) по параметрам зерновки в условиях Западной Сибири / И.В. Потоцкая и др. // Сельскохозяйственная биология. – 2020. – Т. 55. –№ 1. – С. 15-26. DOI 10.15389/agrobiology.2020.1.15rus.</p>
<p>21. Характеристика устойчивости перспективных образцов яровой мягкой пшеницы к листостебельным болезням /А.С. Рсалиев и др. // Биотехнология и селекция растений. – 2019. –Т. 2 (2). – С. 14-23.</p>
<p>22. Хлесткина, Е.К. Молекулярные методы анализа структурно-функциональной организации генов и геномов высших растений / Е.К. Хлесткина // Вавилов. журн. генет. и селекции. – 2011. – Т. 15. – № 4. – С. 757-768.</p>
<p>23. Хлесткина, Е.К. Молекулярные маркеры в генетических исследованиях и в селекции / Е.К. Хлесткина // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2013. – Т. 14(4/2). – С. 1044-1054.</p>
<p>24. Хлесткина, Е.К. Перспективы использования прорывных технологий в селекции: система CRISPR/Cas9 для редактирования генома растений / Е.К. Хлесткина, В.К. Шумный // Генетика. – 2016. – Т. 52(7). – С. 774-787.</p>
<p>25. A NAC gene regulating senescence improves grain protein, zinc, and iron content in wheat / C. Uauy et al. // J. Science. – 2006. – V. 314. – Р. 1298-1301.</p>
<p>26. A unified mixed-model method for association mapping that accounts for multiple levels of relatedness / J. M. Yu et al. // Nat. Genet. – 2006. – V. 38 (2). – Р. 203-208.</p>
<p>27. Allelic variation of polyphenol oxidase (PPO) genes located on chromosomes 2A and 2D and development of functional markers for the PPO genes in common wheat / X. He et al. // Theoret Appl Genet. – 2007. – V. 115 – Р. – 47-58.</p>
<p>28. A pseudo-response regulator is misexpressed in the photoperiod insensitive Ppd-D1a mutant of wheat (Triticum aestivum L.) / J. Beales et al. // Theoret Appl Genet. – 2007. – V. 115. – Р. 721-733.</p>
<p>29. A yield-associated gene TaCwi, in wheat: its finction, selection and evolution in global breeding revealed by haplotype analysis / Y. Jiang et al. // Theor. Appl. Genet. – 2015. – V. 128. – Р.131-143. DOI 10.1007/s00122-014-2417-5.</p>
<p>30. Characterization of low molecular weight glutenin subunit Glu-B3 genes and development of STS markers in common wheat (Triticum aestivum L.) / L. Wang et al. Theoret Appl Genet. – 2009. – V. 118. – Р. 525-39.</p>
<p>31.Cloning of TaTPP-6AL1 associated with grain weight in bread wheat and development of functional marker / P. Zhang et al. // Molecular breeding. – 2017. – V. 37 (6). – Р. 78. DOI  10.1007/s11032-017-0676-y.</p>
<p>32. Combining high-throughput phenotyping and genomic information to increase prediction and selection accuracy in wheat breeding / J. Crain et al. // Plant Genome. – 2018.</p>
<p>33. Development of functional markers for a lipoxygenase gene on chromosome 4BS in common wheat / H. Geng et al. // Crop Sci. – 2012. – V. 52. – Р. 568-76.</p>
<p>34. Development and validation of KASP assays for functional genes underpinning key economic traits in wheat. / A. Rasheed et al. // Theoretical and Applied Genetics. – 2016. – V. 129. – Р. 1843-1860.</p>
<p>35. Functional markers in wheat: current status and future prospects / Y. Liu et al. // Theoret Appl Genet. – 2012. – V. 125. – Р. 1-10.</p>
<p>36. Functional molecular markers for crop improvement / Kage U. et al. // Crit. Rev. Biotechnol. – 2015. DOI: 10.3109/07388551.2015.1062743.</p>
<p>37. Fuerst E.P. Genetic characterization of kernel polyphenol oxidases in wheat and related species / E.P. Fuerst, S.S. Xu, B. Beecher // Beecher Cereal Science. – 2008. – V. 48. – Р. 359-368.</p>
<p>38. Garg B. A study of the role of gene TaMYB2 and an associated SNP in dehydration tolerance in common wheat / B. Garg, C. Lata, M. Prasad // Mol. Biol. Rep. – 2012. – V.39. – Р. 10865-10871.</p>
<p>39. Genetic loci associated with high grain zinc concentration and pleiotropic effect on kernel weight in wheat (Triticum aestivum L.) / Y. Hao [et al.] // Mol. Breed. – 2014. – V. 34. – Р. 1893-1902.</p>
<p>40. Genetic diversity of spring wheat from Kazakhstan and Russia for resistance to stem rust Ug99 / V.Р. Shamanin et al. // Euphytica. – 2016. – V. 212 (2). – P. 287-296. DOI 10.1007/s10681-016-1769-0.</p>
<p>41. Genetic basis of spring wheat resistance to leaf rust (Puccinia triticina) in Kazakhstan and Russia / A. Morgounov et al. // Euphitica. – 2020. – V. 216. – P. 170. DOI: 10.1007/s10681-020-02701-y.</p>
<p>42. Identification of new aquaporin genes and single nucleotide polymorphism in bread wheat / B. Pandey et al. // Evol. Bioinform. – 2013. – V. 9. – Р. 437-452.</p>
<p>43. Investigating drought tolerance in chick pea using genome-wide association mapping and genomic selec­tion based on whole-genome resequencing data / Li Y. [et al.] // Front. Plant Sci. 2018. – V.9. – Р. 190.</p>
<p>44. Haplotype dictionary for the Rht-1 loci in wheat / E.P. Wilhelm et al. // Theor. Appl. Genet. – 2013. – V. 126. – Р. 1733-1747.</p>
<p>45. High-yielding winter synthetic hexaploid wheats resistant to multiple diseases and pests / A. Morgounov [et al.] // Plant Genetic Resources. – 2018. – V. 16 (3). – Р. 273-278.</p>
<p>46. Khlestkina, E.K. Molecular methods for analyzing the structure–function organization of genes and genomes in higher plants / E.K. Khlestkina // Russ. J. Genet.: Appl. Res. – 2012. – V. 2. – Р. 243-251.</p>
<p>47. Khlestkina, E.K. Flavonoid biosynthesis genes in wheat / E.K. Khlestkina; O.Y. Shoeva, E.I. Gordeeva // Russ. J. Genet. Appl. Res. – 2015. – V. 5. – Р. 268-278.</p>
<p>48. Large deletions within the first intron in VRN-1 are associated with spring growth habit in barley and wheat / D. Fu et al. // Mol Genet Genomics. – 2005. – V. 273. – Р. 54-65.</p>
<p>49. Leonova, I.N. Molecular markers: Implementation in crop plant breeding for identification, introgression and gene pyramiding / I.N. Leonova // Rus. J. Genetics: Applied Research. – 2013. – V. 3 (6). – Р. 464-473. DOI 10.1134/S2079059713060051.</p>
<p>50. Liu, S.X. New DNA markers for high molecular weight glutenin subunits in wheat / S.X. Liu, S. Chao, J. Anderson // Theor. Appl. Genet. – 2008. – V. 118. – Р. 177-183.</p>
<p>51. Molecular characterization of lipoxygenase genes on chromosome 4BS in Chinese bread wheat (Triticum aestivum L.) / F. Zhang et al. // Theor. Appl. Genet. – 2015. – V. 128. – Р. 1467-1479.</p>
<p>52. &#171;Perfect&#187; markers for the Rht-B1b and Rht-D1b dwarfing genes in wheat / M. Ellis et al. // Theoret. Appl. Genet. – 2002. – V.105. – Р. 1038-1042.</p>
<p>53. Physical map of the wheat high-grain protein content gene Gpc-B1 and development of a high-throughput molecular marker / A. Distelfeld et al. // J. New Phytol. – 2006. – V. 169. – Р. 753-763.</p>
<p>54. Rasheed, А. From markers to genome-based breeding in wheat / А. Rasheed, X. Xia // Theor. Appl. Genet. – 2019.</p>
<p>55. The strategy for marker-assisted breeding of anthocyanin-rich spring bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in Western Siberia / E. Gordeeva et al. // Agronomy. – 2020. – V. 10. – Р. 1603. DOI 10.3390/agronomy10101603 <a href="http://www.mdpi" target="_blank" rel="noopener">www.mdpi</a>.</p>
<p>56. Yield and quality in purple-grained wheat isogenic lines / A. Morgounov et al. // Agronomy. – 2020. – V. 10. – P. 86. DOI 10.3390/agronomy10010086.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Омский-ГАУ-2020-Тема-1-Приложения.docx">Приложения</a></h2>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/sozdanie-adaptivnogo-sorta-yarovoj-myagkoj-pshenicy-dlya-organicheskogo-zemledeliya-s-genami-zasuxoustojchivosti-ustojchivosti-k-boleznyam-i-kachestva-zerna-ot-dikix-zlakov-identificirovannyx-s-pomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка роботизированной платформы и технологических приемов её применения для интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней в рамках органического земледелия.</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-robotizirovannoj-platformy/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-robotizirovannoj-platformy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 09:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[Земледелие]]></category>
		<category><![CDATA[Механизация и электрификация сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Мичуринский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=14687</guid>

					<description><![CDATA[Разработка роботизированной платформы и цифровых технологий её применения для экологически безопасной защиты тепличных растений от болезней.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Мичуринский-ГАУ-2020-Тема-1-Титульный-и-исполн.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет 100 с., 1 кн., 50 рис., 7 табл., 94 источн., 2 прил.</p>
<p>защищенный грунт, овощные культуры, роботизированная платформа, лазерное излучение, защитные биопрепараты, мониторинг среды, фитосанитарное состояние, органическое земледелие</p>
<p>В 2020 году в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ проводились НИОКР с целью разработать роботизированную платформу и цифровые технологии её применения для экологически безопасной защиты тепличных растений от болезней.Защита растений достигается за счёт периодической обработки растений низкоинтенсивным лазерным излучением и мелкодисперсным распылением защитных биопрепаратов на основе живых бактерий, активированных когерентным светом. Подобные устройства отсутствуют в отечественной и зарубежной практике.</p>
<p>Платформа полностью автономна, имеет встроенный аккумулятор, электропривод, обеспечивающий движение по труборельсам и бортовой компьютер. Отдельный микроконтроллер в реальном масштабе времени проводит измерения температуры, влажности, освещённости и концентрации углекислого газа. Эти данные поступают в компьютер, анализируются специально разработанной программой, которая по определённому алгоритму принимает решение (интеллектуальная функция) на выполнение тех или иных технологических операций . Имеются также сенсоры препятствия движению, что исключает наезд на персонал теплицы и вспомогательное оборудование. Для создания оптимальных условий облучения блок с лазерными модулями автоматически поднимается со скоростью роста тепличных растений (2-3 см в сутки). Применённые технические решения защищены тремя патентами РФ.</p>
<p>Разработанная роботизированная платформа имеет два рабочих органа: когерентное оптическое излучение и суспензия бактерий с антифунгальными свойствами. Проведенные исследования показали, что в качестве источника излучения целесообразно использовать лазеры, генерирующие в красной области спектра. Такое излучение вызывает фотоконверсию фитохрома в активную форму. Особое внимание уделено анализу статистических свойств квазимонохроматического света. Показано, что биологический эффект зависит как от пространственной, так и временной когерентности поля. Установлен критерий достаточности корреляционных свойств излучения: радиус корреляции и длина когерентности световых волн должны превосходить характеристический размер клеток облучаемых организмов.</p>
<p>Установлено, что для стимуляции биологических процессов длительность облучения должна быть не менее 5 с, что достигается выбором ширины светового пучка и скорости его перемещения.</p>
<p>Лазерное облучение позволяет повысить активность другого рабочего органа, суспензий бактерий из защитных биопреператов, за счетбольшей скорости роста клеток биоагентов, а также увеличения их антифунгальных свойств. Целесообразно подвергать обработке когерентным светом рабочие растворы БСЗР со сниженной концентрацией. Это позволяет достичь результатов, сходных с эффектом от применения данных средств по стандартной методике и обеспечит значительную экономию препаратов.</p>
<p>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ</p>
<p>БСЗР-биологические средства защиты растений</p>
<p>БП – биологические препараты</p>
<p>Kf<sub>T</sub> &#8212; показатель фотосинтетической активности</p>
<p>КОЕ &#8212; колониеобразующие единицы</p>
<p>КГА – картофельно-глюкозный агар</p>
<p><em>phyB</em>– форма фитохрома, поглощающая в красной области спектра</p>
<p>r<sub>cor </sub>– радиус корреляции поля квазимонохроматической волны, характеристический параметр пространственной когерентности</p>
<p>L<sub>coh</sub>– длина когерентности поля квазимонохроматической волны, характеристический параметр временной когерентности</p>
<p><em> = a/z</em>– угловой радиус источника излучения</p>
<p>– длина волны излучения в центре спектральной полосы</p>
<p>– полуширина спектральной полосы (ширина спектральной полосы на половине высоты спектрального пика)</p>
<p>D–эффективный размер клетки</p>
<p>β – уровень значимости нулевой гипотезы</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Робототехника является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Она охватывает различные сферы производства, включая сельское хозяйство. По данным Market Research Engine объём рынка сельскохозяйственных роботов в 2020 году составляет <strong>$</strong>16,8 млрд., а к 2025 достигнет <strong>$</strong>75 млрд., что в натуральном исчислении составит 600 тыс. шт. Лидерами в производстве роботов являются Япония, США и Китай (Carbonero, 2020). Россия не попала даже в первую двадцатку стран-производителей. Растёт не только количество «умных машин», но и постоянно расширяется круг решаемых ими аграрных задач (Roldán, 2018, Скворцов, 2016).</p>
<p>Потребность в робототехнике связана с дефицитом неквалифицированных кадров, особенно в период пандемии, высокой стоимостью и низкой производительностью ручного труда, нежеланием работников выполнять монотонные, тяжёлые или вредные технологические операции. Наша страна значительно отстаёт на рынке цифровых технологий и робототехники, что является стратегически опасным. В связи с этим Правительство России издало распоряжение от 19 августа 2020 г . №2129- р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г.».</p>
<p>Низкая эффективность сельскохозяйственного производства во многом определяется значительной долей ручного труда. Необходимость его применения связана с пространственно-временной неопределённостью рабочей среды и технологических процессов. Для решения проблемы необходимы интеллектуальные устройства, способные самостоятельно изменять положение и функции своих рабочих органов, т.е. обладающие способностью к самоорганизации. Такими свойствами в наибольшей степени обладают роботизированные системы, которые начинают всё шире применяться в сельском хозяйстве. Их разработка для выполнения технологических операций в защищённом грунте является актуальной задачей. В рамках ГЗ МСХ проведены НИИР и ОКР, целью которых являлась разработка роботизированной платформы и цифровых технологий её применения для экологически безопасной защиты тепличных растений от болезней. На первом этапе исследований необходимо решить следующие задачи:</p>
<ol>
<li>Анализ научной и патентной литературы, обоснование технических решений, разработка методологии исследований.</li>
<li>Разработать технические требования на экспериментальный образец роботизированной платформы интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней.</li>
<li>Разработать функциональную схему микропроцессорного управления роботизированной платформой.</li>
<li>Провести оптимизацию параметров лазерного облучения растений и защитных биопрепаратов.</li>
<li>Определить оптимальные дозы внесения активированых лазером защитных биопрепаратов.</li>
<li>Разработка и испытание основных узлов роботизированной платформы.</li>
</ol>
<h2><strong>1. АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА</strong></h2>
<h3><strong>1.1 Области применения сельскохозяйственных роботов</strong></h3>
<p>Целый ряд интеллектуальных систем создан для садоводства (Zhang, 2019). В защищённом грунте также используют различные устройства на основе робототехники и интеллектуальной механики (Henten, 2002; Henten, 2004). В Австралии (Centre of Excellence for Autonomous Systems) разработана автоматически движущаяся по труборельсам (трубопроводам горячей воды) платформа, которая без участия человека проводит обработку тепличных растений пестицидами (Sammons, 2005).</p>
<p>Наибольшие затраты рабочей силы происходят на этапе уборки и сортировки урожая. Для исключения ручного труда необходимо решить ряд сложных инженерных задач: распознавание плода, определение его размеров, зрелости или качества, определение его координат, захват и отделение от растения, перемещение в транспортный контейнер. Исследования в этом направлении дают положительные результаты. В Японии (Kochi University of Technology) создан прототип устройства для автоматизированной уборки красного перца в теплицах (Kitamura, 2005). Испанская компания Agrobot разработала робот E-Series для сбора земляники. Он определяет зрелость плодов и с помощью манипуляторов отправляет их в контейнеры. На этой культуре производительность роботов ниже, чем у квалифицированных рабочих. Отставание может быть преодолено посредством оптимизации систем машинного сбора плодов (Woo, 2020).</p>
<p>Следующим этапом стал контроль взаимодействия человека и машины в технологическом процессе. Создаются роботы с функцией отслеживания и картографирования обслуживающего персонала в оперативной зоне (Masuzawa, 2017). Важную роль в робототехнике играют цифровые видеокамеры и системы распознавания образов, созданные на их основе. Современные разработки, созданные в Швеции, существенно повысили точность обнаружения различных биологических объектов (Ringdahl, 2019). Такого рода системы применяются в роботах типа Angus (фирма IronOx) и Genesis (компания FarmBot), предназначенных для ряда прецизионных (с точностью до 1 мм) операций в теплицах: посев, индивидуальный полив и опрыскивание, уничтожение сорняков, пересадка растений и т.д. Для решения этих задач всё больше используют интеллектуальные методы на базе нечётких множеств и нейтронных сетей (Gao, 2012). Широкий спектр применения роботов теплицах показан в таблице из работы (Загазежева, 2019) (даётся с сокращениями).</p>
<p>Таблица 1.1.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Производитель,</strong></p>
<p><strong>объект</strong></td>
<td><strong>Назначение</strong></td>
<td><strong>Характеристики,</strong></p>
<p><strong>функции</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Guaresi SUPER G48</td>
<td>Машина для сборки</p>
<p>помидоров</td>
<td>Уборка урожая помидоров</td>
</tr>
<tr>
<td>RoboticHarvesting,</p>
<p>Сими-Валлей,</p>
<p>Калифорния, США</td>
<td>Машина для сборки</p>
<p>урожая ягод и овощей</td>
<td>Робот для сбора урожая ягод и овощей, сбора информации. Автономное мобильное устройство составляет 3D-карту расположения овощей и фруктов, затем роботизированная рука срывает обнаруженный ранее плод и помещает на ленту конвейера</td>
</tr>
<tr>
<td>Wageningen UR (Университет и исследовательский центр) и Agritronics,</p>
<p>Нидерланды</td>
<td>Интеллектуальная система по сбору урожая и распылению пестицидов</td>
<td>Исследование с целью разработки и поставки интеллектуальных систем для высококачественного сбора урожая: сладкий перец в Нидерландах, яблоки и виноград в Бельгии, навесное опрыскивание в Словении и точечное опрыскивание в Италии</td>
</tr>
<tr>
<td>Wageningen UR, Нидерланды</td>
<td>Робот-сборщик огурцов в теплице</td>
<td>Робот работает с овощами и фруктами в неструктурированной среде и при неблагоприятных климатических условиях, например, при высокой относительной влажности и температуре, а также меняющихся условиях освещения. Робот распознает отдельные огурцы, оценивает их зрелость и собирает спелые плоды</td>
</tr>
<tr>
<td>Agrobot, Уэльва, Испания</td>
<td>Agrobot SW6010 andAGSHydro, гидропонный аппарат для выращивания и сбора урожая клубники</td>
<td>Гидропонное выращивание ягод клубники и сбор спелых ягод из гидропонных систем. Уборочная машина с 60 роботизированными руками.</td>
</tr>
<tr>
<td>Japan&#8217;s National Agricultural and Food Research Organization,</p>
<p>Япония</td>
<td>Сельскохозяйственный робот для сбора клубники. Может использоваться для сбора разных плодов, произрастающих в оранжереях</td>
<td>Движение по оранжерее вдоль гряд с земляникой, поиск ягод, аккуратное срезание их с веток и &#171;нежное укладывание&#187; их в поддон. Максимально точное определение места нахождения ягод в пространстве благодаря наличию двух камер. Определение роботом степени зрелости ягод по цвету при помощи специально разработанной компьютерной программы. При созревании ягоды на 80% &#8212; подача сигнала манипулятору для среза ягоды. Использование робота позволяет сократить время уборки урожая на 40%. Срез одной ягоды занимает 9 секунд. Наличие режима круглосуточной работы.</td>
</tr>
<tr>
<td>Wall-YE V.I.N., Франция</td>
<td>Сельскохозяйственный робот &#8212; виноградарь</td>
<td>Робот передвигается на четырехколесной платформе. Оснащен двумя специальными манипуляторами и модулем GPS, позволяющем ему самостоятельно передвигаться. За все действия робота отвечает специальная программа, которая со временем запоминает особенности каждого конкретного растения на винограднике и составляет план ухода за ними. Wall-YE V.I.N. способен обрабатывать до 600 виноградных лоз в сутки. Весит аппарат 20 кг, в автоматическом режиме выбирает для себя направление, при помощи искусственного интеллекта решает, чем заняться в тот или иной момент. Двигаясь от одной лозы к другой, Wall-YE анализирует состояние растения, фотографирует его, а потом предпринимает конкретные действия.</td>
</tr>
<tr>
<td>Wall-YE,</p>
<p>Франция</td>
<td>Wall-YE 1000 mobile &#8212; робот для обрезки винограда</td>
<td>Автономная обрезка винограда</td>
</tr>
<tr>
<td>Cropbs &#171;Clever robots for crops&#187; (CROPS)</td>
<td>Робот-манипулятор сборщик сладкого перца &#171;Sweeper&#187;</td>
<td>Робот, осуществляющий автономный сбор спелых фруктов и овощей в рамках теплицы. Базовая часть робота состоит из несущей платформы, на которой расположена рука робота с конечным эффектором (рабочим органом) для захвата плода, а также установлены компрессор для пневматики, управляющая электроника, компьютеры и датчики для фруктов и обнаружения препятствий.</td>
</tr>
<tr>
<td>Naio Technologies, Тулуза, Франция</td>
<td>Полевой робот NaioTechnolo-gies Oz</td>
<td>Автономный электротрактор, который может быть использован как для сбора, так и для транспортировки урожая. Oн функционирует как самоходный роботизированный инструмент. Робот для прополки.</td>
</tr>
<tr>
<td>Салах Сакар, фа-культет инженерных и информационных технологий,</p>
<p>Университет Сиднея, Австралия</td>
<td>Робот-овощевод &#171;божья коровка&#187; (&#171;Ladybird&#187; farm&#8217;bot )</td>
<td>Работает на солнечных батареях, полностью автономно. Робот оснащен видеокамерами, сенсорным оборудованием, лазерными дальномерами и анализаторами спектра. При помощи всех этих функций он собирает необходимую информацию о растении, распознает вредителей и начинает процесс прополки. &#171;Божья коровка&#187; снабжена манипулятором для прополки и других операций. Робот самостоятельно выезжает на грядку и производит высадку овощей без регулировки настроек, устройство анализирует информацию и определяет потребности растений в питательных веществах</td>
</tr>
<tr>
<td>VisionRobotics, Калифорния, США</td>
<td>Робот-сборщик апельсинов (Orange-harvester)</td>
<td>Садовый робот обеспечивает проход через сад и сбор зрелых апельсинов, грейпфрутов, яблок с деревьев. Робот, используя стереоскопические камеры высматривает и идентифицирует плоды на деревьях. По сути, он создает трехмерное изображение всего оранжевого дерева. Далее эта информация используется, чтобы восемь мягких захватов робота изящно сняли каждый апельсин. Робот состоит из двух моделей: один с системой видения, а другой &#8212; с захватами для сбора апельсинов.</td>
</tr>
<tr>
<td>Университет</p>
<p>Линкольна,</p>
<p>Великобритания</td>
<td>Робот для сборки урожая брокколи</td>
<td>Проект использования техноло-гии 3D-видения. Полностью автоматизированная робототехническая система уборки урожая брокколи, позволяющая снизить затраты на производство</td>
</tr>
<tr>
<td>RHR (Right Hand Robotics)</td>
<td>Робот-манипулятор для сбора овощей и фруктов</td>
<td>Роботизированная рука, позволяющая захватывать и перемещать заданные объекты.</td>
</tr>
<tr>
<td>Blue River Technology</td>
<td>Компьютерное зрение</td>
<td>Компьютерное зрение сельскохозяйственных роботов для борьбы с сорняками.</td>
</tr>
<tr>
<td>AgPixel</td>
<td>Специальная камера с инфракрасным фильтром</td>
<td>Специальная камера может быть использована для обнаружения воды, питательных веществ, болезней и атак насекомых еще до того, как они становятся даже заметными для человеческого глаза. Продукты оценки состояния здоровья растений AgPixel получены путем анализа дифференциального коэффициента отражения видимого и ближнего инфракрасного света из листьев растений. Анализ путей дифференцированного отражения растениями света используется для получения стандартизированных индексов различия растительности (NDVI), который использовался учеными, анализирующими спутниковые снимки в течение многих лет для изучения состояния растений.</td>
</tr>
<tr>
<td>Soft Robotics Inc.</td>
<td>Роботизированный захват</td>
<td>Мягкая роботизированная модульная система с интеллектуальным навыком по захвату в ответ на команду.</td>
</tr>
<tr>
<td>Harvest Automatization</td>
<td>Сельскохозяйственный робот</td>
<td>Робот, переставляющий горшки с саженцами в теплицах.</td>
</tr>
<tr>
<td>Harvest CROO Robotics, Флорида</td>
<td>Робот для сбора клубники</td>
<td>В рамках прототипа робота используются коммерчески доступные датчики видения и программное обеспечение, которые позволяют машине распознавать только спелые ягоды клубники, готовые к сбору. Модель основана на сочетании скорости и издержек. Изобретатели рассчитывают, что робот сможет убрать спелые ягоды с одного куста клубники, который может содержать от 3 до 5 таковых, за 5 секунд. Предполагается автономность работы робота в течение длительного времени весь &#8212; день. Сборщик имеет модульную конструкцию, так что любые сбои могут быть устранены путем отсоединения и замены поврежденных частей.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><strong>1.2. Патентный обзор сельскохозяйственных роботов</strong></h3>
<p>Проведенный патентный поиск по международным базам данным в свободном доступе позволил выявить следующие направления при разработке конструкции и практического использования роботов сельскохозяйственного назначения, в частности, теплиц:</p>
<p>1. Как правило, роботы содержат шасси, приводное устройство, рабочий узел, силовой узел, систему позиционирования и систему управления.</p>
<p>2. Рабочий узел содержит рабочую платформу, на которой размещаются ящики, емкости или устройства, например, насос высокого давления или ультрафиолетовые бактерицидные лампы, распылители тумана и т.п. рабочие органы (в зависимости от назначения робота), выдвижной или вращающийся кронштейн.</p>
<p>3. Силовой узел предназначен для обеспечения движения робота и, как правило, включает стойку (бокс), дифференциальную зубчатую передачу, амортизатор, передние и задние колеса.</p>
<p>4. Роботы обязательно снабжают системой позиционирования, используя различные электронные устройства.</p>
<p>5. Системы управления предназначены для контроля его работы и размещенных на нем рабочих органов а также для сбора и передачи информации.</p>
<p>6. В качестве энергоносителя используют аккумуляторы, сетевое питание (по проводу) и солнечные батареи.</p>
<p>7. Наиболее распространенные сферы применения роботов &#8212; это защита растений, рыхление почвы и полив, сбор урожая, прополка сорняков, сбор информации о состоянии растений и диагностика поражений.</p>
<p>8. Более 90% патентов на робототехнические системы принадлежат КНР.</p>
<p>Сычуаньским сельскохозяйственным институтом (Китай) запатентован робот &#8212; защитник растений для теплиц патента (Патет № CN109122644, 2019), который осуществляет с помощью ветроэнергетического установки осуществляет распыление пестицидов на тепличные растения в автоматическом режиме, существенно снижая вредное действие пестицидов на работников. Робот может быть локализован с помощью системы позиционирования, его работа полностью контролируется дистанционно, система управления обеспечивает гибкий график работы робота.</p>
<p>В Китае запатентован интеллектуальный робот для рыхления и полива почвы, для дальнейшей посадки овощей (Заявка № 102016000527004, 2016). Робот имеет системы самостабилизации рабочей платформы и пригоден для работы на неровных участках посадки овощей в теплицах. Основная функция, выполняемая в автоматическом режиме &#8212; рыхление почвы, но может также использоваться и для полива овощей.</p>
<p>Китайский сельскохозяйственный университет разработал роботизированную систему целевого распыления средств защиты растений (Патент № CN 101947503, 2011). Робот имеет систему машинного зрения, с помощью которой диагностируется наличие и степень развитости заболевания тепличных растений. Информация передается в системы управления, которая в зависимости от локализации и тяжести заболевания, управляет местоположением манипулятора и количеством включаемых сопел опрыскивателя. Это позволяет эффективно снижать расход пестицидов, улучшать качество продукции и уменьшает загрязнение окружающей среды.</p>
<p>Северо-западный университет Китая разработал робот-сборщик для теплиц (Патент № CN 108908308, 2018). Он снабжен подбирающей механической рукой, шасси подвески, колесные пары. Подбирающая механическая рука расположена на шасси подвески через механический рычаг, который может поворачиваться на 360<sup>о </sup>относительно горизонтальной грани шасси подвески. Модули ведущих колес соединены с рамой через упругие регулировочные узлы. Каждый такой узел содержит демпфирующую пружину; верхний и нижний концы каждой демпфирующей пружины вращательно соединены с соответствующей верхней или нижней соединительной пластиной, причем верхние соединительные пластины вращательно соединены с рамой, а нижние соединительные пластины вращательно соединены с модулями ведущих колес. Такая конструкция стабильна в движении, гибка в повороте и захвате и обладает высоким демпфирующим эффектом.</p>
<p>Шанхайский университет предлагает роботизированную систему автоматического переключения транспортной системы теплицы для движения робота (Патент № CN 106171651, 2016). Система содержит компьютерную систему управления с беспроводном модулем 1, систему управления транспортным средством с беспроводным модулем 2, контроллер, датчик, контактор и элетротермическое реле. Система помогает роботу автоматически менять гусеницы, осуществляет автоматическую коммутацию при его движении и повышает степень автоматизации современных сельскохозяйственных теплиц.</p>
<p>В Нанкинском лесотехническом университете (Китай) разработали оригинальный робот для сбора гусениц с растений, выращиваемых в теплицах (Патент № CN 108450436, 2018). Он снабжен видеокамерой и трехмерным лазерным измерительным устройством, определяющим расстояние между гусеницей, листовой поверхностью и исполнительным приводом &#8212; захватом. Отмечается высокая точность обнаружения растений и отсутствие их повреждения.</p>
<p>Фирма Asesoresy Tech Agricolas SA (Испания) получила европейский патент на функциональную схему автономного робота для нанесения фитосанитарных продуктов в теплицах путем фумигации и\или распыления без физического присутствия оператора (Патент № ES 21055800, 2001). Робот имеет шасси, размер которого может быть изменен в зависимости от того, как он будет использоваться. Шасси крепиться на системе движения с колесами. Моторный узел (мотор электрический или гидравлический) управляет фитосанитарной системой с помощью электронного блока или компьютера, который получает информацию от датчиков (ультразвуковых, лазерных, энкодерных и других) и видеокамеры. Указанная информация может быть передана удаленному оператору. Система подачи фитосанитарной продукции состоит из устройства, изготовленного из любого типа материала (полиуретан, полиэстер, пластик и т.д.), вентилятора и насоса.</p>
<p>Китайский сельскохозяйственный университет разработал роботизированную систему контроля заболеваний тепличных растений (Патент № CN 108858122, 2018). Робот содержит движущуюся платформу, механическую руку с тремя степенями свободы, камеру сбора изображений заболеваний, навигационную камеру, датчик локального фактора окружающей среды и терминал дистанционного управления. Робот имеет такое преимущество, что ручной осмотр может быть заменен, болезни тепличных растений могут быть автоматически обнаружены, система обеспечивает также предварительное предупреждение о болезнях. Робот разработан в соответствии с фактическими условиями теплицы, он является научным по конструкции и компактным по структуре. Он может адаптироваться к различным условиям ландшафта теплицы, болезни могут быть идентифицированы своевременно и точно.</p>
<p>Компания Deznou Jingchen Machinery Co Ltd (Китай) запатентовала робот для защиты растений (Патент № CN 210746461, 2020). Он снабжен оросительным устройством, которое установлено на подвеске и имеет большой диапазон распыления. Робот удобен для установки в теплицах.</p>
<p>В Китае разработан робот для прополки сорняков в теплицах (Патент № CN 108575128, 2018). Он содержит каркас, на котором размещен линейный модуль, на нижнем конце линейного модуля размещен хвостовик, который содержит втулку и множество механизмов вырывания сорняков. Каждый механизм выкапывания сорняков содержит соединительный стержень, V-образный рабочий стержень и силовой блок, который может выполнять возвратно-поступательные движения в осевом направлении наружной втулки.</p>
<p>Наиболее сложным и важнейшим механическим узлом роботов является шасси. Северо-западный университет Китая предложил полезную модель универсального шасси робота для теплицы (Патент № CN 211333178, 2020). Конструкция содержит корпус шасси и 4 ступичных двигателя, расположенных на нижнем конце корпуса шасси. Монтажные рамы вертикальных валов ступичных двигателей соответственно соединены с соответствующими рулевыми устройствами таким образом, чтобы реализовать поворотное рулевое управление. Датчики обнаружения препятствия расположены на передней, задней, правой и левой частях корпуса шасси, а главный контроллер расположен на корпусе шасси. Полезная модель может реализовать поворот с малым радиусом и даже поворот с нулевым радиусом, может применяться в узких закрытых средах, таких, как теплицы и тому подобное и обладает компактной конструкцией, гибкостью поворота, низким шумом, хорошей проходимостью.</p>
<p>Сельскохозяйственный университет Ганьсу предложил оригинальную механическую конструкцию и дизайн робота для опрыскивания растений в поле и теплицах (Патент № CN 109526923, 2019). По сравнению с существующей техникой повышает безопасность нанесения пестицидов, снижает затраты на разбрызгивание, повышает эффективность обработки, подходит для комплексной борьбы с вредителями и болезнями в теплицах, садах и других растениеводческих объектах.</p>
<p>Основная доля (более 40%) патентов приходится на изобретения и полезные модели роботов, предназначенных для защиты растений, разрабатываются под них специализированные устройства для распыления химических средств. Так, например, китайской машиностроительной фирмой Dezhou Jingchen Machinery разработано специализированное распылительное устройство (Патент № CN 211064776, 2020), предназначенное для оснащения роботов защиты растений. Оно подходит как для малообъемного, так и для крупномасштабного распыления и орошения, имеет большую площадь равномерного покрытия, способно переключать различные функции распыления и орошения, высокоэффективен в работе, надежно в эксплуатации.</p>
<p>Машиностроительная фирма Mianyang Zhaoyu Machinery разработало приводное устройство для сельскохозяйственного робота (Патент № CN 210130081, 2020). Оно включает базовую балку, коробку передач, 4 опорные колесные пары. Опорная колесная пара состоит из основания, опорного колеса, 2 опорных пружин и стержня вала. Устройство пригодно для использования в теплицах и других с.х. объектах с небольшими площадями и узкими пространствами.</p>
<h3><strong>1.3 Тенденции в конструировании роботов для теплиц</strong></h3>
<p>Разнообразие функций сельскохозяйственных роботов определяет их конструктивные особенности. Те, которые применяются в теплицах можно разделить на две группы. Портальные роботы движутся над рядами растений. Они могут накрывать от одной до нескольких гряд. Примером может служить устройствоThorvald (рис. 1.1), предназначенное для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур. Достигается это ультрафиолетовым облучением в тёмное время суток. Недостатком портальной конструкции является невозможность работы с высокорослыми культурами (томаты, огурец).</p>
<p><img width="760" height="569" class="wp-image-14784" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/l-otchyot-michgau-2020-foto-20200611_saga-png.png" alt="L:\Отчёт МичГау 2020\Фото\20200611_SAGA.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/l-otchyot-michgau-2020-foto-20200611_saga-png.png 760w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/l-otchyot-michgau-2020-foto-20200611_saga-png-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" /></p>
<p>Рисунок1.1 − Робот Thorvald, SAGA Robotics, Норвегия. Предназначен для ультрафиолетовой обработки растений. Источник изображения:  <a href="https://sagarobotics.com/pages/light-treatment" target="_blank" rel="noopener"><em>sagarobotics.com</em></a>.</p>
<p>Конструкция другой группы роботов рассчитана на движение между рядами (грядами) (рис. 1.2 и рис. 1.3). Такое техническое решение позволяет взаимодействовать с растениями любой высоты. В теплицах часто используют труборельсы, которые задают траекторию перемещения (рис. 1.2). Фирма SAGA Robotics создала целый ряд роботизированных устройств на разных платформах. Наиболее востребованным их применением является борьба с болезнями растений посредством ультрафиолетовой обработки.</p>
<p>По типу организации движения роботы для сбора плодов, в большинстве своём относятся к этой же конструктивной группе. Они перемещаются между рядов (рис. 1.3) оснащены системой технического зрения (рис. 1.4) и манипуляторами с большим числом степеней свободы (рис. 1.5).</p>
<p>В России также началась разработка роботизированных платформ (систем) для защищённого грунта. В Кабардино-Балкарском научном центре РАН разработан робототехнический комплекс для сбора урожая. Он способен находить зрелые плоды, отделять их от ветвей и перемещать за пределы теплицы (рис. 1.6). Одним из ведущих отечественных предприятий по производству роботов, в том числе и сельскохозяйственных, является компания ООО «Би Ай Ди Технолоджис Рус».Её продукция не уступает зарубежной и обладает высокой точностью (рис. 1.7).</p>
<p><img width="1023" height="767" class="wp-image-14785" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-i-shgcdn-com-10f37c77-4fdb-4a08-872f-63ee5.png" alt="https://i.shgcdn.com/10f37c77-4fdb-4a08-872f-63ee58b49d0d/-/format/auto/-/preview/3000x3000/-/quality/lighter/" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-i-shgcdn-com-10f37c77-4fdb-4a08-872f-63ee5.png 1023w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-i-shgcdn-com-10f37c77-4fdb-4a08-872f-63ee5-300x225.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-i-shgcdn-com-10f37c77-4fdb-4a08-872f-63ee5-768x576.png 768w" sizes="(max-width: 1023px) 100vw, 1023px" /></p>
<p>Рисунок1.2 −Робот Thorvald, SAGA Robotics, Норвегия. Другое конструкторское решение. Предназначен для ультрафиолетовой обработки растений. Источник изображения:  <em><a href="https://sagarobotics.com/pages/light-treatment&quot; \t &quot;_blank" target="_blank" rel="noopener">sagarobotics.com</a></em>.</p>
<p><img width="658" height="439" class="wp-image-14786" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/5d53b3ec68ef50-63384702-jpg.jpeg" alt="5d53b3ec68ef50.63384702.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/5d53b3ec68ef50-63384702-jpg.jpeg 658w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/5d53b3ec68ef50-63384702-jpg-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 658px) 100vw, 658px" /></p>
<p>Рисунок1.3 − Робот GRoW (Greenhous Robotic Worker), компания METOMOTION, Израиль предназначен сбор и расфасовка зрелых томатов в теплице. Может также проводить опыление цветков, удалять пасынки, контролировать состояние растений. Источник информации: <a href="https://metomotion.com" target="_blank" rel="noopener">https://metomotion.com</a></p>
<p><img width="526" height="384" class="wp-image-14787" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agro-exim-com-media-upload-sweeper_robot_g.jpeg" alt="https://agro-exim.com/media/upload/sweeper_robot_greenhouse_web.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agro-exim-com-media-upload-sweeper_robot_g.jpeg 526w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agro-exim-com-media-upload-sweeper_robot_g-300x219.jpeg 300w" sizes="(max-width: 526px) 100vw, 526px" /></p>
<p>Рисунок1.4 −Система технического зрения для распознавания образа и координат плодов (сладкий перец, виноград, яблоки). Разработчики робота: Wageningen UR (университет и научно-исследовательский центр) и Agritronics, Sint Annaparochie, Нидерланды. Назначение робота – сбор урожая, навесное и точечное опрыскивание.</p>
<p>Источник информации &#8212; сайт:wageningenur.nl и agritronics.nl</p>
<p><img width="630" height="354" class="wp-image-14788" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/l-otchyot-michgau-2020-foto-20190518_virgo_root_ai-j.jpeg" alt="L:\Отчёт МичГау 2020\Фото\20190518_Virgo_Root_AI.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/l-otchyot-michgau-2020-foto-20190518_virgo_root_ai-j.jpeg 630w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/l-otchyot-michgau-2020-foto-20190518_virgo_root_ai-j-300x169.jpeg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p>Рисунок1.5 −Сбор томатов с помощью манипулятора. Разработчик робота Root AI, США (стартап в Массачусетсе). Информация с сайта <a href="http://robotrends.ru/robopedia/katalog-avtonomnyh-robotov-dlya-raboty-v-selskom-hozyaystve" target="_blank" rel="noopener">http://robotrends.ru/robopedia/katalog-avtonomnyh-robotov-dlya-raboty-v-selskom-hozyaystve</a></p>
<p><img width="952" height="652" class="wp-image-14789" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-50.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-50.jpeg 952w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-50-300x205.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-50-768x526.jpeg 768w" sizes="(max-width: 952px) 100vw, 952px" alt="word image 50 Разработка роботизированной платформы и технологических приемов её применения для интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней в рамках органического земледелия."></p>
<p>Рисунок1.6 − Робототехнический комплекс, созданный в Кабардино-Балкарском научном центре РАН. Предназначен для сбора и транспортировки плодов в защищённом грунте.</p>
<p>Информация с сайта <a href="http://www.kbncran.ru/7339-2/" target="_blank" rel="noopener">http://www.kbncran.ru/7339-2/</a></p>
<p><img width="392" height="392" class="wp-image-14790" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/selskohozyajstvennye-roboty-bid-technologies.jpeg" alt="Сельскохозяйственные роботы BID Technologies" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/selskohozyajstvennye-roboty-bid-technologies.jpeg 392w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/selskohozyajstvennye-roboty-bid-technologies-300x300.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/selskohozyajstvennye-roboty-bid-technologies-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 392px) 100vw, 392px" /></p>
<p>Рисунок1.7 −Манипулятор робота для сбора плодов. Компания ООО «Би Ай Ди Технолоджис Рус» (BID Technologies), Ярославль, Россия. Источник информации <a href="https://bid.life/lp/agricultural-robots.html" target="_blank" rel="noopener">https://bid.life/lp/agricultural-robots.html</a></p>
<p>В настоящее время в мировом тепличном хозяйстве ощущается острая нехватка кадров. Пандемия из-за сокращения миграции наёмных работников сделала этот вопрос особенно острым. Всё меньше становиться спрос на низкоквалифицированный, тяжёлый, а часто и вредный труд в теплицах (рис. 1.8).</p>
<p><img width="969" height="727" class="wp-image-14791" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-i-mycdn-me-irazepzsrbozekgbhr0xgmt1rkwqpn.jpeg" alt="http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkwQPNYBVdcN5LWR3GPruCdaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-i-mycdn-me-irazepzsrbozekgbhr0xgmt1rkwqpn.jpeg 969w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-i-mycdn-me-irazepzsrbozekgbhr0xgmt1rkwqpn-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-i-mycdn-me-irazepzsrbozekgbhr0xgmt1rkwqpn-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 969px) 100vw, 969px" /></p>
<p>Рисунок1.8 − Ручное опрыскивание тепличных растений пестицидами.</p>
<p>Роботизация технологических процессов может стать эффективным способом решения проблемы. Наиболее актуальными являются машинный сбор плодов, а также защита растений от болезней. Именно эти технологические операции являются наиболее трудоемкими и опасными для здоровья человека. Научные, патентные и технические источники информации не показали эффективных и экологически чистых методов подавления патогенной микробиоты в теплицах. Известные роботизированные системы используют опрыскивание растений пестицидами (рис. 1.4, рис. 1.8) или их обработку ультрафиолетовым излучением (рис.1.1и рис. 1.2). В первом случае используются высокотоксичные химические вещества, во втором излучение, которое подавляет не только развитие грибов и бактерий, но и самих культивируемых растений. Кроме этого оно может вызывать мутации, как в растительных, так и микробных клетках. В связи с этим создание роботизированной платформы интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней явилась предметом исследований в рамках Госзадания МС РФ. Такие устройства не были обнаружены в проанализированных источниках информации. Тем не менее, удалось выявить ряд частных технических решений, представляющих интерес с позиций решаемой задачи, что нашло отражение в технических требованиях на экспериментальный образец роботизированной платформы.</p>
<h2><strong>2. Технические требования </strong><strong>на экспериментальный образец роботизированной платформы интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней</strong></h2>
<p><strong>Назначение и область применения</strong></p>
<p>Экспериментальный образец роботизированной платформы интегрированной защиты овощных растений защищенного грунта от болезней – далее «Устройство», предназначен для автоматического облучения растительных организмов когерентным светом с целью повышения их функциональной активности; листовой обработки защитными биопрепаратами для экологической защиты от болезней, а также для сбора информации о параметрах окружающей среды. Может быть использовано для проведения экспериментов по оптимизации технологических режимов облучения и опрыскивания растений в условиях защищенного грунта.</p>
<p>«Устройство» эксплуатируется в условиях лабораторных и производственных помещений.</p>
<p><strong>Основание для разработки</strong></p>
<p>Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 г.</p>
<p>Государственное задание на 2020 год от Министерства сельского хозяйства РФ «Разработка роботизированной платформы и технологических приемов её применения для интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней в рамках органического земледелия», срок выполнения 01.01.2020 – 30.12.2020 .</p>
<p><strong>Цель и назначение разработки</strong></p>
<p>Цель разработки – автоматизация процессов обработки лазером, защитными биопрепаратами и сбора информации о состоянии окружающей среды в процессе выращивания овощных растений в теплицах и повышение рентабельности производства овощей.</p>
<p>«Устройство» должно выполнять следующие операции:</p>
<p>&#8212; автоматизированное перемещение по рельсотрубам в заданное время и выполнение программ облучения и обработки растений без участия человека;</p>
<p>&#8212; лазерное облучение овощных растений;</p>
<p>&#8212; опрыскивание растений биопрепаратами;</p>
<p>&#8212; сбор, передачу и сохранение информации о следующих параметрах окружающей среды: температура, влажность, освещенность, содержание углекислого газа;</p>
<p>&#8212; регулирование времени обработок;</p>
<p>&#8212; регулирование интенсивности облучающего потока;</p>
<p>&#8212; регулирование высоты размещения лазерных модулей;</p>
<p>&#8212; переход в режим ожидания по окончании цикла облучения;</p>
<p>&#8212; дублирование всех автоматических команд ручным управлением.</p>
<p><strong>Источники разработки</strong></p>
<p>Анализ информации ведущих стран мира в области лазерного и оптического облучения растений.</p>
<p>Материалы исследований НИПЛ «Биофотоника» ФГБОУ ВО &#171;Мичуринский государственный аграрный университет&#187;.</p>
<p>Обобщенные результаты испытаний макетных и экспериментальных устройств лазерного облучения растений в лабораторных и производственных условиях.</p>
<p><strong>Технические требования к устройству</strong></p>
<p>Состав продукции и требования к конструкции.</p>
<p>«Устройство» должно включать следующие узлы:</p>
<p>&#8212; блок с лазерными излучателями, формирующими пучки по обе стороны от труборельс – слева и справа по ходу движения;</p>
<p>&#8212; водонепроницаемые блоки для размещения устройств питания, датчиков, электромеханических, оптических и электронных узлов;</p>
<p>&#8212; электромеханическую платформу с колесными парами, устанавливаемую на труборельсы;</p>
<p>&#8212; съемную емкость с рабочим раствором защитных биопрепаратов объемом не менее 5 литров с оросительной штангой, собственным автономным блоком питания (аккумулятором) и системой крепежа на электромеханической платформе;</p>
<p>&#8212; встроенный (бортовой) компьютер с программой автоматизированного управления «Устройством» и сбора информации и с возможностью дистанционной связи с внешними управляющими устройствами;</p>
<p>&#8212; ардуино-ориентированные датчики температуры, влажности, освещенности и содержания углекислого газа с выводом информации на бортовой компьютер и на встроенный индикатор с периодичностью не менее 1 цикла в минуту;</p>
<p>&#8212; коллекторный двигатель с кинематикой для привода колес;</p>
<p>&#8212; датчик пройденного расстояния (числа оборотов колесной пары) с выводом информации в бортовой компьютер;</p>
<p>&#8212; аккумуляторное питание и разъемы для подключения внешнего питания для заряда батарей и питания схем;</p>
<p>&#8212; солнечную батарею и контроллер заряда аккумуляторов;</p>
<p>&#8212; встроенную цветную видеокамеру с передачей информации на бортовой компьютер;</p>
<p>&#8212; электромеханическую систему подъема блока с лазерными модулями для регулирования высоты зоны лазерного облучения.</p>
<p>Управление «Устройством» должно производиться оператором без специальных требований к профессиональным навыкам.</p>
<p>Регулирование и настройка рабочих органов устройства осуществляется перед началом работы с учетом условий эксплуатации, вида объекта и задач.</p>
<p>«Устройство» питается от аккумуляторов напряжением 12 В.</p>
<p>Электронные блоки «Устройства» должны иметь защиту от перегрузки и короткого замыкания, а оптико-механические блоки – от попадания посторонних предметов, пыли и влаги.</p>
<p>Конструкцией «Устройства» должен быть предусмотрен визуальный или телеметрический контроль за процессом работы.</p>
<p>«Устройство» по устойчивости к механическим воздействиям должно иметь обыкновенное исполнение согласно ГОСТ 12997-76.</p>
<p>«Устройство» по устойчивости к воздействию окружающей среды должно иметь исполнение согласно ГОСТ 12997-76.</p>
<p>&#8212; полупроводниковые лазеры красной области спектра полупроводниковые излучатели мощностью от 5 до 100 мВт – не менее 20 единиц, формирующие суммарную мощность излучения не менее 500 мВт;</p>
<p>&#8212; коллекторный двигатель с редуктором мощностью не менее 10 Вт, напряжением питания 3-12 В, и регулируемой скоростью вращения по питанию от 3 до 300 оборотов в минуту.</p>
<p>&#8212; портативный опрыскиватель производительностью не менее 1,5 литров в минуту;</p>
<p>&#8212; бортовой компьютер с напряжением питания 12 В; оперативной системой W’10, встроенным Wi-Fi, оперативной памятью не менее 2 Гб, встроенной памятью не менее 120 Гб.</p>
<p>Скорость движения электромеханической платформы по труборельсам в режиме лазерного облучения &#8212; 0,2-0,3 метра в минуту; в режиме опрыскивания – 0,5-0,6 метров в минуту, в режиме съема информации – не менее 1 метра в минуту.</p>
<p>Коэффициент использования эксплуатационного времени &#8212; не менее 0,7.</p>
<p>Коэффициент надежности выполнения технологического процесса &#8212; 0,95.</p>
<p>Масса &#8212; не более 100 кг.</p>
<p>Кол-во обслуживающего персонала – 1 чел., в том числе занятых на основном производстве – 1 чел.</p>
<p>Показатели качества работы:</p>
<p>&#8212; точность выдержки заданной скорости движения &#8212; не мене 5 %;</p>
<p>&#8212; допустимое повреждение растений &#8212; не более 0,01 %.</p>
<p>Стабильность интенсивности зондирующего излучения – не менее 10 % в течение 10 часов непрерывной работы.</p>
<p>&#8212; относительная влажность воздуха – не более 95 %;</p>
<p>&#8212; температура воздуха – не более 35 <sup>о</sup>С и не менее 10<sup>о</sup>С.</p>
<p>&#8212; запыленность – не более 2 мг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Периодичность работы – ежедневная в течение года.</p>
<p>Характеристика объектов облучения:</p>
<p>&#8212; овощные тепличные растения высотой до 2,5 метров</p>
<p>Конструкция «Устройства» должна обеспечить свободный доступ ко всем узлам и деталям для их очистки, регулировки, замены или ремонта.</p>
<p>Должна быть предусмотрена возможность аварийного отключения процесса облучения в случае нештатных ситуаций.</p>
<p>Средняя оперативная трудоемкость основной сборки «Устройства» &#8212; не более 6 чел. -ч.</p>
<p>Средняя оперативная трудоемкость досборки «Устройства» при переносе на новое место работы &#8212; не более 3 чел. -ч.</p>
<p>Средняя оперативная продолжительность перевода «Устройства» из рабочего в транспортное положение работы &#8212; не более 2 чел. -ч.</p>
<p>Суммарная оперативная трудоемкость при постановке на хранение, снятия и хранения «Устройства» – не более 4 чел.-ч.</p>
<p><strong>овощных растений:</strong></p>
<p>&#8212; плотность мощности – 0,1…10 Вт/м<sup>2</sup></p>
<p>&#8212; длина волны – 630…660 нм.</p>
<p>&#8212; длина когерентности – не менее 30 мкм</p>
<p>&#8212; радиус корреляции – не менее 30 мкм</p>
<p>&#8212; экспозиция – 0,3 &#8212; 16 с.</p>
<p><strong>Требования безопасности</strong></p>
<p>Конструкция «Устройства» должна отвечать требованиям ГОСТОВ и международных стандартов, предъявляемых к оборудовании, содержащем лазерные источники оптического излучения: ГОСТ Р50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий»; ГОСТ РМЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий», IEC 65085-1:2001 «Safety of laserproducts. Part 1: Equipmen tclassification. Requirement sanduser’sguide».</p>
<p><strong>Эстетические и эргономические требования</strong></p>
<p>Устройство должно соответствовать эстетическим и эргономическим требованиям по всем показателям.</p>
<p><strong>Требования к маркировке и упаковке</strong></p>
<p>На видном месте «Устройства» крепятся таблички со знаками лазерной опасности, кратким наименованием и годом выпуска.</p>
<p>Запасные части, инструмент и руководство по эксплуатации должны быть упакованы в отдельную коробку (пакет или ящик).</p>
<p><strong>Требования к транспортировке и хранению</strong></p>
<p>Транспортирование «Устройства» допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность качества и товарного вида.</p>
<p>«Устройство» может храниться в комнатных условиях при температуре от +2<sup>о</sup>С до + 50 <sup>о</sup>С и влажности от 10 до 90 %.</p>
<p><strong>Требование к категории качества</strong></p>
<p>«Устройство» должно соответствовать по своим показателям лучшим отечественным достижениям науки и техники.</p>
<p><strong>Требования внешнего рынка</strong></p>
<p>При разработке устройства и установлении его технико-экономических показателей должны быть учтены общие требования, удовлетворяющие запросам вероятных потребителей зарубежных стран.</p>
<p><strong>Экономические требования</strong></p>
<p>Годовой экономический эффект – не менее 20 тыс. рублей.</p>
<p>Степень снижения прямых издержек &#8212; не менее 15 %</p>
<p>Лимитная цена в ценах 2020 г. – 250 тыс. рублей.</p>
<p>Годовая загрузка – 1000 ч. Гарантийный срок службы – 3</p>
<h2><strong>3. Разработка экспериментального образца </strong><strong>роботизированной платформы интегрированной </strong><strong>защиты овощных растений защищённого грунта </strong><strong>от болезней</strong></h2>
<p>Экспериментальный образец роботизированной платформы интегрированной защиты овощных растений защищенного грунта от болезней предназначен для технического обеспечения экспериментальных исследований по автоматизации и роботизации процесса интегрированной защиты овощных растений защищенного грунта на базе облучения растительных организмов когерентным светом с целью повышения их функциональной активности; обработки защитными биопрепаратами, а также сбора информации о параметрах окружающей среды и последующей корректировки режимов и времени обработок. Может также быть использован для промышленной обработки растений в тепличных комплексах.</p>
<p><strong>Цель разработки</strong> – автоматизация процессов обработки лазером, защитными биопрепаратами и сбора информации о состоянии окружающей среды в процессе выращивания овощных растений в теплицах и повышение рентабельности производства овощей.</p>
<p>На базе энерго- и ресурсосберегающих технологий агрофотоники разработать роботизированную платформу с интеллектуальной системой прецизионного перемещения, облучения, мониторинга микроклиматических параметров и обработки защитными биопрепаратами. Использование роботизированной платформы, обеспечит экологически безопасную защиту растений от болезней, повышение рентабельности овощеводства защищённого грунта, повышение физиологической активности культивируемых растений, осуществление технологических процессов без участия операторов, цифровизацию технологий агрофотоники.</p>
<p>Предваряющий разработку патентный поиск выявил, что существуют устройства для лазерного облучения семян и растений, включающие лазер, блок питания и узлы двухкоординатного сканирования лазерного пучка по горизонтальной и вертикальной координатам на базе вращающихся или качающихся зеркал (А.С. СССР № 957452; А.С. СССР № 1649498; Патент РФ № 2328847; Патент РФ № 2321032; Патент РФ № 2202869; Полезная модель РФ № 75530). Основным недостатком такого рода устройств является высокий разброс режимов облучения при сканировании даже небольшого пространства с растениями, при этом объекты получают неизвестные дозы лазерного облучения со случайной периодичностью и кратностью. Помимо этого, данные устройства невозможно приспособить для облучения растений защищенного грунта, так как в теплице множество технических и технологических конструктивных элементов, экранирующих лазерный луч, при этом излучение не достигает до листьев среднего и нижнего яруса тепличных растений, наиболее нуждающихся в дополнительном световом облучении.</p>
<p>Модернизация технической базы лазерного облучения позволила на базе НИПЛ «Биофотоника» ФГБОУ ВО &#171;Мичуринский государственный аграрный университет&#187; создать экспериментальный образец самоходной установки для прецизионной лазерной обработки вегетирующих овощных растений в условиях теплиц защищенного грунта (Патент РФ № 168240, 2016; Будаговская, 2019). Ее применение позволило на 22-25 % увеличить урожайность томатов и снизить поражение болезнями. Была установлена высокая эффективность подобного рода техники, которая может быть использована для интегрированной защиты тепличных овощных растений на базе облучения когерентным светом и обработки защитными биопрепаратами, активированными лазером. Так как наиболее оптимальное время проведения вышеуказанных защитных процедур – с 19 часов вечера до 6 утра, то процесс должен проходить без участия человека, при этом время обработок, ее длительность, количество циклов, доза внесения препарата и интенсивность действующего на растения когерентного света должны корректироваться с учетом микроклимата теплицы, а в идеале – индивидуально для каждого растения с учетом его физиологического состояния и конкретных условий, в которых оно растет. В качестве таких параметров микроклимата были выбраны следующие показатели – температура, влажность, освещенность, содержание углекислого газа. Наиболее очевидное техническое решение для подобного рода задач – использование базового бортового компьютера и микропроцессорных систем сбора и управления информацией.</p>
<h3><strong>3.1. Разработка функциональной схемы микропроцессорного </strong><strong>управления роботизированной платформой</strong></h3>
<p>В результате длительной узкоцелевой селекции возделывание культурных растений стало невозможным без применения защитных препаратов. Современные химические фунгициды эффективно подавляют развитие патогенной микробиоты, но при этом сами являются источником опасности. Имея значительный период полураспада, они накапливаются в почве, воде и продуктах питания, оказывая негативное влияние на здоровье человека. Наряду с этим длительное применение фунгицидов вызывает генетическую изменчивость микроорганизмов, приводя к появлению более устойчивых и вирулентных рас патогенов. Предпринятая в рамках органического земледелия попытка отказаться от химических препаратов сопровождается не только снижением количества и качества продукции, но и появлением в ней не менее токсичных соединений органического происхождения, например, афлатоксинов.</p>
<p>Для решения проблемы необходимо создание экологически безопасных способов защиты растений от болезней. Один из них основан на применении фоторегуляторного действия низкоинтенсивного когерентного, в частности лазерного излучения. Кратковременное воздействие такого экологически безопасного фактора приводит к повышению функциональной активности различных организмов (фотостимуляционный эффект). Происходит это на эпигенетическом уровне, за счёт боле полного использования генетического потенциала клетки. У растений фотостимуляционный эффект может проявляться в усилении защитных, в том числе и иммунных реакций. После лазерной обработки семена, плоды или вегетирующие растения меньше подвержены заболеваниям и лучше развиваются (Будаговский, 2008).</p>
<p>Другим экологически безопасным способом борьбы с болезнями растений являются защитные биопрепараты (ЗБП), сдерживающие развитие патогенной микробиоты. В настоящее время в нашей стране производят около 30 различных ЗБП для растениеводства. Однако их эффективность не всегда бывает достаточно высокой. Такие препараты имеют ограниченный срок действия, инактивируются повышенной температурой и интенсивным светом, весьма чувствительны к условиям хранения и применения, имеют низкую воспроизводимость действия, зависящую от ценотического окружения. Проведенные исследования показали, что для повышения защитных свойств биопрепаратов может быть использовано фоторегуляторное действие когерентного света (Патент РФ №2683684, 2019).</p>
<p>Экологически безопасные методы защиты растений от болезней особенно актуальны при производстве овощей в защищённом грунте, где применение химических фунгицидов ограничено. С этой целью в лаборатории биофотоники ФГБОУ ВО &#171;Мичуринский государственный аграрный университет&#187; разрабатывается роботизированная платформа для обработки тепличных растений лазерным излучением и микробными препаратами. Данное устройство полностью автономно и выполняет технологические операции без участия оператора. Основными элементами конструкции являются: блок управления технологическими процессами, блок горизонтального и вертикального перемещения, блок лазерной обработки растений, блок обработки растений биопрепаратами, блок регистрации параметров окружающей среды и блок автономного электроснабжения и контроля функционирования.</p>
<p>Управляет платформой специально разработанная программа, загруженная в бортовой компьютер. Она собирает и анализирует информацию об окружающей среде и координирует работу микроконтроллеров, расположенных в других блоках. Наряду с этим по сети Wi-Fi может проходить ручное управление и корректировка параметров программы.</p>
<p>Блок управления подаёт команды на блок горизонтального и вертикального перемещения. В соответствие с заданным алгоритмом, происходит включение электропривода горизонтального перемещения, что приводит в движение роботизированную платформу по труборельсам. Скорость движения 0,3; 0,6 или 0,9 м/мин определяется условиями выполнения определённой технологической операции. Для предотвращения аварийных ситуаций на блоке установлены датчики препятствий, останавливающие или изменяющие направление перемещения платформы. По окончании одного цикла движения (вперёд и назад) платформа возвращается в исходное положение и остаётся там до поступления новой команды.</p>
<p>Блок регистрации параметров</p>
<p>окружающей среды</p>
<p>Блок управления технологическими процессами</p>
<p>Блок</p>
<p>обработки растений биопрепаратами</p>
<p>Блок горизонтального и вертикального перемещения</p>
<p>Блок</p>
<p>лазерной обработки</p>
<p>растений</p>
<p>Блок автономного электроснабжения и контроля функционирования</p>
<p>Функциональная схема микропроцессорного управления роботизированной платформой</p>
<p>Растения в процессе вегетации постоянно увеличивают свою высоту. Для сохранения оптимальной зоны облучения верхняя часть конструкции, включающая солнечную батарею, датчики параметров окружающей среды и лазерные излучатели, автоматически поднимается приблизительно с такой же скоростью: 2-3 см/сутки.</p>
<p>Обработка растений когерентным излучением происходит во время движения платформы с минимальной скоростью 0,3 м/мин. Двадцать четыре лазера формируют на рядах растений пространственную решетку световых лучей низкой интенсивности. Предварительно проведенные исследования показали, что такое воздействие оказывается достаточным для перевода фитохрома (одного из основных хромопротеидов клеток) в активное конформационное состояние. В результате не только повышается устойчивость растений к болезням, но и увеличивается фотосинтетическая активность листьев, что особенно важно в теплицах без искусственного освещения. Лазерная досветка происходит не менее одного раза в сутки. Компьютерная программа с помощью блока регистрации параметров окружающей среды анализирует освещённость и при её низком уровне даёт команду на повторные циклы движения.</p>
<p>Обработка биопрепаратами также происходит во время движения платформы, но с большей скоростью: 0,6 или 0,9 м/мин. Рабочий раствор подаётся встроенным компрессором в форсунку и распыляется мелкодисперсным облаком. Количество таких обработок определяется инфекционным фоном в теплице.</p>
<p>В процессе движения платформы информация о температуре, влажности, освещённости и концентрации углекислого газа поступает из блока регистрации параметров в бортовой компьютер, где и запоминается. Эти же сведения по сети Wi-Fi могут передаваться на удалённый компьютер оператора теплицы. Такой подход позволяет оценивать изменение состояния окружающей среды в различных зонах теплицы и оптимизировать условия культивирования.</p>
<p>Для автономного электроснабжения используется литиевый аккумулятор большой ёмкости. В дневное время он через согласующее устройство подзаряжается от солнечной батареи, установленной в верхней части конструкции посредством закрепления к крышке верхнего блока. В качестве согласующего устройства использован контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи.</p>
<h3><strong>3.2. Разработка и испытание основных узлов </strong><strong>роботизированной платформы</strong></h3>
<p>Для полноценного выполнения операций обработки растений когерентным излучением и защитными биопрепаратами в автономном режиме, роботизированная платформа должна включать следующие основные узлы:</p>
<p>1 &#8212; электромеханическую платформу с колесными парами, устанавливаемую на труборельсы;</p>
<p>2 &#8212; коллекторный двигатель с кинематикой для привода колес;</p>
<p>3 &#8212; датчик пройденного расстояния (числа оборотов колесной пары) с выводом информации в бортовой компьютер;</p>
<p>4 &#8212; датчики препятствий по ходу движения платформы;</p>
<p>5 &#8212; электронную схему управления горизонтальным движением платформы с реверсом в конце ряда и возвращением в исходную позицию;</p>
<p>6 &#8212; электромеханическую систему подъема (штанга) блока с лазерными модулями для регулирования высоты зоны лазерного облучения;</p>
<p>7 &#8212; электронную схему управления подъемом (опусканием) штанги;</p>
<p>8 &#8212; блок с лазерными излучателями, формирующими пучки по обе стороны от труборельсов – слева и справа по ходу движения;</p>
<p>9 &#8212; съемную емкость с рабочим раствором защитных биопрепаратов объемом не менее 5 литров и оросительной штангой, собственным автономным блоком питания (аккумулятором);</p>
<p>10 &#8212; встроенный (бортовой) компьютер с программой автоматизированного управления платформой, сбора и обработки информации с датчиков и с возможностью дистанционной связи с внешними управляющими устройствами;</p>
<p>11 &#8212; ардуино-ориентированные датчики температуры, влажности, освещенности и содержания углекислого газа с выводом информации на бортовой компьютер и на встроенный индикатор с частотой не менее 1 цикла в минуту;</p>
<p>12 &#8212; аккумуляторное питание и разъемы для подключения внешнего питания для заряда батарей и питания схем;</p>
<p>13 &#8212; солнечную батарею и контроллер заряда аккумуляторов;</p>
<p>14 &#8212; встроенную цветную видеокамеру;</p>
<p>15 &#8212; компьютерную программу сбора данных и управления платформой.</p>
<p>Первые 5 узлов составляют <strong><em>электромеханический блок горизонтального перемещения </em></strong>роботизированной платформы. Он должен обеспечивать выполнение следующих операций:</p>
<p>&#8212; прецизионное перемещение вдоль ряда с тепличными растениями по трубам подачи питательного раствора и возвращение назад без участия человека, в автоматическом режиме;</p>
<p>&#8212; автоматическое (по команде компьютерной программы) и ручное (по команде оператора) включение (активация);</p>
<p>&#8212; автоматический переход в режим ожидания по завершению цикла сканирования после однократного проезда по рельсотрубам вперед и назад;</p>
<p>&#8212; перемещение с не менее чем 2-мя различными скоростями; одна из скоростей оптимизирована под лазерное облучение, вторая – под обработку защитными биопрепаратами;</p>
<p>&#8212; контроль местоположения платформы;</p>
<p>&#8212; автоматическая остановка движения при наличии препятствия.</p>
<p>Кроме того, корпус, в котором будет установлен электромеханический блок горизонтального перемещения должен иметь достаточные габариты для размещения на нем систем опрыскивания, лазерных модулей, датчиков местоположения и препятствий, микропроцессорных узлов и бортового компьютера, солнечной батареи, аккумуляторов и контроллеров, панели управления, электромеханического штока вертикального перемещения лазерных излучателей. В связи с этим был использован корпус размером 320х170х25 мм, в котором предусматривается размещение следующих элементов роботизированной платформы: опорные колеса для перемещения платформы по полу; пара ведущих и пара ведомых колес для обеспечения движения платформы по рельсотрубам; 2 вала с подшипниками, на котором крепятся колеса; низкооборотный реверсивный двигатель с приводом на пару ведущих колес и с приводом на счетчик оборотов; счетчик оборотов; герконовый датчик «стоп»; герконовый датчик «реверс»; аккумулятор №1; контроллер солнечной батареи; схема управления горизонтальным движением платформы; микропроцессорные блоки управления электромеханическими узлами платформы; разъемы для кабелей связи электронных блоков платформы; предохранители и переключатели, входящие в состав панели управления платформой.</p>
<p><strong>3.2.1. Описание конструкции электромеханического блока </strong></p>
<p><strong>горизонтального перемещения и входящих в его состав элементов</strong></p>
<p><strong><em>Базовый корпус блока</em></strong> размером 320х225х170 мм, выполнен из металла со съемной верхней панелью размером 320х225х2 мм (рис.3.1).</p>
<p>В трех точках верхней части корпуса расположены узлы крепления несущей фермы для электромеханического штока вертикального перемещения, блока лазерных модулей (рис.3.1, позиция 1). В двух точках верхней части корпуса (спереди и сзади (рис.3.1, поз.2) крепятся датчики препятствия (рис.3.1, поз.3).</p>
<p>Левая и правая короткие боковые стенки корпуса предназначены для крепления ручки переноски платформы (рис.3.2, поз.1 и рис.3.3, поз.1) и коммутационных элементов панели управления роботизированной платформы (рис.3.2 и рис.3.3).</p>
<p><img width="998" height="733" class="wp-image-14792" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100336.jpeg" alt="P_20200602_100336" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100336.jpeg 998w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100336-300x220.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100336-768x564.jpeg 768w" sizes="(max-width: 998px) 100vw, 998px" /></p>
<p><strong>1</strong></p>
<p><strong>2</strong></p>
<p><strong>3</strong></p>
<p><strong>1</strong></p>
<p>Рисунок 3.1 – Внешний вид электромеханического блока горизонтального перемещения. 1 – места крепления несущей фермы; 2 – места крепления датчиков препятствий; 3 – датчики препятствия.</p>
<p>Ориентиром для определения местоположения правой и левой стенки являются крепление несущей фермы для верхних блоков и узлов. В верхней части правой боковой панели находится один крепежный элемент для фермы, а в верхней части левой боковой панели – два крепежных элемента.</p>
<p>На правой короткой боковой стенке установлены: разъем ХР1, предназначенный для подключения кабеля к опрыскивателю; разъем ХР2, предназначенный для подключения кабеля связи с верхними блоками; переключатель П1, предназначенный для отключения внутреннего аккумулятора от нагрузки; два предохранителя: Пр1 и Пр2. Пр1 стоит в цепи нагрузки, а Пр2- на шине зарядки аккумулятора через контроллер. Из отверстия с резиновой заглушкой выходит шланг с USB – разъемом для подключения кабеля связи с бортовым компьютером (рис. 3.2, поз.7).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1</strong></td>
<td><strong>2</strong></td>
<td><strong>3</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td><strong>5</strong></td>
<td><strong>6</strong></td>
<td><strong>7</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="898" height="619" class="wp-image-14793" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100532.jpeg" alt="P_20200602_100532" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100532.jpeg 898w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100532-300x207.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100532-768x529.jpeg 768w" sizes="(max-width: 898px) 100vw, 898px" /></p>
<p>Рисунок 3.2 – Правая короткая боковая панель корпуса электромеханического блока горизонтального перемещения платформы: 1 – ручка для переноски платформы; 2 – предохранитель Пр1; 3 &#8212; разъем ХР1; 4 &#8212; переключатель П1 (повернут влево &#8212; включено, вправо &#8212; отключено); 5 –разъем ХР2; 6 – предохранитель Пр2; 7 – USB-разъем ХР-1 для кабеля связи с бортовым компьютером.</p>
<p>На левой короткой боковой стенке установлены: ручка для переноски платформы, разъем ХР3, предназначенный для подключения кабеля вертикального подъемника, разъем ХР4, предназначенный для подключения кабеля внешнего сетевого питания или аккумулятора, а также переключатель П2 для включения/отключения ультразвуковых датчиков препятствий (сонаров) (рис.3.3). На платформе предусмотрены 2 сонара &#8212; во фронтальной и кормовой части платформы, переключателем П2 включаются-отключаются сразу оба сонара.</p>
<p>На боковых длинных бортах корпуса вмонтированы два герконовых датчика 6 и 8 местоположения роботизированной платформы 4 на тепличных рельсотрубах 2 (рис.3.4). Датчик 8 «СТОП» расположен на правой боковой стенке корпуса, датчик 6 «РЕВЕРС» &#8212; на левой боковой стенке корпуса. Датчики крепятся ниже оси ведомых колес 5, внутри корпуса проходят провода, передающие сигналы от датчиков к схеме управления движением платформы. Датчики срабатывают от магнитов и для надежной работы в реальных условиях необходимо обеспечить уверенное замыкание герконовой контактной пары датчиков на расстоянии не менее 8-14 мм от магнита. Магнит 9 «стоп» располагают в начале ряда (в стартовой позиции платформы), на правой от платформы трубе на уровне правого датчика 8 «стоп». Магнит 1 «реверс» располагается в конце ряда на левой от РСТ трубе подачи питательного раствора в том месте, где роботизированная платформа должна остановить движение «вперед» и начать обратное движение (рис.3.4).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="881" height="563" class="wp-image-14794" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100427_1.jpeg" alt="P_20200602_100427_1" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100427_1.jpeg 881w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100427_1-300x192.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100427_1-768x491.jpeg 768w" sizes="(max-width: 881px) 100vw, 881px" /></p>
<p>Рисунок 3.3 – Передняя панель корпуса электромеханического блока горизонтального перемещения платформы: 1 – ручка для переноски платформы; 2 – разъем ХР3 для кабеля вертикального подъемника; 3 &#8212; переключатель П2 для включения/отключения сонаров (положение переключателя вверх– включены датчики препятствия, вниз &#8212; отключены); разъем ХР4 для кабеля внешнего сетевого питания или внешнего аккумулятора.</p>
<p><strong><em>Внутренний аккумулятор (аккумулятор №1).</em></strong>Выходное напряжение аккумулятора 12 В, емкость 10 АЧ/120Вт*ч. Максимальный долговременный выходной ток – 15А. Габаритные размеры – 150х65х92 мм, масса батареи – 1270 грамм. Напряжение заряда -14,6 В, ток заряда – 3А. Рабочий температурный режим разряда от -20 до + 60 градусов по Цельсию. Размещен внутри корпуса (рис. 3. 5, поз. 1), предназначен для питания электронных схем платформы в момент зарядки или смены базового внешнего аккумулятора.</p>
<p><strong>5 64785</strong></p>
<p><strong>343</strong></p>
<p><strong> 12</strong></p>
<p>Рисунок 3.4 – Схематическое изображение расположения герконовых датчиков местоположения роботизированной платформы на рельсотрубах. 1 – магнит «РЕВЕРС», 2 &#8212; рельсотрубы, 3 – ведомые колеса, 4 – корпус электромеханического блока электромеханического блока горизонтального перемещения платформы, 5 – ведущие колеса, 6 – герконовый датчик «РЕВЕРС», 7 &#8212; герконовый датчик «СТОП», 8 – магнит «СТОП».</p>
<p>Подключен в общую входную цепь к контроллеру заряда аккумуляторов (рис. 3.6, поз.3) через диод D1 (рис.3.6, поз.1). Аккумулятор из серии LiFePO<sub>4</sub> с внутренней защитой от перезарада, защитой по среднему току на выходе и перегреву.</p>
<p><strong> 1 2 3 4 5 6 7</strong></p>
<p><img width="1119" height="838" class="wp-image-14795" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103417.jpeg" alt="P_20200626_103417" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103417.jpeg 1119w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103417-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103417-1024x767.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103417-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1119px) 100vw, 1119px" /></p>
<p>Рисунок3.5 – Общий вид конструкции электромеханического блока горизонтального перемещенияроботизированной платформы: узлы и элементы, находящиеся внутри корпуса: 1 – аккумулятор №1; 2 &#8212; электронные схемы управления движением РСТ; 3 – контроллер солнечной батареи; 4 – механическая передача с коллекторным двигателем, 5 – датчик оборотов ведущей оси; 6 – ведущая ось платформы.</p>
<p><strong><em>Механическая передача</em></strong> вращения двигателя на ведущую ось электромеханического блока горизонтального перемещения платформы (рис.3.7). Ось диаметром 12 мм , на ней зубчатая передача вращения от коллекторного двигателя 50 мм и 60 мм. Ось проходит внутри нижнего блока и закреплена на нем с помощью двух подшипников. Ведущие колеса размещены на концах оси, выходящих за габариты нижнего блока (рис.3.5 и рис.3.8).</p>
<p><strong> 1 2 3</strong></p>
<p><strong><img width="848" height="500" class="wp-image-14796" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091549.jpeg" alt="P_20190817_091549" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091549.jpeg 848w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091549-300x177.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091549-768x453.jpeg 768w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" /></strong></p>
<p>Рисунок 3.6 – Соединение аккумулятора №1 к контроллеру заряда. 1- диод D1 в цепи внутреннего аккумулятора; 2 &#8212; диод D2 в цепи внешнего питания (солнечная батарея или сетевое питание от преобразователя 220/14 В), предназначенного для заряда аккумуляторной батареи или резервного питания.</p>
<p><img width="944" height="708" class="wp-image-14797" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103545.jpeg" alt="P_20200626_103545" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103545.jpeg 944w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103545-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103545-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 944px) 100vw, 944px" /></p>
<p>Рисунок 3.7– Конструкция механической передачи вращения</p>
<p>двигателя на ведущую ось</p>
<p><img width="831" height="623" class="wp-image-14798" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100856.jpeg" alt="P_20200602_100856" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100856.jpeg 831w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100856-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100856-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 831px) 100vw, 831px" /></p>
<p>Рисунок 3.8 – Конструкция крепления оси с ведущими колесами к корпусу</p>
<p>нижнего блока роботизированной платформы</p>
<p><strong><em>4. Датчик числа оборотов ведущих колес </em></strong>(рис.3.9).Предназначен для определения местоположения платформы в процессе движения. Информация с датчика поступает на микропроцессорный модуль и далее – в бортовой компьютер.</p>
<p><img width="983" height="575" class="wp-image-14799" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091507.jpeg" alt="P_20190817_091507" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091507.jpeg 983w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091507-300x175.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20190817_091507-768x449.jpeg 768w" sizes="(max-width: 983px) 100vw, 983px" /></p>
<p>Рисунок 3.9 – Датчик числа оборотов ведущих колес с системой</p>
<p>механической передачи вращения с ведущей оси на энкодер.</p>
<p>Соотношение размера и числа зубьев шестерен, используемых для передачи механического вращения с ведущего вала на датчик числа оборотов произвольное (в изготовленном варианте платформы диаметры шестеренок составляют 60 и 15 мм соответственно). После сборки платформы опытным путем определяется, сколько оборотов, регистрируемое датчиком соответствует одному метру перемещения по рельсотрубам и это число заносится в компьютерную программу определения местоположения платформы.</p>
<p><strong><em>5.Контроллер заряда аккумуляторов </em></strong>(рис.3.10) <strong><em>.</em></strong>Предназначен для контроля заряда внутреннего аккумулятора от солнечной батареи и внешнего напряжения, подаваемого через адаптер постоянного тока от сети 220 В. Используется контроллер марки Epsolar LS1024Е, рассчитанный на максимальное входное напряжения 50 В и номинальный ток заряда/разряда 10 А. Контроллер обеспечивает температурную компенсацию при заряде аккумулятора, а также различные виды электронных защит: от перегрузки, короткого замыкания на солнечной батарее, от переразряда, от перенапряжения и от переполюсовки на аккумуляторе.</p>
<p><img width="684" height="417" class="wp-image-14800" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-533.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-533.png 684w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-533-300x183.png 300w" sizes="(max-width: 684px) 100vw, 684px" alt="word image 533 Разработка роботизированной платформы и технологических приемов её применения для интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней в рамках органического земледелия."></p>
<p>Рисунок 3.10 – Контроллер заряда аккумуляторов от солнечной батареи марки Epsolar LS1024Е и схема его подключения в электрическую цепь. 1 – аккумуляторная батарея, 2- нагрузка (электронные схемы роботизированной платформы), 3- солнечная батарея.</p>
<p><strong><em>6</em></strong>. <strong><em>Узел управления движением по рельсотрубам (горизонтальное движение платформы)</em></strong>. Предназначен для осуществления программ автономного движения в заданное время по рельсотрубам с определенной скоростью по команде компьютера или команде оператора в режиме вперед-назад-стоп. В его состав входят: герконовые датчики местоположения платформы «стоп» и «реверс», два съемных магнита, два ультразвуковых датчика препятствий, три платы стабилизаторов напряжения на 9, 6 и 4 вольта, два микроконтроллера, электронная схема релейной автоматики.</p>
<p>Процесс автономного движения роботизированной платформы по рельструбам осуществляется следующим образом. Первый съемный магнит устанавливают на правой трубе подачи питательного раствора в начале сектора сканирования по горизонтали на уровне траектории движения герконового датчика «стоп», а второй магнит – на левой трубе подачи питательного раствора в конце сектора сканирования по горизонтали на уровне траектории движения герконового датчика «реверс» (рис.3.4). Платформу устанавливают в теплице на трубы подачи питательного раствора таким образом, чтобы ведущие и ведомые колеса опирались на трубы, а герконовый датчик «стоп» располагался напротив первого съемного магнита. По достижению времени, заданного программой компьютера на электронную схему релейной автоматики подается команда «ПУСК», в результате чего напряжение питания подается на двигатель электромеханического узла, вращение вала двигателя передается на пару ведущих колес. Устройство начинает двигаться вперед по трубам. При достижении магнита «реверс», срабатывает герконовый датчик «Реверс», платформа начинает движение назад, до позиции «стоп», задаваемый магнитом и герконовым датчиком «Стоп». Если в процессе движения на пути следования появится препятствие (человек или технологическое оборудование, тара), сработают ультразвуковые датчики препятствия и платформа перейдет на движение от препятствия или остановиться. Ультразвуковые датчики препятствия смонтированы на коротких торцах платформы (рис.3.11), и обслуживающий их микропроцессорный блок настроен таким образом, что реакция происходит на любой тип препятствия, расположенного не более чем в метре по ходу движения.</p>
<p>Герконовые датчики «Стоп» и «Реверс» смонтированы прямо в корпусе нижнего блока, под ведущей осью (рис.3.12), с правой и левой стороны, на таком уровне, чтобы датчики оказались в районе середины рельсотруб в рабочем положении платформы.</p>
<p>Для удобства перемещения платформу внутри помещений с ровным половым покрытием предусмотрены 4 транспортных колеса (рис.3.12), которые закреплены по углам нижнего блока таким образом, чтобы не мешать движению по рельсотрубам. Благодаря колесам перенос (перевоз) робота внутри теплицы для переустановки в другую рабочую зону может быть осуществлен силами одного человека.</p>
<p><img width="948" height="613" class="wp-image-14801" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100711.jpeg" alt="P_20200602_100711" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100711.jpeg 948w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100711-300x194.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200602_100711-768x497.jpeg 768w" sizes="(max-width: 948px) 100vw, 948px" /></p>
<p>Рисунок 3.11 – Конструкция крепления ультразвуковых датчиков препятствия на нижний блок роботизированной платформы.</p>
<p><strong> 1 2 3 4</strong></p>
<p><img width="871" height="906" class="wp-image-14802" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_104047.jpeg" alt="P_20200626_104047" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_104047.jpeg 871w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_104047-288x300.jpeg 288w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_104047-768x799.jpeg 768w" sizes="(max-width: 871px) 100vw, 871px" /></p>
<p>Рисунок 3.12 – Конструкция герконовых датчиков и транспортных колес нижнего блока роботизированной платформы. 1 – корпус нижнего блока роботизированной платформы; 2 – транспортные колеса, 3- герконовый датчик, 4 – ведущая ось электромеханического узла платформы.</p>
<p><strong><em>7. Электромеханическая система подъема верхнего блока и электронная схему управления подъемом (опусканием) штанги </em></strong>(рис.3.13) предназначена для регулирования высоты расположения лазерных облучателей относительно вегетирующих растений. По мере роста тепличных растений штанга выдвигается вверх (+0,9 м над базовым уровнем) и таким образом создаются условия максимального покрытия вегетирующей массы лазерным излучением, особенно молодых листьев верхнего яруса, которые имеют максимальную фотосинтетическую активность.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="540" height="1042" class="wp-image-14803" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_20200320_161723.jpeg" alt="IMG_20200320_161723" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_20200320_161723.jpeg 540w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_20200320_161723-155x300.jpeg 155w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_20200320_161723-531x1024.jpeg 531w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /></td>
<td><img width="652" height="1044" class="wp-image-14804" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/imgp8422.jpeg" alt="IMGP8422" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/imgp8422.jpeg 652w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/imgp8422-187x300.jpeg 187w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/imgp8422-640x1024.jpeg 640w" sizes="(max-width: 652px) 100vw, 652px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 3.13 – Штанга вертикального подъема излучателей (слева) и электронная схема управления подъемом (справа).</p>
<p><strong><em>8. Две пары ведущих и ведомых колес на ос</em></strong><em>ях </em>(рис.3.5). Диаметр колес – 46,6 мм. Колеса устанавливаются с возможностью свободного перемещения по осям, на которые насаживаются фиксируются в рабочем положении на конкретном рабочем месте, в теплице, после пробного прогона по рельсотрубам.</p>
<p><strong><em>9. Узел «плавающей» подвески ведомых колес</em></strong> (рис.3.14). Позволяет «выбирать» неровности на трубах, по которым движется платформа и таким образом обеспечивает движение установки без проскальзывания и холостого вращения ведомых и ведущих колес.</p>
<p><img width="1083" height="813" class="wp-image-14805" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103848.jpeg" alt="P_20200626_103848" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103848.jpeg 1083w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103848-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103848-1024x769.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/p_20200626_103848-768x577.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1083px) 100vw, 1083px" /></p>
<p>Рисунок 3.14 – Узел крепления оси с ведомыми колесами по типы «плавающей» подвески.</p>
<p>Лабораторные испытания (рис.3.15) показали соответствие технических характеристик электромеханической платформы горизонтального перемещения контрольным показателям, заданным техническими требованиями и достаточную надежность функционирования всех узлов и электронных схем.</p>
<p>Инженерный прототип с ограниченными функциями управления роботизированной платформы прошёл испытания в реальных условиях эксплуатации в теплице и обеспечил экономически значимый биологический эффект (рис. 3.16).</p>
<p><img width="768" height="1242" class="wp-image-14806" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-av-desktop-foto-robot-p_20201030_164025-j.jpeg" alt="C:\Users\AV\Desktop\ФОТО РОБОТ\P_20201030_164025.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-av-desktop-foto-robot-p_20201030_164025-j.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-av-desktop-foto-robot-p_20201030_164025-j-186x300.jpeg 186w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-av-desktop-foto-robot-p_20201030_164025-j-633x1024.jpeg 633w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></p>
<p>Рисунок 3.15 – Стенд для лабораторных испытаний роботизированной платформы.</p>
<p><strong><img width="1188" height="739" class="wp-image-14807" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/dsc_0296.jpeg" alt="DSC_0296" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/dsc_0296.jpeg 1188w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/dsc_0296-300x187.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/dsc_0296-1024x637.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/dsc_0296-768x478.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1188px) 100vw, 1188px" /></strong></p>
<p>Рисунок 3.16 – Инженерный прототип роботизированной платформы в период испытаний в теплице.</p>
<h2><strong>4 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ И ЗАЩИТНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ</strong></h2>
<p>Разрабатываемая роботизированная платформа предназначена для интегрированной защиты тепличныхкультур от болезней. Достигается это посредством воздействия на растения когерентного света определённых энергетических и статистических параметров, а также активированных лазерным излучением бактериальных препаратов. Генерируемое лазерами когерентное излучение возбуждает фоторегуляторную систему клеток, что приводит к повышению их общей функциональной активности. Усиливается также и иммунная реакция растений. В результате снижается поражение патогенной микробиотой.</p>
<p>Разработанные и запатентованные авторами отчёта способы и технические устройства позволяют повысить активность защитных биопрепаратов. В роботизированной платформе они используются для периодического опрыскивания растений. Это происходит автономно, без участия обслуживающего персонала. Таким образом, робот имеет два рабочих органа: когерентное оптическое излучение и суспензию бактерий с антифунгальными свойствами. В процессе выполнения технологических операций эти факторы (физический и биотический) воздействуют на растения, защищая их от болезней. Для достижения наибольшего эффекта необходима оптимизация параметров этих рабочих органов.</p>
<p>Количественно когерентное излучение описывается двумя группами параметров: энергетическими и статистическими. К энергетическим относятся длина волны, плотность мощности, и длительность облучения. Длина волны определяется спектрами поглощения хромопротеидов, осуществляющих фоторегуляцию в клетках. Наиболее важным из них является фитохром В. Под действием красного света происходит его обратимая фотоконверсия в активную форму. Это влияет на многие жизненно важные функции организма, как на метаболическом, так и эпигенетическом уровнях. Таким образом, оптимальным можно считать диапазон длин волн, соответствующий спектру действия активной фотоконверсии фитохрома В: 600 – 700 нм. Эффективные плотность мощности и длительность облучения можно определить на основе анализа литературных данных и по результатам проведенных экспериментов. Этому посвящён раздел 4.1. В разделе 4.2 показана роль статистических параметров квазимонохроматического света, что позволяет обосновать выбор источника излучения. В главе 5 рассматриваются характеристики другого рабочего органа – суспензий бактерий, используемых в защитных биопреператах.</p>
<h3><strong>4.1. Оптимизация энергетических параметров </strong>лазерного облучения <span style="font-size: 18.72px;">растений и</span> бактерий</h3>
<p>4.1.1. Влияние длительности лазерного облучения на прорастание</p>
<p>семян горчицы</p>
<p>В последнее время все большую популярность приобретает ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве на базе использования средств и методов, позволяющих повышать урожайность и снижать себестоимость продукции (Чазов, 2008).</p>
<p>Согласно данным зарубежной и отечественной литературы, а также ранее полученным нами результатам исследований лазерная стимуляция растений существенно влияет на динамику их роста, сохранность полученной продукции, урожайность, снижает энергоемкость производства овощей защищенного грунта и повышает его рентабельность. При этом важно отметить, что низкоинтенсивный лазерный свет, абсолютно безопасен. Он не обладает тератогенным, мутагенным и канцерогенным свойствами, а наоборот, обеспечивает защиту живого организма от самых различных патогенных факторов химической или физической природы (Москвин, 2016; Чазов, 2008; Даниловских, 2017; Budagovsky, 2015; Li, 2017).</p>
<p>Важным этапом внедрения лазерных технологий в производство является подбор параметров обработки когерентным светом с наиболее высоким биологическим эффектом для различных сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Жизнеспособность рассады овощных растений зависит от ряда факторов, но основным из них является интенсивность прорастания семян. Именно на данном этапе первоначальный энергетический потенциал, обеспечивает дальнейшее стабильное и быстрое развитие проростка. Поэтому разработка новых методов интенсификации прорастания семян овощных культур с помощью экологически чистых и энергосберегающих технологий актуальна в современных экономических условиях (Алексеева, 2018).</p>
<p>Предпосевная лазерная обработка семян огурца в тепличном хозяйстве Удмуртской республики дала возможность повысить урожайность данной культуры до 34%, снизить себестоимость продукции, увеличить прибыль. В целом такая обработка имеет очень низкие энергетические и финансовые затраты (Чазов, 2008).</p>
<p>В условиях Северо-Запада России установлен эффект лазерной стимуляции капусты кольраби на длине волны 650 нм, мощностью излучения 150 мВт, продолжительностью облучения 30 с. Вследствие облучения происходит ускорение синтеза белков и углеводов, которое приводит к увеличению урожайности. Общее количество белка в собранных стеблеплодах кольраби в образцах опытной группы было выше на 6%, углеводов – на 27%, а средняя масса стеблеплода на 30% выше соответствующих показателей образцов контрольной группы (Филина, 2020).</p>
<p>Установлено, что применение лазерного излучения дражированных семян сахарной свёклы стимулирует и активизирует рост и развитие растений, тем самым обеспечивая сокращение периода достижения ими биологической и технологической спелости. Это подтверждается морфологическими показателями (увеличение количества листьев на растении, средней площади ассимиляционной поверхности, снижение коэффициента отношения массы ботвы к массе корнеплодов) и результатами оценки технологических достоинств корнеплодов (снижение содержания несахаров мелассообразователей, повышение прогнозируемого выхода сахара и его извлекаемости, снижение МБ-фактора). Определена наиболее эффективная экспозиция лазерной обработки семян 10 мин (Подвигина, 2019).</p>
<p>С 2000-х годов сотрудники Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого проводят исследования по изучению влияния низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) как фактора, стимулирующего рост и развитие животных и растений. Экспериментально установлено, что лазерное излучение оказывает положительное воздействие на рост и развитие растений, не вызывает травматизацию и позволяет увеличить урожайность на 20 &#8212; 30%. На основании этого сделан вывод, что применение НИЛИ позволит в дальнейшем снизить количество применяемых удобрений и средств химической защиты, что станет очередным шагом для перехода к органическому земледелию и снижения антропогенного воздействия (Пчелина, 2020).</p>
<p>Исследователи Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева показали, что лазерное излучение позволяет использовать собственный потенциал растений для увеличения всхожести их семян, роста проростков, продуктивности и урожайности будущей сельскохозяйственной продукции. При обработке влажных семян физическими факторами происходит мобилизация сил и высвобождение энергетических резервов организма, активируются физиолого-биохимические процессы на ранних этапах прорастания семян. Наиболее эффективным при облучении семян оказалось лазерное излучение импульсного режима с длиной волны в пределах 400…700 нм, мощностью 10<sup>5</sup>…10<sup>8 </sup>Вт, с 50…100 вспышками в импульсе. Для каждого вида семян необходимо искать оптимальный режим обработки с целью стимуляции развития растений и их хозяйственно ценных признаков (Навроцкая, 2018).</p>
<p>В Польше проводили исследования по определению изменений некоторых биохимических и физиологических процессов, происходящих в семенах и проростках люпина белого и фасоли белой после предпосевной обработки лазерными лучами. Установлено, что такая обработка семян значительно повышает активность амилолитических ферментов в семенах. Наибольшая дифференциация ферментативной активности отмечалась через 120 ч от момента посева. Активность этих ферментов в семенах обоих испытуемых видов растений была сходной и имела одинаковую динамику. Облучение семян привело к более раннему и равномерному их прорастанию. Наибольший рост семян обоих видов растений был отмечен после пяти воздействий лазерных лучей (Podlesny, 2012).</p>
<p>Иранскими учеными исследовано влияние лазерной обработки на урожайность рапса и его компонентов в условиях засоления при различных временах облучения. Повышение уровня соли оказывало негативное и значительное влияние на урожайность, снижало количество семян на стручок, количество стручков на растение, длину стручка и высоту растения. Результаты показали, что 45-минутная лазерная обработка оказала значительное влияние на урожайность и компоненты урожая, а также снизила неблагоприятное воздействие засоления (Mohammadi, 2012).</p>
<p>На опытных участках Краснодарского опытного лесхоза проводились исследования по влиянию лазерной обработки на качество саженцев около ста видов древесно-кустарниковых растений. Было установлено, что облученные черенковые саженцы существенно отличаются от необлученных по всем параметрам. Так, у опытных образцов отмечено увеличение корневой массы и глубины залегания корней, эффект обеззараживания, повышение устойчивости к патогенной микробиоте, увеличение приживаемости черенков на 10 &#8212; 20%, сокращение сроков перехода к цветению и созреванию на 1 &#8212; 2 года, сокращение сроков выращивания сеянцев и саженцев до стандартных размеров. Различие показателей в пользу облученных черенковых саженцев явно свидетельствует о повышении их жизнеспособности, что позволяет рекомендовать этот способ при подготовке сеянцев и саженцев лесных культур для высадки на постоянное место произрастания с неблагоприятными условиями, такими как загрязнение почв нефтепродуктами, засуха, жара и др. (Максименко, 2020).</p>
<p>Горчица белая – одна из наиболее популярных культур для посадки на микрозелень (микрогрины), а полученные растения один из самых продаваемых продуктов в мире. Микрогрины &#8212; это специфический тип овощей, которые относятся к группе «функциональных продуктов питания». В настоящее время горчица активно внедряется в ассортимент тепличных хозяйств. Одним из приоритетных направлений развития тепличного овощеводства является внедрение малообъёмной узкостелажной ярусной технологии (вертикальное овощеводство). При выращивании на таких конструкциях микрогринов можно получать экологически безопасную и биохимически ценную пряно-вкусовую и салатную зеленную продукцию в период межсезонья (Пинчук, 2019).</p>
<p>Выращивание листовых овощей в закрытых помещениях становится все более популярным подходом, и в рамках этой производственной системы искусственный свет обеспечивает единственный источник излучения для фотосинтеза и фоторегуляции. С использованием светоизлучающих диодов производители имеют возможность манипулировать освещением для достижения конкретных производственных целей (Jones-Baumgardt, 2019).</p>
<p>В отечественной и зарубежной литературе широко обсуждается вопрос регуляция роста, развития, физиологических процессов растений горчицы путем изменения параметров освещенности.</p>
<p>Проводилась оценка влияния дополнительного кратковременного освещения красными светодиодами на антиоксидантные свойства микрогринов. Микрогрины горчицы выращивали до сбора урожая в теплице на торфяном субстрате при дневном свете с дополнительным освещением. На предуборочной стадии за 3 дня лампы дополнялись светодиодами 638 нм, тогда как эталонные растения продолжали оставаться в условиях освещения, идентичных начальным условиям роста. В связи с повышенной активностью метаболической системы для защиты от мягкого фотоокислительного стресса были изменены антиоксидантные свойства микрогринов. Общая концентрация фенолов в горчице увеличилась с добавлением красного цвета до 40,8%, содержание аскорбиновой кислоты на 25,0%. Общее количество антоцианов достоверно снизилось на 45,1% (Samuolienė, 2012).</p>
<p>Показана возможность манипулировать уровнем данного пигмента через воздействие света. Микрогриновые растения горчицы культивировали на растущих подушечках в контролируемой среде под 14 часовым фотопериодом. После появления первого настоящего листа были инициированы дополнительные световые обработки. Микрогриновые растения собирали после того, как световые обработки накапливались 36 ч. Отмечено увеличение концентрации зеаксантинов (антиоксидантные каротиноиды) в микрогринах горчицы путем воздействия дополнительного света непосредственно перед сбором тканей. Повышение уровня зеаксантинов в микрогринах с помощью простого изменения управления освещением может быть эффективным способом для производителей повысить питательную ценность этой все более популярной специализированной культуры (Kopsella, 2012).</p>
<p>В экспериментах, где использовалась система из пяти мощных твердотельных осветительных модулей со стандартными светодиодами с длинами волн 447 нм, 638 нм, 665 нм и 731 нм, оценивали эффекты светодиодов 520 нм, 595 нм и 622 нм, дополняющих стандартное освещение. Концентрация различных каротиноидов в горчице была выше при освещении 110 &#8212; 220 мкмоль/м<sup>2</sup>/с. При всех дополнительных длинах волн общее содержание каротиноидов увеличивалось. Дополнительный зеленый свет усиливал накопление лютеина и β-каротина в горчице (Brazaitytėa, 2015).</p>
<p>Изучалось влияние интенсивности света на рост, урожайность и качество горчицы, выращенной в ростовой камере. Светодиоды использовались для обеспечения шести целевых фотосинтетических обработок плотности потока фотонов: 100, 200, 300, 400, 500, и 600 мкмоль/м<sup>2</sup>/с с соотношением потоков фотонов синий: красный как 15: соответственно и 16-часовым фотопериодом. По мере перехода от 100 до 600 мкмоль/·м<sup>2</sup>·/с свежий вес зеленой массы горчицы увеличивался на 0,67 кг/·м<sup>2</sup> (82%), сухой вес &#8212; на 65 г/м<sup>2</sup> (145%). При этом уменьшалась длина гипокотиля (Jones-Baumgardt, 2019).</p>
<p>Результаты исследований по влиянию параметров освещения на различные физиологические процессы, происходящие в растительном организме, необходимы для оптимизации технологических процессов при выращивании овощей, в том числе микрогринов, в условиях защищенного грунта. Таким образом, данные исследования являются актуальными и требуют дальнейшего изучения.</p>
<p>Проведенные ранее исследования свидетельствуют о том, что лазерное излучение обладает стимулирующим действием на физиологические процессы в растениях. Поэтому его использование в условиях защищенного грунта является перспективным, так как позволяет повысить продуктивность растений и снизить пестицидную нагрузку, что соответствует принципам органического земледелия (Маслова, 2019).</p>
<p>Для подбора оптимальных параметров лазерного облучения проводили серию опытов с различными длительностями экспозиций в условиях влажной камеры (на фильтровальной бумаге и кокосовом субстрате). Для облучения семян горчицы использовали полупроводниковый лазер с длиной волны 660 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup>. Контролем во всех вариантах опытов служили семена, без облучения.</p>
<p>Семена горчицы проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге. Экспозиции 5, 15, 30, 60, 120, 240 секунд. В каждой чашке Петри по 20 штук семян в пятикратной повторности (рис. 4.1).</p>
<p>В другом варианте опыта семена проращивали на кокосовом субстрате, состоящем из измельченных кокосовых стружек и волокна. В каждой чашке Петри было по 20 штук семян в пятикратной повторности. Экспозиции 5, 15, 30, 60, 120, 240 и 480 секунд. Учет числа проросших семян и длины образовавшихся проростков проводили на четвертые сутки культивирования.</p>
<p>В третьей серии опытов учет проводился по длине проростков. Для облучения семян использовали полупроводниковый лазер с длиной волны 660 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup>. Контролем служили семена, без облучения.</p>
<p>Для подбора оптимальных параметров лазерного облучения проведены исследования с семенами горчицы. В эксперименте, где был выбран ряд экспозиций от 5 с до 240 с, а облученные семена проращивали на влажной фильтровальной бумаге, установлена лазерная стимуляция во всех вариантах опыта. На лучших длительностях экспозиций (5 с, 30 с и 60 с) стимуляция прорастания семян составила 19,6%; 10,1% и 10,1% от контроля соответственно (рис. 4.2.а).</p>
<p><img width="713" height="528" class="wp-image-14808" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind.jpeg" alt="C:\Users\пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_0172.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind.jpeg 713w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-300x222.jpeg 300w" sizes="(max-width: 713px) 100vw, 713px" /></p>
<p>Рисунок 4.1 – Проростки горчицы, полученные из семян облученных лазером</p>
<p>В следующем эксперименте проращивание семян проводили в условиях приближенных к технологии выращивания проростков в теплице, т.е. на кокосовом субстрате. Облучение осуществляли в течение 5 с – 480 с. Число образовавшихся проростков во всех вариантах с применением лазера было больше, чем в контроле на 13,3% – 20%. Наилучшие результаты были получены в опытных вариантах с длительностями экспозиции 30 с и более (рис. 4.2. б).</p>
<p>Длина трехсуточных проростков, полученных из семян после воздействия лазерного излучения, колебалась от 10 мм до 13 мм. При облучении в течение 5 с и 60 с данный показатель был больше контрольного значения (10 мм) на 20,0%; а при облучении в течение 30 с и 480 с – на 30,0% (рис. 4.3).</p>
<p>Проведенные исследования показали, что лазерная стимуляция прорастания семян горчицы отмечается уже на коротких экспозициях от 5 с до 60 с. Их более целесообразно применять, так как это является наиболее технологичным для использования в теплицах. Поэтому дополнительно были проведены исследования эффективности лазерного облучения семян в течение 5 с – 60 с для стимуляции наращивания зеленой биомассы горчицы. При этом было установлено, что на 4-е сутки наибольшая длина стеблей отмечалась у проростков, полученных из семян облученных в течении 40 с и 60 с. Она составила 17,6 мм и 17,2 мм, т.е. 17,4% и 14,7% от контроля соответственно (рис. 4.4.).</p>
<p>а</p>
<p>б</p>
<p>Рисунок 4.2 – Всхожесть семян горчицы, облученных лазером:</p>
<p>а) в условиях влажной камеры при длительностях экспозиции 5с – 240 с;</p>
<p>б) на кокосовом субстрате при длительностях экспозиции 5с – 480 с</p>
<p>Рисунок 4.3 – Длина проростков горчицы, облученных лазером</p>
<p>при длительностях экспозиции 5с – 480 с на кокосовом субстрате.</p>
<p>Рисунок 4.4 – Длина проростков горчицы, облученных лазером</p>
<p>при длительностях экспозиции 40с и 60с на кокосовом субстрате.</p>
<p>У опытных образцов, где длительность экспозиции составила 5 с &#8212; 30 с, длина стеблей колебалась от 15,7 мм до 15,9 мм, что незначительно отличалось от контрольного значения, в среднем на 5,2%. При этом в варианте без использования лазера данный показатель был равен 15,0 мм.</p>
<p>Таким образом, проведенный ряд экспериментов позволил выявить, что лазерное облучение семян горчицы в течение от 5с и выше позволяет в значительной степени стимулировать наращивание зеленой биомассы горчицы, а также технологично для включения в процесс культивирования растений в теплице. Максимальный биологический эффект отмечен при длительностях экспозиции 40с и 60с.</p>
<p>4.1.2. Влияние лазерного облучения на состояние хлорофиллсодержащих тканей яблони, зараженных патогенной бактерией</p>
<p><em>Pseudomonas suringae </em>Van Hall</p>
<p>Реакция растений на то или иное внешнее воздействие, в том числе на патогенный фактор, регистрируется в виде изменений активности физиологических процессов. Многие возбудители болезней растений не приводят к быстрой гибели хозяев, однако происходит нарушения структуры фотосинтетического аппарата клеток: снижается число хлоропластов на единицу площади листа, их объем, концентрация и активность хлорофилла.</p>
<p>Отрицательное влияние на фотосинтез бактериальных инфекций связано прежде всего с интенсивным разрушением структуры хлоропласта, что обусловлено активным выделением бактериями токсинов в ткани хозяина (Маслова, 2018).</p>
<p>Инфицирование растений фитопатогенами различных таксономических групп приводит к снижению эффективности аккумулирования световой энергии фотосинтетическим аппаратом листьев, что на ранних стадиях происходит вследствие сокращения пула акцепторов электронов. На более поздних стадиях патологический процесс усугубляется, что ухудшает фотосинтетическую активность листьев (Гуляева, 2017).</p>
<p>Наиболее важный физиологический параметр состояния растений, активность их фотосинтезирующего аппарата, можно оценить с помощью флуоресцентного анализа, который носит неразрушающий характер и позволяет регистрировать динамические процессы. Такая экспресс-диагностика функционального состояния растений в короткие сроки выявляет биологический эффект от воздействия того или иного внешнего фактора на исследуемый объект или процесс. Лазерный флуоресцентный метод мониторинга и контроля состояния растений, показывает результаты обнаружения стрессовых состояний растений путем дистанционного измерения (Lichtenthaler, 1988; Веселова, 1994; Веселовский, 1990; Будаговская,2016; Федотов, 2016; Белов, 2015).</p>
<p>Ряд научных публикаций подтверждает, что предотвратить развитие патологического процесса помогает лазерная обработка растений. Обладая стимуляционным эффектом при воздействии на их ткани, когерентный свет способствует повышению иммунитета у сельскохозяйственных культур. (Маслова, 2018; Подвигина, 2018; 2019; Максименко, 2020).</p>
<p>Адаптогенные свойства лазера также описаны китайскими исследователями. Эффекты акклиматизации и репарации повреждений УФ-излучением, индуцированные He-Ne лазером (632,8 нм), были отмечены у растений <em>Arabidopsis thaliana</em> в ответ на дополнительный УФ &#8212; стресс. Наблюдалась тенденция к увеличению параметров роста у растений, подвергнутых комбинированной обработке He-Ne лазером и УФ-светом, по сравнению с растениями, подвергнутыми воздействию только усиленного УФ-света. Фотосинтетическая эффективность и выживаемость проростков были значительно выше при комбинированных обработках, чем только при обработке УФ-светом. Были повышены уровни накопления флавонола в листьях обработанных лазером (Gao, 2017).</p>
<p>Изучение патогенных свойств возбудителей болезней и ответной реакции растительного организма на заражение методом предварительного поранения широко применяется, так как в большинстве случаев оно дает положительный результат (Corba, 2008; Кудина, 2010; Горовик, 2018).</p>
<p>При использовании листовых высечек поранение располагается по краю исследуемого участка листа. Следует отметить, что высечки, полученные с помощью сверла определенного размера, изначально имеют одинаковую площадь, что позволяет объективно оценить и сравнить площадь распространения поражения во всех вариантах опыта.</p>
<p>Проведение испытаний свойств фитопатогенов в лабораторных условиях позволяет контролировать развитие возбудителя, своевременно его обезвредить и избежать его распространения на растениях-хозяевах в естественных условиях произрастания.</p>
<p>Для выявления характера воздействия лазерного облучения на состояние хлорофиллсодержащих тканей, зараженных патогенной бактерией, использовали высечки листьев яблони сорта Антоновка. Их помещали во влажные камеры после обработки суспензией бактерии <em>Pseudomonas syringae </em>Van Hall (возбудитель бактериального некроза плодовых культур) (рис. 4.5). После этого высечки листьев облучали полупроводниковым лазером с длиной волны 660 нм плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup>. Экспозиции 120 и 480 секунд. Контролем служили высечки листьев, необлученные лазером (рис. 4.6). Так же для сравнительной оценки в эксперимент были включены варианты без использования искусственного заражения.</p>
<p>Таким образом, в эксперименте использовали следующие варианты обработки листовых высечек яблони:</p>
<ol>
<li>контроль (вода);</li>
<li>вода+лазер 120с;</li>
<li>вода+лазер 480с;</li>
<li>бактериальная суспензия;</li>
<li>бактериальная суспензия+лазер 120с;</li>
<li>бактериальная суспензия+лазер 480с.</li>
</ol>
<p>Оценку состояния хлорофиллсодержащих тканей проводили на 7 -е сутки на приборе LPT (Россия).</p>
<p>По показателю удельной фотосинтетической активности (Kft) было установлено, что облучение листовых высечек яблони сорта Антоновка способствовало увеличению данного критерия как в эксперименте с искусственным заражением бактерией <em>P.syringae</em>, так и без него.</p>
<p><img width="1350" height="658" class="wp-image-14809" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-1.jpeg" alt="C:\Users\пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_0222.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-1.jpeg 1350w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-1-300x146.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-1-1024x499.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-1-768x374.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1350px) 100vw, 1350px" /></p>
<p>Рисунок 4.5 – Листовые высечки яблони сорта Антоновка в условиях</p>
<p>влажной камеры.</p>
<p>На 7-е сутки после закладки опыта, когда видимых изменений ещё не наблюдалось, в варианте с использованием инокуляции установлено снижение интенсивности фотосинтеза в среднем на 5,0% по сравнению с показателем у листовых высечек, не подвергавшихся обработке бактериальной суспензией, т.е. с 0,427 у.е. до 0,406 у.е.</p>
<p>Удельная фотосинтетическая активность неинфицированных хлорофиллсодержащих тканей в вариантах с использованием когерентного света составила 0,502 у.е. и 0,546 у.е. при длительностях экспозиции 120 с и 480 с соответственно. Это на 17,6% и на 27,9% больше, чем величина изучаемого показателя в контроле (0,427 у.е.).</p>
<p>На инокулированных листовых высечках так же отмечен эффект лазерной стимуляции. Обработка когерентным светом способствовала активизации хлорофиллсодержащих тканей, на что указывает критерий Kft. При облучении в течение 120 с и 480 с данный показатель составил 0,539 у.е. и 0,494 у.е. соответственно, а в контроле 0, 406 у.е. Таким образом, лазерная стимуляция составила 32,8 % и 21,7% соответственно (рис. 4.7).</p>
<p>Проведенные исследования показали, что облучение когерентным светом позволило повысить фотосинтетическую активность тканей листа яблони сорта Антоновка, в том числе зараженных бактерией <em>P.syringae</em>, что свидетельствует о стимуляции защитных реакций хозяина в отношении патогена.</p>
<p><img width="1108" height="927" class="wp-image-14810" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-2.jpeg" alt="C:\Users\пользователь\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC_3611.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-2.jpeg 1108w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-2-300x251.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-2-1024x857.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-appdata-local-microsoft-wind-2-768x643.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1108px) 100vw, 1108px" /></p>
<p>Рисунок 4.6 – Процесс облучения листовых высечек на вращающейся</p>
<p>платформе.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>а</td>
<td>б</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 4.7 – Влияние лазерного облучения на фотосинтетическую активность хлорофиллсодержащих тканей листа яблони сорта Антоновка:</p>
<p>а) листовые высечки без инокуляции бактерией <em>P.syringae;</em></p>
<p>б) листовые высечки инокулированные бактерией <em>P.syringae.</em></p>
<p>4.1.3. Оптимизация системы защиты овощных растений от болезней</p>
<p>посредством подбора энергетических параметров</p>
<p>лазерного облучения биопрепаратов</p>
<p>Последние годы проблема биологической защиты растений становится все популярнее, проводится апробация известных биопрепаратов, а также создаются их новые формы, разрабатываются комплексные подходы к решению экологически безопасной защиты растений от болезней сельскохозяйственных растений (Петровский, 2017, Коломиец, 2019).</p>
<p>В течение последнего десятилетия почти ежегодно на томатах наблюдается эпифитотийное развитие альтернариоза. При этом урожай томатов может снижаться на 20 – 40%. Распространена данная болезнь в большинстве районов возделывания томатов. Наибольший вред инфекция наносит растениям в пленочных теплицах (Станчева, 2005; Василиогло, 2018).</p>
<p>Представители рода <em>Alternaria</em> широко распространены в природе и встречаются повсеместно: в почве, на растительных остатках, в воздухе и т.д. Это, в основном, сапротрофные грибы, которые играют значительную роль в круговороте органики в природе. В последние годы все чаще появляется информация о растущем экономическом значении альтернариевых грибов. Некоторые виды приобрели патогенные свойства и вызывают болезни важных сельскохозяйственных культур (Буровинская, 2019).</p>
<p>Альтернариоз, или коричневая гниль <em>Alternaria alternata (Fr.) Keissl </em>является возбудителем опасной болезни томата – альтернариоза. Гриб поражает все надземные органы растений (листья, стебли, черешки листьев, плоды, плодоножки). Болезнь проявляется в виде темных, округлых пятен в местах поражения, поверхность которых покрывается бархатистым черным налетом, состоящим из спор и грибницы паразита. Зараженные плоды либо опадают, либо преждевременно созревают. Переносятся споры гриба главным образом потоком воздуха, течением поливной или дождевой воды (Хромова, 2017; Ганнибал, 2011; Гаджиева, 2016; Simmons, 1994; Rodrigues, 2010).</p>
<p>В настоящее время исследования грибов рода <em>Alternaria </em>охватывают несколько направлений, включающих оценку возможных токсических эффектов микотоксинов <em>in vitro</em> и <em>in vivo</em> и разработку методик их обнаружения. Изучено и описано свыше 300 вторичных метаболитов грибов рода <em>Alternaria</em>, проявляющих биологическую активность по отношению к растениям, бактериям и грибам (Далинова, 2020).</p>
<p>На пасленовых культурах чаще всего выявляются мелкоспоровые виды <em>Alternaria</em>, такие как <em>A. tenuissima</em> и <em>A. arborescens, A. solani</em>и<em>A. tomatophila, </em>которые вызывают развитие крупных некрозов листьев, стеблей, плодов. Виды <em>A. alternata</em> и <em>A. infectoria</em> встречаются редко (Буровинская, 2019).</p>
<p>По органотропной специализации грибы рода <em>Аlternaria</em> относятся к патогенам, которые могут осуществлять питание на листьях и плодах перца. Часто из растений перца выделяются <em>А. solani</em>, <em>A. alternata</em> и <em>A. tenuissima </em>(Орина, 2010; Паластрова, 2017).</p>
<p>Использование  в борьбе с <em>A. alternata</em> химических  фунгицидов приводит к  накоплению их в  растениях и плодах. Снизить пестицидную нагрузку возможно путем включения в систему защиты растений биологических средств, которые эффективно подавляют фитопатогены (Новикова, 2017).</p>
<p>Всё более актуальным направлением становится экологизация системы защиты растений от болезней с применением микробиологических препаратов. Наибольший интерес, с точки зрения спектра подавляемых патогенов и возможностей, выпускаемых препаративных форм, представляют такие препараты как Алирин &#8212; Б, Витаплан СП, Гамаир, созданные на основе бактерии <em>Bacillus subtilis</em> (Приходько, 2018; Орлова, 2015; Новикова, 2019; Власов, 2017).</p>
<p>Флуоресцентные бактерии <em>Pseudomonas</em> в составе биопрепаратов также эффективно подавляют болезни растений и вызывают у них системную резистентность, кроме того они производят антибиотики и сидерофоры, которые играют важную роль в антагонистических взаимоотношениях бактерий с почвенными фитопатогенами, а также они способствуют усилению роста корней, увеличению массы листьев растений (Хмель, 1997; Jain, 2016; Маслак, 2019; Пищик, 2019).</p>
<p>Несмотря на перспективы использования БСЗР, по эффективности и стоимости химические препараты часто оказываются более конкурентоспособными. В связи с этим необходимо разрабатывать средства и методы стимуляции микроорганизмов, входящих в состав биофунгицидов.</p>
<p>По результатам исследований, проводимых в рамках ГЗ МСХ с 2016 по 2019 гг. «Разработка средств и методов фотоники для повышения активности препаратов биологической защиты растений» установлено стимулирующее действие лазерного излучения на активность биопрепаратов защиты растений. Выявлено, что активность биопрепаратов после хранения в различных условиях может снижаться по сравнению с заявленными показателями в десятки раз, что обосновывает необходимость разработки способов повышения эффективности биопрепаратов защитного действия.</p>
<p>Обработка когерентным низкоинтенсивным (1 &#8212; 3 Вт/м<sup>2</sup>) светом в течение 15 &#8212; 960 с приводит к активизации защитных препаратов. Использование полупроводникового лазера для бактериальных суспензий оказалось более эффективным, чем применение гелий-неонового.</p>
<p>Выявлено, что воздействие когерентного света способно существенно и статистически достоверно повысить число КОЕ в рабочих растворах биопрепаратов (Алирина-Б на 45,95%, Гамаира на 4,68%, Фитоспорина на 71,4%, Пралина на 66,04%, Витаплана на 64,11%).</p>
<p>Лазерное облучение способствовало увеличению биомассы колоний <em>B.subtilis</em> из Алирина &#8212; Б на 4,9%, из Гамаира на 9,3%, из Пралинана 34,8%, <em>P.fluorescenc</em>из Витаплана на 15,3%, а <em>T. lignorum </em>из Триходермина на 68,4%.</p>
<p>Облучение когерентным светом стимулирует выработку у бактерий метаболитов, в том числе микотоксического действия, что было установлено на различных моделях (<em>F. охуsporum + P. fluorescens</em>из Витаплана; <em>A. alternate + B. subtilis</em> из Фитоспорина).</p>
<p>Применение облученного Алирина-Б и Гамаира наиболее существенно снижает количества клеток <em>Fusarium solani </em>в ризосфере растений защищенного грунта (на 78,5% и 49,5% соответственно) в сравнении с образцами без облучения. Данный эффект сохраняется и на 10-е сутки после закладки опыта.</p>
<p>При совместном культивировании патогенных грибов и бактерий-антагонистов из препаратов (<em>P. fluorescens</em> и <em>B.subtilis,)</em> обработанных когерентным светом, наиболее выраженная стимуляция биоагентов отмечалась в варианте с длиной волны 661 нм, что привело к увеличению зоны подавления роста патогенного гриба на 40%, где использовалось лазерное излучение с длиной волны 633 нм. Обработка когерентным светом бактерии <em>P. fluorescens</em>из препарата Витаплан-Экстра и гриба <em>Trichoderma harzianum</em> из Глиокладина стимулировала проявление их антагонистических свойств по отношению к грибу <em>A. alternata</em> на 17% и 100% соответственно.</p>
<p>В связи с этим важной задачей является поиск активных биоагентов, проявляющих ярко выраженные антагонистические свойства в отношении возбудителя альтернариоза.</p>
<p>В эксперимент были включены растения томата сорта Орлик, выращенных в горшках в условиях пленочной теплицы в весенне-летний период. Сорт Орлик −включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте и под пленочными укрытиями. Очень ранний. Растение детерминантное. Лист среднего размера, зеленый, соцветие простое. Плодоножка с сочленением, плод округлый, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого &#8212; оранжевая, число гнезд 2. Масса плода 53 г. Урожайность товарных плодов под пленочными укрытиями 5,2 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p>Провокационным фоном для развития альтернариоза на растениях томата служил грунт, зараженный <em>Alternaria alternata</em>. В качестве субстрата использовали торфяную смесь марки Агробалт, в которою вносили инокулюм патогена. Состав смеси: верховой сфагновый торф низкой степени разложения, известняковая (доломитовая) мука, комплексное минеральное удобрение. Основные питательные вещества: N &#8212; 150 мг/л; Ca &#8212; 120 мг/л; Mg &#8212; 30 мг/л; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> &#8212; 150 мг/л; K<sub>2</sub>O &#8212; 250 мг/л; рН &#8212; 5; влажность &#8212; не более 65.</p>
<p>Для определения оптимальных длительностей экспозиции облучение лазером биопрепаратов Алирин-Б и Ризоплан проводили в концентрации в 2 раза ниже, чем рекомендовано производителем (Алирин &#8212; Б – 2,5г/л; Ризоплан – 0,5%) на полупроводниковом лазере с длиной волны 660 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup>.</p>
<p>Варианты опыта:</p>
<p>1) контроль (вода),</p>
<p>2) БП без облучения,</p>
<p>3) БП облучение 60 с,</p>
<p>4) БП облучение 120 с,</p>
<p>5) БП облучение 240 с,</p>
<p>6) БП облучение 480 с.</p>
<p>Облученными рабочими растворами обрабатывали листья томата и перца с горшечных растений. Их инкубировали в условия влажной камеры в течение 2-х суток. После делали смывы с листьев по 3 фрагмента площадью 1 см<sup>2</sup> и помещали в пробирки с 10 мл стерильной воды, которые переносили в шейкер инкубатор и встряхивали при 200 оборотов в минуту в течение 40 мин. Полученные смывы высевали по 100 мкл на среду КГА с антибиотиком в чашки Петри. На 5-е сутки проводили учет и идентификацию образовавшихся колоний микроорганизмов, высчитывали число КОЕ гриба <em>A. alternata </em>на 1 см<sup>2</sup>поверхности листа.</p>
<p>С целью оценки эффективности лазерного облучения для активизации защитных биопрепаратов в борьбе с альтернариозом овощных культур в условиях пленочной теплицы облучение проводили на полупроводниковом лазере с длиной волны 660 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м2 в течение 480 с (длительность экспозиции экспериментально подобрана в предыдущих опытах). После облучения рабочие растворы биопрепаратов перед применением выдерживали в течение 2 часов на свету. Внесение биопрепаратов в грунт начинали в фазу появления 3-4 настоящего листа и продолжали до сбора урожая. В период роста и развития растений проводили оценку степени поражения болезнями, высоты растений согласно общепринятым методикам.</p>
<p>Растения томата высаживали в горшки с грунтом объемом 2,5 л. Их размещали в пленочной теплице по 12 штук на 1 м<sup>2</sup>.</p>
<p>В разных вариантах опыта для обработки грунта использовали:</p>
<p>1) Алирин-Б;</p>
<p>2) Алирин-Б + лазерное облучение;</p>
<p>3) Ризоплан;</p>
<p>4) Ризоплан + лазерное облучение.</p>
<p>Контролем служили растения без применения биопрепаратов, их полив проводился только водой.</p>
<p>В связи с тем, что препараты применяли на растениях в условиях высокого уровня инфекционного фона с уже развившимися признаками поражения альтернариозом, концентрацию рабочих растворов, подвергшихся лазерному облучению, не понижали, а следовали рекомендациям производителя. В контрольных вариантах облучение не применяли.</p>
<p>При использовании рабочих растворов Алирина – Б, облученных в течение 60с -480с для обработки листьев томата, их обсемененность клетками патогенного гриба <em>A. alternatа </em>составила 72,3 КОЕ/см<sup>2</sup>; 27,7 КОЕ/см<sup>2</sup>; 43,3 КОЕ/см<sup>2</sup> и 38, 7 КОЕ/см<sup>2</sup> соответственно, в контроле – 67,0 КОЕ/см<sup>2</sup>. Таким образом, в вариантах опыта с экспозициями 120 &#8212; 480 с отмечено снижение числа КОЕ исследуемого патогена на 1 см<sup>2</sup> поверхности в среднем на 32,1% по сравнению с необлученным препаратом. Наиболее эффективной оказалась экспозиция 120 с (стимуляция составила 58,7%) (рис. 4.8).</p>
<p>Рисунок 4.8 – Обсемененность поверхности листьев томата после обработки необлученным и облученным лазером Алирином – Б при разных длительностях экспозиции.</p>
<p>В эксперименте с Ризопланом во всех вариантах, где применялось лазерное облучение препарата, в смывах с поверхности листьев томата отмечено полное отсутствие клеток и спор <em>A. alternatа</em>, в то время как в контрольном образце выявлена обсемененность данным грибом, которая составила 22,3 КОЕ/см<sup>2 </sup>(рис. 4.9).</p>
<p>Листовая поверхность перца была обработана облученными рабочим раствором препарата Алирин Б. В результате показатель её обсемененности возбудителем альтернариоза колебался от 13,9 КОЕ/см<sup>2</sup> до 23,8 КОЕ/см<sup>2</sup>, при этом в контроле он составил 22,3 КОЕ/см<sup>2</sup>. Снижение числа клеток гриба в смывах с поверхности листьев отмечено при использовании экспозиции 480 с на 37,7% соответственно. В остальных вариантах опыта различия с контролем были в пределах ошибки среднего значения (рис. 4.10).</p>
<p>Рисунок 4.9 – Обсемененность поверхности листьев томата после обработки необлученным и облученным лазером Ризопланом при разных длительностях экспозиции.</p>
<p>Рисунок 4.10 – Обсемененность поверхности листьев перца после обработки необлученным и облученным лазером Алирином – Б при разных длительностях экспозиции.</p>
<p>Подобный эксперимент проведен на растениях перца с использованием препарата Ризоплан. Было выявлено, что облучение его рабочего раствора позволило снизить обсемененность обработанной листовой поверхности до</p>
<p>16,7 &#8212; 27,8 КОЕ/см<sup>2</sup> в зависимости от экспозиции. При этом в варианте без применения лазера тот же показатель был равен 33,4 КОЕ/см<sup>2</sup>, т.е. эффективность облучения составила 50,0% при обработке препарата когерентным светом в течение 60 с, 120 с, 240 с и 16,8% &#8212; в течение 480 с (рис. 4.11).</p>
<p>Проведенные эксперименты позволили сделать вывод об эффективности применения лазерного облучения для стимуляции фунгицидных свойств БСЗР. При этом в большинстве случаев наиболее эффективными являются длительности экспозиции 120 с, 240 с и 480 с(таблица. 4. 1.).</p>
<p>Рисунок 4.11 – Обсемененность поверхности листьев перца после обработки необлученным и облученным лазером Ризопланом при разных длительностях экспозиции.</p>
<p>Проводили оценку зараженности томата альтернариозом в условиях пленочной теплицы с применением когерентного света для активизации биопрепаратов. Проведенные ранее исследования показали эффективность лазерного облучения рабочих растворов БСЗР в течение 480 с.</p>
<p>В ходе исследований выявлено, что заражение <em>A. alternatа</em> привело к гибели 61,7 % растений томата, обработанных препаратом Алирин &#8212; Б без облучения, и 36,2% растений погибло в варианте с использованием биопрепарата после лазерной стимуляции (рис. 4.12).</p>
<p>Таблица 4. 1 – Обсемененность поверхности листьев томата и перца после обработки необлученным и облученным лазером биопрепаратами при разных длительностях экспозиции</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="5">Длительность облучения</td>
</tr>
<tr>
<td>0 с</td>
<td>60 с</td>
<td>120 с</td>
<td>240 с</td>
<td>480 с</td>
</tr>
<tr>
<td>Алирин – Б</p>
<p>на томате</td>
<td>67,0±17,0*</td>
<td>72,3±20,2</td>
<td>27,7±5,3</td>
<td>43,3±11,8</td>
<td>38,7±5,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ризоплан</p>
<p>на томате</td>
<td>22,3±2,2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Алирин – Б</p>
<p>на перце</td>
<td>22,4±10,3</td>
<td>22,3±3,4</td>
<td>21,3±8,1</td>
<td>23,8±7,9</td>
<td>13,9±5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ризоплан</p>
<p>на перце</td>
<td>33,4±3,3</td>
<td>16,7±1,7</td>
<td>16,7±1,7</td>
<td>16,7±1,7</td>
<td>27,8±2,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*среднее значение±стандартная ошибка среднего</p>
<p>Рисунок 4.12 – Процент погибших растений томата от альтернариоза</p>
<p>при обработке необлученными и облученными лазером биопрепаратами.</p>
<p>Из сохранившихся экземпляров отмечены растения как с симптомами поражения, так и без них. В вариантах с использованием необлученного и облученного препарата Алирин &#8212; Б бессимптомных растений было 36,2% и 48,9% соответственно (рис. 4.13).</p>
<p>Таким образом, было установлено, что Алирин &#8212; Б без применения облучения на стадии уже развившихся симптомов болезни оказался неэффективным в борьбе с альтернариозом томата, культивируемого в виде горшечной культуры в условиях пленочной теплицы. Облучение рабочего раствора данного препарата позволило повысить антифунгальную активность бактерии <em>B. subtillis</em>, входящей в его состав и, как следствие, снизить число погибших растений на 25,5%, а также увеличить количество бессимптомных экземпляров на 12,7%.</p>
<p>Рисунок 4.13 – Процент растений томата без симптомов альтернариоза при обработке необлученными и облученными лазером биопрепаратами.</p>
<p>Степень поражения альтернариозом растений томата отразилась на их ростовой активности. На участке, где применялся необлученный рабочий раствор Алирина-Б, высота растений была на уровне контроля и составила в среднем 18,8 см. При использовании облученного препарата высота растений была выше на 47,8% и составила 27,8 см (рис. 4.14).</p>
<p>Ризоплан оказался более эффективным в борьбе с альтернариозом. Его использование дало возможность сохранить 93,6% растений, а применение облученного рабочего раствора позволило вовсе избежать гибели растений томата от <em>A. alternatа</em>. На участках, где применялся облученный и необлученный Ризоплан количество бессимтомных растений было достаточно большим и составило 87,2% и 95,7% соответственно.</p>
<p>Проведенные исследования показали, что БСЗР Ризоплан характеризовался высокой эффективностью в борьбе с <em>A. alternatа</em>, а применение лазерного облучение еще в большей степени стимулировало синтез бактериальных метаболитов фунгицидного действия. В варианте с использованием рабочего раствора препарата погибших растений было меньше на 46,8%, а бессимптомных больше на 51,0% по сравнению с контролем. Его облучение позволило вовсе избежать выпадов растений, а число бессимптомных образцов оказалось выше на 8,5% по сравнению с вариантом без облучения (рис. 4.12; 4.13).</p>
<p>Данное обстоятельство отразилось и на особенностях роста растений на участках с применением Ризоплана. В вариантах с использованием необлученного и облученного рабочего раствора этого препарата средняя высота растений составила 42,9 см и 48,6 см соответственно, что на 116,7% и 145,5% превышает значение данного показателя в контроле (рис. 4. 14).</p>
<p>Проведенные исследования свидетельствуют об эффективности применения лазерного облучения рабочих растворов биопрепаратов в течение 480 с для повышения активности бактерий, входящих в их состав.</p>
<p>Рисунок 4.14 – Влияние необлученных и облученных лазером биопрепаратов на среднюю высоту растений томата.</p>
<h3><strong>4.2. Оптимизация статистических (когерентных) параметров облучения растений квазимонохроматическим светом</strong></h3>
<p><strong>4.2.1. </strong>Эукариоты</p>
<p>Кратковременное воздействие квазимонохроматических световых потоков определённых спектральных диапазонов способно значительно повысить функциональную активность различных живых организмов – от бактерий до человека. Такой эффект получил надёжное экспериментальное подтверждение, но недостаточное научное обоснование. По поводу механизма наблюдаемого явления высказывают противоречивые точки зрения, в зависимости от трактовки полученных данных. Наиболее дискуссионным оказался вопрос о роли когерентности оптического излучения в фоторегуляторных процессах. В целом ряде работ утверждается, что для биологических объектов когерентность света несущественна (Гамалея, 1988; Клебанов, 2006; Zalevsky, 2011; Smith, 2005; Лобко, 1985). Основанием для этого послужил близкий по величине стимуляционный эффект от лазерного излучения, которое названо когерентным, и нелазерного (от тепловых, газоразрядных, люминесцентных источников), которое названо некогерентным. Такие определения нельзя считать корректными, так как у последних для получения сходных с лазерным излучением оптических параметров вырезали спектрально-узкий пучок с помощью монохроматоров и аппертурных диафрагм. В этом случае свет обладал хотя и меньшей, чем у лазеров, но достаточно высокой пространственно-временной когерентностью (Будаговский, 2005). В ряде других работ, также на основании экспериментальных данных, доказывают, что стимуляционный эффект выше у более когерентного света (Березин. 1983; Дубровский, 1982; Зубкова, 1997).</p>
<p>Практически во всех подобных публикациях обращали внимание исключительно на спектральные свойства излучения, например, «широкополосный свет», «узкополосный свет» (Москвин, 2000; Кару, 1983), то есть на временную когерентность. Влияние пространственной когерентности на функционирование живых организмов осталось за пределами обсуждения. Это понятие использовали только при анализе светорассеяния и формирования спекл-структуры в биологических тканях (Hode, 2005; Qadri, 2007). Однако именно пространственная когерентность может служить ключом к пониманию роли статистических свойств света в фоторегуляторных процессах, поскольку она, в отличие от временной, не зависит от спектральной ширины линии .</p>
<p>Для выявления наиболее общих закономерностей фотоиндуцированных реакций в экспериментах использовали живые организмы, различающиеся по своей организации, морфофизиологическим показателям и оптическим характеристикам. Было реализовано три серии опытов. В каждой серии использовали источники излучения, формирующие световые потоки с различной когерентностью, но одинаковыми энергетическими характеристиками (средняя длина волны, плотность мощности, длительность облучения).</p>
<p>В первой серии опытов использовали пыльцу сливы. Перед облучением её наносили на поверхность питательной среды, содержащей 0,8%  агара, 15% сахарозы и 0,001% борной кислоты. Облучение проводили в течение 16, 32, 64, 128 и 256 с при плотности мощности 0,7 Вт/м<sup>2</sup>. После облучения препараты с пыльцой размещали во влажных камерах, где их содержали при температуре +28С в течение 24 часов. Далее пыльцу инактивировали хлороформом и определяли с помощью микроскопа долю проросших пыльцевых зерён. В каждом варианте опыта было по 6 препаратов, на каждом препарате просматривали по 10 полей зрения.</p>
<p>Вторую серию опытов проводили на микрочеренках ежевики. Их культивировали на питательной среде по прописи T. Murashige, F. Skoog (1962), содержащей 1 мг/л 6-бензиламинопурина, 0,1 мг/л ß-индолил-3-масляной кислоты, 1 мг/л гибберелловой кислоты. Перед облучением продолжительность темновой фазы составила 16 часов. Естественная освещённость в зоне облучения составила 1 лк. Длительность облучения 480 с, плотность мощности 0,3 Вт/м<sup>2</sup>. После облучения колбы с микрочеренками культивировали в течение 50 дней при температуре +22±1<sup>о</sup>С, продолжительности светового дня 16 часов и освещённости 2000 лк. В каждом варианте опыта использовали по 28 микрочеренков. Учитывали число образовавшихся на каждом черенке побегов (коэффициент размножения) и их длину.</p>
<p>В третьей серии опытов использовали колонии гриба <em>Fusarium microcera</em>. Их культивировали на картофельно-глюкозном агаре, содержащем 1% глюкозы и 1% агара. Облучение проводили через 24 часа после посева мицелия на питательную среду. Длительность облучения 240 с, плотность мощности 1 Вт/м<sup>2</sup>. Через 6 дней культивирования в темноте при температуре +22±1<sup>о</sup>С измеряли площадь и толщину колоний и рассчитывали их объём.</p>
<p>В опытах применяли тепловой источник света. Он представлял собой высокотемпературную лампу накаливания с инфракрасным светофильтром. Поток излучения проходил также через один из интерференционных светофильтров, которые имели различные значения ширины спектра пропускания , но одинаковые длины волн в максимуме спектральной полосы (<em>λ<sub>max</sub></em> = 6331 нм). Спектры пропускания инфракрасного и интерференционных светофильтров измеряли на спектрофотометре Analytik Jena Specord 250 Plus (Германия) с точностью 0,5 нм и по ним рассчитывали <em>L<sub>coh</sub></em> теплового источника по формуле <em>L<sub>coh</sub></em> = (<em>λ<sub>max</sub>)<sup>2</sup> /</em> (Born, 1968), где &#8212; ширина спектральной линии на половинной высоте. За светофильтрами в центре пучка устанавливали апертурную диафрагму, определяющую угловые размеры теплового источника света. Такая оптическая схема (рис. 4.15) формировала квазимонохроматическую пространственно-ограниченную волну со сравнительно равномерным распределением интенсивности по фронту. В этом случае модуль нормированной поперечной корреляционной функции поля между двумя точками <strong><em>r</em></strong><em><sub>1</sub></em>,<em> </em><strong><em>r</em></strong><em><sub>2</sub></em> можно представить как (Будаговский, 2015): <em>(s) = 2J<sub>1</sub>(kas/z)/(kas/z)</em>, где<em>J<sub>1</sub>(kas/z)</em> ‑ функция Бесселя, <em>k = 2/ </em>‑ волновое число, 2<em>a – </em>линейная апертура источника, <em>s </em>=<em> </em><strong><em>r</em></strong><em><sub>1</sub> ‑ </em><strong><em>r</em></strong><em><sub>2</sub></em>, <em>z</em> ‑ удаление от источника излучения до объекта. Первое нулевое значение функция <em>(s) </em> приобретает при <em>kas/z = 3,83</em>, и, соответственно, радиус корреляции в этом случае будет равен <em>r<sub>cor</sub> </em>=<em>0,61 z/a</em>. Мощность и плотность мощности излучения регистрировали с помощью измерителя лазерного излучения VEGA Ophir (Израиль) и калориметрического измерителя ИМО-2Н («Эталон», Россия). Конкретные статистические параметры облучения даны при описании каждого эксперимента. На графиках и гистограммах указаны средние значения и ошибки среднего.</p>
<p>1</p>
<p>2</p>
<p>3</p>
<p>4</p>
<p>6</p>
<p>5</p>
<p>Z</p>
<p>Рисунок 4.15 – Схема эксперимента с тепловым источником света. 1 – защитный светонепроницаемый кожух, 2- высокотемпературная лампа накаливания, 3 – инфракрасный светофильтр, 4 &#8212; красный интерференционный светофильтр, 5 – аппертурная диафрагма c круглым отверстием диаметром 2<em>a</em>, 6 – биологический объект.</p>
<p>Основной задачей исследования было сравнение фоторегуляторного действия квазимонохроматических световых потоков с одинаковыми энергетическими характеристиками, но различной когерентностью. Длина когерентности квазимонохроматического пучка связана с шириной его спектральной линии известным соотношением <em>L<sub>coh</sub> = (<sub>max</sub>)<sup>2</sup>/</em>. Поэтому в экспериментах с различными значениями <em>L<sub>coh</sub></em> нельзя сделать однозначный вывод – спектральные или корреляционные свойства излучения влияют на изменение фотоиндуцированной реакции живых организмов. Чтобы избежать противоречий, статистическую упорядоченность светового потока теплового источника изменяли за счёт пространственной когерентности при сохранении временной. На пыльце сливы (размер пыльцевых зёрен 40-60 мкм) было показано, что при постоянной величине <em>L<sub>coh</sub></em> = 32 мкм и определённых длительностях облучения стимуляционный эффект был достоверно (  0,001) выше у пучков с радиусами корреляций 40 мкм, чем 5 мкм (рис. 4.16). Следовательно, пространственная когерентность светового пучка также способна влиять на величину фотоиндуцированной реакции клеток. Сопоставляя максимальные размеры клеток с характеристическими параметрами <em>L<sub>coh</sub></em> и <em>r<sub>cor</sub></em>, был сделан вывод, что наибольшая фотоиндуцированная реакция наблюдается у клеток, полностью помещающихся в объёме когерентности поля (Будаговский, 2005; Конев,1979).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Рисунок 4.16 – Зависимость прорастания пыльцы сливы от длительности облучения квазимонохроматическим светом тепловых источников с одинаковой временной когерентностью (L<sub>coh</sub> = 32 мкм) и различной пространственной когерентностью. 1 – r<sub>cor</sub> = 40 мкм; 2 – r<sub>cor</sub> = 5 мкм.</p>
<p>Другой биологической моделью служили экспланты (микрочеренки) ежевики, которые облучали квазимонохроматическим излучением (<em>λ<sub>max</sub></em> = 6331 нм) от теплового источника. С помощью интерференционных светофильтров и апертурных диафрагм было сформировано 4 световых потока с одинаковой плотностью мощности, но различными статистическими параметрами. Наибольший стимуляционный эффект зафиксирован в первом варианте опыта (рис. 4.16) при значениях <em>L<sub>coh</sub></em> = 135 мкм и <em>r<sub>cor</sub></em> = 30 мкм. В этом случае практически все клетки (средний размер <em>D =</em> 18  0,3 мкм) помещались в объёме когерентности поля, т.е. <em>L<sub>coh</sub></em> и <em>r<sub>cor</sub></em> <em>D</em>. Однако при такой же длине когерентности, но радиусе корреляции 5 мкм (вариант опыта 2) стимуляционный эффект был достоверно (  0,05) ниже. Похожую картину наблюдали и при длине когерентности 5 мкм (варианты опыта 3 и 4). Стимуляционный эффект двух световых потоков с радиусами корреляции 30 и 5 мкм различался между собой приблизительно в полтора раза, но был заметно ниже, чем в варианте 1 (рис. 4.17). Вероятно, это обусловлено тем, что клетки лишь частично помещались в объёме когерентности поля.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.17 – Влияние квазимонохроматического света различной пространственно-временной когерентности на развитие эксплантов ежевики, культивируемых <em>invitro</em>. 1 – <em>L<sub>coh</sub></em> = 135 мкм, <em>r<sub>co</sub></em><sub>r</sub> = 30 мкм; 2 – <em>L<sub>coh</sub></em> = 135 мкм, <em>r<sub>cor</sub></em> = 5 мкм; 3 – <em>L<sub>coh</sub></em> = 5 мкм, <em>r<sub>cor</sub></em> = 30 мкм; 4 – <em>L<sub>coh</sub></em> = 5 мкм, <em>r<sub>cor</sub></em> = 5 мкм; Контроль (без облучения). Длительность облучения 480 с.</p>
<p>Сравнивая коэффициенты стимуляции <em>K<sub>st </sub></em>(отношение значений репрезентативных признаков в опыте и контроле) при различных типах облучения (рис. 4.18) можно сделать вывод, что стимуляционный эффект зависит не от абсолютных значений <em>L<sub>coh</sub></em> и <em>r<sub>cor</sub></em>, а их соотношения с размерами клетки. Чем большая её часть помещается в объёме когерентности поля квазимонохроматического пучка, тем сильнее выражена фотоиндуцированная реакция. При этом неважно, какой из параметров <em>L<sub>coh</sub></em> или <em>r<sub>cor</sub></em> является лимитирующим, т.е. меньше <em>D</em>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>r<sub>cor</sub></p>
<p>L<sub>coh</sub></p>
<p>D</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант 1</td>
<td>Вариант 2</td>
<td>Вариант 3</td>
<td>Вариант 4</td>
</tr>
<tr>
<td><em>L<sub>coh</sub></em> = 135 мкм,</p>
<p><em>r<sub>cor</sub></em> =30 мкм</td>
<td><em>L<sub>coh</sub></em> = 135 мкм,</p>
<p><em>r<sub>cor</sub></em> = 5 мкм</td>
<td><em>L<sub>coh</sub></em> = 5 мкм,</p>
<p><em>r<sub>cor</sub></em> = 30 мкм</td>
<td><em>L<sub>coh</sub></em> = 5 мкм,</p>
<p><em>r<sub>cor</sub></em> = 5 мкм</td>
</tr>
<tr>
<td>D = 18мкм</td>
<td>D = 18мкм</td>
<td>D = 18мкм</td>
<td>D = 18мкм</td>
</tr>
<tr>
<td><em>K<sub>st</sub></em> = 2,03</td>
<td><em>K<sub>st</sub></em> = 1,35</td>
<td><em>K<sub>st</sub></em> = 1,34</td>
<td><em>K<sub>st</sub></em> = 1,00</td>
</tr>
<tr>
<td><em>α</em>&lt; 0,001</td>
<td><em>α</em> = 0,22</td>
<td><em>α</em> = 0,14</td>
<td><em>α</em> = 0,99</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 4.18 – Изменение коэффициента стимуляции <em>K<sub>st</sub></em> в культуре растительной ткани в зависимости от соотношения размера клеток D с <em>L<sub>coh</sub></em>и<em>r<sub>cor</sub></em> возбуждающего света. Объём когерентности поля представлен в виде прямоугольной проекции со сторонами <em>L<sub>coh</sub></em>и <em>r<sub>cor</sub></em>, размер клетки – кругом диаметром D, а статистическая оценка различий с контролем – величиной <em>α</em> (вероятность «0» гипотезы).</p>
<p>Подтверждением служат близкие значения ростовых показателей в вариантах опыта 2 и 3, у которых менялись и длина когерентности и радиус корреляции действующего излучения, но оставалась постоянной доля клетки, попадающая в область корреляции фаз фотонного коллектива.</p>
<p>Реакция гриба <em>Fusarium microcera </em>на облучение красным квазимонохроматическим светом с высокой и низкой когерентностью была такой же, как у растений. Наибольший рост колоний имел место при использовании светового пучка с <em>L<sub>coh</sub></em> = 135 мкм и <em>r<sub>cor</sub></em> = 18 мкм, т.е. когда клетки (средний размер 11  0,5 мкм) полностью помещались в объеме когерентности поля. Изменение радиуса корреляции с 18 до 5 мкм при фиксированном значении длины когерентности 135 мкм, снизило величину фотоиндуцированной реакции клеток гриба (рис. 4.20).</p>
<p>Рисунок 4.19 – Влияние когерентности квазимонохроматического света на развитие колоний гриба <em>Fusarium microcera</em> инфицированных бактерией <em>Pseudomonas syringae</em>. 1 ‑ L<sub>coh</sub> = 135 мкм, r<sub>cor</sub> = 18 мкм; 2 ‑ L<sub>coh</sub> = 135 мкм, r<sub>cor</sub> = 5 мкм; контроль (без облучения).</p>
<p>У всех рассмотренных организмов наблюдали повышение функциональной активности после кратковременного воздействия квазимонохроматического излучения. Учитывая его спектральный диапазон, можно говорить о возбуждении фитохромной фоторегуляторной системы(Whitelam, 2007; Kami, 2010). В этом случае акцепторами квантов света выступает семейство фитохромов &#8212; белков с хромофорной группой близкой по структуре к фикобилинам. Характерной особенностью таких молекул является способность к цис-транс-изомеризации хромофора. Под действием красного света происходит обратимая фотоконферсия фитохрома в физиологически активную форму, что повышает интенсивность различных внутриклеточных процессов, вплоть до экспрессии генов (Fankhauser, 1997; Девятков, 1987). Дальне красный свет приводит к их торможению. Механизм трансдукции светового сигнала вхимический и его дальнейшие превращения хорошо изучены (Whitelam, 2007; Kami, 2009; Fankhauser, 1997; Девятков, 1987), однако первичные фотофизические процессы рассмотрены не столь глубоко и требуют дальнейших исследований.</p>
<p>Представленные выше результаты показывают, что при анализе фоторегуляторных процессов нельзя ограничиваться оценкой интенсивности, длительности и длины волны действующего света. Необходимо учитывать и его статистические характеристики. Это вытекает из того, что при одинаковых энергетических параметрах, включая и ширину спектральной линии, изменение пространственной когерентности поля существенно влияло на величину фотоиндуцированной реакции различных организмов (рис. 4.16 – 4.19). Отдельные молекулы хромопротеидов не могут различать корреляционные свойства излучения. Следовательно, в клетках должна существовать некоторая надмолекулярная система, выполняющая функции фазового детектора. Наиболее вероятным претендентом является биологическая мембрана, ассоциированная с хромопротеидами. Например, фитохромы образуют белок-мембранные комплексы, которые под действием света изменяют свойства липидного бислоя, в частности его проницаемость (Whitelam, 2007; Kami, 2009). При этом в биомембранах и биополимерах могут протекать кооперативные и когерентные процессы (Fröhlich, 1980; Быховский, 1973; Popp, 1993; Bajpai, 1999). Одним из доказательств служит генерация живыми организмами когерентных фотонов (Popp, 2000; Budagovsky, 1995). Если допустить, что весь мембранный пул клетки принимает участие в оценке статистических свойств излучения, становится понятной установленная ранее закономерность: при прочих равных условиях наибольшую выраженность фоторегуляторные реакции приобретают, когда клетка полностью помещается в объёме когерентности поля (Будаговский, 2005; Конев, 1979; Будаговский, 2015). Размер клетки D можно принять за присущий биологическим организмам порог дискриминации корреляционных свойств излучения, т.е. своеобразную биологическую меру когерентности. В такой модели возбуждение достаточно когерентным (по критерию <em>D</em>) светом увеличивает вероятность кооперативных процессов в биомембранах и приводит к дискретному (триггерному) изменению их регуляторных функций. В пользу этой версии свидетельствует невыполнение дозового закона при кратковременном лазерном облучении растений (Будаговский, 2015). Выраженность фоторегуляторных реакций не зависела от количества поглощённой энергии (дозы), а в значительной степени определялась когерентностью света и его спектральным диапазоном.</p>
<p><strong>4.2.2. </strong>Прокариоты</p>
<p>Многие виды нефотосинтезирующих бактерий способны реагировать на свет. Первичными сенсорами у них служат хромопротеиды – специальные белки, включенные в цепи фоторегуляторных реакций: фитохромы, криптохромы, BLUF (BlueLightsensingUsing FAD) и LOV (Light, Oxygen, Voltage) домены. Их хромофорные центры поглощают в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. При действии излучения определённых длин волн происходит изменение конформации хромофоров хромопротеидов и запуск химических сигнальных каскадов, управляющих различными метаболическими и эпигенетическими процессами (Rockwell, 2006).</p>
<p>Особый интерес представляет фитохром В (phyB), обладающий свойством обратимой светоиндуцированной транс-цис изомеризации. Красный свет (R) переводит этот белок в состояние Pfr (far-red light absorbing form) характеризующееся наибольшим поглощением в интервале 700 &#8212; 750 нм (прямая фотоконверсия). Дальне красный свет (FR) индуцирует обратную изомеризацию хромофора, переводя фитохром в форму Pr (red light absorbing form) со значительной адсорбцией при 600 &#8212; 700 нм (обратная фотоконверсия). В темноте происходит спонтанная конверсия phyB в том же направлении: Pfr → Pr, но с меньшей скоростью (Bellini, 2012; Tasler, 2005). На свету концентрация той или иной формы phyB будет определяться соотношением интенсивностей различных длин волн действующего излучения, так как в диапазоне 550 ‑ 750 нм спектры поглощения Pr и Pfr частично перекрываются (Bellini, 2012). Преимущественное накопление Pfr повышает активность различных эндогенных процессов, вплоть до экспрессии генов. Смещение равновесия в сторону Pr приводит к обратному эффекту (Rockwell, 2006). Такой механизм необходим клеткам для координации метаболических функций с периодически изменяющимися световыми характеристиками внешней среды.</p>
<p>При оптимизации параметров облучения основное внимание уделялось энергетическим параметрам. Статистические (когерентные) свойства излучения не привлекли должного внимания, так как многие исследователи полагали, что корреляция фотонов не влияет на величину фотоиндуцированного ответа. Количественную оценку когерентных свойств излучения в биологических экспериментах практически никогда не проводили. Ограничивались только качественным описанием. Излучение лазерных источников называли когерентным, а нелазерных &#8212; &#171;широкополосным&#187; или &#171;некогерентным&#187; (Smith, 2005; Drozdov, 2014; Poyedinok, 2015; Karu, 1985). Такой подход нельзя считать корректным, т.к. все электромагнитные поля обладают вполне определённой статистикой с большей или меньшей когерентностью (Goodman, 1985).</p>
<p>Переход от качественных оценок к количественным и установление некоторого биологически обусловленного порога дискриминации статистических свойств излучения позволили обнаружить зависимость фотоиндуцированного ответа как от длины когерентности (<em>L<sub>coh</sub></em>) так и радиуса корреляции (<em>r<sub>cor</sub></em>) действующего светового потока (Budagovsky, 2015; Budagovsky, 2016). Исследования проводили в спектральном диапазоне возбуждения прямой фотоконверсии phyB (630-660 нм). Полученные результаты показали, что переход в состояние Pfr зависит от статистических свойств излучения. Возникает вопрос, наблюдаемый эффект является частным свойством прямой фотоконверсии phyB или же отражает общую закономерность фитохромной регуляции клеток? В последнем случае можно ожидать влияния статистической упорядоченности света на процесс обратной фотоконверсии phyB.</p>
<p>Биологической моделью служил штамм <em>Pseudomonas </em>fluorescens AP-33 <em>(Ps.fl.)</em>, клетки которого имеют форму палочек длиной 2-4 мкм. Бактерии сравнительно быстро размножаются и уже через сутки позволяют надёжно регистрировать ответ на световое воздействие. Для культивирования использовали картофельно-глюкозную жидкую питательную среду, которую с помощью микробиологической петли засевали суспензией бактериальных клеток. Биологический материал разливали по стерильным стеклянным флаконам объёмом 30 мл. После 30 минутной выдержки проводили обработку квазимонохроматическим излучением на вращающемся столике через боковую поверхность флаконов. Контрольные (не облучаемые квазимонохроматическим светом) образцы находились при естественной освещённости 400 лк.</p>
<p>Было проведено три взаимосвязанных эксперимента. Задачей первого являлось определение оптимальной длительности облучения, второго &#8212; проверка обратимости фотоиндуцированного эффекта и третьего &#8212; установление влияния когерентности света на прямую и обратную фотоконверсию phyB. В первых двух опытах источниками квазимонохроматического излучения служили светодиоды, генерирующие на длине волны 660 нм и 740 нм с шириной спектральной линии на половинной высоте контура <em> = </em>24 нм. В третьем опыте использовали высокотемпературную лампу накаливания с тепловым фильтром. Излучение лампы пропускали через систему интерференционных светофильтров и аппертурных диафрагм (Budagovsky, 2016). Для прямой фотоконверсии использовали фильтры с максимумом пропускания <em>λ<sub>max</sub></em> = 633 нм, = 3 нм или = 66 нм. В экспериментах с обратной фотоконверсией применяли фильтры с <em>λ<sub>max</sub></em> = 730 нм, = 5 нм или = 52 нм. Спектральные измерения проводили на спектрофотометре AnalytikJenaSpecord 250 Plus (Германия) и спектрометре ASP-150T (Россия) с точностью 0,5 нм и по ним рассчитывали <em>L<sub>coh</sub></em> теплового источника по формуле <em>L<sub>coh</sub></em>  = <em>λ<sub>max</sub><sup>2</sup> / </em>(Born, 2013).</p>
<p>За светофильтрами в центре пучка устанавливали круглую апертурную диафрагму, определяющую угловые размеры теплового источника света. Такая оптическая схема формировала квазимонохроматическую пространственно-ограниченную волну со сравнительно равномерным распределением интенсивности по фронту. В этом случае модуль нормированной поперечной корреляционной функции поля между двумя точками <strong><em>r</em></strong><em><sub>1</sub></em>,<em> </em><strong><em>r</em></strong><em><sub>2</sub></em> можно представить как (Jakeman, 1974): <em>(s) = 2J<sub>1</sub>(kas/z)/(kas/z)</em>, где <em>J<sub>1</sub>(kas/z)</em> ‑ функция Бесселя, <em>k = 2/ </em>‑ волновое число, 2<em>a –</em> апертура источника, <em>s </em>=<em> </em><strong><em>r</em></strong><em><sub>1</sub> ‑ </em><strong><em>r</em></strong><em><sub>2</sub></em>, <em>z</em> ‑ удаление от источника излучения до объекта. Первое нулевое значение функция <em>(s) </em> приобретает при <em>kas/z = 3,83</em>, и, соответственно, радиус корреляции в этом случае будет равен <em>r<sub>cor</sub> </em>=<em>0,61 z/a</em>. В каждом спектральном диапазоне (R или FR) использовали 2 диафрагмы, апертуры которых различались в 3 раза.</p>
<p>Применение частотных и пространственных фильтров позволило получить от теплового источника квазимонохроматические волны со сравнительно высокой или низкой пространственно-временной когерентностью в области возбуждения Pfr или Pr(таблица 4.2).</p>
<p>Таблица 4.2 −Характеристические показатели когерентности света использованные для прямой и обратной фотоконверсии phyB</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Характеристический</p>
<p>показатель</td>
<td colspan="2">Прямая</p>
<p>фотоконверсия,R</td>
<td colspan="2">Обратная</p>
<p>фотоконверсия,FR</td>
</tr>
<tr>
<td>Высокая</p>
<p>когерентность</td>
<td>Низкая</p>
<p>когерентность</td>
<td>Высокая</p>
<p>когерентность</td>
<td>Низкая</p>
<p>когерентность</td>
</tr>
<tr>
<td>L<sub>coh</sub>,мкм</td>
<td>134</td>
<td>6</td>
<td>107</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>r<sub>cor</sub>, мкм</td>
<td>15</td>
<td>5</td>
<td>18</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Интенсивность излучения регистрировали измерителем лазерного излучения VEGA Ophir (Израиль) и калориметрического измерителя ИМО-2Н («Эталон», Россия). Во всех экспериментах её устанавливали на уровне 2 Вт/м<sup>2</sup> с ошибкой не более 4 %. После облучения, в течение 24 часов бактерии культивировали в шейкере-инкубаторе при температуре 35°С и 140 оборотах в минуту. Подсчет клеток проводили путем микроскопирования с полем зрения площадью 0,06 мм<sup>2</sup> (при увеличении ×640). В каждом варианте опыта проведено не менее 54 измерений. На графике и гистограммах указаны средние значения и стандартные ошибки.</p>
<p><em>Эксперимент 1. </em>Задачей этого эксперимента служило определение оптимальной длительности облучения. Связано это с тем, что ответная реакция клеток на квазимонохроматический красный свет носит нелинейный многомодальный характер с чередующимися во времени максимумами и минимумами стимуляционного эффекта (Budagovsky, 2015). Как оказалось, подобная закономерность характерна и для обратной фотоконверсии phyB (рис. 4.20). У <em>Ps.fl. </em>наибольшее различие между действием красного и дальне красного света наблюдали при 60 секундном облучении с интенсивностью 2 Вт/м<sup>2</sup>. В последующих экспериментах использовали именно этот режим.</p>
<p>Рисунок 4.20 –Влияние длительности облучения квазимонохроматическим красным или дальнекрасным светом на деление клеток бактерии Ps.fl. в питательной среде.</p>
<p><em>Эксперимент 2. </em>Важно убедится, что наблюдаемая фотоиндуцированная реакция обладает свойством обратимой фотоконверсии характерным для phyB. Было сделано два варианта опыта. В первом суспензию бактерий облучали красным светом. Это привело к выраженному стимуляционному эффекту (рис. 4.21), характерному для конформационного состояния Pfr. Во втором варианте <em>Ps.fl. </em>подвергали воздействию красного, а через 2 минуты &#8212; дальне красного света. В результате скорость деления клеток снизилась почти до исходного (без облучения) уровня. Можно предположить, что произошла конверсия фитохрома в форму Pr, снижающую функциональную активность клеток. Наличие обратимой реакции на красный и дальне красный свет указывает, что в этом спектральном диапазоне у <em>Ps.fl. </em>фоторегуляторные процессы контролируются посредством phyB. Такая биологическая модель может быть использована для исследования влияния когерентности квазимонохроматического света на прямую и обратную фотоконверсию фитохрома.</p>
<p>Рисунок 4.21 –Реакция бактерии <em>Ps.fl</em> на 60 секундное облучение красным (660 нм) светом или последовательное красным и дальне красным (660 нм + 740 нм) светом.</p>
<p><em>Эксперимент 3. </em>В этом эксперименте бактерий <em>Ps.fl. </em>независимо облучали красным или дальне красным светом. При этом в каждом спектральном диапазоне формировали по два потока излучения с одинаковой интенсивностью, но с различающимися не менее чем в 3 раза характеристическими показателями когерентности L<sub>coh</sub> и r<sub>cor</sub> (таблица 4.2). Реакция <em>Ps.fl.</em> на квазимонохроматический свет с относительно высокой или низкой когерентностью достоверно различалась.</p>
<p>Кратковременное (60 с) воздействие красного высоко когерентного света в 2 раза увеличило число клеток в сравнении с вариантом без облучения. Это может говорить о значительном увеличении концентрации формы Pfr. В варианте с низкой когерентностью число клеток возросло только на 18 % (рис. 4.22), что указывает на существенно меньшую скорость конверсии фитохрома Pr→ Pfr.</p>
<p>Реакция на дальне красный свет также зависела от его когерентности. При высокой корреляции фотонов обратная фотоконверсия фитохрома проходила значительно эффективнее, чем при низкой и привела к достоверному снижению скорости деления клеток за счёт накопления формы Pr (рис. 4.17).</p>
<p>Рисунок 4.22 –Влияние когерентности света на прямую и обратную фотоконверсию фитохрома В у бактерии <em>Ps.fl</em>. ВК – высокая когерентность, НК – низкая когерентность (табл.).</p>
<p>Результаты эксперимента показывают, что корреляция фотонов влияет как на прямую, так и обратную фотоконверсию phyB. Различия биологического действия высоко и низко когерентного света в красной и дальне красной областях спектра существенны и составляют 101 и 36%, соответственно. Дисперсионный анализ подтверждает надёжность этого вывода на уровне P  0,001.</p>
<p>Ранее для растительных организмов было показано, что наибольший фотоиндуцированный ответ имел место, когда средний размер клеток D &lt; <em>L<sub>coh</sub></em>, <em>r<sub>cor</sub></em>(Budagovsky, 2015;Budagovsky, 2016). При этом <em>r<sub>cor </sub></em>рассчитывали исходя из условия <em>kas/z = 3,83, </em>что соответствует <em>(s) = 0. </em>Такой радиус корреляции устанавливает границу полной потери когерентности. Для сравнительно крупных клеток растений (D ~ 20 – 40 мкм) подобный подход оказался оправданным, т.к. достаточное количество внутриклеточных элементов попадало в область с более высокой корреляцией фотонов, где <em>(s) 0. </em>В нашем случае опыт показал, что для мелких, не имеющих ядер клеток бактерий (D ~ 2 – 4 мкм), необходимо внести определённые коррективы. Связано это с тем, что phyB является транскрипционным фактором и выполняет фоторегуляторные функции, взаимодействуя с промоторами генов. У эукариот генетический материал сконцентрирован в ядре, которое существенно (в разы) меньше самой клетки. У прокариот (безъядерные клетки), в том числе и бактерии <em>Ps.fl.</em>, наследственный аппарат представляет собой спирализованную кольцевую молекулу ДНК, занимающую значительную часть клетки. Вероятно, именно в этом пространстве необходимо создать высокую корреляцию фаз возбуждающих <em>Ps.fl. </em>световых волн.</p>
<p>В проведенном эксперименте характеристические показатели (таблица 4.2) превосходили размер клеток <em>Ps.fl. </em>как при высокой, так и низкой когерентности света и в этих вариантах опыта можно было ожидать похожий биологический ответ. Но он существенно различался (рис.4.17). Можно предположить, что дляпрокариот необходимы более жёсткие критерии когерентности. Так, например, радиус корреляции следует рассчитывать не на уровне <em>(s) = 0, </em>а на уровне, который соответствует аргументу функции Бесселя <em>kas/z = 1</em>. Тогда <em>r*<sub>cor</sub> </em>= <em>0,16 z/a</em> будет охватывать только область с высокой корреляцией фотонов(Born, 2013). Новый критерий <em>r*</em><sub>cor</sub>, который в 3,8 раза меньше <em>r<sub>cor</sub></em>, превосходил размеры клеток <em>Ps.f</em> только в вариантах опыта со сравнительно высокой когерентностью и только в этих вариантах наблюдали заметное влияние квазимонохроматического света. Вероятно, для клеток бактерий необходимо, чтобы весь их объём находился в области высоких корреляций фотонов. Такой подход устранил возникшее противоречие.</p>
<p>Показанная зависимость обратной фотоконверсии phyB: Pfr →Pr от когерентности света согласуется с полученными ранее данными по влиянию статистических свойств излучения на прямую фотоконверсию phyB у клеток бактерий, грибов и растений (Budagovsky, 2015; Budagovsky, 2016), что свидетельствует о биологической общности наблюдаемого явления. В этих работах также сравнивались биологические реакции различных организмов, индуцированные световыми пучками с разными радиусами корреляции и одинаковой длиной когерентности, т.е. одинаковым спектральным составом. Например, при постоянной плотности мощности излучения и длине когерентности уменьшение радиуса корреляции с 30 до 5 мкм изменило биологическую реакцию более чем в 1,6 раза (Budagovsky, 2016), что указывает на влияние именно корреляционных характеристик излучения. В настоящей работе, с учётом полученных ранее результатов, использовали световые пучки с высокой или низкой пространственно-временной когерентностью, которые также вызвали математически достоверные различия в реакции клеток.</p>
<p>Обнаруженный эффект заставляет шире рассматривать фотофизическую фазу фоторегуляторных процессов, не ограничиваясь поглощением фотонов хромофорными центрами белков. Наряду с оптическим возбуждением хромопротеидов должен работать некий кооперативный механизм, сходный по функциям с фазовым детектором. Он способен различать корреляцию фотонов и реагировать на неё изменением скорости фотоконверсии фитохрома. Как показал проведенный эксперимент, такой механизм может одинаково успешно работать как в красной, так и дальне красной областях спектра, приводя к большему накоплению Pfr или Pr форм при достаточной когерентности действующего излучения.</p>
<p>Полученные результаты могут служить переходным звеном от классических представлений фотобиологии, не затрагивающих корреляцию фотонов, к процессам квантовой когерентности в биологических системах. Это направление, начатое H. Fröhlich ещё в семидесятые годы прошлого века, стало активно развиваться в последнее десятилетие. Обсуждается роль когерентности в селективной проницаемости ионных каналов и во взаимодействии бактериальных клеток посредством колебаний мембранного потенциала (Majumdar, 2017; Sarangam, 2015). Разрабатывается теория когерентности в реакциях переноса электронов (Scholes, 2018), в том числе и при фотосинтетическом преобразовании энергии (Meneghin, 2018; Roscioli, 2017). Особый интерес с позиций рассматриваемого вопроса представляет участие когерентных экситонов в переносе возбуждённых состояний в светособирающих структурах. В таких случаях делокализация и скорость передачи энергии значительно возрастают (Scholes, 2017). У бактерий основной хромофорной единицей является биливердин, который ковалентно связан с белковой молекулой phyB. Свет красной или дальнекрасной областей спектра вызывает изомеризацию биливердина, приводя к образованию Pfr или Pr форм и запуску химических сигнальных каскадов. Этот процесс происходит сравнительно медленно, через ряд промежуточных состояний (Tasler, 2005;Toh, 2010). Вероятно, образование когерентных экситонов может привести к увеличению скорости трансдукции оптического сигнала и активизации светорегулируемых биохимических процессов.</p>
<p>Проведенные исследования показали, что статистические свойства света играют важную роль в фоторегуляторных процессах как про- так и эукориотических клеток. Следовательно, не любой источник света может использоваться для стимуляции жизнедеятельности тепличных растений. Необходимы такие, которые позволяют формировать оптические потоки с достаточно высокой пространственно-временной когерентностью. Эти два показателя являются существенными показателями рабочего органа технологий агрофотоники.</p>
<p>Обоснование максимальной ширины спектральной линии</p>
<p>квазимонохроматического излучения для фотоиндуцированной</p>
<p>стимуляции клеток</p>
<p>Выше было показано, что величина фотостимуляционного эффекта зависит от статистической упорядоченности (когерентности) действующего излучения. Функциональная активность в наибольшей степени повышается у клеток, полностью помещающихся в объёме когерентности поля<em>V<sub>k</sub></em>. Он представляет собой часть пространства, в котором сохраняется корреляция фаз фотонного коллектива. Теорема Винера-Хинчина позволяет получить необходимые для расчёта <em>V<sub>k</sub></em> соотношения: <sub>k </sub>  1 и r<sub>k </sub>  <em><sub>0</sub></em>, где <sub>k</sub> и r<sub>k</sub> ‑ время когерентности и радиус корреляции светового пучка (характеристические значения аргументов функции когерентности); и  ‑ ширина временного и пространственного спектров излучения, <em><sub>0</sub></em> &#8212; эффективная длина волны. (Соотношения определены с точностью до постоянных коэффициентов, которые зависят от типа спектральных распределений).</p>
<p>Так как в фотобиологических экспериментах выполняются условия факторизации поля, то величина радиуса корреляции не зависит от времени когерентности. Следовательно, пространственную и временную когерентности допустимо рассматривать независимо. В этом случае <em>V<sub>k</sub></em> может быть представлен произведением площади когерентности A<sub>k </sub>=  r<sub>k</sub><sup>2</sup>  <em>(<sub>0</sub></em> /)<sup>2</sup> на длину когерентности <em>L<sub>k</sub> = w<sub>k</sub>  <sub>0</sub><sup>2</sup>/</em>, где  ‑ интервал длин волн, соответствующий частотному интервалу , <em>w</em> ‑ скорость света в среде распространения волн.</p>
<p>Можно полагать, что пространственно-временная когерентность света определяет область кооперативной перестройки биомембран. Первичными преобразователями в этом процессе выступают ассоциированные с липидным бислоем хромопротеиды. От синхронизации их конформационных состояний будет зависеть концентрация регуляторных метаболитов в цитоплазме клетки и, соответственно, её функциональная активность. Исходя из этого, так называемая «биологическая мера когерентности» электромагнитного поля, может быть представлена неравенством L<sub>k</sub>, r<sub>k </sub> D.</p>
<p>Данный формализм использован для определения спектральной ширины квазимонохроматического света, обладающего наибольшим стимуляционным действием. Главным фоторегуляторным хромопротеидом растительных клеток является фитохром. Его транс-изомерный переход в физиологически активную форму происходит в диапазоне длин волн излучения 600…690 нм. Биологической мере когерентности для этого участка спектра соответствует квазимонохроматический свет с шириной спектральной линии   менее 25 нм<sup><a id="post-14687-footnote-ref-1" href="#post-14687-footnote-1">[1]</a></sup>. Указанным условиям в наибольшей степени отвечают газовые, твёрдотельные и полупроводниковые лазеры, генерирующие в красной области спектра. В отдельных случаях могут применяться и светодиоды. Тепловые и газоразрядные лампы использовать нецелесообразно из-за несущественной когерентности их излучения и низкого светового кпд.</p>
<h2><strong>5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ ВНЕСЕНИЯ </strong><strong>АКТИВИРОВАННЫХ ЛАЗЕРОМ БИОПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ </strong><strong>ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА</strong></h2>
<p>Подбор правильной концентрации и расхода рабочего раствора защитных препаратов как химических, так и биологических имеет большое значение. Важно от применения каких-либо средств получить максимальный результат при минимальных затратах, что обеспечивает экономическую выгоду используемой технологии. Как правило, снижение расхода рабочего раствора препарата приводит к уменьшению эффективности обработок. Для устранения данного негативного последствия часто прибегают к различным методам.</p>
<p>С этой целью разрабатывают и используют эффективные опрыскиватели и оборудование, отвечающее за качество диспергирования рабочего раствора. По мере роста растений с увеличением вегетативной массы и при ее экранировании увеличивается вероятность ухудшения проникновения раствора, наблюдается недостаточная плотность покрытия и степень его отложения. Как выход из ситуации для увеличения эффективности защитных мероприятий необходимо либо увеличивать расход препарата, либо уменьшить размер капель, использовать технологичные распылители (Никитин, 2016; Лысов, 2017; Качественное внесение средств …, 2019).</p>
<p>Так же повысить антифунгальный эффект позволяет добавление различных веществ в состав баковых смесей (Петров, 2009) и применение средств изменяющих качество используемой воды (Валитов, 2015; Никитин, 2016) и др.</p>
<p>Одним из перспективных методов снижения количества используемого препарата является повышение его активности. В случае с биопрепаратами это стимуляция биоагентов (бактерий и грибов), входящих в их состав. Экономически выгодно и экологически целесообразно для этой цели применять лазерное излучение (Maslova, 2019). Это позволит снизить количество используемого препарата для приготовления рабочего раствора, а вместе с этим и затраты на проведение защитных мероприятий.</p>
<p>В связи с тем, что лазерное облучение способно стимулировать активность биопрепаратов, за счет повышения числа клеток биоагентов, а также их антифунгальных свойств целесообразно обработке когерентным светом подвергать рабочие растворы БСЗР со сниженной концентрацией. Это позволит достичь результатов, сходных с эффектом от применения данных средств с концентрацией рекомендуемой производителем без применения лазерного облучения.</p>
<h3><strong>5.1. Зараженность семян пшеницы альтернариозом при использовании </strong><strong>облученного лазером Алирина – Б с разной концентрацией</strong></h3>
<p>Важной задачей является определение пороговой концентрации рабочего раствора биопрепарата с ослабленным антифунгальным эффектом, который можно повысить посредством применения лазерного облучения. Для этого семена пшеницы обрабатывали в суспензии препарата Алирин – Б с различными концентрациями и выявляли и эффективность в борьбе с зараженностью грибом <em>Alternaria</em>.</p>
<p>Подбор концентраций биопрепарата Алирин-Б эффективных против гриба <em>Alternaria </em>проводили на семенах пшеницы. Готовили рабочие растворы препарата в концентрациях 0,125 г/л, 0,25 г/л, 0,5 г/л, 1 г/л, 2 г/л, в которых семена пшеницы замачивали на 5 ч. После чего их переносили в чашки Петри на влажную фильтровальную бумагу. Контролем служили семена, замоченные в воде. Через 3 дня проводили оценку зараженности семян грибом <em>Alternaria</em>.</p>
<p>Также с использованием семян пшеницы проводили оценку влияния лазерного облучения на эффективность биопрепарата Алирин-Б с пониженной концентрацией в борьбе с <em>Alternaria</em>. Были приготовлены рабочие растворы препарата в концентрации 0,25 г/л и 0,5 г/л. Их облучение проводили на полупроводниковом лазере с длиной волны 661 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup> в течение 480 с (рис. 5.1). Семена пшеницы замачивали в биопрепарате на 5 ч. После чего их переносили во влажные камеры в чашки Петри. Контролем служили семена, замоченные в воде. Через 3 суток проводили оценку зараженности семян.</p>
<p>По результатам исследований варианты опыта разделились на две группы (рис. 5.2). Близкими к контрольному значению (замачивание семян в воде) оказались данные, полученные при использовании рабочих растворов в концентрации 0,125 и 0,25 г/л, средний процент семян пшеницы зараженных грибом <em>Alternaria</em> колебался в пределах ошибки среднего значения от 22% до 24%.</p>
<p><img width="975" height="996" class="wp-image-14811" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-dcim-102d5200-dsc_3098-jpg.jpeg" alt="F:\DCIM\102D5200\DSC_3098.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-dcim-102d5200-dsc_3098-jpg.jpeg 975w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-dcim-102d5200-dsc_3098-jpg-294x300.jpeg 294w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-dcim-102d5200-dsc_3098-jpg-768x785.jpeg 768w" sizes="(max-width: 975px) 100vw, 975px" /></p>
<p>Рисунок 5.1 –Процесс облучения рабочего раствора биопрепарата</p>
<p>полупроводниковым лазером на вращающейся платформе.</p>
<p>В другую группу вошли варианты эксперимента, где были применены рабочие растворы препарата с концентрациями 0,5 г/л (рекомендуемая производителем), 1,0 г/л и 2,0 г/л. При этом зараженность семян колебалась в пределах от 18,0% до 19,0% и в среднем была равна 18,3%.</p>
<p>Проведенный эксперимент позволяет сделать вывод о том, что рабочие растворы Алирина – Б ниже концентрации рекомендованной производителем в 2 и 4 раза следует подвергать лазерному облучению для стимуляции их фунгицидных свойств, что обеспечит экономию препарата.</p>
<p>Повышение активности рабочего раствора с концентрацией рекомендуемой производителем с помощью лазера нецелесообразно, так как увеличение количества клеток биоагента в 2 и 4 раза не дало значительных изменений фунгицидной активности применяемых суспензий.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><img width="1242" height="817" class="wp-image-14812" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_.jpeg" alt="C:\Users\пользователь\Desktop\Новая папка (3)\DSC_3041.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_.jpeg 1242w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-300x197.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-1024x674.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-768x505.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1242px) 100vw, 1242px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>вода</td>
<td>Алирин – Б (0,25 г/л)</td>
<td>Алирин – Б (0,5 г/л)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 5.2 –Влияние концентрации рабочего раствора Алирина – Б</p>
<p>на зараженность семян пшеницы грибом <em>Alternaria</em>.</p>
<p>С целью изучения влияния лазерного облучения на фунгицидные свойства рабочих растворов биопрепаратов со сниженной концентрацией был взят Алирина &#8212; Б (0,25 г/л). Его обработка когерентным светом в течение 480 с позволила повысить число бактериальных клеток через 2 часа более чем в два раза с 6,2×10<sup>5</sup> КОЕ/мл до 13,5×10<sup>5</sup> КОЕ/мл, что приблизило данный показатель к значению, характерному для рабочего раствора исследуемого препарата в концентрации 0,5 г/л (16,9×10<sup>5</sup> КОЕ/мл). Различия между вариантами 0,25 г/л + лазер и 0,5 г/л были в пределах ошибки среднего значения (рис. 5.3).</p>
<p>Рисунок 5.3 – Влияние лазерного облучения на число бактериальных клеток</p>
<p>в рабочем растворе Алирина – Б со сниженной концентрацией.</p>
<p>Лазерная стимуляция накопления клеток биоагента привела к повышению антифунгальной активности используемого рабочего раствора и снижению зараженности семян грибом <em>Alternaria</em> в результате замачивания в облученной суспензии на 30,6% (рис. 5.4). При том по зараженности между вариантами 0,25 г/л + лазер и 0,5 г/л наблюдались различия в пределах ошибки среднего значения.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><img width="1204" height="773" class="wp-image-14813" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-1.jpeg" alt="C:\Users\пользователь\Desktop\Новая папка (3)\DSC_3035 — копия.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-1.jpeg 1204w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-1-300x193.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-1-1024x657.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-novaya-papka-3-dsc_-1-768x493.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1204px) 100vw, 1204px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Алирин – Б (0,25 г/л)</td>
<td>Алирин – Б (0,25 г/л)+ лазер</td>
<td>Алирин – Б (0,5 г/л)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 5.4 –Влияние лазерного облучения рабочего раствора Алирина – Б со сниженной концентрацией на зараженность семян пшеницы грибом <em>Alternaria.</em></p>
<p>Таким образом, для борьбы с альтернариозом сельскохозяйственных культур рекомендуется использовать биологический препарат Алирина &#8212; Б в концентрации 0,25 г/л, который предварительно следует подвергнуть облучению когерентным светом. Это позволяет через 2 часа после облучения вдвое повысить концентрацию бактериальных клеток в рабочем растворе, что значительно увеличивает его антифунгальную активность. Поэтому облученная суспензия препарата с концентрацией 0,25 г/л имеет эффект идентичный суспензии с концентрацией рекомендуемой производителем (0,5 г/л) без лазерной стимуляции. Данное обстоятельство явилось основанием для изучения эффективности в борьбе с грибными патогенами БСЗР со сниженной концентрацией, обработанных когерентным светом.</p>
<h3><strong>5.2. Влияние облученных лазером биопрепаратов Алирин &#8212; Б и Ризоплан </strong><strong>со сниженной концентрацией на состояние проростков томата,зараженных альтернариозом</strong></h3>
<p>Заражение патогенными микроорганизмами семян негативно сказывается на состоянии, образовавшихся из них проростков. У них нарушается рост и развитие, отмечаются хлороз и некроз тканей, а также ряд патологических изменений вплоть до полной гибели. Обработка биопрепаратами семян положительно влияет на состояние образовавшихся проростков. Облученные лазером биоагенты, входящие в состав БСЗР, отличаются более активным функциональным состоянием, что дает возможность повышать эффективность защитных мероприятий с их использованием при сокращении концентрации активных компонентов.</p>
<p>Важной задачей является изучение влияния облученных лазером рабочих растворов биопрепаратов со сниженной концентрацией на состояние проростков растений, зараженных патогенами. Для проведения таких исследований в качестве модельных объектов были выбраны семена томата, зараженные альтернариозом, которые впоследствии обрабатывали биопрепаратами Алирин – Б и Ризоплан.</p>
<p>Семена томата заражали замачиванием их в суспензии спор <em>A. alternata</em>, которая содержала 50-60 клеток гриба в поле зрения микроскопа при увеличении × 640. Затем их высевали в чашки Петри в кокосовый субстрат по 15 штук семян в пятикратной повторности.</p>
<p>Рабочие растворы биопрепарата Алирин &#8212; Б готовили согласно рекомендации производителя (0,5 г/л), а также в концентрации 0,25 г/л. Их вносили в грунт. Облучение проводили на полупроводниковом лазере с длиной волны 660 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup>в течение 480 с.</p>
<p>Варианты опыта:</p>
<ol>
<li><em>A. alternata;</em></li>
<li><em>A. alternata + </em>Алирин &#8212; Б 0,25 г/л;</li>
<li><em>A. alternata + </em>Алирин &#8212; Б 0,25 г/л + лазер;</li>
<li><em>A. alternata + </em>Алирин- Б 0,5г/л.</li>
</ol>
<p>Биопрепарат Ризоплан брали в концентрации 1% (согласно рекомендации производителя), а также в концентрации 0,5%. Облучение проводили полупроводниковым лазером с длиной волны 660 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup>.</p>
<p>Варианты опыта:</p>
<ol>
<li><em>A. alternata;</em></li>
<li><em>A. alternata + </em>Ризоплан 0,5 %;</li>
<li><em>A. alternata + </em>Ризоплан 0,5 % + лазер;</li>
<li><em>A. alternata + </em>Ризоплан 1%.</li>
</ol>
<p>Обработанные лазером биопрепараты вносили в субстрат с момента прорастания семян. Об эффективности облученных БСЗР судили по длине проростков, образовавшихся из зараженных семян.</p>
<p>Применение рабочего раствора Алирина-Б со сниженной концентрацией после обработки когерентным светом способствовало увеличению длины проростков томата с 18,2 мм (контрольное значение) до 22,3 мм, т.е на 22,9%. При использовании суспензии биопрепарата с той же концентрацией без облучения данный показатель составил 20,0 мм, что на 10,4% было выше контроля. А рабочий раствор, приготовленный по рекомендации производителя, позволил увеличить длину проростков до 21,7 мм (19,7% от контроля) (таблица 5.1; рис. 5.5).</p>
<p>Таблица 5.1 − Длина проростков томата, полученных из семян зараженных грибом <em>A. alternata, </em>после обработки облученными и необлученными рабочими растворами Алирина – Б с разной концентрацией</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты опыта</td>
<td>контроль (вода)</td>
<td>БП 0,25 г/л</td>
<td>БП 0,25 г/л +лазер</td>
<td>БП 0,5 г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина проростков</p>
<p>(в мм)</td>
<td>18,2±1,85*</td>
<td>20,0±2,97</td>
<td>22,3±1,95</td>
<td>21,7±2,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина проростков</p>
<p>(в % от контроля)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>10,4±1,54</td>
<td>22,9±1,98</td>
<td>19,7±1,95</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*среднее значение ± стандартная ошибка среднего</p>
<p>Рисунок 5.5 –Влияние необлученных и облученных лазером рабочих</p>
<p>растворов Алирина &#8212; Б с разной концентрацией на состояние проростков</p>
<p>томата, зараженных альтернариозом.</p>
<p>Таким образом, эффективность облученного когерентным светом препарата со сниженной концентрацией оказалась выше, чем у аналогичного рабочего раствора без применения лазера и суспензии, приготовленной по рекомендации производителя.</p>
<p>Облучение когерентным светом рабочего раствора Ризоплана со сниженной концентрацией дало увеличение длины проростков до 24,8 мм, что на 18,5% выше контроля (20,9 мм), а также превышало данный показатель во всех вариантах опыта. При использовании суспензии без обработки лазером с содержанием биопрепарата 0,5% длина проростков была равна 22,9 мм (на 9,5% выше контроля), 1,0% рабочий раствор способствовал её увеличению до 23,5 мм (на 12% выше контроля) (таблица 5.2; рис. 5.6).</p>
<p>Рисунок 5.6 –Влияние необлученных и облученных лазером рабочих</p>
<p>растворов Ризоплана с разной концентрацией на состояние проростков</p>
<p>томата, зараженных альтернариозом.</p>
<p>Таблица 5.2 − Длина проростков томата, полученных из семян зараженных грибом <em>A. alternata, </em>после обработки облученными и необлученными рабочими растворами Ризоплана с разной концентрацией</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты опыта</td>
<td>контроль</p>
<p>(вода)</td>
<td>БП 0,5 %</td>
<td>БП 0,5 % +лазер</td>
<td>БП1,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина проростков</p>
<p>(в мм)</td>
<td>20,9±1,96*</td>
<td>22,9±2,26</td>
<td>24,8±2,17</td>
<td>23,5±2,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина проростков</p>
<p>(в % от контроля)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>9,5±0,93</td>
<td>18,5±1,62</td>
<td>12,0±0,21</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*среднее значение ± стандартная ошибка среднего</p>
<h3><strong>5.3. Влияние облученных лазером биопрепаратов Алирин &#8212; Б и Ризоплан </strong><strong>со сниженной концентрацией на зараженность листьев томата </strong><strong>альтернариозом</strong></h3>
<p>Для определения эффективности активированных лазером биопрепаратов Алирин &#8212; Б и Ризоплан их рабочие растворы с разной концентрацией использовали для обработки поверхности листьев томата в условиях влажной камеры.</p>
<p>Варианты опыта с Алирином &#8212; Б:</p>
<p>1) контроль (вода),</p>
<p>2) Алирин – Б 0,25 г/л;</p>
<p>3) Алирин – Б 0,25 г/л +лазер;</p>
<p>4)Алирин &#8212; Б 0,5 г/л.</p>
<p>Варианты опыта с Ризопланом:</p>
<p>1) контроль (вода);</p>
<p>2) Ризоплан 0,5 %;</p>
<p>3) Ризоплан 0,5 % + лазер;</p>
<p>4) Ризоплан 1%.</p>
<p>Инкубировали листья в течение 2-х суток. После делали смывы с 3 фрагментов листовой пластинки площадью 1 см<sup>2</sup> и помещали в пробирки с 10 мл стерильной воды, которые переносили в шейкер инкубатор и встряхивали при 200 об./мин. в течение 40 мин. Полученные смывы высевали по 100 мкл на среду КГА с антибиотиком в чашки Петри.</p>
<p>Облучение проводили на полупроводниковом лазере с длиной волны 660 нм и плотностью мощности 2,5 Вт/м<sup>2</sup>в течение 480с.</p>
<p>На 5-е сутки проводили учет и идентификацию образовавшихся колоний микроорганизмов, высчитывали число КОЕ гриба <em>A. alternata</em>на 1 см<sup>2 </sup>поверхности листа.</p>
<p>При микробиологическом анализе поверхностей листьев томата установлено, что их обсемененность при обработке биопрепаратами после лазерного облучения снижается по сравнению с вариантом без применения когерентного света и приближается к значению числа КОЕ исследуемого гриба на 1 см <sup>2</sup> листьев, где использовался рабочий раствор препарата с концентрацией вдвое выше.</p>
<p>Так, на листьях томата, обработанных необлученным рабочим раствором Алирина – Б со сниженной концентрацией (0,25 г/л) было выявлено в среднем 67 КОЕ гриба <em>A. alternata </em>на 1 см<sup>2</sup>, что на 40,1% ниже, чем в контроле (111,7 КОЕ/см<sup>2</sup>). Использование лазерного облучения позволило еще снизить данный показатель до 45,5 КОЕ/см<sup>2</sup> (на 59,3% ниже контроля) и приблизить его к значению обсемененности листьев в варианте с применением суспензии Алирин – Б с концентрацией выше в 2 раза (39 КОЕ/см<sup>2</sup>, на 65,1% ниже контроля).</p>
<p>В эксперименте, где использовался Ризоплан, рабочий раствор со сниженной концентрацией оказался неэффективным в борьбе с <em>A. alternata</em>, на что указывает показатель обсемененности равный по значению контролю (22,3 КОК/см<sup>2</sup> ). При обработке такой же суспензии лазером отмечалось полное подавление развитие патогенного гриба, как и в варианте с применением рабочего раствора с концентрацией вдвое выше.</p>
<p>Рисунок 5.7 – Влияние необлученных и облученных лазером рабочих растворов Алирина &#8212; Б с разной концентрацией обсемененность поверхности листьев томата грибом <em>A. alternata</em>.</p>
<p>Таблица 5.3 − Обсемененность поверхности листьев томата грибом</p>
<p><em>A. alternata </em>при обработке облученными и необлученными рабочими</p>
<p>растворами Алирина – Б с разной концентрацией</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</p>
<p>опыта</td>
<td>контроль (вода)</td>
<td>БП 0,25 г/л</td>
<td>БП 0,25 г/л +лазер</td>
<td>БП 0,5 г/л</td>
</tr>
<tr>
<td>число КОЕ</p>
<p>гриба на 1 см<sup>2</sup></td>
<td>111,7±14,7</td>
<td>67,0±17,0</td>
<td>45,5±10,7</td>
<td>39,0±12,7</td>
</tr>
<tr>
<td>в процентах от контрольного значения</td>
<td>&#8212;</td>
<td>59,9±15,2</td>
<td>40,7±9,57</td>
<td>34,9±11,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*среднее значение ± стандартная ошибка среднего</p>
<p>Рисунок 5.8 –Влияние необлученных и облученных лазером рабочих растворов Ризоплана с разной концентрацией обсемененность поверхности листьев томата грибом <em>A. alternata</em>.</p>
<p>Таблица 5.4 − Обсемененность поверхности листьев томата</p>
<p>грибом <em>A. alternata</em>при обработке облученными и необлученными рабочими</p>
<p>растворами Ризоплана с разной концентрацией</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</p>
<p>опыта</td>
<td>контроль</p>
<p>(вода)</td>
<td>БП 0,5 %</td>
<td>БП 0,5 % +лазер</td>
<td>БП1,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>число КОЕ</p>
<p>гриба на 1 см<sup>2</sup></td>
<td>22,3±12,7*</td>
<td>22,3±11,1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*среднее значение ± стандартная ошибка среднего</p>
<p>В связи со сказанным, фунгицидная активность в отношении патогенного гриба <em>A. alternata</em> у облученных рабочих растворов Алирин – Б и Ризоплан со сниженной вдвое концентрацией сходна с вариантами эксперимента, где использовался рабочий раствор биопрепарата, приготовленный по рекомендации производителя, но без применения обработки когерентным светом.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>Анализ научных, патентных и коммерческих источников информации показал, что за рубежом успешно разрабатываются и внедряются специальные роботы для тепличных хозяйств. Их используют для посева семян, прививки растений, защиты возделываемых культур от болезней, полива и внесения удобрений, оценки зрелости плодов, их сбора и сортировки по качеству. Для защищённого грунта в России пока созданы только отдельные образцы робототехнических устройств. Ряд факторов ограничивает их применение:</p>
<ol>
<li>Высокая стоимость для отечественного потребителя.</li>
<li>Низкая скорость проведения ряда технологических операций.</li>
<li>Отсутствие квалифицированных кадров для установки, эксплуатации и ремонта роботов.</li>
<li>Недостаточная компетентность и психологическая инертность руководителей сельхозпредприятий для использования сложной современной техники.</li>
</ol>
<p>В научно-исследовательской проблемной лаборатории «Биофотоника» ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ разработана роботизированная платформа для интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней в рамках органического земледелия. При её конструировании использовали три полученных патента, опыт применения средств и методов биофотоники в растениеводстве, результаты испытания макетных образцов в лабораторных условиях и производственной теплице.</p>
<p>Экологически безопасная защита тепличных растений от болезней достигается за счёт периодической обработки растений низкоинтенсивным лазерным излучением и мелкодисперсным распылением защитных биопрепаратов на основе живых бактерий, активированных когерентным светом. Подобные устройства отсутствуют в отечественной и зарубежной практике.</p>
<p>Платформа полностью автономна, имеет встроенный аккумулятор, электропривод, обеспечивающий движение по труборельсам и бортовой компьютер. Отдельный микроконтроллер в реальном масштабе времени проводит измерения температуры, влажности, освещённости и концентрации углекислого газа. Эти данные поступают в компьютер, анализируются специально разработанной программой, которая по определённому алгоритму принимает решение (интеллектуальная функция) на выполнение тех или иных технологических операций . Имеются также сенсоры препятствия движению, что исключает наезд на персонал теплицы и вспомогательное оборудование. Для создания оптимальных условий облучения блок с лазерными модулями автоматически поднимается со скоростью роста тепличных растений (2-3 см в сутки). Применённые технические решения защищены тремя патентами РФ.</p>
<p>Разработанная роботизированная платформа имеет два рабочих органа: когерентное оптическое излучение и суспензия бактерий с антифунгальными свойствами. Проведенные исследования показали, что в качестве источника излучения целесообразно использовать лазеры, генерирующие в красной области спектра. Такое излучение вызывает фотоконверсию фитохрома в активную форму. Особое внимание уделено анализу статистических свойств квазимонохроматического света. Показано, что биологический эффект зависит как от пространственной, так и временной когерентности поля. Установлен критерий достаточности корреляционных свойств излучения: радиус корреляции и длина когерентности световых волн должны превосходить характеристический размер клеток облучаемых организмов.</p>
<p>Установлено, что для стимуляции биологических процессов длительность облучения должна быть не менее 5 с, что достигается выбором ширины светового пучка и скорости его перемещения.</p>
<p>Лазерное облучение позволяет повысить активность другого рабочего органа, суспензий бактерий из защитных биопреператов, за счет большей скорости роста клеток биоагентов, а также увеличения их антифунгальных свойств. Целесообразно подвергать обработке когерентным светом рабочие растворы БСЗР со сниженной концентрацией. Это позволяет достичь результатов, сходных с эффектом от применения данных средств по стандартной методике и обеспечит значительную экономию препаратов.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Мичуринский-ГАУ-2020-Тема-1-Источники.docx">Список использованных источников</a></h2>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Мичуринский-ГАУ-2020-Тема-1-Приложения.docx">Приложения</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-robotizirovannoj-platformy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-i-vnedrenie-kompleksa-texnologij-i-texnicheskix-sredstv-vozdelyvaniya-selskoxozyajstvennyx-kultur-v-sisteme-organicheskogo-zemledeliya-s-ispolzovaniem-innovacionnyx-biologicheskix-sredstv-z/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-i-vnedrenie-kompleksa-texnologij-i-texnicheskix-sredstv-vozdelyvaniya-selskoxozyajstvennyx-kultur-v-sisteme-organicheskogo-zemledeliya-s-ispolzovaniem-innovacionnyx-biologicheskix-sredstv-z/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Механизация и электрификация сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Кабардино-Балкарский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=14243</guid>

					<description><![CDATA[В результате исследования впервые были разработаны новые технологические решения (создание гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений; мульчирование растительности в приштамбовой зоне; плющение растительности на полотне террасы; внесение гербицида и удобрений в приствольные полосы плодовых насаждений; уход за кроной плодовых деревьев; защита плодовых насаждений на склоновых землях от болезней и вредителей) и новые технические средства (агрегат для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовыми насаждениями; косилка для скашивания растительности в приштамбовой зоне плодовых насаждений; противоэрозионный агрегат).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Кабардино-Балкарский-ГАУ-2020-Тема-3-Титульный-и-исполн.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p>РЕФЕРАТ</p>
<p>Отчет 229 с., 1 кн., 92 рис., 25 табл., 116 источн., 11 прил.</p>
<p>МЕХАНИЗАЦИЯ, МЕЛИОРАЦИЯ, ПЛОДОРОДИЕ, ЭКОЛОГИЯ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ОРГАНИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ</p>
<p>Объектом исследования технологические процессы и технические средства возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия.</p>
<p>Цель работы –разработка технологических решений и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации.</p>
<p>В процессе работы проводились экспериментальные исследования предложенных технических средств.</p>
<p>В результате исследования впервые были разработаны новые технологические решения (создание гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений; мульчирование растительности в приштамбовой зоне; плющение растительности на полотне террасы; внесение гербицида и удобрений в приствольные полосы плодовых насаждений; уход за кроной плодовых деревьев; защита плодовых насаждений на склоновых землях от болезней и вредителей) и новые технические средства (агрегат для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовыми насаждениями; косилка для скашивания растительности в приштамбовой зоне плодовых насаждений; противоэрозионный агрегат).</p>
<p>Степень внедрения &#8212; результаты исследований приняты к использованию в ФГБНУ СЕВКАВНИИГПС, ООО «Племсовхоз Кенже», АНО «Агроном» (Кабардино-Балкарская Республика) и используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.</p>
<p>Эффективность предложенных технологических и технических решений состоит в повышении плодородия почвы и получении экологически чистой продукции в сельскохозяйственном производстве.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p><strong>Актуальность проблемы.</strong>Органическое производство является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в мире, поскольку среди широкого спектра методов хозяйствования является едва ли не единственным, не наносит негативного влияния окружающей среде и здоровью человека.</p>
<p>Производство органической продукции помогает решать сразу три экологические и социальные проблемы:</p>
<p>&#8212; охрана окружающей среды от загрязнения химическими веществами, которые применяются в процессе сельскохозяйственной деятельности человека;</p>
<p>&#8212; предупреждение деградационных процессов в почвах;</p>
<p>&#8212; улучшение состояния здоровья населения в результате употребления органической продукции.</p>
<p>Формирование органического сельского хозяйства в России является одним из приоритетных стратегических направлений аграрного сектора экономики, предпосылки для которого заложены в ряде нормативно-правовых актов. В стратегии развития аграрного сектора экономики на период до 2020 года отмечено, что одним из путей достижения стратегических целей содействия развитию органического земледелия, прежде всего в личных крестьянских и средних хозяйствах.</p>
<p>Решению этой проблемы и посвящены научные исследования по данной работе, выполнявшиеся в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. согласно заказа МСХ РФ по теме «Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации» (государственная регистрация ФГАНУ ЦИТиС № АААА-А20-120032790059-8 от 27.03.2020 г.) и тематического плана научных исследований ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.</p>
<p><strong>Цель исследования</strong> – разработка технологических решений и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации.</p>
<p>Для достижения поставленной цели решались <strong>следующие задачи</strong>:</p>
<p>&#8212; проанализировать современное состояние вопроса возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации;</p>
<p>&#8212; разработать основные принципы научно обоснованного подбора сельскохозяйственных культур и рациональных структур посевных площадей, обеспечивающие экономический и почвозащитный эффект;</p>
<p>&#8212; разработать основные способы внесения удобрений в условиях эрозионных ландшафтов и изучить их влияние на восстановление плодородия эродированных черноземных почв и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;</p>
<p>&#8212; разработать основные методы возделывания сельскохозяйственных культур и плодовых насаждений в системе органического земледелия с использованием биологических средств защиты и изучить их влияние на повышение урожайности и получение экологически чистой продукции;</p>
<p>&#8212; разработать агромелиоративные мероприятия по снижению эрозионных процессов, повышению плодородия почвы на склоновых землях с разработкой и исследованием противоэрозионного агрегата;</p>
<p>&#8212; разработать технологические решения по повышению плодородия почвы в садах на склоновых землях и получению экологически чистой продукции с разработкой и исследованием агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений и косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев;</p>
<p>&#8212; оптимизировать параметры и режимы работы предлагаемых технических средств и провести их производственные испытания;</p>
<p>&#8212; оценить экономическую эффективностьрезультатов исследования.</p>
<p><strong>Объекты исследований</strong> – сельскохозяйственные культуры, плодовые насаждения, склоновые земли, технологические процессы, технические средства для возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия.</p>
<p><strong>Предметы исследований</strong> – биологические средства защиты сельскохозяйственных культур и плодовых насаждений, эрозия почв и методы их защиты.закономерности функционирования рабочих органов технических средств для возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия.</p>
<p><strong>Методы исследования</strong>. При проведении теоретических исследованийиспользованы методы теоретической механики, математического моделирования технологических процессов. Экспериментальные исследования проведены с использованием дисперсионного анализа и теориипланирования экспериментов, серийных и специальных приборов, аппаратуры и стендов. Обработку результатов экспериментов осуществляли с использованием методов регрессионного анализа.</p>
<p><strong>Научная новизна работы</strong>:</p>
<p>&#8212; разработаны основные принципы научно обоснованного подбора сельскохозяйственных культур и рациональных структур посевных площадей, обеспечивающие экономический и почвозащитный эффект;</p>
<p>-разработана система внесения удобрений на эродированных почвах, предусматривающая оптимальное сочетание органических и минеральных форм, позволяющая эффективно и оперативно влиять как на состояние почвы и ее плодородие, так и на рост, развитие, продуктивность и качество урожая сельскохозяйственных культур;</p>
<p>&#8212; разработан метод предпосевной обработки семян зерновых культур водным раствором гумат «Здоровый урожай», способствующая дезинфекции семян и позволяющаяповысить их полевую всхожести исократить дозу протравителей;</p>
<p>&#8212; разработана экологически безопасная технология защиты плодовых садов от болезней и вредителей с применениемдиспенсеров Шин-Етсу;инсектицидов Мовенто энерджи, Конфидор экстра, Эфория,Актара; препаратов Оберон рапид и Вертимек, позволяющиесократить пестицидный пресс и получить экологически чистую продукцию;</p>
<p>-разработаны: агромелиоративные мероприятия по снижению эрозионных процессов на склоновых землях;математическая модель и методика расчета параметров и режимов работы противоэрозионного агрегата и его конструктивно-технологическая схема;</p>
<p>-разработана технология мульчирования приствольных полос плодовых деревьев и устройство для ее осуществления, состоящее из косилки-измельчителя и рыхлителя активного действия, позволяющие качественно выполнять несколько взаимосвязанных технологических операций: мульчирование травяной растительности, транспортировку, укладку и смешивание мульчматериала с почвой в приствольных полосах молодых деревьев;</p>
<p>&#8212; разработана математическая модель процесса взаимодействия рабочих органов агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений и установлена взаимосвязь между конструктивными параметрами и показателями работы агрегата, а также пределы изменения этих параметров, оказывающие наибольшее влияние на качество работы агрегата;</p>
<p>&#8212; разработаны: математическая модель и методика расчета параметров и режимов работы косилки для окашивания штамбов плодовых насаждений и ее конструктивно-технологическая схема косилки;</p>
<p>&#8212; предложены математические модели в виде уравнений регрессии, позволяющие установить оптимальные параметры и режимы работы предлагаемых технических средств.</p>
<p><strong>Практическую значимость </strong>имеют:</p>
<p>&#8212; технологические решения по возделыванию сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации;</p>
<p>&#8212; комплекс технических средств, позволяющие снизить эрозионные процессы на склоновых землях и повысить плодородие почвы, за счет создания дерново-перегнойной системы содержания почвы в садах.</p>
<p><strong>Реализация результатов исследований.</strong> Предлагаемые технологические решения и технические средства прошли производственные испытания в ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного садоводства» (ФГБНУ СевКавНИИГиПС) (г. Нальчик, КБР). Результаты исследований приняты к использованию в ФГБНУ СевКавНИИГиПС, ООО «Племсовхоз Кенже» и АНО «Агроном» (КБР). Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ.</p>
<p><strong>Апробация результатов исследований. </strong>Основные положения данной работы доложены, обсуждены и получили положительную оценку на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях:Национальной научно-практической конференции «Экология и природопользование: тенденции, модели, прогнозы, прикладные аспекты», 27 марта 2020 г. (г. Рязань); Международной (заочной) научно-практической конференции «Современные проблемы науки и образования»,18 августа 2020 г. (г. Нефтекамск); Международной научно-практической конференции «Национальные приоритеты и безопасность», 14-15 мая 2020 г.(г. Нальчик).</p>
<p><strong>Публикации. </strong>По теме данной работы опубликованы 18 научных работ, в том числе 4 – в изданиях, входящих в Международную базу данных Scopus, WebofSince, 3 – в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, монография и учебное пособие. Получен 1 Патент РФ на полезную модель.</p>
<p><strong>Структура и объем работы.</strong> Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и 11 приложений, содержит 229 страниц машинописного текста, в том числе 92 рисунка и 25 таблиц. Список использованных источников включает 116 наименований.</p>
<h2><strong>1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, МЕТОДОВ МЕЛИОРАЦИИ И ЭКОЛОГИЗАЦИИ</strong></h2>
<h3><strong>1.1 Научно-теоретические основы органического земледелия</strong></h3>
<p>Вначале 60-х годов за рубежом получило развитие так называемое «альтернативное земледелие», которое называют биологическим, биодинамическим или органическим. Движение за альтернативное земледелие широко развивается в промышленно развитых странах с высоким уровнем химизации земледелия, где с наибольшей силой проявились негативные последствия интенсификации производства.</p>
<p>Практически система органического земледелия полностью или в основном исключает использование: синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста, кормовых добавок в рацион животных и других потенциально опасных веществ [1-6].</p>
<p>Поступление питательных элементов происходит за счет расширения выращивания бобовых, растительных остатков, навоза, зеленых удобрений, других органических отходов и сырых минеральных удобрений.</p>
<p>Целью такой системы является воссоздание природных экосистем.</p>
<p>Органическую систему земледелия нельзя считать интенсивной технологией сельскохозяйственного производства. Органическое земледелие – это система уменьшения поступления энергетических ресурсов извне для получения продукции, где используются синтетические химические соединения. Главной целью является производство продуктов питания без использования потенциально опасных веществ, а значит, относительно безопасных для употребления. Использование коммерческих удобрений и пестицидов запрещено. Синтетические удобрения заменяются навозом и компостом, а сохранение органического вещества и запасов азота обеспечивается расширением выращивания бобовых на зеленые удобрения. Специально выведенные сорта, севооборот и посевы буферных растений используются для защиты растений от вредителей и болезней. Согласно данным отечественных и зарубежных ученых, производительность органического земледелия по отношению к конвенционному колеблется от 56% до 107%. Конвенционной считается система земледелия, где все агромероприятия проводятся на основе общих научно обоснованных рекомендаций без учета конкретных условий хозяйства.</p>
<p>Необходимость создания системы сельскохозяйственного производства, которое является и экономически выгодным, и экологически устойчивым, является причиной многих исследований влияния альтернативных систем обработки почвы на его свойства. Различные агротехнические подходы могут испытываться в полевых исследованиях и сравниваться между собой с использованием общепринятого статистического анализа. Другая возможность – это сравнение определенных типов хозяйствования за определенный период времени. При использовании такого подхода мы можем оценить состояние почв при органической и обычной системе земледелия, учитывая влияние этих систем на показатели качества почвы. Таким образом, определяют устойчивость каждой системы земледелия.</p>
<p>Органическое земледелие – это система, основной целью которой является оптимизация здоровья и производительности взаимосвязанных звеньев «цепи жизни» – почвы, растения, животного, человека. Это система хозяйствования, которая конструирует и управляет технологиями с целью создания экосистем с устойчивой производительностью. Борьба с сорняками и вредителями происходит благодаря управлению различными взаимосвязанными формами жизни, использованию органических остатков и отходов животноводства, подбору культур и севооборотов, управлению водным режимом почвы, использованию определенных технологий обработки почвы.</p>
<p>Плодородие почв сохраняется и улучшается с помощью системы действий, повышающих их биологическую активность, обеспечивает баланс питательных элементов, необходимый для нормального роста и развития растений и животных, а также направленную на сохранение ресурсов почв. Защита растений от болезней и вредителей осуществляется посредством:</p>
<p>&#8212; поддержания баланса между различными видами насекомых;</p>
<p>&#8212; увеличения популяций полезных видов насекомых;</p>
<p>&#8212; биологических;</p>
<p>&#8212; агротехнических;</p>
<p>&#8212; механических методов защиты.</p>
<p>Интенсивные технологии органического земледелия тщательно изучаются и отбираются с целью использования их для восстановления, а затем – для поддержания экологического равновесия в хозяйстве и вокруг него. Использование технологий органического земледелия еще не является гарантией того, что продукция будет полностью свободна от токсичных веществ. Они могут поступать из воздуха, почвы, воды, других источников, фермер не всегда может контролировать.</p>
<p>Продукция органического сельского хозяйства – это такая, которая получена в результате использования этой системы с соблюдением соответствующих стандартов, предназначенных обеспечить защиту продукции от загрязнения.</p>
<p>Основные цели органических технологий производства и переработки:</p>
<p>&#8212; производство продуктов питания высокого качества в достаточном количестве;</p>
<p>&#8212; конструктивное взаимодействие с природными системами и круговоротом веществ и энергии с сохранением и улучшением многообразие форм жизни;</p>
<p>&#8212; учет растущего социального и экологического значения технологий производства и переработки продукции органического земледелия;</p>
<p>&#8212; интенсификация биологических циклов в пределах хозяйства с привлечением в них микроорганизмов, почвенной флоры и фауны, растений и животных;</p>
<p>&#8212; создание ценных и устойчивых водных экосистем;</p>
<p>&#8212; сохранение и повышение плодородия почв;</p>
<p>&#8212; сохранение природного разнообразия продукционной системы и ее природного окружения, включая защиту дикорастущих растений и других организмов;</p>
<p>&#8212; обеспечение бережного отношения к водным ресурсам и водных экосистем и бережного их использования;</p>
<p>&#8212; использование, насколько возможно, возобновляемых ресурсов собственных (внутренних) производительных систем;</p>
<p>&#8212; создание гармоничного баланса между растениеводством и животноводством;</p>
<p>&#8212; создание для всего скота условий, соответствующих основным аспектам их естественного поведения;</p>
<p>&#8212; минимизация всех форм загрязнения;</p>
<p>&#8212; переработка продукции с использованием возобновляемых ресурсов;</p>
<p>&#8212; производство только такой продукции, которая полностью биологически разлагается;</p>
<p>&#8212; производство текстильной продукции длительного использования высокого качества;</p>
<p>&#8212; обеспечить возможность любому, кто занимается органическим земле-делием, жить качественной жизнью с удовлетворением основных потребностей человека, создание условий для безопасной и продуктивной работы;</p>
<p>&#8212; социально и экологически обоснованное развитие производства, переработки и реализации продукции.</p>
<p>Реализация всех этих пунктов возможна при обязательном соблюдении следующих правил: защита окружающей среды, уменьшение загрязнения, поддержание здоровья и оптимизация биологической продуктивности систем.</p>
<p>Сохранение целостности понятия «органические продукты» на каждом этапе их производства от посева до реализации. Продукты органического земледелия могут считаться таковыми, когда выполнены принципы данной системы для каждого этапа их производства – выращивание продукции, ее транспортировки, переработки, реализации. Ингредиенты, добавки и технологии переработки должны соответствовать общим принципам органического земледелия. Потребители должны быть уверены, что продукты с маркой «органические», полученные при соблюдении всех стандартов и имеют все сертификаты удостоверения качества от семян до права продажи продукции.</p>
<p>Органическое земледелие – это земледелие, которое объединяет все сельскохозяйственные системы, которые поддерживают экологически-, социально и экономически целесообразным производство сельскохозяйственной продукции. В основе таких систем лежит использование локально-специфического плодородия почв как ключевого элемента успешного производства. Такие системы используют природный потенциал растений, животных и ландшафтов и направлены на гармонизацию сельскохозяйственной практики и окружающей среды. Органическое земледелие существенно уменьшает использование внешних факторов производства (ресурсов) путем ограничения применения синтезированных химическим путем удобрений, пестицидов и фармпрепаратов. Вместо этого для повышения урожаев и защиты растений используются другие агротехнологические мероприятия и различные природные факторы. Органическое земледелие придерживается принципов, которые обусловлены местными социально-экономическими, климатическими и историко-культурными особенностями.</p>
<p>Традиционное земледелие характеризуется высокими показателями, но, во-первых, оно достигается снижением плодородия почвы и загрязнением окружающей среды синтетическими удобрениями и пестицидами и, во-вторых, в традиционном земледелии не придается достаточного значения такому важному показателю, как биологическое качество продукции, оцениваемое не только по привлекательному внешнему виду, вкусу и размеру, но и по способности поддерживать здоровье человека.</p>
<p>В альтернативном земледелии большое внимание уделяется борьбе с уплотнением почвы. Поэтому применяется минимизация обработки почвы широкозахватными агрегатами.</p>
<p>К альтернативным методам ведения сельского хозяйства можно отнести: биоинтенсивное мини-земледелие; биодинамическое земледелие; малозатратное устойчивое земледелие.</p>
<p>Они основываются на объединении процессов, происходящих в природе, и направлены на улучшение структуры почв, воспроизведение естественного плодородия, образования экологически устойчивых ландшафтов. Поэтому к таким системам, в первую очередь относится органическое земледелие.</p>
<p>Система органического производства сельскохозяйственной продукции запрещает или ограничивает использование синтетических комбинированных удобрений, пестицидов, регуляторов роста и добавок к кормам при откорме животных. Такая система базируется на введении устойчивых севооборотов, использовании растительных остатков, навоза и компостов, многолетних бобовых растений, использовании механических и биологических средств борьбы с сорняками, вредителями и болезнями.</p>
<p>Ключевым моментом органического земледелия является сохранение и повышение плодородия почв.</p>
<p>К мерам, обеспечивающим достижение этой цели, относятся:</p>
<p>&#8212; оптимизация соотношения сельскохозяйственных культур в пределах каждого хозяйства;</p>
<p>&#8212; эффективное использование местных органических удобрений (навоза, торфа, компостов, сапропеля, органических отходов переработки сельскохозяйственной продукции);</p>
<p>&#8212; широкое использование посевов многолетних трав и увеличение площадей сидеральных посевов</p>
<p>&#8212; химическая мелиорация, основанная на использовании местных залежей известняков, мела;</p>
<p>&#8212; использование местных сырьевых ресурсов для повышения плодородия почв (фосфориты, цеолиты, глаукониты);</p>
<p>&#8212; дальнейшее прекращение необоснованного расширения посевных площадей под подсолнечник, что приводит к ухудшению фитосанитарного состояния почвы, за счет расширения площадей под сою, рапс, горчицу, лен масличный;</p>
<p>&#8212; введение минимальной обработки почвы, внедрение широкозахватных агрегатов, применение прямых посевов</p>
<p>&#8212; применение контурной организации территории, предотвращающей разрушение почв;</p>
<p>&#8212; всесторонняя реставрация и поддержка полезащитных полос как важнейшего агроландшафта и закрепление границы полей.</p>
<p>Для альтернативных хозяйств, в которых содержатся животные, вместо применения сложных кормовых смесей, содержащих многочисленные синтетические кормовые добавки, характерно возвращение к натуральным кормам.</p>
<p>Основным вопросом является не только получение экологически без-опасной, но и биологически полноценной продукции питания. Поэтому основным вопросом производства продукции для детского, лечебного и профилактического питания является расширенное воспроизводство плодородия почв. Без решения этого вопроса отказ от химизации, во-первых, может привести к резкому снижению урожайности сельскохозяйственных культур и, во-вторых, к получению экологически чистой, но биологически неполноценной продукции (мало белка, клетчатки, витаминов и др.).</p>
<h3><strong>1.2 Особенности органического земледелия</strong></h3>
<p>Философия системы органического земледелия базируется на создании агроэкосистем, максимально приближенных к естественным формациям.</p>
<p>Система учитывает базовый принцип развития планеты, поскольку возникновение жизни на Земле было обеспечено двумя глобальными процессами, которые и сейчас, и в будущем будут поддерживать развитие биосферы. К ним относятся фотосинтез и азотфиксация во всех ее проявлениях. Именно регулированию этих процессов в наибольшей степени и подчинено органическое земледелие, поскольку его технологические приемы обеспечивают эффективное использование положительных факторов окружающей среды, прежде всего, путем увеличения их удельного веса в процессе выработки основных биотических компонентов.</p>
<p>Технологические мероприятия системы базируются на:</p>
<p>&#8212; научно обоснованной структуре посевных площадей и специализированных севооборотах с насыщением многолетними бобовыми травами до 25…27%;</p>
<p>&#8212; мелкой обработке почвы, которая сохраняет естественную структуру пахотного слоя, не разрушая в нем вертикальную ориентацию пор аэрации;</p>
<p>&#8212; использовании многолетних бобовых трав, сидератов и внесении научно обоснованных норм органических удобрений, обеспечивает растения питательными веществами и положительный баланс гумуса;</p>
<p>&#8212; применении экологически безопасных агротехнических и биоценотических мероприятий в технологиях выращивания сельскохозяйственных культур.</p>
<p>На первый взгляд это давно известные истины земледелия, но в органической системе каждый из этих направлений наполнен новыми приемами, направленными на создание экологической ситуации, которая способствует получению потенциальной производительности культурных растений, без использования агрохимикатов.</p>
<p>Схематично модель системы органического земледелия приведена на рисунке 1.1.</p>
<p><img width="783" height="770" class="wp-image-14244" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-25.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-25.jpeg 783w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-25-300x295.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-25-768x755.jpeg 768w" sizes="(max-width: 783px) 100vw, 783px" alt="word image 25 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 1.1 – Модель системы органического земледелия</p>
<p>Структура посевных площадей. Общая площадь посевов кормовых культур формируется за счет многолетних бобовых трав, однолетних трав, занятых паров, кукурузы на силос и достигает 60%.</p>
<p>Такая структура посевных площадей на основе поликультуры обеспечивает биоразнообразие в системе агробиоценоза. Агрономы определяют такой подход как эффект агрофитоценологии. В основу данной идеи и практики положено желание и возможность включения в севооборот максимально целесообразного количества культур, формирующих оптимальные условия режима питания растений и оптимизации фитосанитарного состояния посевов.</p>
<p>Эффективны также агрофитоценозы на основе гетерогенных композиций различных культур, или сортов одной и той же культуры способствует повышению коэффициента фотосинтетической радиации на 1,5…2,0%.</p>
<p>Важным фактором гетерогенных агробиоценозов является также подавление сорняков листовой поверхностью культурных растений и эффект алелопатии, биологическое действие которого способствует оптимизации фитосанитарного состояния посевов.</p>
<p>Мелкая обработка почвы. Главным требованием мелкой обработки является подрезание корневой системы на уровне 4…5 см без ее удаления из почвы. При этом поверхность покрывается перегнойным слоем органики различного происхождения, благодаря которому растения и биота получают питательные вещества, уменьшается риск образования корки.</p>
<p>Мелкая обработка обеспечивает значительный противоэрозийный эффект. Она дает возможность максимально использовать почвозащитные свой-ства многолетних трав, которые создают вертикальную ориентацию пор аэрации, что улучшает структуру почвы и предотвращает водную эрозию во время выпадения интенсивных дождей. Когда сток почти отсутствует, вода по ходам корневой системы растений проникает на глубину 45…55 см и уже там расходится по капиллярам. При системной поверхностной обработке и выращивании многолетних трав уменьшаются плотность и улучшаются водно-физические свойства почвы, исчезает грунтовая подошва, которая неизбежна при традиционной вспашке и препятствует движению влаги в почве.</p>
<p>Современная система почвообрабатывающих машин и агрегатов обеспечивает качественное поверхностное возделывание почвы, включая дисковые бороны фирмы Gregoire Вesson – DXRV, DXRV-HD, лущильники Vänderstadt Carrier &#8212; CR 820, культиваторы Horsch-Агросоюз, Скорпион, КВАНТ-12 и др.</p>
<p>Особенно широко используются культиваторы Horsch-Агросоюз и дисковая борона французского производства Gregoire Вesson, которая позволяет осуществлять поверхностное возделывание точно на определенную глубину независимо от микрорельефа поля. Гладкие диски в ней сочетаются с ромашковыми, что дает возможность одновременно измельчать растения, бороться с сорняками и рыхлить землю. Борона также оснащена катками, которые уплотняют почву и измельченную массу растений, выравнивают поверхность поля.</p>
<p>Таким образом, мелкая обработка почвы:</p>
<p>&#8212; сохраняет влагу почвы – как главного лимитирующего фактора земледелия;</p>
<p>&#8212; создает оптимальную плотность почвы за счет его биологического рыхления корневой системой многолетних трав и биотой;</p>
<p>&#8212; сохраняет клубеньковые бактерии, в которых накапливается ассимилирующий азот, что способствует формированию питательного режима культурных растений;</p>
<p>&#8212; уменьшает засоренность поля, особенно однолетними сорняками, которые прорастают с верхнего (0…5 см) слоя почвы;</p>
<p>&#8212; повышает эрозионную устойчивость и способствует сохранению почвы;</p>
<p>&#8212; создает оптимальные условия для жизнедеятельности фауны и флоры почвы;</p>
<p>&#8212; сокращает материальные затраты.</p>
<p>Использование навоза и сидеральных культур. С внедрением системы органического земледелия и отказа от минеральных удобрений актуальным становится поиск эффективных и надежных источников компенсации элементов питания и создания в почве положительного баланса гумуса. Стоит задача привлечь в почвообразовательный процесс как можно больше органического вещества.</p>
<p>Эту проблему можно решить путем максимально полного использования природных органических удобрений: навоза, сидератов, нетоварной доли урожая – пожнивных остатков, что соответствует требованиям органического земледелия [7-16].</p>
<p>Использование навоза. Обычно вместе с сидератами и пожнивными остатками вносится от 24…26 до 100…120 т/га органических удобрений. С целью получения навоза ежедневно на подстилку животным раздают до 5 кг соломы на голову. При таком количестве подстилка хорошо вбирает в себя жидкие фракции, способствует увеличению в навозе количества азота во время его хранения, из него медленнее вымываются питательные вещества; быстрее развиваются бактерии, необходимые для его переработки.</p>
<p>Навоз складируется и хранится в полевых буртах не менее года вблизи полей, где планируется его внесение. Разгружается навоз ровной лентой, образуя два длинных бурты, между которыми ширина 15 м. Последние бурты формируются из более твердого соломистого навоза, а между ними размещают навоз более жидкой фракции. Через 10 м формируют очередную ленту из двух параллельных буртов, между которыми размещают навоз жидкой фракции.</p>
<p>Через несколько месяцев ленту с буртами соломистого и жидкого навоза сворачивают, а через несколько месяцев с помощью бульдозеров сворачивают два соседних бурта на свободное место. Благодаря перемешиванию происходит перемещение массы, она обогащается кислородом, что стимулирует новую мощную волну развития бактерий. Сверху готовые бурты укрывают соломой, которая защищает будущее удобрение от высыхания, впитывает в себя испарения, содержащие ценный азот.</p>
<p>При этом невозможно переоценить в повышении плодородия почвы роль дождевого червя. Именно его считают «великим творцом» почвенного плодородия, который создает легкоусвояемые питательные соединения с органикой.</p>
<p>Прокладывая многокилометровые ходы в почве, черви рыхлят его, обогащают своими выделениями (до 100 и более т/га), улучшают структуру почвы. В экологически целостной почве их ходы остаются не разрушенными в течение трех лет. Прорытые ходы и микроканалы обеспечивают циркуляцию в зоне корневой системы влаги и воздуха, создавая оптимальные условия для жизнедеятельности культурных растений.</p>
<p>Оптимальные сроки внесения навоза – апрель, май, июнь. Процесс внесения рекомендуется осуществлять по технологии, которая напоминает «намазывание». В поле работает комплекс техники. Сначала идут навозоразбрасыватели. За ними пускают шлейф-трубу, которая выравнивает поверхность поля, равномерно разглаживая по ней отдельные кучки навоза. После этого его заделывают в почву дисковой бороной.</p>
<p>Все это происходит в течение одного дня. Благодаря этому удается достичь полного сохранения питательных веществ: навоз остается на поверхности считанные часы, поэтому не подсыхает, азот из него не испаряется и не вымывается.</p>
<p>Необходимо отметить, что наилучший эффект от использования навоза достигается в результате внесения органического удобрения весной после первого укоса люцерны. При этом, после разбрасывания органики, достаточно сначала пройтись по такому полю легкими дисковыми боронами, чтобы смешать навоз с почвой. По мере достаточного увлажнения почвы через 7…10 дней там интенсивно развиваются многолетние травы. Под их защитным покровом активизируются все процессы повышения плодородия почвы. При этом питательные вещества навоза усваиваются растениями, и часть из них становится пищей растений, сказывается на урожайности зеленой массы следующих укосов люцерны.</p>
<p>Навоз вносится по занятым и сидеральным парам. Так, занятый пар получают после скашивания травосмеси на зеленый корм.</p>
<p>Почва, обогащенная азотом за счет деятельности клубеньковых бактерий, получает также органику от оставленной стерни и корней растений, и ко всему этому добавляются питательные вещества навоза.</p>
<p>Внесение навоза по сидератам имеет несколько преимуществ. Во-первых, сидераты обогащают почву макроэлементами, благодаря чему удобрение становится сбалансированным. Во-вторых, грибки и микроорганизмы свою «работу» начинают с разложения зеленой массы сидератов, которые здесь выступают своеобразным катализатором, а уже из них переходят в навоз. Но главное – такое двойное удобрение быстро повышает плодородие почвы.</p>
<p>Это вполне справедливо и для тех случаев, когда навоз вносят не по сидератам, а, наоборот, гречиху по сидератам высевают сразу после внесения навоза. Гречиха фиксирует питательные вещества навоза и защищает удобрение от вымывания из почвы. Кроме того, она образует мощную зеленую массу, благодаря чему количество органики на поле увеличивается. За период вегетации, в зависимости от погодных условий, отрастает зеленая масса гречихи, которая образуется из падалицы ее семян. Ее скашивают еще дважды, а то и трижды. Эту технологию используют, прежде всего, там, где поле нуждается в «реабилитации», то есть восстановлении утраченного плодородия.</p>
<p>Внесение навоза подпредшественник озимой пшеницы с применением сидератов улучшает использование растениями азота, способствует повышению качества продукции и стабилизации содержания гумуса в почве. Поэтому внесение навоза является постоянным, обязательным и целенаправленным элементом ведения земледелия.</p>
<p>Производство компоста. Компост получается за счет биотермического процесса минерализации и гумификации органических веществ, проходит в аэробных условиях под действием микроорганизмов, в основном, теплолюбивых.</p>
<p>История компостирования идет вглубь веков. Первые письменные упоминания об использовании компоста в земледелии появились 4500 лет назад в Месопотамии, в междуречье Тигра и Евфрата (нынешний Ирак). Искусством компостирования владели все цивилизации Земли. Римляне, египтяне, греки активно практиковали компостирование, что нашло свое отражение в Талмуде, Библии и Коране. Две тысячи лет назад римский ученый и писатель Колумелла в учебнике по сельскому хозяйству сообщал, как из отходов, перемешанных между собой и собранных в кучу, получать удобрения.</p>
<p>Несмотря на то, что искусство компостирования было известно в земледелии с незапамятных времен, в XIX столетии, когда большое распространение получили искусственные минеральные удобрения, оно было в значительной степени забыто.</p>
<p>В связи с ростом внимания населения к экологическим проблемам в последние годы, интерес к получению компоста с целью увеличения урожая и повышение его качества растет, появляются технологии его ускоренного производства.</p>
<p>Так, постоянно совершенствуется технология ускоренного естественного разложения органических веществ в контролируемых условиях. Для этого используется специальный аэратор, который с рассчитанной периодичностью перемешивает навоз, способствуя поступлению воздуха внутрь бурта, что повышает температуру субстрата и стимулирует ускорение распада белков, жиров и сложных углеводов, основных структурных элементов растений, из которых состоит навоз.</p>
<p>Навоз компостируют на полевых площадках. Для удобства работы технических средств площадка имеет ширину не менее 18 м, а длину определяют, исходя из расчетного количества компоста во время загрузки – 1,5…2,0 т/м2. Площадку размещают на участке, не подтопляемой водой.</p>
<p>Загружают площадку через один конец, выгружают – через противоположный.</p>
<p>Компостный бурт должен иметь достаточный размер для предотвращения быстрой потери тепла и влаги и обеспечения эффективной аэрации во всем объеме. Размеры бурта должны быть 1,5 м в высоту и 2,5 м в ширину, иначе диффузия кислорода в центр бурта будет замедлена.</p>
<p>Большое значение имеет высота бурта. Если бурт положен слишком высоко, то материал будет сжат собственной массой, смесь не будет рыхлой, и начнется анаэробный процесс. Низкий компостный бурт слишком быстро теряет тепло, и в нем невозможно поддерживать температуру, оптимальную для термофильных организмов.</p>
<p>Кроме того, из-за большой потери влаги замедляется процесс образования компоста.</p>
<p>Принцип работы аэратора довольно прост: во время его движения вдоль бурта, крыло со шнеком переворачивает массу, насыщая ее воздухом. Через форсунки проводится увлажнение массы, есть также возможность использовать бактериальные препараты с разной концентрацией микроорганизмов.</p>
<p>Поток воздуха удаляет углекислый газ и воду, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, а также отводит теплоту благодаря испарительному теплопереносу. Перемешивание способствует также диспергированию больших фрагментов сырья, увеличивает удельную поверхность, необходимую для биоразложения.</p>
<p>В начале компостирования концентрация кислорода в порах субстрата составляет 15…20% (идеальной считается концентрация кислорода – 16,0…18,5%), что соответствует его содержанию в атмосферном воздухе, концентрация углекислого газа варьирует в диапазоне 0,5…5,0%. В процессе компостирования концентрация кислорода снижается, а углекислого газа – растет.</p>
<p>Контроль содержания кислорода в исходном воздухе необходим для регулирования режима компостирования. Самый простой способ такого контроля – обоняние, поскольку запахи указывают на начало разложения органического вещества.</p>
<p>После первого перемешивания и увлажнения начинается процесс ферментации и перепревания. Численность бактериальных популяций увеличивается. Эти организмы быстро разлагают простые сахара и углеводы, а затем более сложные молекулы – целлюлозу и белки. В дальнейшем микроорганизмы выделяют комплекс органических кислот. Через три недели первая фаза завершается.</p>
<p>Вторая фаза также начинается с перемешивания, с добавлением воды, с внесением микроорганизмов. В результате микробного роста и метаболизма в буртах увеличивается температура. Когда она достигает + 40°С и более, мезофильные микроорганизмы заменяются термофильными, более устойчивыми к высоким температурам. При достижении температуры +55°…65°С, большинство патогенов погибает. Ускоряется расстройство белков, жиров и сложных углеводов. Когда питательные вещества исчерпаны, обменные процессы стихают и температура снижается.</p>
<p>Третья фаза – конечная. Она начинается на 42-й день с момента закладки буртов – проводят последнее перемешивание и одновременно увлажнение, при необходимости внесение биопрепаратов или микроэлементов. На этой стадии в компостных буртах снова начинают доминировать мезофильные микроорганизмы. Снижение температуры до +40°C – лучший индикатор начала стадии созревания.</p>
<p>Таким образом, в результате компостирования за 60…65 дней получается ценное удобрение, в котором содержание органических веществ – не менее 75% и не менее 50% питательных веществ в легкодоступной для растений форме. Также в нем отсутствует патогенная микрофлора в опасных концентрациях, жизнеспособные семена сорняков, удобрение имеет слабощелочную или нейтральную реакцию.</p>
<p>В результате высокотемпературной биоферментации компостной массы в аэробных условиях увеличивается питательная ценность готовой продукции, обеспечивается ее экологичность.</p>
<p>Параметры готового продукта: температура – 30…35<sup>0</sup>С, влажность – 32…38%, содержание углекислого газа – до 8%, содержание кислорода – до 12%, действующего вещества в 1 т компоста – не менее 50…70 кг, в том числе азота – 15…20 кг, фосфора – 10…15 кг, калия – 15…20 кг. В зависимости от субстрата содержание NPK в компосте может быть в пределах 1,35; 0,57; 0,97, он имеет темный цвет. Заслуживает внимания изменение запаха компостного материала.</p>
<p>При внесении компоста, одновременно с улучшением питательного режима, почва обогащается органическими веществами, улучшаются ее физические и химические свойства. Под влиянием компоста до 35% увеличивается урожай пшеницы озимой, в зерне растет содержание белка и клейковины.</p>
<p>«Зеленые» органические удобрения – сидераты. Специальные посевы растений, надземная масса которых частично или полностью заделывается в почву, называют сидерацией, а саму культуру – сидератом. Термин «сидера-ция» впервые предложил в XIX веке французский ученый Ж. Виль. Под «сидерацией» нужно понимать заделку не только надземной массы, но и корневой системы, то есть всей растительной массы.</p>
<p>Растительную массу на зеленое удобрение широко используют почти во всех странах Европы. Сидеральные культуры, а их – более 60 видов, обогащают почву питательными веществами, улучшают структуру ее верхнего слоя, водный, воздушный, тепловой, фитосанитарный режима и способствуют защите почвы от эрозии.</p>
<p>Зеленое удобрение является неисчерпаемым, постоянно возобновляемым источником органического вещества. Известно, что за свою жизнь на формирование биомассы растение берет из почвы только 10% «материала», а 90% получает из воздуха, энергии солнечных лучей. По своей эффективности сидераты приравниваются к полуперепревшему навозу с коэффициентом 1,5. Сидераты способствуют естественному воспроизводству плодородия почвы. На полях, занятых ими, не пересушивается верхний слой, не погибает биота.</p>
<p>Выбирая ту или иную сидеральную культуру, нужно учитывать климатические, почвенные и организационно-экономические условия хозяйства. Особое внимание надо обращать на семеноводство, поскольку стоимость семян составляет основную статью расходов при выращивании культур на зеленое удобрение.</p>
<p>В качестве сидеральных культур используют многолетние бобовые травы (эспарцет, люцерну посевную), однолетние бобовые (вика яровая), которые более полезны для обогащения почвы питательными веществами. Используют также гречку, редьку масличную, горчицу, а также смеси «вика яровая и овес посевной», «редька масличная и овес посевной».</p>
<p>Сразу после всходов сидераты начинают «работать» на плодородие почвы. Солнце на полях, занятых ими, не пересушивает верхний слой, не убивает микрофлору, а лишь способствует фотосинтезу. Бобовые культуры обогащают почву азотом, который фиксируют из воздуха клубеньковые бактерии, размещенные на их корнях. Накопленного азота хватает как самой сидеральной культуре, так и следующей после нее культуре в севообороте. Положительное влияние сидерации на плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур сохраняется в течение трех лет. Так же, как и навоз, сидераты являются важным источником для синтеза органического вещества почвы.</p>
<p>Под влиянием бобовых сидератов в 4…7 раз увеличивается количество клубеньковых бактерий, значительно повышается ферментативная активность почвы, улучшаются ее фитосанитарные и водно-физические свойства, создаются условия для интенсивного развития микроорганизмов и микрофауны. Положительное действие сидератов продолжается в течение 3…4 лет.</p>
<p>Широкое внедрение сидератов способствует включению в малый круговорот с более глубоких генетических горизонтов почвы неиспользованных резервов фосфора, калия, кальция, магния и других элементов питания растений.</p>
<p>Агрохимическими исследованиями установлено, что после эспарцета при его урожайности 275 ц/га после минерализации зеленой массы в почве накапливается N<sub>145</sub>P<sub>25</sub>K<sub>75</sub>. После вики озимой и яровой при урожайности 250 ц/га в почве остается N<sub>160</sub>P<sub>75</sub>K<sub>200</sub>. После вико-овсяной смеси &#8212; N<sub>120</sub>P<sub>35</sub>K<sub>80</sub>. После гречки, зеленая масса которой заделывается дважды, содержание макроэлементов в почве достигает N<sub>200</sub>P<sub>135</sub>K<sub>305</sub>. После горчицы белой при урожайности 250 ц/га содержание макроэлементов составляет N<sub>60</sub>P<sub>40</sub>K<sub>90</sub>. После редьки масличной при урожайности 450 ц/га содержание макроэлементов равно N<sub>85</sub>P<sub>65</sub>K<sub>24</sub>5.</p>
<p>Рекомендуемые нормы внесения минеральных удобрений: для пшеницы озимой N<sub>90-120</sub>P<sub>60</sub>K<sub>90</sub>, пшеницы яровой и сои – N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>60</sub>, кукурузы – N<sub>90-120</sub>P<sub>60-90</sub>K<sub>90-120</sub>, подсолнечника – N<sub>60</sub>P<sub>60-90</sub>K<sub>40-60</sub>, свеклы сахарной (по неустойчивого увлажнения) – N<sub>85-100</sub>P<sub>120-130</sub>K<sub>115-125</sub>.</p>
<p>Сидеральные культуры выращивают с подсевом к покровным культурам, поукосно и пожнивно. В первом случае, в год выращивания, сидераты подсевают под покровную культуру (ячмень) или высевают непосредственно после уборки основной культуры (поукосно, пожнивно). В процессе выращивание сидеральных культур с подсевом под покровную культуру поле обрабатывают по технологии подготовки почвы для покровной культуры. С целью выращивания сидератов послеукосных или пожнивных почву готовят рекомендованными агрегатами на глубину 6…8 см. Главное – не допустить разрыва между уборкой предшественника и посевом сидерата, потому что это приводит к значительной потере влаги и, как следствие, худшему развитию сидеральной культуры.</p>
<p>Важно также обеспечить заделку семян во влажную почву. Сев проводят сразу за обработкой почвы или одновременно с ней. Основной способ посева – обычный строчный; нормы высева для послеукосных или пожнивных посевов увеличивают на 20…25% по сравнению с оптимальными условиями (при посеве весной) и запахивают его на 1…2 см глубже. После посева проводят прикатывание, при необходимости довсходовое и послевсходовое боронование легкими посевными боронами.</p>
<p>Наилучшие результаты для получения дружных всходов и последующего роста сидератов дает именно поверхностное возделывание почвы: сохраняется влага, уменьшается засоренность, не уплотняется почва. В сочетании с сидератами поверхностное возделывание обеспечивает эффективное сохранение и повышение плодородия почвы.</p>
<p>В результате выращивания сидеральных культур воспроизводство плодородия почвы обеспечивают сами растения. Это их свойство подсчитано даже математически. На каждую тонну урожая сухого вещества (основной и побочной продукции) многолетние бобовые травы (люцерна, эспарцет) фиксируют из воздуха примерно 30…38 кг, люпин и кормовые бобы – 20…27 кг, горох – 10…15 кг азота.</p>
<p>Система заделки сидератов используется достаточно простая. Зависит она от массы и роста разнотравья. Если травостой невысок – 30…40 см и уже начинается бутонизации, запускают в загон трактор с дисковыми боронами. Хорошо отрегулированный механизм с четко настроенными под нужным углом атаки рабочими органами легко заделывает травостой. Как правило, проводят дискование в два следа, когда при обратном проходе половина бороны обрабатывает уже задискованную полосу.</p>
<p>Для заделки сидератов используют дисковые бороны. Как правило, бороны имеют рамы, которые позволяют всем рабочим органам осуществлять поверхностное возделывание независимо от конфигурации ландшафта на точно определенную глубину. Классические диски в них сочетаются с «ромашковыми». Это дает хорошую возможность одновременно и измельчать сидераты, противодействовать сорнякам, и рыхлить землю. В дополнение дисковые бороны оснащаются катками, предназначенными для утрамбовывания зеленой измельченной массы.</p>
<h3><strong>1.3 Переход от традиционного использования земельных ресурсов к органическому: основные проблемы</strong></h3>
<p>В условиях чрезмерной антропогенной нагрузки внимание привлекают экологически чистые почвы. Основные пути развития производства экологически чистой продукции [17-20]:</p>
<p>&#8212; крупнотоварное с высоким инвестиционным привлечением органическое производство (модель действует в США);</p>
<p>&#8212; мелкотоварное органическое производство с низким инвестиционным привлечением, экспортоориентированное с высоким социальным значением (модель действует в странах Африки);</p>
<p>&#8212; мелко- и среднетоварное органическое производство со значительной финансовой поддержкой со стороны государства (модель действует в странах ЕС);</p>
<p>&#8212; органическое животноводство в условиях выпасного способа содержания (модель действует в странах Океании и Австралии);</p>
<p>&#8212; смешанные формы, которые определяются уровнем и благоприятностью государственной поддержки, внутренним и туристическим спросом и экспортными возможностями страны.</p>
<p>Современное использование сельскохозяйственных угодий не соответствует требованиям рационального землепользования. В большинстве хозяйств земледелие ведется с полным игнорированием законов возвращения в почву питательных веществ, вынесенных с урожаем. Как следствие, происходит снижение плодородия почв, особенно опасных масштабов приобрела их деградация.</p>
<p>Однако антропогенное загрязнение территорий в России имеет не сплошной, а локальный характер. Уровень загрязнения на некоторых земельных площадях значительно ниже по сравнению со странами Западной Европы. Кроме того, Россия имеет хорошие перспективы в выращивании органического сельскохозяйственного сырья, поскольку в течение последних лет резко сократилось внесение минеральных удобрений, применение химических средств защиты растений в результате дефицита оборотных средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p>
<p>Поэтапный подход. Применение органических методов и технологий в сельском хозяйстве одновременно решает проблемы деградации окружающей среды и обеднения общества, и, тем самым, расширяет возможности для международного экспорта. Органическое сельское хозяйство предоставляет странам возможность доступа к растущим международным рынкам, создание новых и более прибыльных рабочих мест, развития нового бизнеса и агротуризма, приспособлений к изменению климата, возрождения сельской местности и роста природного капитала, от которых зависят перспективы устойчивого экономического роста и увеличения благосостояния.</p>
<p>Экономическое обоснование целесообразности внедрения органического способа производства предполагает анализ нескольких этапов.</p>
<p>На первом этапе следует провести полный аудит земельного участка по содержанию гумуса, минеральных и органических веществ, рН, остатков агрохимикатов, соединений фосфора и калия. Большое значение имеет анализ влияния промышленных предприятий как источника загрязнения сельскохозяйственных угодий вредными веществами, автомобильных дорог с интенсивным движением транспорта, свалок и складских помещений, на которых хранятся ядохимикаты и непригодные, запрещенные для использования пестициды и оценить риски от такого соседства для участка и культур, которые планируется выращивать с применением требований к органическому землепользованию. На этом же этапе определяется целесообразность второго этапа – стабилизационный период и проведение ряда агротехнических мероприятий для возможности применения переходного периода.</p>
<p>Для того, чтобы минимизировать потери урожая, был предложен этап внедрения органического землепользования – стабилизационный период – период времени, необходимый для проведения комплекса агрохимических и мелиоративных мероприятий, направленных на ликвидацию негативных последствий предыдущего землепользования и улучшения или стабилизации качественного состояния почв с целью уменьшения экономических убытков из-за снижения урожайности культур во время переходного периода.</p>
<p>Такой вариант требует дополнительных затрат времени и средств, однако это необходимо для выращивания органической сельскохозяйственной продукции на землях, пострадавших от неконтролируемой деятельности аграриев, и позволит избежать или хотя бы минимизировать убытки хозяйства в переходный период. Было рассчитано, что на выполнение работ во время стабилизационного периода для повышения качественного состояния почв 1 га сельскохозяйственных угодий необходимо до 200 тыс. руб./га. Размер таких расходов, как правило, является определяющим при принятии решения перехода к органическому производству.</p>
<p>Если же хозяйство ежегодно обеспечивало положительный или хотя бы бездефицитный баланс питательных веществ, в достаточном количестве вносились органические и минеральные удобрения, придерживались севооборота и всех правил земледелия, то земли, скорее всего, не будут нуждаться в проведении стабилизационных мероприятий. Вариант перехода хозяйства к органическому землепользованию не потребует прохождения второго этапа, а третий этап будет ограничен сроком переходного периода в 3 года.</p>
<p>Переходный период начинается с момента подачи фермером или представителями предприятия сертификационному органу заявки на сертификацию земель.</p>
<p>Сроки переходного периода для растений следующие:</p>
<p>Однолетние культуры – для земельных участков, где выращиваются культуры, которые не использовались в течение не менее двух лет до посева.</p>
<p>Многолетние культуры, кроме фуражных, – земли не должны использоваться в течение не менее трех лет до первого сбора урожая органических продуктов.</p>
<p>Для лугов и пастбищ или многолетних фуражных культур – в течение не менее двух лет до начала использования как органические корма.</p>
<p>Наиболее экономически выгодным по средствам и времени является вариант перехода к органическому землепользованию на землях, которые длительное время не обрабатывались. В результате такого естественного восстановления агрохимическое состояние земель стабилизируется или улучшается естественным путем без вмешательства человека. К тому же, переходный период в таком случае может быть сокращен до 2 лет.</p>
<p>На третьем этапе следует учесть, что весь урожай, полученный в течение года с официального начала переходного периода, считается традиционным, урожай, полученный после 12 месяцев соблюдения правил ведения органического производства, маркируется как продукт переходного периода, и только урожай растительных культур, выращенный через 2 года с начала переходного периода, маркируется и реализуется, как органический.</p>
<p>Четвертым этапом является непосредственная сертификация определенного участка для ведения органического земледелия с предоставлением права маркировать выращенную продукцию как органическую. Ориентировочная стоимость сертификации земель, пригодных для выращивания органической продукции с посевной площадью до 1000 га, составляет 1,5…2 тыс. Евро.</p>
<p>Эффективность ведения органического землепользования на пятом этапе определяется затратами на сертифицированные семена, удобрения и средства защиты растений, а также уровень урожайности культур, которые выращиваются на сертифицированных землях. Существует устойчивая уверенность в том, что урожайность культур, выращиваемых в соответствии с правилами ведения органического земледелия, ниже, чем культур, которые выращиваются с применением интенсивных методов. Но исследования швейцарского проекта «ЕкоФинЛан» свидетельствуют о том, что при сравнении урожайности озимой пшеницы и ярового ячменя, выращенных традиционным и органическим способами, затраты на выращивание 1 ц органических озимой пшеницы и ярового ячменя составляет соответственно 76,9% и 55, 6% от затрат на выращивание традиционным способом (табл. 1.1).</p>
<p>По результатам проведенных исследований можно сделать выводы, что, несмотря на то, что урожайность озимой пшеницы, выращенной органическим способом, ниже, полученную от реализации как органической, выше, а затраты на обработку 1 га – меньше. Урожайность ярового ячменя, выращенного органическим способом, оказалась даже больше, чем традиционным, а прибыль от реализации органического ярового ячменя увеличилась почти вдвое.</p>
<p>Исследования, проведенные в Швейцарии, свидетельствуют о снижении урожайности культур, но прибыль хозяйства повышается за счет экономии на химических удобрениях, снижении затрат на энергоносители и повышенной цене реализации органической продукции по сравнению с продукцией, выращенной традиционным способом.</p>
<p>По формированию цены на органическую продукцию, ее стоимость по сравнению с продукцией, выращенной традиционным способом, зависит от насыщенности такой продукцией рынка и покупательной способности населения. Но, как правило, органическая продукция имеет стоимость выше от традиционной на 30 &#8230; 60%, в некоторых регионах определенные виды органической продукции имеют цену на 70…100% больше, чем традиционная продукция.</p>
<p>Таблица 1.1. Сравнение экономической эффективности выращивания озимой пшеницы и ярового ячменя органическим и традиционным способами</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Показатели</td>
<td colspan="4">Отклонение, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">озимая пшеница</td>
<td colspan="2">Яровой ячмень</td>
</tr>
<tr>
<td>традицион-ный способ</td>
<td>органический способ</td>
<td>традицион-ный способ</td>
<td>органический способ</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожайность, ц/га</td>
<td>100</td>
<td>64,3</td>
<td>100</td>
<td>111,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Затраты на 1 га</td>
<td>100</td>
<td>77,8</td>
<td>100</td>
<td>63,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Прибыль на 1 га/руб</td>
<td>100</td>
<td>109,4</td>
<td>100</td>
<td>186,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На последнем, шестом этапе, при расчете экономической эффективности производства органической продукции следует учесть, что согласно требованиям к органической продукции хозяйство, которое ее выращивает/производит, должно проходить процедуру сертификации ежегодно.</p>
<p>Как вывод, можно отметить, что при разработке бизнес-плана и обосновании экономической эффективности перехода хозяйств на органический способ землепользования следует учитывать расходы на проведение аудита земельного участка и лабораторных исследований по определению качественных показателей почв.</p>
<p>Кроме того, при принятии решения о внедрении органического способа землепользования следует руководствоваться не только экономическим эффектом, а учитывать еще социальный и экологический эффекты, которые будут иметь место.</p>
<p>К социальным эффектам следует отнести: повышение социальной ответственности бизнеса; повышение экологичности, качества и безопасности продукции, выращенной/произведенной органическим способом; повышение сознания потребителей и формирование основ здорового образа жизни; создание новых рабочих мест и возрождение села.</p>
<p>К экологическим эффектам следует отнести следующие: воспроизводство плодородия почв; улучшение состояния окружающей среды; обеспечение сохранения присущей биоты и биоразнообразия в регионе ведения органического землепользования.</p>
<p>Указанные эффекты обладают способностью усиливать друг друга, в сочетании иметь более существенный общий эффект для территорий, региона и страны.</p>
<p>1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что означает новую страницу в истории отрасли [21].</p>
<p>Потенциал органической продукции на внутреннем рынке оценивается в 2…10% от рынка продовольствия, уровень внедрения биологизации земледелия потенциально может достичь 50…80%. Внедрение органического сельского хозяйства и биологизации земледелия обеспечит до 70% здорового образа жизни россиян через качественное здоровое питание и безопасную окружающую среду [29-32].</p>
<h3><strong>1.4 Основные направления использования биотехнологических препаратов в растениеводстве</strong></h3>
<p>По направленности действия биопрепараты для растениеводства разделяют на те, которые: улучшают питание растений (азотное, фосфорное, калийное); стимулируют их рост и развитие биологически активными соединениями (ауксины, гиббереллины, витамины); повышают устойчивость растений к фитопатогенам; защищают растения от фитопатогенов и фитофагов; подавляют рост сорняков; улучшают структуру и плодородие почвы.</p>
<p>Все вещества, которые используют в растениеводстве, принято делить на агрохимикаты и пестициды [33, 34].</p>
<p>История использования биотехнологических методов для защиты растений насчитывает сотни лет. Попытки использования одних организмов для борьбы с другими осуществлялись с древних времен. Более тысячи лет назад начали применять муравьев для уничтожения вредных насекомых на цитрусовых растениях. Первым упоминанием об использовании препарата биологического происхождения можно считать использование измельченных хризантем для защиты от насекомых-вредителей со 100 лет до н.э. в Китае. Была одомашнена дикая кошка для борьбы с мышами и другими грызунами, которые вредят запасам.</p>
<p>В начале прошлого века в результате исследований многих ученых (Ф. Кеппен, И.А. Порчинский, Н.А. Холодковский и др.) был накоплен большой материал по паразитизму и хищничеству среди насекомых и определены пути использования энтомофагов в биологической защите растений.</p>
<p>Использование микроорганизмов в защите растений связано, прежде всего, с именем И.И. Мечникова и его научными исследованиями в 70-е годы XIX века. Именно в этот период в южных регионах России наблюдались вспышки размножения хлебного жука. Изучая вредителя, И.И. Мечников наблюдал гибель их личинок от микроскопического гриба, который он назвал в 1878 году Metaerhizium anisopline. Вскоре он совместно с другими учеными разрабатал методы наработки указанного микроорганизма для практического использования в качестве средства борьбы.</p>
<p>Широкую известность получили многолетние опыты борьбы с майским хрущом, которые осуществлял во Франции ле-Муль. Он исследовал гриб Botrytis tenella. В 1923 году ле-Муль сообщил об удачном применения против личинок майского жука этого возбудителя. Культуру Botrytis tenella ле-Муль рекомендовал для борьбы с виноградными листовертками.</p>
<p>В 1928 году начались испытания биоинсектицидов на основе Bacillus thuringiensis для борьбы с кукурузным мотыльком. Промышленный выпуск препаратов на основе B. thuringiensis был начат в 1938 году во Франции. В 1961 году первый биопестицид Bacillus thuringiensis получил официальную регистрацию.</p>
<p>Необходимо отметить, что препараты, содержащие B.thuringiensis и сегодня успешно используются для защиты от насекомых-вредителей.</p>
<p>Bacillus thuringiensis нашел применение в защите растений не только для создания биоинсектицидов, но и успешно используется в биотехнологии растений для создания новых трансгенных растений, устойчивых к насекомым.</p>
<p>В разных странах мира проводилось много исследований по применению грибов для борьбы с насекомыми-вредителями.</p>
<p>Первые описания вирусных болезней насекомых (гусениц тутового шелкопряда) появились в литературе в середине XIX века. Однако еще в течение многих последующих десятилетий вирусные заболевания не отличали от бактериальных, протозойных и других инфекционных заболеваний, так как в то время ничего не было известно даже о самом существовании вирусов.</p>
<p>Вирусы были открыты русским ученым Д. И. Ивановским в 1892 году при изучении мозаичной болезни табака. Сейчас известно много вирусов, вызывающих заболевания различных растений, животных и человека.</p>
<p>Наибольшее число вирусных болезней насекомых (более 200) известно у чешуекрылых. Заболевания, вызываемые этими мелкими возбудителями, обнаружены также у некоторых видов перепончатокрылых, двукрылых и одного вида жесткокрылых.</p>
<p>Опыты, проведенные в разных странах, показали, что искусственное заражение насекомых вирусами в естественных условиях может быть очень эффективным методом борьбы.</p>
<p>В арсенале защитников урожая имеются вирусные препараты, применяемые для борьбы с вредными насекомыми. Все вирусные препараты производятся путем культивирования вирусов в живых насекомых тех видов, в отношении которых они применяются.</p>
<p>Паразитических и хищных насекомых обычно называют энтомофагами. Основными способами использования энтомофагов в биологической борьбе с вредными насекомыми являются интродукция и акклиматизация, внутриареальное переселение, массовое искусственное разведение.</p>
<p>В последние годы уделяется большое внимание разработке и применению новых средств защиты растений, основанных на использовании биологически активных веществ, обеспечивающих рост и развитие насекомых и передачу информации между организмами (химическую коммуникацию). Основными группами биологически активных веществ являются гормоны и феромоны.</p>
<p>Наиболее распространенными в растениеводстве являются препараты азотфиксирующих бактерий.</p>
<p>Широкое применение получили препараты клубеньковых бактерий. Самым простым примером использования этих микроорганизмов в растениеводстве стало применение почвы, отобранной с полей, где выращивали соответствующую бобовую культуру.</p>
<p>Использование микробных препаратов началось в 1896 году. Было начато применение микроорганизмов с этой целью по использованию чистых культур клубеньковых бактерий для инокуляции семян бобовых растений. Предложенный препарат был назван «Нитрагин». Культуру бактерий получали в стеклянных флаконах, содержащих небольшой объем питательной среды. Такая форма препарата не всегда была эффективной из-за быстрой инактивации бактерий. В дальнейшем инокулянты для бобовых растений нарабатывали с использованием агаризованных сред, гумуса или песка. В 60-е годы XX в. стали использовать сухой нитрагин, в котором наполнителем служил каолин. Этот препарат был назван Ризобином.</p>
<p>Таким образом, биотехнология нашла свое применение в области защиты растений в виде препаратов биотехнологического происхождения, защищающих растения от болезней и вредителей и биотехнологических методов, позволяющих получать безвирусный посадочный материал растений и модифицированные растения, отличающиеся устойчивостью к возбудителям болезней и насекомым-вредителям.</p>
<p>С болезнями растений человечество встретилось еще во времена перехода к оседлому образу жизни и началу земледелия. Распространению заболеваний и возникновению эпифитотий способствовало выращивание большого количества одинаковых по чувствительности растений на небольших площадях [35-42].</p>
<p>Научная основа для изучения болезней растений заложена в 40-х годах 19 века работами братьев Луи и Шарля Тюлан во Франции, Антона де Бари в Германии и М.С. Воронина в России.</p>
<p>В 1892 году впервые была установлена вирусная природа возбудителя мозаики табака. Фитопатогенные бактерии впервые изучены французским фитопатологом Е. Прилье в 1879 году (бактериоз пшеницы) и Дж. Ваккер в 1883-1889 гг. (бактериоз гиацинтов). Ведущая роль в изучении фитопатогенных бактерий принадлежит фитопатологам-микологам Т. Берриллу, который в 1879-1881 гг. доказал, что ожог плодовых деревьев вызывает бактерия, и его ученику Э. Смиту (1854-1927 г.), который полностью посвятил свою деятельность их изучению.</p>
<p>Необходимо отметить, что влияние болезней растений на экономику стран значительно. Иногда они имели огромное значение в исторических судьбах целых народов. Так, в середине 19 века эпифитотия фитофтороза картофеля в Ирландии привела к массовой миграции населения после двух голодных лет. После уничтожения грибной болезни плантаций кофейного дерева в конце 19 века в Юго-Восточной Азии прекратилось выращивание кофе и на сегодня основными производителями этой продукции являются страны Западного полушария. В 1953-1954 годах от новой расы стеблевой ржавчины погибла вся твердая пшеница в США и Канаде.</p>
<p>Известны также болезни растений, воздействующих на человека и сельскохозяйственных животных. Такие болезни вызываются бактериями и грибами, которые продуцируют специфические токсины. Например, при попадании пораженных зерен в хлеб, возникает отравление человека. При скармливании пораженного Aspergillus арахиса животным происходит их массовый падеж.</p>
<p>Количество организмов, паразитирующих на растениях, очень велико. На сегодня известно около 200 тыс. видов растений, из них около тысячи – сельскохозяйственных. При этом основной объем растительной продукции приходится на 15 видов (рис, пшеница, рожь, кукуруза, ячмень, сорго, тростник, картофель, фасоль, арахис, соя, кокосовая пальма и банан). Среди возбудителей болезней и вредителей растений более 600 видов вирусов, 250 видов микоплазм, бактерий, актиномицетов, 20 тыс. видов грибов, 7,5 тыс. видов насекомых, 1000 видов нематод.</p>
<p>Под болезнью растения понимают нарушение нормального обмена веществ в растении под влиянием фитопатогенов (вирусы, бактерии, грибы) или неблагоприятных условий среды. Исходя из причин возникновения, болезни принято разделять на: инфекционные, вызванные живыми патогенными организмами, и неинфекционные, вызванные абиотическими факторами.</p>
<p>Неинфекционные болезни разнообразны. К этой группе относятся болезни, вызванные нарушением питания (азотного, фосфорного, калийного), наличием вредных веществ в воздухе, воде, почве, нарушением температурного, водного, светового режима. Неинфекционные болезни ослабляют растения и снижают их устойчивость к возбудителям инфекций.</p>
<p>В зависимости от степени поражения растения различают местные (или локальные) поражения и общие (или диффузные) болезни, которые поражают все растение.</p>
<p>Неинфекционные болезни бывают общими, инфекционные – как общими, так и локальными.</p>
<p>Происхождение паразитарных форм, к которым относятся и фитопатогены, рассматривают как результат изменения сапротрофного типа питания. На поверхности пораженных органов растений развиваются экзопаразиты, внутри живут эндопаразиты.</p>
<p>Фитопатогенные организмы характеризуются патогенностью (способность вызвать повреждения взараженных растений) и вирулентностью (способность генетически однородного штамма паразита развиваться за счет генетически однородного образца растения-хозяина). По степени паразитизма их разделяют на облигатные и факультативные. Облигатные паразиты живут только в растениях-хозяевах и погибают в случае гибели растения. Факультативные паразиты способны жить как в живых растениях, так и вести сапрофитный образ жизни.</p>
<p>Описано несколько типов болезней, которые вызывают фитопатогенные организмы.</p>
<p>Увядание – поражение ведущей и корневой системы. Возбудитель локализуется в сосудах и вызывает их механическую закупорку, а также выделяет токсины и ферменты, подавляющие растение.</p>
<p>Гнили – размягчение и разрушение тканей растения под влиянием ферментов патогена.</p>
<p>Пятнистости, или некрозы – отмирание чаще листовой пластинки в местах проникновения патогена. Пораженные участки четко отделены от непораженной ткани.</p>
<p>Пустулы – выпуклые спороношения патогена, покрытые эпидермисом или перидермой.</p>
<p>Мумификации – затвердевания и почернение пораженного органа.</p>
<p>К перечисленным типам болезней можно добавить чрезмерное разрастание органов растения (кустистость) и образование наростов и деформации (скручивание, курчавость, морщинистость листьев).</p>
<p>Фитопатогенные организмы могут распространяться с током воздуха, водой, пылью, семенами, растительными остатками, насекомыми, животными, транспортными средствами.</p>
<p>Пути проникновения фитопатогенов в растения разные. В большинстве случаев они проникают через поврежденную поверхность, структурные отверстия. Раны возникают под влиянием физических (колебания температуры), механических, биологических (животные, насекомые) факторов. Способность фитопатогенов проникать в растение через поврежденную поверхность зависит не только от их биологических свойств, но и от степени устойчивости растения, скорости образования коркового слоя, состава его активных компонентов, активности ряда окислительных ферментов. Проникновение через раневую поверхность – типичное для бактериальных и вирусных фитопатогенов. Поражение через естественные отверстия – типичное для грибных патогенов.</p>
<p>Инфекционные болезни являются результатом сложного взаимодействия возбудителя с растением-хозяином. Характер этого взаимодействия зависит от наличия следующих условий: чувствительной к определенному патогену растения-хозяина; патогенного организма и достаточного количества инфекционного материала; контакта растения-хозяина и патогена при соответствующих условиях внешней среды. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, развитие болезни не происходит.</p>
<p>Методы защиты растений от вредителей и возбудителей болезней можно разделить на [35-42]:</p>
<p>&#8212; агротехнические (севооборот, сроки и нормы высева семян, внесение удобрений, способы обработки почвы);</p>
<p>&#8212; химические (использование пестицидов);</p>
<p>&#8212; биологические (увеличение эффективности природных энтомофагов, интродукция устойчивых сортов);</p>
<p>&#8212; биотехнологические (использование биотехнологических препаратов, получение безвирусного посадочного материала; повышение устойчивости растений к вредителям и возбудителям).</p>
<p>Защита от болезней состоит из комплекса агротехнических и организационных мер, необходимых для проведения их перед посевом, во время вегетации, сбора и хранения урожая:</p>
<p>1. Соблюдение чередования культур. На площадях, где было сильное поражение, повторный посев проводится не ранее, чем через 3…4 года.</p>
<p>2. Применение сбалансированного комплекса удобрений.</p>
<p>3 Протравливание семян перед посевом.</p>
<p>4. Удаление пораженных растений.</p>
<p>5. Постоянная борьба с сорняками и насекомыми, которые могут быть резерваторами патогена.</p>
<p>6. Сожжение всех остатков после уборки урожая и вспашки участков.</p>
<p>Во многих случаях без использования химических препаратов невозможно предотвратить вред от вредителей, болезней, сорняков. Использование химических препаратов дает быстрый эффект с наименьшими затратами времени и средств, но использовать такие препараты необходимо только при условии, что степень развития вредных организмов значительно превышает экономический порог и другие мероприятия оказались не эффективными. Необходимо строго придерживаться существующих правил и норм использования пестицидов, для предотвращения ущерба от их использования для окружающей среды и предотвращения загрязнения пестицидами сельскохозяйственной продукции.</p>
<p>Классификация пестицидов. Химические вещества, используемые для борьбы с вредителями и возбудителями заболеваний, имеют общее название – пестициды. Пестициды классифицируют по объектам, в отношении которых они применяются, по способу поступления в организм, характеру воздействия на вредные организмы, химическому составу. В зависимости от объекта и направления использования пестициды подразделяют на:</p>
<p>&#8212; акарициды – для борьбы с клещами;</p>
<p>&#8212; инсектициды – для борьбы с насекомыми;</p>
<p>&#8212; молюскоциды – для борьбы с моллюсками;</p>
<p>&#8212; нематициды – для борьбы с нематодами;</p>
<p>&#8212; родентициды – для борьбы с грызунами;</p>
<p>&#8212; фунгициды – для борьбы с возбудителями грибных болезней растений;</p>
<p>&#8212; бактерициды – для защиты от бактериальных болезней;</p>
<p>&#8212; гербициды – для борьбы с сорняками;</p>
<p>&#8212; альгициды – для борьбы с водорослями;</p>
<p>&#8212; дефолианты – препараты для удаления листьев;</p>
<p>&#8212; десиканты – препараты для подсушивания растений.</p>
<p>Препараты первых трех групп подразделяют в зависимости от фазы развития вредного организма, на которой применяют препарат: овициды – для уничтожения яиц, ларвициды – для уничтожения личинок, имагоциды – для уничтожения взрослых насекомых.</p>
<p>По способу проникновения в организм вредителя различают препараты контактного действия (проникающие через покровы тела), препараты кишечного действия (которые проявляют токсическое действие при проглатывании), фумигаты (которые попадают через органы дыхания).</p>
<p>Известны 4 вида пестицидов: сильнодействующие ядовитые вещества со среднелетальной дозой (ЛД 50) до 1 мг/кг массы тела, высокотоксичные (ЛД 50 от 50 до 200 мг/кг), среднетоксичные (ЛД 50 от 200 до 1000 мг/кг), малотоксичные (ЛД 50 более 1000 мг/кг).</p>
<p>Для охраны здоровья населения и предупреждения циркуляции пестицидов в природе установлены гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) пестицидов в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов и в почве, а также предельно допустимое остаточное количество пестицидов в различных пищевых и кормовых продуктах и допустимые сроки обработок культур к уборке урожая (время ожидания) – период, в течение которого примененный пестицид разрушается полностью или остается в допустимых количествах.</p>
<p>При применении пестицидов возникают следующие экологические проблемы: появление новых вредителей; развитие резистентности; появление в пищевых продуктах остатков пестицидов; уничтожение дикой фауны и флоры.</p>
<p>Таким образом, применение химических средств приводит к целому ряду негативных последствий, но отказаться от их использования в настоящее время просто невозможно, поскольку они являются составной частью современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.</p>
<h3><strong>1.5 Биоконтроль патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей</strong></h3>
<p>Биологическая защита растений, являясь прикладной отраслью знаний, бурно развивается. Предмет определяется понятием «биометод», или «биологический метод защиты растений», охватывает представителей практически всех систематических групп живых организмов [35-42].</p>
<p>Биологический метод защиты растений от вредителей, болезней и сорняков базируется на использовании живых организмов. Энтомопатогенные организмы принадлежат к разным группам вирусов, бактерий, грибов, простейших, нематод. На их основе созданы препараты, которые широко применяют в защите растений, способствуют получению экологически чистой продукции.</p>
<p>С позиций сегодняшних потребностей общества биологический метод защиты растений ставит перед собой следующие задачи:</p>
<p>&#8212; изучение природных ресурсов полезных организмов и продуктов их жизнедеятельности для использования в защите растений;</p>
<p>&#8212; установление закономерности во взаимоотношениях популяции фитофагов с регулирующими их численность паразитическими и хищными организмами с целью прогноза уровня вредоносности возбудителей болезней, вредителей и сорняков;</p>
<p>&#8212; на основе глубоких биоценологических и экологических исследований разработать приемы, активизирующие природные комплексы полезных организмов;</p>
<p>&#8212; создать широкий ассортимент активных биологических препаратов, регулирующих рост, развитие и поведение фитофагов, а также разработать технологии массового получения и расселения паразитических и хищных беспозвоночных.</p>
<p>Основные приемы и методы биологической защиты:</p>
<p>&#8212; использование паразитических и хищных насекомых (энтомофагов);</p>
<p>&#8212; микробиологический метод (использование патогенных микроорганизмов, поражающих вредные для сельского хозяйства организмы);</p>
<p>&#8212; селекционно-генетический метод (культивирование созданных генетиками-селекционерами устойчивых к повреждению вредителями сортов сельскохозяйственных культур);</p>
<p>&#8212; биотехнический метод (регуляция поведения насекомых и нарушение процессов их роста и развития);</p>
<p>&#8212; генетические методы защиты растений (введение в популяцию вредителя нежизнеспособных или бесплодных особей и др.);</p>
<p>&#8212; методы молекулярной биологии и генной инженерии (получение генетически модифицированных (трансгенных) растений, устойчивых к вредным организмам, гербицидам);</p>
<p>&#8212; биологическая борьба с сорняками (использование насекомых-фитофагов для борьбы с сорняками).</p>
<p>Необходимо отметить, что в нынешних условиях применение только биологического метода не позволяет в полной мере защитить сельскохозяйственные культуры от вредителей и возбудителей болезней. Здесь играют определенную роль материально-технические трудности в реализации биометода. Сегодня только интегрированная защита растений, которая является идеальной комбинацией биологических, агротехнических, селекционно-генетических, химических и других методов, направленных против комплекса вредителей и болезней в конкретной эколого-географической зоне на определенной культуре, и при котором осуществляется регулирование численности вредных видов к экономическому порогу вредоносности и сохранения действия природных полезных организмов, ставит надежный заслон перед вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Поскольку пестициды, используемые для защиты растений, имеют значительное негативное влияние на окружающую среду, возникает необходимость уменьшения их применения. Решением этой проблемы может быть применение в системе интегрированной защиты растений биотехнологических препаратов на основе микроорганизмов – антагонистов возбудителей болезней растений или возбудителей болезней вредителей растений.</p>
<p>Применение биотехнологических препаратов для защиты растений основывается на использовании природных закономерных взаимоотношений между патогенными организмами и восприимчивыми к ним макроорганизмами, что обеспечивает специфическую избирательность метода. Биопрепараты могут иметь инсектицидную, акарицидную, фунгицидную активность или вызвать гибель мышевидных грызунов. Биологические агенты, являющиеся основой таких препаратов, вызывают эпизоотии в популяциях вредителей, уменьшая их численность до экономически безопасного уровня, и при этом не наносят вреда другим видам животных и растений.</p>
<p>Получение биотехнологических препаратов предполагает не только получение в достаточном объеме биологически активного вещества или микроорганизмов, но и создание форм препаратов, которые позволяют длительное время поддерживать исходные свойства биотехнологических объектов и обеспечивают оптимальный контакт с вредным организмом. Для этого используют наполнители, консерванты, активаторы, эмульгаторы, прицепщики, пенообразующие вещества.</p>
<p>В качестве наполнителей в составе биотехнологических препаратов могут быть использованы жидкие (вода, глицерин, масла) и твердые (глина, обезжиренная мука сои, семена хлопчатника) вещества. Все эти вещества являются биологически инертными.</p>
<p>Биотехнологические препараты для защиты растений выпускают в различных формах: дусты, гранулы, капсулы, смачиваемые порошки, пасты, концентраты масляных эмульсий.</p>
<p>Смачиваемые порошки – механическая смесь действующего вещества нейтрального наполнителя с добавлением поверхностно-активных веществ. При смешивании с водой они образуют суспензии. Выпускаются также заводские водные концентраты суспензии.</p>
<p>Концентрат эмульсии – это смесь раствора технического продукта действующего вещества в органическом растворителе с эмульгатором. Для изготовления рабочей жидкости заводской препарат разводят водой до получения водной эмульсии нужной концентрации.</p>
<p>Водные растворы – технические продукты некоторых пестицидов хорошо растворяются в воде, поэтому выпускаются в форме концентрированного раствора, разводят водой подобно концентрату эмульсий.</p>
<p>Гранулированные пестициды – препараты в форме гранул размером 1…4 мм, что состоят из смеси пестицида и наполнителей (суперфосфата, комплексных минеральных удобрений) и предназначены для поверхностного рассеивания или внесения в почву. Гранулированные пестициды являются одной из перспективных форм пестицидов. Эта форма позволяет наиболее эффективно регулировать выход действующего вещества в окружающую среду и ограничить его действие.</p>
<p>Дусты – порошкообразные препараты для опилки. Они состоят из действующего вещества и нейтрального наполнителя. Действующего вещества в дусте не более 15%.</p>
<p>Пасты – по консистенции напоминают замазку, содержащую действующее вещество и воду. Используются для обмазки ран плодовых культур, а также для изготовления суспензии.</p>
<p>В форме дустов можно изготавливать вирусные, грибные и протозойные препараты.</p>
<p>Смачиваемые порошки широко применяют в защите растений. В их состав, как обязательные компоненты, входящие смачиватели и стабилизаторы, обеспечивающие быстрое образование суспензии и медленное осаждение твердых частиц. Пасты или концентраты стабилизированных суспензий практикуют при производстве тех биологических препаратов, в состав которых входят микроорганизмы. Особое значение при производстве паст имеет введение в их состав консервантов, предотвращающих развитие посторонней микрофлоры. Например, глицерина. В форме концентратов масляных эмульсий могут быть изготовлены вирусные и бактериальные препараты.</p>
<h3><strong>1.6 Методы мелиорации и минимизация экологических рисков всклоновых агроландшафтах</strong></h3>
<p>Актуальной проблеме разработки технологий, машин, устройств, необходимых для обеспечения эффективного и экологически безопасного регулирования ресурсовоспроизводящих процессов в склоновых агроландшафтах посвящены работы Н.Е. Жуковского, Б.Б. Шумакова, А.Л. Иванова, В.И. Кирюшина, В.И. Ольгаренко, В.П. Коваленко, О.П. Кисарова, Е.В. Кузнецова, А.У. Бугова, Э.Н. Молчанова, С.В. Оськина, Ю.А. Царева, В.С. Курасова, В.В. Репина, Н.Ф. Реймерс, В.В. Шабанова, Н.И. Балакай, Н.П. Буниной, Ю.М. Семенова, М.М. Федорова, Л.А. Шомахова, И.В. Ольгаренко, Ю.А. Шекихачева, и др.</p>
<p>Вопросами защиты ландшафтных образований от негативных воздействий занимались: В.С. Алтунин, П.Ф. Андрюшенко, Б.В. Виноградов, К.Ф. Артамонов, Н.П. Розанов, Г.В. Железняков, И.С. Румянцев, В.А. Лихачев, Е.В. Кузнецов, С.В. Яковлев, Ю.П. Поляков, В.С. Лапшенков, К.Н. Анахаев, З.Г. Ламердонов, Т.Ю. Хаширова и др.</p>
<p>Проведенные исследования показали, что в настоящее время необходимо продолжить дальнейший поиск более эффективных вариантов технологических и технических решений определения их адаптивного потенциала.</p>
<p>Таким образом, главной основополагающей целью реализации адаптивной технологии является восстановление истощенных земель, площади которых составляют в России свыше 60% площадей сельскохозяйственных угодий, формирование высокопродуктивных и устойчивых склоновых агроландшафтов, обеспечение перехода от стратегии ресурсного подхода и основанного на ней экономического роста к стратегии решения проблем ресурсов и экономического роста с позиции экологического подхода.</p>
<p>Существующая система ведения сельскохозяйственного производства в склоновых агроландшафтах приводит к истощению и деградации земель сельскохозяйственного назначения.Практически не осталось земель под горными и предгорными агроландшафтами, которые бы не нуждались в улучшении, применении приемов мелиорации, их защиты от негативных явлений. В условиях постоянного увеличения доли техногенной энергии для поддержания потенциала продуктивности склоновых агроландшафтов главное и первостепенное значение приобретает разработка и внедрение технологий, машин, устройств, составляющих основу управления процессами в склоновых агроландшафтах.</p>
<p>Обеспечение эффективного регулирования и интенсификации технологических процессов может создать необходимые условия для восстановления почвенного плодородия, повышения их устойчивости и стабилизации саморегулирующих способностей, восстановления и развития основных функций склоновых агроландшафтов.</p>
<h3><strong>1.7 Выводы по главе</strong></h3>
<p>Органическая система отдает предпочтение использованию энергетических ресурсов, которые имеют биологическое происхождение, а не являются продуктами переработки нефти. Питательные элементы почвы, которые выносятся с урожаем и теряются с промывкой или другими путями, возвращают с помощью веществ, которые получают в хозяйстве или в окружающих хозяйствах. Затраты энергии на транспортировку, переработку и хранение этих материалов и продукции по мере возможности минимизируют.</p>
<p>Традиционное земледелие характеризуется высокими показателями, но, во-первых, оно достигается снижением плодородия почвы и загрязнением окружающей среды синтетическими удобрениями и пестицидами и, во-вторых, в традиционном земледелии не уделяется достаточного внимания такому важному показателю, как биологическое качество продукции, оцениваемое не только по привлекательному внешнему виду, вкусу и размеру, но и по способности поддерживать здоровье человека.</p>
<p>Система органического производства сельскохозяйственной продукции запрещает или ограничивает использование синтетических комбинированных удобрений, пестицидов, регуляторов роста и добавок к кормам при откорме животных. Такая система базируется на введении устойчивых севооборотов, использовании растительных остатков, навоза и компостов, многолетних бобовых растений, использовании механических и биологических средств борьбы с сорняками, вредителями и болезнями.</p>
<p>Внесение навоза подпредшественник озимой пшеницы с применением сидератов улучшает использование растениями азота, способствует повышению качества продукции и стабилизации содержания гумуса в почве. Поэтому внесение навоза является постоянным, обязательным и целенаправленным элементом ведения земледелия.</p>
<p>При внесении компоста, одновременно с улучшением питательного режима, почва обогащается органическими веществами, улучшаются ее физические и химические свойства. Под влиянием компоста до 35% увеличивается урожай пшеницы озимой, в зерне растет содержание белка и клейковины.</p>
<p>Наилучшие результаты для получения дружных всходов и последующего роста сидератов дает поверхностное возделывание почвы: сохраняется влага, уменьшается засоренность, не уплотняется почва. В сочетании с сидератами поверхностное возделывание обеспечивает эффективное сохранение и повышение плодородия почвы.</p>
<p>Применение химических средств приводит к целому ряду негативных последствий, но отказаться от их использования в настоящее время просто невозможно, поскольку оно является составной частью современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.</p>
<p>В нынешних условиях применение только биологического метода не позволяет в полной мере защитить сельскохозяйственные культуры от вредителей и возбудителей болезней. Здесь играют определенную роль материально-технические трудности в реализации биометода.</p>
<p>Существующая система ведения сельскохозяйственного производства в склоновых агроландшафтах приводит к истощению и деградации земель сельскохозяйственного назначения.</p>
<h2><strong>2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ</strong></h2>
<h3><b>2.1 Основные принципы научно обоснованного подбора сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия </b></h3>
<p>Одним из важнейших условий для разработки эффективных севооборотов и рационального ведения сельскохозяйственного производства является правильный и научно обоснованный набор возделываемых культур, а также рациональная структура посевных площадей. Подбор культур для севооборотов должен обеспечить наибольший экономический и почвозащитный эффект; он производится на основе соблюдения ряда нижеследующих принципов.</p>
<p><em>1. Соответствие климатических условий местности биологическим потребностям культуры.</em> Этот принцип является основополагающим при подборе культур. Главным условием возможности возделывания любой культуры (сорта) в конкретном районе является достаточная для ее возделывания сумма эффективных температур. Под<em> суммой эффективных температур</em> понимают сумму среднесуточных температур воздуха, отсчитанных от биологического минимума конкретной культуры. Например, при подсчете суммы эффективных температур выше 10°С (t&gt;10°C) от среднесуточной температуры за каждый день вычитается 10°С, а остатки суммируются.</p>
<p><em>Биологическим минимумом температуры </em>для культуры является такая, при которой начинается ее вегетация.</p>
<p>Сумма эффективных температур является показателем достаточно стабильным и очень точно характеризует суммарную потребность в тепле различных сортов и гибридов, различающихся по своей скороспелости.</p>
<p>Другим важным климатическим фактором, который нужно учитывать при подборе культур, является влагообеспеченность территории и ее соответствие потребности конкретных культур. Динамика запасов влаги, т.е. ее расход, пополнение и перераспределение в корнеобитаемом слое определяется водным балансом, т.е. разностью между приходом и расходом влаги.</p>
<p>Основными составляющими приходной части водного баланса территории являются осадки, достигающие поверхности почвы, приток влаги из грунтовых вод, поверхностный и внутрипочвенный приток влаги при наличии уклона и пар, конденсируемый почвой из атмосферы. Расходная часть баланса состоит из испарения влаги с поверхности почвы, транспирации растений, фильтрации влаги в грунтовые воды, поверхностный и внутрипочвенный сток при выраженном склоне.</p>
<p>Многочисленные исследования доказывают прямую связь между влагообеспеченностью растений, их состоянием и продуктивностью. Установлено, что оптимальные условия для основных полевых культур достигаются при содержании продуктивной влаги в корнеобитаемом слое на уровне не ниже 60…70% наименьшей влагоемкости или запасов в полуметровом слое почвы на уровне 50…60 мм. Снижение запасов влаги в зоне размещения основной массы корней (слой 0…20 см) ниже 20 мм отрицательно сказывается на росте растений и формировании урожая.</p>
<p>При частой повторяемости и продолжительности таких периодов следует подбирать для структуры посевных площадей засухоустойчивые культуры или культуры с мощной корневой системой, способные усваивать влагу из более глубоких горизонтов почвы.</p>
<p>Немаловажное значение имеет подбор культур с учетом их фотопериодизма и соответствия его длине светового дня конкретной местности.</p>
<p><em>2. Почвозащитная способность культур.</em> Все растения в течение вегетации в той или иной степени защищают почву от эрозионных процессов. Различие противоэрозионной способности культур обусловлено рядом причин и зависит от сроков и продолжительности периода вегетации, мощности развития корневой системы и надземной массы растений, особенно в период снеготаяния и максимального выпадения осадков, т.е. в наиболее эрозионно-опасные периоды.</p>
<p><em>3. Особенности технологии возделывания.</em> При подборе культур, особенно для противоэрозионных почвозащитных севооборотов, очень важно учитывать количество проходов машинно-тракторных почвообрабатывающих агрегатов при их возделывании.</p>
<p>Интенсивное механическое воздействие на почву способствует разрушению структуры, ухудшению ряда агро- и воднофизических свойств, а в конечном итоге активизации эрозионных процессов. Кроме того, при частых обработках почвы возникает необходимость дополнительных затрат труда и средств на их проведение, что ведет к росту себестоимости растениеводческой продукции и снижению рентабельности производства.</p>
<p>На склоновых землях возрастают трудности для работы сельскохозяйственных машин, ухудшается качество полевых работ, снижается производительность, увеличивается расход горючего. В связи с этим при работе машин на склонах пользуются поправочными коэффициентами к нормам выработки и расходу горючего.</p>
<p>Наиболее трудоемкими для возделывания являются пропашные культуры. Определенные сложности возникают также и при возделывании на склонах культур сплошного сева, особенно при посеве и уборке урожая. Наименее трудоемка технология возделывания многолетних трав.</p>
<p><em>4. Соответствие почвенных условий биологическим потребностям культур.</em> Основными почвенными характеристиками, которые необходимо учитывать при подборе культур являются реакция почвенной среды, физические свойства, обеспеченность доступными формами элементов питания и т.д.</p>
<p>Растения полевой культуры предъявляют определенные требования к агрофизическим свойствам, среди которых важнейшими являются гранулометрический состав, структурность, общая, капиллярная и некапиллярная пористость, мощность гумусового горизонта и т.д. Одни растения являются очень требовательными к окультуренности почв, другие способны переносить временные, иногда достаточно продолжительный период, неблагоприятные условия внешней среды.</p>
<p>Конечно, почвенные условия можно и нужно регулировать, приспосабливая их к непосредственным потребностям конкретной культуры. Однако применение дополнительных агротехнических и мелиоративных мероприятий ведет к увеличению затрат, росту себестоимости продукции и снижению рентабельности производства.</p>
<p><em>5. Реакция культур на эродированность почвенного покрова.</em>Этот принцип подбора культур является логическим следствием предыдущего, но выделяется в отдельный в связи с большой значимостью, особенно при ведении сельскохозяйственного производства на землях, подверженных воздействию процессов водной и ветровой эрозии.</p>
<p>На эродированных почвах снижается урожай всех без исключения растений, однако уровень снижения варьирует в широких пределах. В таких условиях необходимо подбирать культуры, которые относительно меньше других реагируют на эродированность почвенного покрова. Правильный подбор культур для возделывания является важным резервом повышения продуктивности эродированных земель.</p>
<p><em>6. Принцип экономической эффективности.</em> В интенсивном земледелии, наряду с всесторонним учетом почвозащитной способности и адаптивных свойств, при подборе культур необходима детальная оценка хозяйственной необходимости и экономической эффективности их возделывания.</p>
<p>Себестоимость одних и тех же культур, выращиваемых на склонах, всегда выше, чем при возделывании на равнине. Повышение себестоимости обусловлено снижением урожайности на эродированных почвах, увеличением затрат на возделывание культур на склонах, а также дополнительными затратами на осуществление комплекса противоэрозионных мероприятий. В этой связи необходимо установление экономической целесообразности возделывания отдельных культур.</p>
<p>Рассмотренные принципы подбора культур неравнозначны между собой, однако их обязательно нужно учитывать при составлении структуры посевных площадей. Научно обоснованный набор возделываемых культур должен обеспечивать получение высоких и стабильных урожаев.</p>
<p>Подбор культур должен быть дополнен выбором наиболее адаптированных к конкретным условиям и высокопродуктивных сортов. Разные сорта в пределах одного вида растения могут существенно различаться по целому комплексу биологических и физиологических особенностей, среди которых наиболее важными являются следующие:</p>
<p>– скороспелость и продолжительность периода вегетации (скороспелые, среднеспелые, позднеспелые и другие градации);</p>
<p>– устойчивость к неблагоприятным термическим условиям внешней среды (морозостойкость, холодоустойчивость, реакция на заморозки, жароустойчивость и т.д.);</p>
<p>– отношение к водному режиму (влаголюбивость, засухоустойчивость и т.д.);</p>
<p>– мощность развития вегетативной массы и корневой системы (оптимальная густота стеблестоя, площадь листового аппарата, высота растений, проективное покрытие и т.д.);</p>
<p>– противоэрозионная способность и почвоулучшающая роль;</p>
<p>– реакция на вредные биологические организмы (конкурентная способность по отношению к сорнякам, устойчивость против вредителей и возбудителей болезней);</p>
<p>– отзывчивость на агротехнические мероприятия (глубина и интенсивность обработок почвы, внесение удобрений и химических мелиорантов, орошение и т.д.);</p>
<p>– потенциальная продуктивность;</p>
<p>– качество продукции (содержание белка, клейковины, крахмала, сахара, витаминов, отдельных аминокислот и т.д.).</p>
<p>На основе подбора культур и сортов, а также планирования экономических параметров развития разрабатывают структуру посевных площадей.</p>
<h3><strong>2.2 Промежуточные культуры</strong></h3>
<p>Включение в севообороты промежуточных культур оказывает существенное влияние на плодородие почвенного покрова, урожай основных сельскохозяйственных культур, общую продуктивность пашни и экономические показатели производства, а также способствует более полному использованию агроклиматических ресурсов территории. Возделывание промежуточных культур имеет следующее хозяйственное и агротехническое значение:</p>
<p>1. Промежуточные посевы являются важным дополнительным источником кормов и других видов сельскохозяйственной продукции. В благоприятных агроклиматических условиях и при соблюдении агротехнических норм технологии возделывания промежуточные культуры способны формировать на 1 га урожай 250…400 ц зеленой массы, 150…300 ц силоса, 300…350 ц кормовых корнеплодов или другой продукции растениеводства.</p>
<p>При возделывании промежуточных культур в отдельных случаях имеет место некоторое уменьшение продуктивности основных посевов. Это может происходить из-за смещения сроков посева основной культуры, сокращения периода времени на подготовку почвы под посев и, соответственно, частичное ухудшение качества работ, а также других причин. Однако недобор урожая основной культуры с избыт­ком возмещается продукцией промежуточных посевов.</p>
<p>Возможность получения 2…3 урожаев в год придает промежуточным культурам особое значение в условиях интенсификации и специализа­ции земледелия.</p>
<p>2. Промежуточные культуры оказывают положительное влияние на структуру почвы и ее противоэрозионную устойчивость, способствуя увеличе­нию содержания водопрочных агрегатов в верхнем (0…10 см) слое черноземных почв, в среднем, на 12…13% .</p>
<p>3. Введение промежуточных посевов позволяет более эффективно использовать влагу атмосферных осадков ранней весной, во второй по­ловине лета или осенью.</p>
<p>4. Посевы промежуточных культур предохраняют почву от перегре­ва, снижают скорость ветра и создают более благоприятный водный режим.</p>
<p>5. Улучшение микроклимата в промежуточных посевах способству­ет созданию благоприятных условий для микробиологических процес­сов в почве, повышению активности нитрифицирующих микроорга­низмов.</p>
<p>6. Промежуточные культуры являются важным источником органического вещества для почвы. При насыщении севооборотов про­межуточными посевами поступление в почву органического веще­ства в виде корневых и пожнивных остатков увеличивается в сред­нем на 40…50 ц/га. Вместе с тем масса пожнивных сидератов отли­чается хорошим качественным составом. В их надземной массе отношение углерода к азоту не превышает 8…10, а во всей синтези­рованной массе – не более 15…17, в то время как в навозе оно со­ставляет 25…30, в корневых и пожнивных остатках зерновых культур – 35…45 и больше.</p>
<p>7. При возделывании промежуточных культур в севообороте вслед­ствие дополнительных обработок почвы уничтожаются сорные расте­ния.</p>
<p>8. Особенно возрастает роль промежуточных культур при концент­рации производства.</p>
<p>9. Благоприятное влияние, оказываемое промежуточными посева­ми на плодородие и мелиоративное состояние почв, способствует росту продуктивности и улучшению качества урожая последующих за ними культур.</p>
<p>10. Введение в севообороты промежуточных посевов дает возможность более рационально использовать имеющиеся материально-технические и трудовые ресурсы хозяйства. Планомерное и эффективное использование ресурсов способствует росту производительности труда и снижению энергоемкости производства.</p>
<p>11. Использование промежуточных посевов, за счет получения дополнительного урожая, позволяет существенно уменьшить себестои­мость продукции в среднем по хозяйству. Расчеты показывают, что при сочетании озимых промежуточных, пожнивных и поукосных посе­вов с основными, по сравнению с аналогичными посевами основных культур по зяби значительно снижались общие затраты на производство продукции, увеличивался выход кормовых единиц и переваримого белка на единицу затрат.</p>
<p>Наряду с важным хозяйственным и агротехническим значением, промежуточные культуры играют большую роль в деле сокращения интенсивности и полного предотвращения процессов водной и ветровой эрозии. Как любой другой вид растительности промежуточные культуры сокращают проявление процессов эрозии за счет защиты почв от прямого попадания дождевых капель и разрушения структуры верхнего горизонта, скрепления почвенных агрегатов развивающейся корневой системой, распыления концентрированного поверхностного стока и снижения скорости ветра в приземном слое, задержании и аккумуляции смываемых или сдуваемых частиц почвы.</p>
<p>Использование промежуточных посевов позволяет существенно уве­личить период времени, в течение которого почва покрыта раститель­ным покровом. Это способствует сокращению размеров эрозии, а вме­сте с тем позволяет значительно повысить продуктивность пашни.</p>
<p>Промежуточные культуры в зависимости от периода произрастания, сроков посева и уборки делятся на 5 групп: пожнивные, озимые, ранневесенние, поукосные и подсевные.</p>
<p><em>Пожнивные</em> культуры высеваются летом, сразу после уборки ос­новной культуры, и дают урожай осенью того же года.</p>
<p>В районах, где после уборки озимых, ранних яровых и зернобобо­вых культур до наступления осенних холодов остается продолжитель­ный безморозный период (90…105 дней), целесообразно использовать его для выращивания второго урожая, высевая пожнивные культуры. Пожнивные промежуточные культуры занимают поля в летне-осенний период и формируют урожай продукции поздней осенью, когда в хо­зяйствах ощущается недостаток в сочных кормах. Они позволяют при сравнительно небольших затратах труда и средств получать второй уро­жай зеленой массы или зерна, а следовательно, более интенсивно ис­пользовать пашню.</p>
<p>Положительная роль пожнивных посевов заключается еще в том, что при соблюдении правильной технологии они могут давать высокие урожаи высококачественного зеленого корма, что даст возможность сократить весенние посевы кукурузы на силос и других кормовых и расширить посевы зерновых культур. Широко используют пожнивные посевы в качестве зеленого удобрения при запашке всего урожая на сидерат.</p>
<p>Успех возделывания пожнивных посевов зависит от суммы положительных температур, количества осадков и правильного подбора куль­тур в каждой конкретной зоне.</p>
<p>Все культуры, возделываемые на Юге России в пожнивных посевах, делятся на 3 группы:</p>
<p>1 группа – культуры и их смеси, растения которых погибают при кратковремен­ных осенних заморозках в 1…2°С (кукуруза и ее смеси, суданка, соя, сорго). Ис­пользовать их надо в первой половине сентября;</p>
<p>2 группа – культуры и их смеси, растения которых повреждаются осенними заморозками 2…3°С (овес, ячмень, горох, вика, чина). Их следует убирать в третьей декаде сентября и первой половине октября;</p>
<p>3 группа – культуры из семейства крестоцветных (озимый и яровой рапс, ози­мая сурепица, кормовая капуста), тритикале, озимая рожь, свекла. Всходы этих культур могут переносить заморозки до 3…5°С, а взрослые растения – до 8…12°С. Поэтому поступление массы урожая возможно, начиная с октября, весь ноябрь, а в отдельные годы и в декабре.</p>
<h3><strong>2.3 Нормирование внесения органических удобрений</strong></h3>
<p>Органические удобрения &#8212; это удобрения, которые содержат питательные элементы, главным образом в составе органических соединений и в основном являются продуктами естественного происхождения. Им в системе удобрения сельскохозяйственных культур принадлежит ведущее место. Это полные удобрения, поскольку их органические соединения содержат макро- и микроэлементы, участвующие в формировании урожая.</p>
<p>К органическим удобрениям относятся подстилочный и жидкий навоз, птичий помет, торф, компосты, солома, зеленые удобрения и тому подобное.</p>
<p>Органические удобрения еще называют местными удобрениями, так как они содержат невысокое содержание питательных веществ и значительное количество влаги, и с экономической точки зрения их целесообразно перевозить на большие расстояния и рекомендуется применять в местах их получения.</p>
<p>Навоз является наиболее распространенным органическим удобрением. Внесение 1 т навоза обеспечивает накопление в почве 50…60 кг / га гумуса. Кроме, того его внесение улучшает условия азотного питания растений, уменьшает кислотность почвы, улучшает его свойства, обогащает надпочвенный воздух углекислым газом, улучшает микробиологическую активность почвы.</p>
<p>Органические удобрения при правильном использовании являются мощным резервом повышения плодородия почвы, а, следовательно, и урожайности сельскохозяйственных культур. Так, за последние 20 лет потери гумуса в почвах России составляли более 10% общего его содержания. Для достижения бездефицитного его баланса надо ежегодно вносить на 1га пахотных земель в зависимости от типа почв, в нашей зоне рекомендованы следующие нормы, как 11…12т.</p>
<p>Навоз лошадей и овец содержит больше сухих веществ, а также азота и калия и при хранении он быстро разлагается, выделяя много тепла. Отсюда его называют горячим и используют в парниках и теплицах как биологическое топливо.</p>
<p>Навоз крупного рогатого скота и свиней содержит больше воды и поэтому медленнее разлагается и температура его при хранении повышается медленно. Поэтому его называют холодным.</p>
<p>Свежий навоз мало пригоден для внесения в почву, он требует времени для созревания. В практике хозяйств используют плотный (холодный), рыхлый (горячий) и рыхлый с последующим уплотнением (горяче-холодный) способы хранения подстилочного навоза. При этом образуется навоз высокого качества, почти без потерь аммиака.</p>
<p>Рыхлый (горячий) способ хранения навоза заключается в том, что навоз складывают в штабеля без уплотнения, в которых достаточно быстро повышается температура до 60….70<sup>0</sup>С. При этом происходят большие потери азота и органических веществ. Его используют иногда для быстрого изготовления с достаточно соломистым навозом.</p>
<p>Рыхлый с последующим уплотнением (горяче-холодный) способ хранения навоза используют в хозяйствах для обезвреживания глистов, а также уничтожения семян сорняков.</p>
<p>В зависимости от продолжительности и способов хранения выделяют четыре степени разложения навоза:</p>
<p>&#8212; свежий навоз не рекомендуется вносить, поскольку он может вызвать денитрификацию и потери азота из почвы, а также содержит семена сорняков, не потерявших своей всхожести;</p>
<p>&#8212; полуперепревший навоз образуется после 3…5 месячного хранения. При этом навоз теряет 10…30% первоначальной массы;</p>
<p>&#8212; перепревший навоз образуется после длительного хранения и имеет однородную массу, в которой трудно найти отдельные соломинки. Такой навоз теряет около 50% массы;</p>
<p>&#8212; перегной – это рыхлая темная масса продукт глубокого разложения органических веществ навоза. Потери достигают 75% массы.</p>
<p>Целесообразно использовать полуперепревший навоз. В среднем в нем содержится 0,5% N, 0,25% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 0,6% K<sub>2</sub>O, 0,4% CaO, 0,1% MgO и большой набор микроэлементов.</p>
<p>В среднем выход навоза в год от одной головы животных составляет от крупного рогатого скота 8…10 т, лошадей 6…7 т, свиней 1,5…2,0 т, овец 0,8…0,9т.</p>
<p>Для поддержания бездефицитного баланса в почве внесение навоза можно довести до 10…12т на каждый гектар.</p>
<p>К мерам, улучшающим качество подстилочного навоза, относятся: увеличение норм подстилки, использование соломы, плотное хранение навоза, компостирование его с фосфоритной мукой, пеплом.</p>
<p>Нормы подстилочного навоза под пропашные культуры 30…60 т/га, под зерновые – 20…30 т/га. С внесенного в почву навоза в первый год используют растения 20…30% азота, 30…40% фосфора, 60…70% калия общего их содержания. Использование азота, фосфора и калия на второй год соответственно составляют 15…20, 10…15,10…15%, на третий год 10…15, 15…10, 0…10%.</p>
<p>Получающийся подстилочный навоз отправляется на хранение в навозохранилища. Потери при хранении составляют 18%.</p>
<p>Выход бесподстилочного навоза. На животноводческих фермах, где скот содержат без подстилки, получают жидкий навоз &#8212; смесь кала, мочи и технологической воды. Жидкий навоз, то есть бесподстилочный навоз имеет влажность 83…97%.</p>
<p>В зависимости от содержания воды различают полужидкий бесподстилочный навоз (влажность менее 93%), жидкий (влажность 93…97%) и навозные стоки (содержание воды более 97%).</p>
<p>Выход жидкого навоза зависит от вида животного, его возраста, типа кормления, продолжительности откорма, количества воды, расходуемой на уборку навоза, сероводород, аммиак, меркаптан и другие вещества, которые вызывают резкий неприятный запах.</p>
<p>В жидком навозе от 50 до 70% азота содержится в аммиачной форме и хорошо усваивается растением.</p>
<p>Жидкий навоз при хранении расслаивается на жидкую и твердую фракции. В жидкую фракцию неразбавленного водой навоза попадает 75…80% питательных веществ, а в осадок – 20…25%. Разбавления навоза водой увеличивает его объем. Так, разбавление навоза водой до 95% увеличивает его объем в 2 раза, а при разбавлении до 98% – в 5 раз по сравнению с объемом экскрементов животных. Потери азота в этом случае незначительны. При этом изменяются и химические свойства жидкого навоза. Разбавление жидкого навоза целесообразно проводить непосредственно перед внесением его на поля.</p>
<p>Жидкий навоз хранят в специальных навозохранилищах. Срок хранения от 2 до 6 месяцев. Навозохранилища бывают прифермскими и полевыми. Вместимость прифермских навозохранилищ закрытого типа должно быть 25…40% объема навоза за 2…3 месяца накопления. В полевых навозохранилищах сохраняется 60…75% жидкого навоза. Потери азота при различных способах хранения почти одинаковы.</p>
<p>Для перевозки и внесения жидкого навоза используют цистерны-разбрасыватели.</p>
<p>При переработке навозных стоков ежесуточно получают твердую фракцию средней влажностью 73,8% и жидкую, содержащую 99,3% воды.</p>
<p>Жидкий навоз перед использованием обеззараживают, поскольку в нем патогенные микроорганизмы сохраняются очень долго.</p>
<p>Для обеззараживания используют несколько систем:</p>
<p>1) систему хлорирования навоза в сборном резервуаре насосной станции;</p>
<p>2) систему, рассчитанную на приготовление компостов с биотермическим прогревом</p>
<p>Использовать твердую фракцию для удобрения культур можно не только после биотермической обработки в буртах в течение одного месяца летом и в течение двух &#8212; зимой. Когда температура жидкости в буртах достигнет 60…70°С, считают, что биотермическая обработка началась.</p>
<p>В закрытых навозохранилищах образуется значительное количество метана, сероводорода, аммиака, углекислого газа, индол, скатол и других вредных веществ. Поэтому при работе в таких навозохранилищах надо соблюдать правила техники безопасности. Категорически запрещается использовать открытый огонь для освещения, так как это может привести к взрыву. Нельзя работать без противогаза, иначе вдыхание вредных веществ может привести к отравлению.</p>
<p>При использовании бесподстилочного навоза большое значение имеет установление его оптимальных норм. Слишком низкие нормы (до 20 т/га) приводят к снижению прироста урожая по сравнению с оптимальными, а высокие, кроме того, могут вызвать загрязнение окружающей среды.Приросты урожая от внесения умеренных норм остаются выше при применении жидкого навоза по сравнению с подстилочным, что связано с неодинаковым усвоением растениями азота из удобрений. Оптимальные нормы внесения бесподстилочного навоза колеблются в пределах 150…300 кг/га при эквивалентном содержании общего азота.</p>
<p>Определение оптимальных норм удобрений под сельскохозяйственные культуры. Чтобы установить потребность растений в оптимальных нормах удобрений и обеспечить более высокое плодородие почвы, урожайность и качество урожая, необходимо учитывать почвенно-климатические, организационные и технико-экономические условия хозяйства, знать, как и при каких условиях происходит питание растений, какое физиологическое значение имеют макро- и микроэлементы, свойства удобрений, биологические особенности отдельных культур, особенности распределения удобрений в севообороте, элементы программирования урожая и ряд других важных вопросов.</p>
<p>Одним из основных условий рационального использования удобрений является внедрение севооборотов. Эффективность органических и минеральных удобрений в севообороте значительно выше, чем при бесплановом чередовании культур. В севообороте создаются лучшие условия для использования растениями удобрений. При этом, как правило, наблюдается меньше засоренность поля сорняками, ослабляются повреждения растений специфическими вредителями и болезнями.</p>
<p>Потребность в удобрениях, их количество, формы и т.д. устанавливают либо на основании показателей средней эффективности их, выведенной на основе опытных данных, или непосредственно определяя доступные для растений запасы питательных веществ в почве и учитывая коэффициент усвоения питательных веществ из почвы и внесенных удобрений.</p>
<p>Основным методом установления доз удобрений на планируемый урожай является метод полевого опыта, который широко используется как в нашей стране, так и во многих странах мира для выявления оптимальных доз удобрений с оценкой их влияния не только на величину урожая, но и на его качество. Этот метод наиболее соответствует Тимирязевскому правилу: «спрашивать мнение самого растения», потому что он является биологическим методом и основывается на изучении реакции растения на изменения тех или иных условий его роста и развития.</p>
<p>Есть много исследований и рекомендаций научных учреждений по использованию под отдельные культуры и в севооборотах отдельных видов, доз и форм удобрений, способов применения их на разных почвах и в различных климатических условиях.</p>
<p>Эффективность действия удобрений зависит от системы их применения. Система удобрения культур – это комплекс научно обоснованных организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение плодородия почвы и выращивание высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур хорошего качества.</p>
<p>Все хозяйства России имеют агрохимические картограммы, на которых зафиксирована обеспеченность почв подвижными формами фосфора и калия, а на многих и азотом.</p>
<p>Наиболее распространены 3 метода расчетов норм удобрений:</p>
<p>&#8212; норму удобрения определяют на основе рекомендаций местных научно-исследовательских учреждений с поправкой на агрохимические показатели почвы;</p>
<p>&#8212; норму удобрения определяют по балльной оценке почвы и окупаемостью удобрений;</p>
<p>&#8212; расчетный или балансовый, когда норму удобрения определяют на запланированную урожайность или прибавку урожая. Он основан на учете уровня прибавки урожая за счет удобрений, выноса питательных веществ, коэффициентов использования питательных веществ из почвы и удобрений.</p>
<p>Особое значение в системе удобрения имеет план распределения удобрений между полями и культурами в каждом севообороте. В плане указывают нормы, дозы, сроки и способы внесения удобрений под различные культуры, связывая их с почвенно-климатическими условиями, а также биологическими и сорто-генетическими особенностями культур в севообороте.</p>
<h3><strong>2.4 Технологическая схема приготовления и внесения биоудобрений</strong></h3>
<p>Высокий энергетический потенциал навоза дает возможность использовать его как пищевой субстрат для других организмов, которые затем можно использовать на корм животным, для получения топлива, а также для обогрева помещений.</p>
<p>Эксперименты по созданию на основе биотехнологии моделей нового типа хозяйств широко проводят в Китае. Отрабатываются различные модели, которые наиболее соответствуют местным условиям. Одним из наиболее известных является эксперимент, проведенный в провинции Сычуань. Крестьяне этого села, основное занятие которых – рисоводство, с помощью специалистов начали выращивать грибы на обработанной ферментами соломе. После их уборки солому используют на корм свиньям. Навоз подается на биогазовые установки, после чего его остатки используют для разведения червей и рыбы.</p>
<p>Червями откармливают цыплят, а воду из прудов после ловли рыбы подают обратно на биогазовые установки.</p>
<p>По мнению китайских ученых и специалистов, те эксперименты представляют собой прообраз аграрной экономики нового типа, при котором достигается максимальный экологический, экономический и социальный эффект. Рассмотрим возможные пути использования энергетических запасов навоза на современном уровне научно-технического прогресса.</p>
<p>Одним из путей утилизации навоза и возврата части его питательных веществ животноводству является получение из него белковых продуктов. В экскрементах животных содержится большое количество органических удобрений, способных служить питательным субстратом для различных микроорганизмов: бактерий, дрожжей, плесневых грибов, микроскопических, водорослей, а также личинок мух и дождевых червей. Кормовые продукты, получают в результате биотехнологической переработки навоза, существенно отличаются от него. Так, полученная из жидкой фракции навоза в ферментах разного типа сухая биомасса термофильных бактерий содержит около 55% протеина.</p>
<p>Метод биологической переработки дает возможность трансформировать сложные органические соединения, содержащиеся в навозе и помете, а также развитую сопутствующую микрофлору, богатую протеином, жиром, аминокислотами и микроэлементами в кормовую зообиомассу, которую после обеззараживания используют на корм животным.</p>
<p>Использование биогумуса для удобрения полей резко сокращает расходы на перевозку навоза. Если на 1 га пашни в настоящее время вносят 40 &#8230; 50 т навоза, то при использовании биогумуса достаточно для получения того же эффекта 3 т биогумуса, а для многих культур – 1,5 т/га.</p>
<p>Таким образом, биотехнология переработки отходов животноводства &#8212; важная и перспективная отрасль сельскохозяйственного производства, зарождается. Ее появление обусловлено расширением спектра воздействия человека на природную среду, обострением в связи с этим проблемы охраны природы и угрозой экологического кризиса на планете.</p>
<p>Составной актуальности новой отрасли является и возможность дополнительного получения белков животного происхождения, дефицит которых в стране и в мире наиболее острый, сдерживает рост производительности животноводства и птицеводства. В конце концов, получения биогумуса является, по сути, решением проблемы использования экологического механизма обновления плодородия почв. Решается вопрос биотехнологии гумуса, который является альтернативой химизации почвы и создает предпосылки для биологизации земледелия.</p>
<p>Подавляющее большинство отходов сельскохозяйственного производства – органические остатки, которые, как показывает опыт развитых стран, могут эффективно использоваться в качестве биогаза.</p>
<p>Одним из возможных способов получения энергии из биомассы животного и частично растительного происхождения является ее анаэробное брожение под действием микрофлоры. Биогазовые установки выполняют также роль очистных сооружений, снижают химическое и бактериальное загрязнение почвы, воды, воздуха и отходов, перерабатываемых в нейтральные минеральные продукты. По сравнению с энергетическими установками малых ГЭС, а также энергетических установок, работающих на ветровой и солнечной энергии и используют экологически чистые источники энергии (пассивно чистые установки), биогазовые установки являются активно чистыми, поскольку ликвидируют экологическую опасность продуктов, которые для них служат источником первичной энергии .Технология метанового брожения позволяет получить биогаз, высококачественные удобрения и белково-витаминные кормовые добавки и является по сути безотходной.</p>
<p>При анаэробном метановом брожении (биометаногенезе) можно получить так называемый биогаз &#8212; смесь метана (60…70%) и углекислого газа (30…40%), который рассматривается как дополнительный источник энергии. Для этого процесса можно использовать навоз КРС, силос, навоз свиней, куриный помет, другие виды навоза, отходы боен (кровь, жир, кости, остатки мяса и кожи), отходы пищевой промышленности, осадки городских канализационных стоков, растительные остатки, солодовый осадок, выжимку, жом после производства сахара, барда зерновую после производства спирта и др.</p>
<p>Теплотворная способность биогаза – 20…25 МДж/м<sup>3</sup> в зависимости от содержания метана. Известно, что одна корова при нормальном питание и использовании для подстилки не менее 4 кг соломы в сутки производит около 30 кг отходов, влажность которых составляет примерно 85%. Этого количества отходов достаточно, чтобы образовалось в сутки около 2 м<sup>3</sup> газа. Для установки с производства биогаза требуется около 0,5 м<sup>3</sup> топлива. Итак, одна корова способна обеспечить выход газа 1,5 м<sup>3</sup>, что достаточно для удовлетворения потребности в энергии семьи из четырех человек.</p>
<p>В зависимости от состава органического вещества навоза можно получить разное количество биогаза.</p>
<p>Биогаз имеет все преимущества, присущие природному газу. Он легко транспортируется по газопроводам, сгорает без дыма, копоти и остатка (золы, шлака). Приборы, работающие на газе, простые, безопасные, быстро вводятся в действие, легко регулируются и переводятся в автоматический режим работы. Также важна роль биогазовых установок для поддержания чистоты окружающей среды.</p>
<p>Этому способствуют основные образующиеся продукты &#8212; биогаз и биогумус.</p>
<p>Метановое брожение осуществляется в три этапа. На первом этапе под действием гидролитических бактерий происходит расщепление высокомолекулярных соединений (полисахаридов, жиров, белков) к низкомолекулярных органических веществ (сахаров, глицерина, жирных аминокислот). На втором этапе с участием кислотообразующих бактерий они превращаются в органические кислоты (масляную, пропионовую, молочную) и их соли. При этом образуются также спирты, углекислый газ, водород, а затем сероводород и аммиак. Собственно метановое брожение осуществляется на третьем этапе, во время которого метанообразующие бактерии образуют углекислый газ и метан.</p>
<p>Скорость и масштабы анаэробного брожения этих бактерий зависят от их метанообразующие активности.</p>
<p>Для анаэробного брожения необходимы следующие условия:</p>
<p>&#8212; отсутствие свободного кислорода;</p>
<p>&#8212; высокая влажность (75…92%);</p>
<p>&#8212; малая освещенность;</p>
<p>&#8212; достаточное количество азота</p>
<p>&#8212; кислотность pH = 6,5…8,5;</p>
<p>&#8212; соответствующая температура: для мезофильного процесса 30…37<sup>o</sup>C, для термофильного – 50…60<sup>o</sup>C.</p>
<p>При этом происходит образование биогаза (за трое суток с 1 л метантенка можно получить 4,5 л метана), уничтожается патогенная микрофлора, исчезает неприятный запах. Уменьшение содержания органических соединений невелико. Для брожения необходимо предусмотреть такие устройства: бродильный резервуар (метантенк), газгольдер (для создания давления газа), устройство управления и безопасности.</p>
<p>Бродильный резервуар должен быть газо- и водонепроницаемым, противостоять агрессивному воздействию ила, изготавливаться из бетона, стали, пластмасс. Также необходимо массу перемешивать для ускорения выделения газа. Это можно проводить механическим, гидравлическим способом или подачей образованного газа. Для дополнительного подогрева навоза чаще всего используют энергию биогаза или подогрев происходит за счет свежего навоза.</p>
<p>Газгольдер нужен для сбора газа, он задает определенное давление (0,05…200 бар).</p>
<p>Устройство управления и безопасности представлен компьютерным обеспечением и соответствующими программами, благодаря чему осуществляется автоматизированное управление этими процессами и контроль за безопасностью их протекания.</p>
<p>Дальнейшая переработка предусматривает разделение биогаза методом абсорбции с помощью воды на метан (для производства энергии) и углекислый газ (для выращивания растений). Сброженный осадок остается в котле, является прекрасным органическим удобрением. В таком органическом удобрении, обогащенном азотом, фосфором, калием и микроэлементами, концентрация питательных элементов в 10 раз выше, чем в навозе. И транспортировать на поля такое удобрение гораздо удобнее, чем навоз. Биоудобрение товары в биогазовых установках, повышает урожайность пшеницы, ржи, сахарной свеклы, картофеля и других культур на 35…40% по сравнению с урожаями тех же культур, полученных на полях, удобренных необработанным жидким навозом.</p>
<p>Как правило, реальные установки имеют два метантенка. Метановое брожение происходит в первичном автоклаве (ферментер), температура в котором поддерживается на уровне 35…40<sup>o</sup>C. Поступающая смесь перемешивается до однородного состояния. Окончательное дображивание и последующее хранение происходят во вторичном реакторе, который также подключен к газовой сети установки.</p>
<p>Очистка биогаза от сернистых соединений происходит путем надувание небольшого количества воздуха в метантенк. Это приводит к тому, что микроорганизмы окисляют газообразный сероводород (H<sub>2</sub>S) в элементарную серу, которая, в свою очередь, является ценным минеральным удобрением. После прекращения брожения воду сливают, осадок высушивают и гранулируют.</p>
<p>Во многих странах мира биогаз уже стал равноправным участником энергорынка. В Европе сосредоточено 44% мировой количества биогазовых установок анаэробного брожения, еще 14% – в Северной Америке, безоговорочным лидером по количеству биогазовых установок является Китай. В США, в Южной Каролине, действует биогазовая установка объемом реактора 1000 м<sup>3</sup>, которая перерабатывает навоз и помет от 10 тыс. гол. скота и 1200000000 кур; ее производительность – 1 млн м<sup>3</sup> биогаза в год. В Великобритании действует электростанция мощностью 1 мВт, где в качестве источника энергии используют также навоз сельскохозяйственных животных. Активно это направление развивается не только в богатых странах, но и в Индии, Таиланде и даже Кении.</p>
<p>Рекомендуемая технологическая схема переработки органических отходов показана на рисунке 2.1.</p>
<p>Твердая фракция складируется на открытых площадках для продолжительного хранения или внесения в почву. Жидкая фракция перекачивается в пленочные, металлические или бетонные хранилища для дальнейшего внесения в почву.</p>
<p>Для повышения плодородия почвы с учетом требований экологической безопасности предлагается способ [10-16], который заключается во внесении в почву смеси биоудобрения и органических заполнителей (опилки, подсолнечная шелуха, измельченная солома в соотношении 1:10…1:20).</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14245" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-250.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-250.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-250-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-250-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-250-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-250-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 250 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 2.1 – Технологическая схема переработки органических отходов</p>
<h3><strong>2.5 Обоснование экологически безопасной системы содержания почвы в садах</strong></h3>
<p>В садоводстве России в зависимости от почвенно-климатических условий, рельефа участка, обеспеченности влагой, конструкции и возраста насаждений, организационно-экономических возможностей хозяйства применяют такие системы содержания почвы: черный пар, сидеральный пар, задернение, мульчирование.</p>
<p>По системе черного пара почву в междурядьях и приштамбовых полосах обрабатывают почвообрабатывающими орудиями и содержат ее в разрыхленном, чистом от сорняков состоянии в течение вегетационного периода.</p>
<p>Преимущества: при применении паровой системы облегчается борьба с вредителями и болезнями, механизация возделывания почвы в приштамбовых полосах.</p>
<p>Недостаток: бессменное применение черного пара разрушает структуру пахотного слоя почвы, уплотняет подпахотный слой, уменьшает содержание гумуса и снижает плодородие почвы, усиливаются эрозионные процессы. Частая обработка почвы способствует увеличению затрат на выращивание плодовых культур, повышается их себестоимость.</p>
<p>При содержании почвы по системе «сидеральный пар» улучшается структура и плодородие почвы, ослабляются процессы эрозии, уменьшаются заболевания деревьев хлорозом на карбонатных почвах. Запахивание в почву 25…30 т/га зеленой массы по эффективности не уступает внесению 10…12 т/га навоза. Интенсивное усвоение сидеральными растениями во второй половине лета воды и питательных элементов из почвы способствует своевременному окончанию вегетации плодовых растений и подготовке их к зимовке. При этом уменьшается количество обработок почвы. При применении паро-сидеральной системы междурядья в первой половине вегетации содержат под черным паром, а во второй – высевают однолетние травы (сидераты), которые закладывают на удобрение. Иногда травы высевают осенью (озимые сидераты).</p>
<p>Следует отметить, что применение сидератов целесообразно лишь в условиях достаточного увлажнения или орошения.</p>
<p>Лучшими сидеральными культурами на песчаных и глинисто-песчаных грунтах является люпин (200…220 кг/га), на супесчаных – горчица (20 кг/га) и фацелия (15 кг/ га), в орошаемых садах лучше растут озимые сидераты-горох-пеленка (200 кг/га), озимая вика с рожью (по 50 кг/га). Можно выращивать и другие быстрорастущие культуры, которые образуют много зеленой массы.их высевают в междурядьях на расстоянии 1…1,5 м от штамбов деревьев, а во взрослых садах ими занимают по возможности более широкие полосы. Перед посевом вносят фосфорно-калийные удобрения из расчета по 30…45 кг/га действующего вещества.</p>
<p>Сроки сева зависят от зоны садоводства и особенностей сидеральной культуры. Люпин и фацелию высевают в первой декаде, а горчицу – во второй половине июля. В орошаемых садах южной лесостепи и степи фацелию высевают во второй декаде июля, гирчицу &#8212; в первой половине августа, а горох, вику, рожь &#8212; в сентябре.</p>
<p>Бобовые сидераты запахивают в фазе образования первых бобов, а небобовые – в конце цветения, чтобы пчелы успели собрать мед. Летние сидераты запахивают осенью, озимые – весной. Перед запашкой растения скашивают, измельчают, разбрасывают косилками-измельчителями ИКС-3 или КРН-2,1 или дискуют в направлении запахивания.</p>
<p>Заслуживает внимания опыт использования как сидератов некоторых сорняков, кроме корневищных, которые вырастают в саду. При надлежащем контроле за их развитием во второй половине лета можно вырастить их до фазы цветения и запахать в почву так же, как и сеяные травы.</p>
<p>При содержании почвы по дерново-перегнойной системе в междурядьях сада постоянно или в течение определенного периода выращивают многолетние травы, которые систематически скашивают, измельчают и оставляют в саду как мульчу. При условии достаточного естественного увлажнения (более 700 мм осадков) и в орошаемых садах эта система наиболее эффективна, ее широко используют в других странах.</p>
<p>В насаждениях, где почву содержат по дерново-перегнойной системе, увеличивается содержание органического вещества, улучшаются его агрофизические свойства и плодородие. Выращивание трав предотвращает эрозию почвы на склонах, перегрев почвы, ослабляет хлороз, снижает уровень грунтовых вод, где они залегают близко к поверхности, уменьшает затраты на уход за садом.</p>
<p>Травянистая поверхность почвы имеет вид, удобный для проведения различных работ (обрезка, опрыскивание, сбор урожая и т.п.). Плоды, выращенные в садах с задернением, имеют высокие товарные и вкусовые качества, хорошо сохраняются.</p>
<p>Однако следует помнить, что травы забирают из почвы много воды и питательных элементов, в частности нитратов, поэтому при таком содержании почвы необходимо обязательное регулярное внесение удобрений, а в условиях недостаточного увлажнения – проведение поливов.</p>
<p>На равнинных площадях почву в саду задерняют через 4…5 лет после посадки деревьев, когда в них сформируется достаточно глубокая корневая система.</p>
<p>Междурядья засевают многолетними злаковыми травами. Целесообразно для этого использовать низкорослые травы с высокой кустистостью. В некоторых странах ведется селекция трав в этом направлении. В нашей стране в междурядьях высевают ежу сборную (15…20 кг/га), райграс пастбищный (13…15 кг/га), овсяница луговая или красная (12…16 кг/га), тимофеевку (12…14 кг/га), полевицу белую (9…10 кг/га) и др. Заслуживает внимания опыт с посева смеси нескольких трав. Иногда в молодых садах в условиях достаточного увлажнения для улучшения плодородия почвы высевают смеси бобовых и злаковых трав (клевер 15кг / га + тимофеевка 8 кг/га) или только клевер (22…24 кг/га). Травы сеют рано весной или летом, а скашивают роторными косилками ИКС-3 и КРН-1,5 и другими по мере отрастания до 15…20 см высотой (5…6 раз в течение вегетации). После скашивания травы ее оставляют на месте как мульчу.</p>
<p>С целью сохранения влаги и улучшения теплового и питательного режимов поверхность почвы частично или полностью покрывают слоем (5…6 см) перегноя, соломы, листьев, торфа, опилок или специальной бумагой, синтетическими пленками и другими материалами. Это мероприятие называется мульчированием. При применении мульчирования уменьшается также засоренность почвы. На севере республики мульчирование лучше проводить осенью (для утепления на зиму корней), а на юге – весной (для хранения влаги).</p>
<p>Мульчирование наиболее эффективно в садах на карликовых подвоях.</p>
<p>В молодых садах с широкими (6…8 м) междурядьями свободную между рядами площадь целесообразно временно (через 2…3 года после посадки деревьев и до 6…8-летнего возраста) использовать для выращивания других культур. Междурядные культуры в таком возрасте не вредят плодовым деревьям, а рациональное использование земли дает дополнительную продукцию. Лучшими междурядными культурами являются овощные (помидоры, ранняя капуста, баклажаны, овощной горох, лук, столовые корнеплоды) и однолетние травы на зеленый корм и сено (в основном смеси гороха и вики с овсом). Выращивание междурядных культур не подавляет рост плодовых деревьев, но в определенной степени затрудняет проведение химической борьбы с болезнями и вредителями сада.</p>
<h3><strong>2.6 Технология формирования гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений на склонах и устройство для ее осуществления</strong></h3>
<p>Для ускоренного создания гумусового слоя в приствольных полосах молодых деревьев в садах на склоновых землях предлагается использовать установку, состоящую из косилки-измельчителя и рыхлителя активного действия, позволяющие качественно выполнять несколько взаимосвязанных технологических операций: мульчирование травяной растительности, транспортировку, укладку и смешивание мульчматериала с почвой в приствольных полосах молодых деревьев[60-70].Перемешивание мульчматериалас почвой осуществляетсяв разрыхленных приствольных полосах глубиной до 10…15 см и шириной 20…25 см.Перемешанный с почвой мелкоизмельченный мульчматериал подвергается гумуфикации ускоренно, поскольку она осуществляется в анаэробных условиях с одновременным возобновлением мульчматериала в приствольные полосы. Кроме этого, разрыхленные участки приствольных полос деревьев лучше впитывают и аккумулируют выпадающие атмосферные осадки, а покрытый мульчматериал угнетает прорастание сорняков и предохраняет поверхность разрыхленной приствольной полосы от испарения влаги.</p>
<p>Таким образом, осуществляется конвейерно-технологический процесс, с одной стороны – мульчирование, с другой – ускоренная гумуфикация приствольных полос молодых деревьев, при этом улучшается водный и пищевой режимы деревьев, создаются благоприятные условия для развития микробиологических процессов в почве, повышающих их плодородие.</p>
<p>Предлагаемыйагрегат для создания гумусового слоя в приствольных полосах деревьев в садах на склоновых землях (рис. 2.2) в сравнении с известными техническими решениями имеет следующие преимущества: способность мульчирования травяной растительности в междурядьях, транспортирования, укладки и смешивания мульчматериала с почвой в приствольных полосах молодых деревьев; способность ускоренного создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых деревьев; способность улучшения водного и пищевого режима плодовых деревьев и повышения плодородия почв; способность снизить энергозатраты за счет совмещения нескольких операций.</p>
<p>Эффективность рыхления почвы главным образом определяется геометрической формой рабочих органов [33, 82, 93, 99, 112, 127].</p>
<p>В процессе прямолинейного и равномерного движения машины со скоростью и равномерного вра­щения фрезы с угловой скоростью (рис. 2.3) точки ножа описывают траекто­рию в виде циклоиды [33, 82, 105, 112].</p>
<p>Наи­более удаленные от оси вра­щения фрезы точки ножа совершают движение в соответствии с уравнением (в параметрической форме):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – время, с; – радиус ножа фрезы, м; – угловая скорость вращения рабочего органа, с<sup>-1</sup>.</p>
<p>Исключив из этих уравнений время, получим уравнение движения ножа:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>После некоторых преобразований из выражения (2.2) получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Подставив значение времени из выражения (2.3) в уравнение (2.1) для, получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><img width="1095" height="852" class="wp-image-14246" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-hazhmetov6666-jpg.jpeg" alt="F:\Чертеж хажметов6666.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-hazhmetov6666-jpg.jpeg 1095w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-hazhmetov6666-jpg-300x233.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-hazhmetov6666-jpg-1024x797.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-hazhmetov6666-jpg-768x598.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1095px) 100vw, 1095px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">а.</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="842" height="667" class="wp-image-14247" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezhliuan-2-rabota44-jpg.jpeg" alt="F:\Чертежлиуан 2 работа44.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezhliuan-2-rabota44-jpg.jpeg 842w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezhliuan-2-rabota44-jpg-300x238.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezhliuan-2-rabota44-jpg-768x608.jpeg 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" /></td>
<td><img width="775" height="636" class="wp-image-14248" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-allll22-jpg.jpeg" alt="F:\Чертеж алллл22.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-allll22-jpg.jpeg 775w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-allll22-jpg-300x246.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-allll22-jpg-768x630.jpeg 768w" sizes="(max-width: 775px) 100vw, 775px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>б.</td>
<td>в.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1 – продольная несущая балка; 2, 3, 4 и 5 – поперечные балки; 6 – стояки; 7 – лыжи; 8, 9. 10 и 11 – перемычки; 12 – навесное устройство; 13 – редуктор; 14 – ведущий шкив; 15 – ведущая звездочка; 16 – клиноременная передача; 17 – цепная передача; 18 – ведомые шкивы; 19, 20 и 21 – измельчительные рабочие органы; 22 – ведомая звездочка; 23 – входной вал редуктора; 24, 25 – механизмы натяжения ремней и цепи; 26 – металлический цилиндр; 27 – подшипники качения; 28, 31 – вертикальные валы; 29 – измельчитель; 30 – гибкие ножи; 32 – фреза; 33 – опорные подшипники скольжения; 34 – кронштейн; 35 – крепежные детали</p>
<p>Рисунок 2.2 – Конструктивно-технологическая схема установки для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых деревьев (а), измельчительный рабочий орган (б), рыхлитель активного действия (в)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1592" height="1127" class="wp-image-14249" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema14-jpg.jpeg" alt="F:\чертеж\Чертеж схема14.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema14-jpg.jpeg 1592w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema14-jpg-300x212.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema14-jpg-1024x725.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema14-jpg-768x544.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema14-jpg-1536x1087.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1592px) 100vw, 1592px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.3 – Технологический процесс работы фрезы</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Вид кривой (циклоиды) зависит от соотношения окружной и поступательной скоростей – кинематического показателя:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.5)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ротационные почвообрабатывающие машины характеризуются и траектория движения их рабочих органов – удлиненная циклоида или трахоида (рис. 2.4) [33, 82].</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1592" height="1127" class="wp-image-14250" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema-26666-jpg.jpeg" alt="F:\чертеж\Чертеж схема 26666.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema-26666-jpg.jpeg 1592w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema-26666-jpg-300x212.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema-26666-jpg-1024x725.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema-26666-jpg-768x544.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-chertezh-chertezh-shema-26666-jpg-1536x1087.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1592px) 100vw, 1592px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.4 – Схема к определению кинематических показателей фрезерного рабочего органа</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Дифференцируем уравнения (2.4) по времени с целью определить скорость резания и абсолютную скорость передвижения фрезерного рабочего органа:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.6)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тогда величина абсолютной скорости ножа с учетом выражения (2.6) составит:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.7)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализируя зависимость (2.7), можно заключить, что величина скорости резания и ее направление определяются углом поворота фрезерного рабочего органа и показателем кинематического режима .</p>
<p>Для обеспечения качественного рыхления почвы значение наименьшей окружной скорости ножа должно превышать критическую скорость (скорость разрушения почвенных комков):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – предел прочности почвенной частицы, Па; – момент инерции ротора, кг·м<sup>2</sup>; – масса почвенной частицы, кг; – модуль упругости почвенной частицы, Па; – коэффициент восстановления почвенной частицы; – плотность почвенной частицы, кг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>В результате расчетов с использованием выражения (2.8) установлено, что качественное рыхление почвы возможно при следующих параметрах: окружная скорость фрезы 4,77 м/с;число оборотов фрезы 387 об/мин.</p>
<p>Согласно рисунку 2.4, направление скорости резания зависит от углов и :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.9)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Из рисунка 2.4 видно (треугольники <em>АВС</em> и <em>АСD</em>):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.10)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2.11)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ выражений (2.10), (2.11) и построенных по ним зависимостей, (рис. 2.5) свидетельствует о том, что при изменении угла поворота от 0 до 180º угол изменяется в таких же пределах.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1444" height="904" class="wp-image-14251" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-1.png" alt="C:\Users\Hajmetov\Documents\Алина схемы\Фрагмент 111111.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-1.png 1444w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-1-300x188.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-1-1024x641.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-1-768x481.png 768w" sizes="(max-width: 1444px) 100vw, 1444px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.5 – Зависимость углов и от изменения угла поворота при различных значениях</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Причем величина угла=90º при строго определенных граничных значениях угла поворота = (когда проекция скорости резания на ось равна нулю), определяемых показателем .</p>
<p>При &lt;10 зависимость близка к линейной.</p>
<p>Угол максимален при= и при любых значениях угла поворота всегда меньше 90º. Увеличение показателя ведет к уменьшению значения до нуля.</p>
<p>Для определения величины граничного угла воспользуемся выражением (2.5), учитывая, что = при =90º:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.12)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Принимая во внимание, что , и с учетом выражения (2.12) из выражения (2.10) имеем:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.13)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>т.е. =90<sup>0</sup>.</p>
<p>С учетом выражения (2.12) из выражения (2.9) имеем:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.14)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Зависимость (рис. 2.6) свидетельствует о том, что при изменении от 2 до 8 (диапазон, который представляет наибольший интерес для практики) значение изменяется от 120 до 92º.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1444" height="904" class="wp-image-14252" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-l.png" alt="C:\Users\Hajmetov\Documents\Алина схемы\Фрагмент ллл.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-l.png 1444w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-l-300x188.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-l-1024x641.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-alina-shemy-fragment-l-768x481.png 768w" sizes="(max-width: 1444px) 100vw, 1444px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.6 – Зависимость величин граничного угла от показателя .</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Одними из основных параметров ротационных рабочих органов являются качество крошения почвы и подача на нож. Подача на нож определяется по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.15)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – количество ножей, шт.</p>
<p>Анализ выражения (2.15) показывает, что подача на нож зависит от радиуса фрезы, числа ножей и кинематического режима.</p>
<p>Анализируя влияние на величину подачи на нож количества ножей и кинематического режима (рис. 2.7) (при радиусе фрезы 0,1175 м) можно заключить, что увеличение кинематического режима и количества ножей ведет к уменьшению подачи на нож, и наоборот.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1592" height="1127" class="wp-image-14253" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-26.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-26.jpeg 1592w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-26-300x212.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-26-1024x725.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-26-768x544.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-26-1536x1087.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1592px) 100vw, 1592px" alt="word image 26 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>1 – =2; 2 – =3; 3 – =4; 4 – =5</p>
<p>Рисунок 2.7 – Зависимость подачи на нож от количества ножей и кинематического режима</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Угол установки ножа может быть рассчитан по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.16)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – ширина ножа, м.</p>
<p>При = 2 шт, = 2,96, = 0,04 м, = 0,1175 м, по выражению (2.9) получим, что =60<sup>0</sup>.</p>
<p>Таким образом, в результате проведенных исследований установлены рациональные значения основных конструктивных параметров и режимов работы фрезы, оказывающих наибольшее влияние на качество работы фрезерного рабочего органа.</p>
<p>Исследование сил, действующих на вертикальный нож фрезы (рис. 2.9), проведено при следующих допущениях: нож фрезы представляет собой двухгранный клин, установленный под углом по отношению к радиусу ; точка приложения сил расположена на середине лезвия.</p>
<p>Сила сопротивления резанию  действует в горизонтальной плоскости и отклонена от нормали к поверхности ножа на угол трения почвы о сталь . Она раскладывается на составляющие (тяговое сопротивление) и (боковое усилие от силы сопротивления резанию) [93].</p>
<p>Согласно рисунку 2.8 устанавливаем плечо приложения силы  (фактический радиус резания ):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.17)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1001" height="707" class="wp-image-14254" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-251.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-251.png 1001w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-251-300x212.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-251-768x542.png 768w" sizes="(max-width: 1001px) 100vw, 1001px" alt="word image 251 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.8 – Схема сил, действующих на вертикальный нож фрезы</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Значение крутящего момента за полный оборот фрезы с  ножами можно установить по зависимости:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.18)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Суммарные затраты мощности () на привод фрезерного рабочего органа будут равны:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.19)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где  – мощность фрезерования почвы, Вт;  – мощность на преодоление тягового сопротивления фрезерного рабочего органа, Вт;  – мощность, затрачиваемая на скольжение опорных лыж, Вт;  – мощность, затрачиваемая в передаточных механизмах, Вт.</p>
<p>Используя выражения (2.17) и (2.18), определим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.20)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – количество фрезерных рабочих органов.</p>
<p>Мощность на преодоление тягового сопротивления рассчитывается по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.21)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – скорость передвижения фрезерного рабочего органа, м/с; – тяговое усилие, Н.</p>
<p>Мощность, необходимая для преодоления сопротивления скольжения опорных лыж, будет равна:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.22)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где  – вес, приходящийся на опорную лыжу, Н;  – коэффициент скольжения.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.23)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – к.п.д. передачи.</p>
<p>Для установления оптимальных параметров фрезерного рабочего органа следует определить удельную мощность (суммарные затраты мощности, отнесенные к площади поперечного сечения  обработанной зоны междурядий) и удельную работу  (работа на фрезерование единицы объема почвы):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.24)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2.25)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Уравнения наружных и внутренних точек лезвия (рис. 2.9) в параметрической форме имеют вид:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.26)</td>
</tr>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.27)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – расстояние от центра ротора до крайних точек режущих элементов, м; – угловая скорость вращения роторов, с<sup>-1</sup>; – время, с; – угол поворота ротора, рад; – скорость движения агрегата, м/с; – длина лезвия ножа, рассчитываемая по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.28)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Принимаем, что срезанная частица перемещается по планке, установленной на ноже, как некоторая материальная точка с массой под действием следующих сил (рис. 2.10):</p>
<p>&#8212; центробежной, действующей вдоль планки:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.29)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – масса срезанной частицы, кг;– угловая скорость вращения ротора, с<sup>-1</sup>;– расстояние от центра ротора до крайних точек режущих элементов, м;</p>
<p>&#8212; Кориолисовой:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.30)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – относительная скорость частицы, м/с;</p>
<p>&#8212; тяжести:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.31)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – ускорение свободного падения, м/с<sup>2</sup>;</p>
<p>&#8212; трения почвы о материал планки:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.32)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – коэффициент трения.</p>
<p>Дифференциальное уравнение движения частицы составим с использованием принципа Д’Аламбера, т.е. сумма проекций всех сил на направление движения (вдоль планки) приравниваем силе инерции движущейся массы:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.33)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Произведя некоторые преобразования, получим линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.34)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Решение уравнения (2.34) представляет собой сумму общей части и частного интеграла:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.35)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="798" height="1127" class="wp-image-14255" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-252.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-252.png 798w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-252-212x300.png 212w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-252-725x1024.png 725w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-252-768x1085.png 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" alt="word image 252 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.9 – Схема к исследованию кинематики ротационного режущего аппарата</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1989" height="1408" class="wp-image-14256" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-27.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-27.jpeg 1989w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-27-300x212.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-27-1024x725.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-27-768x544.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-27-1536x1087.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1989px) 100vw, 1989px" alt="word image 27 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.10 – Схема сил, действующих на частицу при ее движении по планке</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Общая часть определяется значениями корней характеристического уравнения . Для его составления неизвестная величина заменяется единицей, ее производные – соответствующими степенями корней , с сохранением всех коэффициентов и отбрасыванием правой части:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.36)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Решение уравнения (2.36) следующее:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.37)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2.38)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2.39)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Так как корни (2.37) и (2.38) – действительные числа и отличны друг от друга, то общее решение таково:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.40)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где и – постоянные, определяемые согласно начальным условиям.</p>
<p>Частный интеграл определяется видом правой части. Если правая часть представляет собой постоянное число, частный – также постоянное число ():</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.41)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Это число определяется путем подстановки в уравнение (2.34):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.42)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>откуда</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.43)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В соответствии с (2.37), (2.40) и (2.43) решением уравнения (2.34) будет:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.44)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Значения постоянных и определяются в соответствии с начальными условиями (= 0):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.45)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В соответствии с первым условием из уравнения (2.34) имеем:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.46)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>откуда</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.47)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для того, чтобы использовать второе условие (при , ), следует получить уравнение скорости перемещения частицы мульчи вдоль планки. Продифференцировав (2.34), находим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.48)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>После подстановки второго начального условия получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.49)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Решением системы уравнений (2.48) и (2.49) находим и :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.50)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2.51)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(2.52)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>или</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.53)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Первая постоянная равна:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.54)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.55)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>или</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.56)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Скорость частиц вдоль планки будет равна:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.57)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При сходе частиц с ножа координат . После подстановки этого значения в уравнение (2.56) получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.58)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>или</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.59)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Решив уравнение (2.59) относительно времени , то можно найти время пребывания частицы на ноже (от момента попадания на нож до схода с него) и после подстановки этого значения в уравнение (2.57) найти скорость перемещения частицы вдоль планки:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.60)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Начальная скорость полета частиц после их схода с ножа находится сложением векторов и :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.61)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При работе предлагаемого ротационного рабочего органа необходимо, чтобы траектории режущих элементов соседних роторов несколько перекрывали одна другую с тем, чтобы обеспечить отсутствие необработанных участков междурядья.</p>
<p>Величину перекрытия можно определить по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.62)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – показатель; – число ножей на роторе, шт.</p>
<p>Показатель можно определить по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.63)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В процессе резания вектор абсолютной скорости точек лезвия меняет свое направление и значение от минимального до максимального. Для бесподпорного среза растений ротационным режущим аппаратом необходимо, чтобы значение превосходило значение .</p>
<p>Выражение для определения минимальной окружной скорости следующее:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.64)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где– угол между соседними ножами, рад; – угол, при котором скорость резания минимальна, рад; – радиус ротора, м.</p>
<p>Угол между соседними ножами рассчитывается по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.65)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Суммарная рабочая длина лезвия рассчитывается по формуле:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.66)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – количество роторов, шт.</p>
<p>Коэффициент максимального использования лезвия может быть рассчитан по формуле:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.67)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Площадь, скашиваемая лезвием за один оборот, равна:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.68)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Конструктивный радиус ротора рассчитывается по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.69)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для определения коэффициента использования зоны среза используется зависимость:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.70)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Суммарный момент, приведенный к ВОМ трактора:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.71)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где <em>n</em> – число оборотов ротора, об/мин;<em>n<sub>ВОМ</sub></em> – число оборотов ВОМ трактора, об/мин.</p>
<p>Мощность привода одного ротора, кВт, рассчитывается по формуле:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.72)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С учетом выражения (2.72), суммарная мощность привода определится таким образом:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.73)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На частицу мульчи в момент схода с ножа будут действовать сила тяжести и сопротивления воздуха (рис. 2.11).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1989" height="1408" class="wp-image-14257" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-28.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-28.jpeg 1989w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-28-300x212.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-28-1024x725.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-28-768x544.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-28-1536x1087.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1989px) 100vw, 1989px" alt="word image 28 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.11 – Схема для определения дальности полета мульчи травяной растительности</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Величину силы сопротивления воздуха можно установить с использованием формулы Ньютона:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.74)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – коэффициент сопротивления, определяемый свойствами поверхности частиц; – удельный вес воздуха, кг/м<sup>3</sup>;– Миделево сечение, м<sup>2</sup>;– скорость частицы относительно воздуха, м/с.</p>
<p>Составим дифференциальное уравнение полета частицы мульчи в направлении оси , которая совпадает с направлением начальной скорости :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.75)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Учитывая значение по первому выражению уравнения (2.75), получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.76)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Если обозначить</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.77)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>то выражение (2.76) примет вид:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.78)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – коэффициент парусности частиц мульчи.</p>
<p>Уравнение (2.78) решаем с использованием метода понижения порядка:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>, .</td>
<td>(2.79)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Отсюда:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.80)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>или</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.81)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Но</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.82)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тогда</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.83)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Интегрируя уравнение (2.83), получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.84)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>или</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.85)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Потенцируя выражение (2.85), получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.86)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Значение устанавливается, учитывая начальные условия: при , т.е.:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.87)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, уравнение полета частицы мульчи представляется выражением:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.88)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С целью установления дальности полета частицы мульчи выражение (2.88) интегрируем по времени (предварительно разделяем переменные):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.89)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>или</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.90)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Находим интегралы обеих частей выражения (2.90):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.91)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Постоянная интегрирования определится, учитывая начальные условия:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>при; ;</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Учитывая значение выражение (2.91) примет вид:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.92)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Умножив обе части выражения (2.92) на, получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.93)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>После логарифмирования обеих частей выражения (2.93), получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.94)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, уравнение для расчета дальности полета частицы мульчи в функции времени таково:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.95)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Данное выражение позволяет определить дальность полета мульчи травяной растительности при заданном значении начальной скорости или при заданной дальности полета определить необходимую начальную скорость .</p>
<p>Реализация выражения (2.95) при =0,05 м и =0,31 м показана на рисунке 2.12.</p>
<p>Определим траекторию движения частицы мульчи после ее схода с ножа. Для этого рассмотрим движение частицы мульчи по вертикали.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14258" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-253.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-253.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-253-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-253-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-253-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-253-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 253 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.12 – Зависимость дальности полета частицы мульчи от числа оборотов ротора</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С учетом выражений (2.74) и (2.77) из второго выражения системы уравнений (2.75) имеем:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.96)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Решение уравнения (2.96) можно осуществить методом понижения порядка:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>, .</td>
<td>(2.97)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тогда</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.98)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>После разделения переменных и интегрирования, уравнение (2.98) примет вид:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.99)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В результате интегрирования уравнения (2.99) получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.100)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Разделив переменные и проинтегрировав, получим:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.101)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Отсюда, проведя некоторые преобразования, имеем:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.102)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Постоянную интегрирования определим из уравнения (2.99) при начальных условияхи :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.103)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Постоянную интегрирования определим из уравнения (2.102) при начальных условиях и :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.104)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С учетом полученных зависимостей, уравнение движения частицы мульчи в вертикальной плоскости запишется в виде:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.105)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Из (2.95) имеем:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.106)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Учитывая зависимость (2.106), уравнение траектории движения частицы мульчи в окончательном виде запишется так:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.107)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Реализация выражения (2.107) при числе оборотов ротора 2000 об/мин, =0,05 м и =0,31 м показана на рисунке 2.13.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14259" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-254.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-254.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-254-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-254-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-254-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-254-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 254 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.13 – Траектория полета частицы мульчи после схода с планки</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, на дальность полета частиц мульчи оказывают влияние: частота вращения и размеры роторов; параметры планки; физико-механические характеристики мульчируемой растительности (коэффициент парусности и коэффициент трения о материал ножа и планки).</p>
<h3><strong>2.7. Обоснование конструктивно-режимных параметров косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев</strong></h3>
<p>Принцип работы предлагаемой косилки (рис. 2.14) основан на том, что поступательное перемещение транспортного средства, при контакте со штамбом дерева, вызывает изменение положения основных элементов конструкции выносной поворотной секции, что вынуждает отбойные колеса совместно с режущими рабочими органами, имеющими общую ось вращения, перекатываться по поверхности штамба дерева, тем самым копируя его рельеф. Обязательным условием функционирования косилки является безотрывный контакт отбойных колес со штамбом дерева, обеспечиваемый возвратными пружинами[71-86].</p>
<p>Основные показатели, характеризующие качество работы косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев &#8212; полнота площади скашиваемой вокруг штамба дерева и степень повреждения коры штамба дерева &#8212; зависят от многих факторов как биологического характера (размещение плодовых насаждений в ряду, размерные характеристики плодовых деревьев и др.), так и от конструктивных и кинематических параметров конструкции косилки (покрытие рабочей поверхности, контактирующей со штамбом дерева, давление передаваемое на кору дерева со стороны отбойных колес, маневренность машины, микрорельеф местности и др.).</p>
<p>При выполнении технологического процесса, по скашиванию расти-тельности в межствольной полосе и в зоне вокруг штамбов плодовых деревьев, выносная поворотная секция располагается в линии ряда, контактируя со штамбами деревьев, несущая ее конструкция – в непосредственной близости от штамбов, а энергетическое средство – в свободной части междурядья.</p>
<p>В связи с этим условия работы косилки будут определяться:</p>
<p>&#8212; размещением плодовых насаждений в ряду (расстояние между деревьями);</p>
<p>&#8212; размерными характеристиками плодовых деревьев (диаметр штамба);</p>
<p>&#8212; шириной приствольной полосы.</p>
<p>Для обоснования величины выноса поворотной секции относительно продольной оси трактора рассмотрим процесс выхода из зацепления и вход в зацепление со штамбом дерева (рис. 2.15).</p>
<p>Требуемая величина выноса поворотной секции (длина рычага АВ):</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.108)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – расстояние между линией ряда и линией движения транспортного средства, определяемое эксплуатационными требованиями; – диаметр штамба дерева; – диаметр отбойного колеса; – угол, составляемый ОВ с горизонталью.</p>
<p>Диаметр отбойных колес будет определяться необходимостью обеспечения среза растительности с приствольного круга с учетом перекрытия рабочими органами линии ряда.</p>
<p>Требуемый диаметр отбойных колес выносной поворотной секции, обеспечивающий полную обработку пространства вокруг штамба плодового дерева за один проход агрегата, может быть определен из системы уравнений.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.109)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где <em>а</em> – ширина защитной зоны; <em>b</em> – перекрытие линии ряда; – диаметр штамба дерева; – диаметр отбойного колеса выносной поворотной секции.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="566" height="1079" class="wp-image-14260" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-.png" alt="C:\Users\Пользователь\Desktop\Диссертация 2018 ++\Схемы 2 глава\Косилка.bmp" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-.png 566w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018--157x300.png 157w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018--537x1024.png 537w" sizes="(max-width: 566px) 100vw, 566px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>а) при входе в зацепление со штамбом дерева, б) при выходе из зацепления со штамбом дерева</p>
<p>Рисунок 2.14 – Схема косилки для окашивания штамбов плодовых насаждений: 1 – рычаг; 2 – поворотная секция; 3 и 4 – отбойные колеса; 5 – ножи; 6 и 7 – пружины растяжения; 8 рама</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="1810" height="2560" class="wp-image-14261" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-29-scaled.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-29-scaled.jpeg 1810w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-29-212x300.jpeg 212w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-29-724x1024.jpeg 724w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-29-768x1086.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-29-1086x1536.jpeg 1086w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-29-1448x2048.jpeg 1448w" sizes="(max-width: 1810px) 100vw, 1810px" alt="word image 29 scaled Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.15 – Схема к обоснованию требуемой величины выноса</p>
<p>поворотной секции</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Угол установки выносной поворотной секции <em>α</em> (линии проходящей через центры отбойных колес) к линии перпендикулярной направлению движения будет определяться необходимостью обеспечения условия, при котором до момента начала проворачивания выносной поворотной секции вокруг штамба дерева, будет обработана максимально большая площадь, расположенная за штамбом дерева. Данное условие будет соблюдаться, если центры ротора<em>А</em> (точка ) и штамба дерева (точка <em>К</em>) будут располагаться на одной линии, перпендикулярной направлению движения агрегата (рис. 2.16).</p>
<p>Рассмотрим выносную поворотную секцию в момент контакта со штамбом дерева. При этом штамб дерева будет являться окружностью, вписанной между отбойными колесами 1 и 2.</p>
<p>Из равнобедренного треугольника, используя теорему косинусов:</p>
<p>где – расстояние между роторами, определяемое из конструктивных соображений.</p>
<p>Учитывая, что в момент проворачивания вокруг штамба дерева</p>
<p>, получаем:</p>
<p>,</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1476" height="2096" class="wp-image-14262" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-30.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-30.jpeg 1476w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-30-211x300.jpeg 211w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-30-721x1024.jpeg 721w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-30-768x1091.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-30-1082x1536.jpeg 1082w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-30-1442x2048.jpeg 1442w" sizes="(max-width: 1476px) 100vw, 1476px" alt="word image 30 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.16 – Схема к обоснованию конструктивных параметров выносной поворотной секции</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тогда угол атаки:</p>
<p>.</p>
<p>На основе полученных зависимостей построен график изменения угла атаки в зависимости от диаметра штамба дерева при различных диаметрах отбойных колес (рис. 2.17).</p>
<p><img width="264" height="211" class="wp-image-14263" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-izmenenie-ugla-ataki.png" alt="C:\Users\Пользователь\Desktop\Изменение угла атаки - копия.bmp" /></p>
<p>Рис. 2.17 – Кривая изменения угла атаки</p>
<p>Как видно из графика, кривая изменения угла атаки носит нелинейный характер, при увеличении диаметра штамба дерева происходит увеличение угла атаки во всех случаях.</p>
<p>Полный цикл работы выносной поворотной секции при скашивании растительности вокруг штамба плодового дерева можно разделить на два основных этапа, отличающихся друг от друга системой приложенных сил, определяющих движение выносной поворотной секции.</p>
<p>На первом этапе при скашивании растительности выносная поворотная секция вращается вокруг оси штаба дерева.</p>
<p>На втором этапе скашивания растительности, при выходе из зацепления со штамбом дерева и до возвращения в исходное положение, выносная поворотная секция вращается вокруг оси крепления поворотной планки.</p>
<p>Первый этап скашивания растительности в зоне приствольного круга, при котором перемещение транспортного средства вызывает вращение выносной поворотной секции вокруг штамба дерева, можно разбить на два подэтапа, отличающихся друг от друга системой приложенных сил.</p>
<p>На первом подэтапе первого этапа поступательное перемещение транспортного средства, при контакте со штамбом дерева, вызывает изменение положения основных элементов конструкции выносной поворотной секции, вызывая тем самым вращение последней вокруг штамба дерева;</p>
<p>На втором подэтапе первого этапа, при дальнейшем поступательном перемещении транспортного средства и изменении направления вращения поворотного рычага, вращение выносной поворотной секции относительно штамба дерева происходит под действием восстанавливающей силы упругого элемента последнего.</p>
<p>На втором этапе скашивания, с момента начала потери контакта одного из отбойных колес со штамбом дерева и до возвращения системы в исходное положение, вращение поворотной секции осуществляется под действием упругих восстанавливающих сил.</p>
<p>Проведем исследование работы выносной поворотной секции на каждом этапе выполнения технологического процесса скашивания растительности вокруг штамба дерева.</p>
<p>Рассмотрим работу выносной поворотной секции на первом этапе выполнения технологического процесса скашивания растительности вокруг штамба дерева.</p>
<p>Представим процесс вращения выносной поворотной секции вокруг штамба дерева как плоский механизм (рис. 2.18), в котором колесо 3 (штамб дерева) неподвижно, точка А (транспортное средство) движется поступательно и прямолинейно с постоянной скоростью V<sub>A</sub>, шатун АВ (выносной рычаг) совершает плоское движение, отбойные колеса 1 и 2 с режущими рабочими органами, перемещаются совместно с точкой В, перекатываясь по поверхности колеса 3. При этом режущие сегменты, перемещаясь совместно с поворотной секцией, совершают сложное движение.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="631" height="590" class="wp-image-14264" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-kinematika11-bmp.png" alt="C:\Users\Пользователь\Desktop\Кинематика11.bmp" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-kinematika11-bmp.png 631w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-kinematika11-bmp-300x281.png 300w" sizes="(max-width: 631px) 100vw, 631px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.18 – Схема к исследованию работы выносной поворотной секции</p>
<p>на первом этапе</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Одним из условий работы выносной поворотной секции является безотрывный контакт отбойных колес со штамбом дерева, при котором будет обеспечиваться качение отбойных колес по штамбу дерева без скольжения. Наличие возвратных пружин, прижимающих выносную поворотную секцию к штамбу дерева, обеспечивает выполнение данного условия. Следовательно, траекториями движения точек <em>B</em>, и будут окружности радиуса:</p>
<p>,</p>
<p>где – длина рычага <em>АВ</em>;<em>r</em>– радиус штамба дерева, м;<em>b</em> – расстояние между линией ряда и линией движения транспортного средства. Принимаем ;<em>е</em> – величина технологического зазора между поворотным рычагом и штамбом дерева, необходимого для исключения повреждения последнего.</p>
<p>,</p>
<p>где – радиус отбойного колеса, м;</p>
<p>Для механизмавходной координатой является линейное перемещение точки <em>А</em>, уравнения движения которой имеют вид:</p>
<p>,</p>
<p>где – поступательная скорость транспортного средства, м/с;<em>t</em> – время, с; – начальная координата, м;</p>
<p>Выходными координатами, определяющими положение поворотной секции относительно штамба дерева, будут являться углы поворота шатуна <em>АВ</em> и кривошипа <em>ОВ</em>.</p>
<p>Проецируя ломанную <em>ОВА</em> на оси <em>0x</em>и <em>0y</em> получим систему уравнений:</p>
<p>,</p>
<p>где – линейное перемещение точки<em>А</em> относительно начала системы координат (центра штамба дерева), м;– угол поворота шатуна <em>АВ</em>, отсчитываемый от оси абсцисс;γ – угол поворота кривошипа <em>ОВ</em>, отсчитываемый от оси абсцисс.</p>
<p>Определим основные кинематические параметры выносной поворотной секции в период вращения вокруг штамба дерева, при этом скорости и перемещения выразим соответственно через скорости и перемещения транспортного средства (точка А).</p>
<p>Скорость точки <em>В</em> принадлежащей звену АВ и совершающей вращательное движение вокруг точки <em>О</em> направлена перпендикулярно кривошипу <em>ОВ</em> и будет определяется:</p>
<p><em>,</em></p>
<p>где – радиус окружности по которой перемещается точка<em>В</em>;– угловая скорость вращения звена 3 относительно точки <em>О</em>.</p>
<p>Скорость точки <em>В</em>, принадлежащей также кривошипу <em>АВ</em>, совершающему плоское движение, можно также определить как:</p>
<p>,</p>
<p>где и – расстояния от точек<em>В</em> и <em>А</em> до мгновенного центра скоростей, соответственно.</p>
<p>Мгновенный центр скоростей шатуна <em>АВ</em> находится в точке пересечения перпендикуляров, проведенных из точек <em>А</em> и <em>В</em> к их скоростям.</p>
<p>Угловая скорость вращения звена 3 относительно точки<em>О</em>:</p>
<p>.</p>
<p>Скорости движения центров роторов и будут равны:</p>
<p>.</p>
<p>Связав начало системы координат с центром штамба дерева (точка <em>О</em>), определим начальные координаты точки<em>В</em> оси поворота, центров роторов и (рис. 2.19):</p>
<p>.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1247" height="1771" class="wp-image-14265" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-31.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-31.jpeg 1247w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-31-211x300.jpeg 211w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-31-721x1024.jpeg 721w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-31-768x1091.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-31-1082x1536.jpeg 1082w" sizes="(max-width: 1247px) 100vw, 1247px" alt="word image 31 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.19 – Схема к исследованию работы окашивающей косилки</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Максимальное значение угла</p>
<p>.</p>
<p>При достижении данного значения направление вращения рычага АВ меняет направление вращения.</p>
<p>Назначение выносной поворотной секции – обеспечить полный оборот режущих элементов вокруг штамба дерева с поддержанием оптимальных параметров, обеспечивающих качественное выполнение технологического процесса. Стабильность выполнения технологического процесса обеспечивается при условии минимума реакции <em>R</em> на штамб дерева и его неотрывности от поверхности последнего (рис. 2.20).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1428" height="2020" class="wp-image-14266" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-32.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-32.jpeg 1428w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-32-212x300.jpeg 212w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-32-724x1024.jpeg 724w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-32-768x1086.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-32-1086x1536.jpeg 1086w" sizes="(max-width: 1428px) 100vw, 1428px" alt="word image 32 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.20 – Схема к определению сил, действующих со стороны выносной поворотной секции на штамб дерева</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В конструкции выносной поворотной секции основными элементами являются возвратные пружины, жесткость которых оказывает существенное влияние на упругую характеристику механизма в целом, и как следствие, на силы давления передаваемых со стороны каждого из отбойных колес на штамб дерева в процессе выполнения технологического процесса.</p>
<p>В процессе перемещения отбойных колес по штамбу дерева сила давления каждого из них на штамб дерева изменяется в зависимости от положения механизма и будет определяться как:</p>
<p>,</p>
<p>где <em>P</em> – сила, действующая со стороны упругого элемента поворотного рычага, Н;- сила, действующая со стороны упругого элемента поворотной планки, Н.</p>
<p>Сила давления <em>Р</em>, действующаясо стороны упругого элемента поворотного рычага <em>ВЕ</em> может быть определена из уравнения равновесия моментов сил относительно точки <em>А</em>.</p>
<p>,</p>
<p>где – длина звена <em>АЕ</em>, отрезка ограниченного шарниром крепления поворотного рычага на раме и точкой приложения силы , м;<em>β </em>– угол между осями рычага <em>АЕ</em> и пружины, град; – длина звена <em>АВ</em>, отрезка ограниченного шарниром крепления поворотного рычага на раме и точкой приложения силы <em>P</em>, м.</p>
<p>Сила упругости пружины будет определяться по формуле:</p>
<p>,</p>
<p>где –жесткость пружины, Н/м;– удельное растяжение пружины, м.</p>
<p>,</p>
<p>где , – длина пружины в деформированном и свободном состоянии, соответственно, м.</p>
<p>Из схемы (рис. 2.20 ) следует:</p>
<p>,</p>
<p>где <em>c</em> – длина отрезка <em>АС</em>, ограниченного шарниром крепления поворотного рычага на раме и точкой крепления пружины к раме, м;– угол, характеризующий текущее положение поворотного рычага относительно рамы косилки, рад.</p>
<p>Механизм возврата поворотной планки представляет собой упругий элемент, один конец которого прикреплен к корпусу, а второй к тросу, наматываемому на барабан, установленный на оси вращения последней. При наматывании троса на барабан сила упругости создает вращающий момент , который пытается вернуть поворотную планку в исходное положение.</p>
<p>,</p>
<p>где <em>d</em> – диаметр барабана, м;</p>
<p>Сила упругости пружины 2 определяется по формуле:</p>
<p><em>,</em></p>
<p>где – коэффициент жесткости пружины, Н/м;– удельное растяжение пружины, м.</p>
<p>.</p>
<p>где – расстояние между точками крепления растянутой пружины, м; – расстояние между точками крепления пружины, находящейся в покое, м.</p>
<p>Cилы, вызванные силой упругости пружины , определятся из условия подобия:</p>
<p>,</p>
<p>,</p>
<p>где и – длина звеньев и , отрезков ограниченных шарниром крепления поворотной планки и точками приложения сил и , соответственно,м.</p>
<p>Тогда результирующая сила, действующая со стороны каждого из отбойных колес выносной поворотной секции на штамб дерева (рис. 2.21):</p>
<p>.</p>
<p>.</p>
<p>На штамб дерева действуют следующие силы: силы давления , , нормальная реакция , , сила сцепления , (рис. 2.22).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="749" height="440" class="wp-image-14267" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-255.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-255.png 749w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-255-300x176.png 300w" sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px" alt="word image 255 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.21 – Схема сил, действующих на штамб дерева</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="702" height="957" class="wp-image-14268" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-ch.png" alt="C:\Users\Пользователь\Desktop\Диссертация 2018 +\Чертежи 2 глава+\Кинематика при выходе из зацепления - копия.bmp" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-ch.png 702w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-ch-220x300.png 220w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.22 – Схема к исследованию кинематики выносной поворотной секции при выходе из зацепления со штамбом окашиваемого дерева</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На данном этапе, при поступательном прямолинейном движении ползуна<em>А</em> с постоянной скоростью , начинается отрыв отбойного колеса 1 от штамба дерева, шатун <em>АВ</em> совершает плоское движение, перемещаясь в направлении движения транспортного средства и вращаясь под действием упругой восстанавливающей силы пружины в направлении обратном вращению часовой стрелки, отбойные колеса 2 с режущими рабочими органами вращаются вокруг точки В.</p>
<p>Траекториями движения точек и является окружность радиуса , траекторией движения точки<em>В</em> является окружность радиуса (рис. 2.23).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="628" height="957" class="wp-image-14269" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-ch-1.png" alt="C:\Users\Пользователь\Desktop\Диссертация 2018 +\Чертежи 2 глава+\Кинематика при выходе ПМ.bmp" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-ch-1.png 628w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-dissertaciya-2018-ch-1-197x300.png 197w" sizes="(max-width: 628px) 100vw, 628px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.23 – Схема к исследованию кинематики выносной поворотной секции</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На систему действуют следующие силы и моменты сил:- сила резания ножей поворотной секции, которую можно разложить на нормальную к кромке лезвия ножа составляющую <em>N</em> и касательную силу , направленную по касательной к траектории движения лезвий ножей. Действие нормальной силы <em>N</em>обуславливает возникновение силы трения ножей о срезаемую растительность и момент сил трения , препятствующий повороту поворотной секции относительно мгновенного центра вращения.</p>
<p>Для обеспечения безотрывного контакта отбойных колес выносной поворотной секции со штамбом дерева система снабжена пружинами растяжения, следовательно на систему действует момент сил , обусловленный усилием растяжения пружины.</p>
<h3><strong>2.8 Модель водной эрозии</strong></h3>
<p>Проблеме развития эрозионных процессов на склонах посвящено довольно большие количество исследований [87-93]. Однако они не в полной мере раскрывают возможности их проявления, практически отсутствуют исследования по моделированию процесса.</p>
<p>Математическое моделирование позволяет проникнуть в сущность изучаемых явлений.</p>
<p>Моделирование позволяет «проиграть» некоторые чрезвычайные ситуации, например, связанные с выходом из строя очистных сооружений и массовым выбросом загрязняющих веществ, нарушением технологий, разрывом продуктопроводов, военными действиями и т. п.</p>
<p>Величину ливневого смыва <em>W<sub>ло</sub></em> рассчитывают по формуле:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.110)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где <em>j<sub>г</sub></em> – показатель относительной смываемости; – параметр функции влияния растительности на смыв почвы (изменяется от 1 для оголенной почвы до 5 для целины и леса); – рельефная функция; – гидрометеорологический фактор ливневого поверхностного смыва.</p>
<p>Для весеннего периода величину смыва определяют по формуле:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.111)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – частная характеристика относительной смываемости почвы; – коэффициент, характеризующий влияние экспозиции; – параметр, учитывающий состояние подстилающей поверхности; – мутность потока; – средний коэффициент стока; – среднегодовые запасы воды в снегу.</p>
<p>Будем считать, что почвенный агрегат имеет форму шара диам. . Известно, что агрегат, летящий на дне потока, подвергается лобовому воздействию потока () и воздействию подъемной силы () (рис. 2.24). Силы, действующие на агрегат, уравновешиваются при предельном состоянии силами сцепления между агрегатом и дном, а также весом агрегата. В этом случае:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где и – коэффициенты условий деформации агрегатов, соответственно, на растяжение и изгиб; – коэффициент перегрузки; – площадь опорной части агрегата почвы, м<sup>2</sup>; – плечо лобового сопротивления, м; – наименьшее возможное сопротивление почвогрунтов на растяжение (принимаем сопротивляемость почвы на растяжение и изгиб равными), Н/м<sup>2</sup>; – момент сопротивления опорной части, м<sup>3</sup>; – вес агрегата частицы почвы, Н.</p>
<p><img width="824" height="285" class="wp-image-14270" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-2-2.png" alt="Пазова 2-2" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-2-2.png 824w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-2-2-300x104.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-2-2-768x266.png 768w" sizes="(max-width: 824px) 100vw, 824px" /></p>
<p>Рисунок 2.24 – Схема для расчета сопротивления почвы смыву</p>
<p>Величинаявляется произведением нормативного (среднего) сопротивления и коэффициента однородности :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>К примеру, для Северо-Кавказского региона:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Значение лобового результирующего усилия определяется по зависимости:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Равнодействующее подъемное усилие можно рассчитать по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Вес почвенного агрегата равен:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Площадь его опорной части:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Момент сопротивления опорной части:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В этих выражениях: – скорость потока на высоте выступов шероховатости, м/с; – соответственно, удельный вес агрегата и воды, Н/м<sup>3</sup>; – диаметр опорной части агрегата, м; , – площадь миделевого сечения, соответственно, для лобового и подъемного усилия, м<sup>2</sup>; – коэффициенты равномерности почвенного агрегата.</p>
<p>Значение водопрочности можно выразить размером отрываемых частиц почвы:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – средняя арифметическая крупность агрегатов данного размера, м; – процентное содержание агрегатов этих размеров по объему.</p>
<p>После преобразований имеем</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.112)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Решая уравнение (2.112) относительно <em>,</em> получим</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.113)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Отсюда:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – глубина потока воды, м; – высота выступа шероховатости, м.</p>
<p>Приимеем:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.114)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При,выражение для установления значения предельных (неразмывающих) донных и средних скоростей, предшествующих отрыву частиц почвогрунта водным потоком, будут:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.115)</td>
</tr>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.116)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – допускаемая (неразмывающая) донная скорость (т.е. скорость на уровне выступов шероховатости русла), м/с; – средняя по глубине потока допускаемая (неразмывающая) скорость, м/с; <em>Н</em> – глубина потока, м; – средний размер отрывающихся отдельностей, м; – ускорение свободного падения, м/с<sup>2</sup>; – коэффициент, учитывающий условия размыва, который рассчитывается по выражению ; – коэффициент, зависящий от состояния растительности и почвы, при котором протекает процесс; – коэффициент, зависящий от присутствия в потоке наносов (наносы в коллоидном состоянии , чистый поток , донные коррозионные наносы ); – коэффициент, зависящий от исходной влажности грунта и изменяющийся от 1 (водонасыщенное состояние) до 0,04 (пересохшие грунты, содержащие гидрофильные материалы); – коэффициент, учитывающий влияние пульсационного характера скоростей на размывающую способность потока, равный квадрату отношения пульсационной мгновенной донной скорости к осредненной донной скорости (); – нормативная усталостная прочность на разрыв, т/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Коэффициент однородности , характеризует оклонение показателей сцепления почвогрунтов:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – коэффициент, характеризующий вероятность сопротивления почвогрунтов (принимается равным 2…3); – среднее сцепление грунта; – среднеквадратическое отклонение сцепления .</p>
<p>Среднее сцепление грунта равно:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – нагрузка на штамп, Н; <em>D</em> – диаметр штампа, см; – глубина вдавливания штампа под нагрузкой <em>Р</em>, см; <em> – </em>коэффициент, учитывающий значение сцепления за счет учета сил трения (изменяется от 1 до 1,22 при изменении угла внутреннего трения <em>φ</em> от 0 до 30<sup>о</sup>).</p>
<p>Коэффициентперегрузки характеризует влияние пульсации на размывающую способность потока:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – пульсационная мгновенная максимальная скорость на высоте выступов шероховатости, м/с; – осредненная по времени донная скорость в той же точке.</p>
<p>В случае монодисперсного дождя, т.е. когда все капли имеют одинаковые диаметр и скорость падения ,интенсивность дождя можно принять постоянной во времени . Любой такой дождь описывается следующими четырьмя независимыми параметрами: <em>, , </em>и . Величина определяет количество капель в единице воздушного пространства.</p>
<p>Все остальные параметры дождя являются производными этих четырех. Например, объем капли , масса капли ( -плотность воды), импульс капли , ее кинетическая энергия <em>m</em>, интенсивность дождя (средняя скорость движения массы воды), слой осадков .</p>
<p>При ударе о твердую поверхность происходит торможение капли, сила торможения согласно закону Ньютона:</p>
<p>где – время торможения (которое происходит в слое толщиной у поверхности почвы).</p>
<p>Количество капель в слое торможения, нормированное на единицу площади, равно<em>.</em> Тогда капли создают давление (Н/м<sup>2</sup>), равное:</p>
<p>При этом учтено, что.</p>
<p>Работа сил торможения (Дж/м<sup>2</sup>) при выпадении слоя воды равна:</p>
<p>(2.117)</p>
<p>Правую часть (2.117) можно представить в следующем виде:</p>
<p>(2.118)</p>
<p>где – кинетическая энергия капель дождя в единице воздушного пространства; – слой осадков.</p>
<p>Из (2.118) следует,что величина <em>А</em> определяется слоем осадков и удельной энергией дождевых капель. Тогда:</p>
<p>(2.119)</p>
<p>гдепредставляет собой удельную мощность (Вт/м<sup>2</sup>) сил торможения.</p>
<p>Таким образом, кинетическая энергия капель дождя, выпавших за время <em>t </em>на единицу площади, равна:</p>
<p>Тогда отношение .В этом и заключается принципиальное различие между энергией дождевых капель и работой сил торможения, совершаемой ими при ударе о твердую поверхность.</p>
<p>Для упрощения рассмотрим гипотетический естественный дождь, выпадающий с постоянной интенсивностью в течение 30 минут. Для естественных дождей между средним диаметром капель d (мм) и интенсивностью дождя <em>I</em> (мм/час) справедливо соотношение:</p>
<p>(2.120)</p>
<p>При установившемся падении капли ее скорость в зависимости от диаметра равна:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тогда:</p>
<p>Следовательно, величины и практически одинаково характеризуют эрозионную способность дождя.</p>
<p>Для произвольного естественного дождя выражение для (2.119) с помощью (2.120) запишется:</p>
<p>(2.121)</p>
<p>Здесь – интервал времени; <em>–</em> средние значения скорости падения капель и интенсивности дождя для этого интервала времени.</p>
<p>В правой части (2.121) величины имеют следующие размерности: = мм/мин, <em>= </em>мин. Величина имеет размерность Дж/м<sup>2</sup>.</p>
<p>На рис. 2.25 сопоставлены значения и для дождей, зарегистрированных в КБР (метеостанция «Нальчик»).</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14271" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-256.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-256.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-256-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-256-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-256-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-256-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 256 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p><a id="post-14243-_Toc439927701"></a> Рисунок 2.25 – Зависимость междуи</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Аналогичная картина наблюдается и для дождей практически на всем юге России. В табл.2.1 представлены некоторые характеристики дождей для разных зон. Полученные данные позволяют сделать вывод, что между величинами и существует высокая корреляция. А это, в свою очередь, дает основание для утверждения, что и величина (также как и ) хорошо коррелирует со смывом почвы.</p>
<p>Таблица 2.1 – Среднемноголетние значения и</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Метеостанции</td>
<td>г. Прохладный</td>
<td>г. Нальчик</td>
<td>с. Каменно-мостское</td>
</tr>
<tr>
<td>Период наблюдений, год</td>
<td>32</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>х10<sup>3</sup>, Дж/м<sup>2</sup></td>
<td>3,4</td>
<td>5,9</td>
<td>10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>х10<sup>3</sup>,Дж/м<sup>2</sup> х м/с</td>
<td>8,8</td>
<td>15,9</td>
<td>28,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Коэффициент корреляции</td>
<td>0,95</td>
<td>0,94</td>
<td>0,95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,6</td>
<td>2,7</td>
<td>2,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Важно отметить, что отношение (табл.2.1) практически одинаково для дождей, зарегистрированных на разных метеостанциях. Это означает, что в универсальном уравнении потерь почвы вместо можно использовать эрозионную характеристику с соответствующим поправочным коэффициентом.</p>
<p>Зависимость (2.121) можно представить в следующем виде:</p>
<p>где – слой осадков за.</p>
<p>При использовании эрозионной характеристики для выбора параметров искусственного дождя необходимо, чтобы выполнялось равенство:</p>
<p>(2.122)</p>
<p>Нижние индексы “н” и “м” относят величины соответственно к натурным и моделируемым условиям. Равенство (2.122) является необходимым, но не достаточным. Например, из этого условия можно выбрать такую низкую интенсивность (и большую продолжительность ), что будет происходить полное впитывание осадков. Следовательно, необходимы дополнительные критерии выбора параметров дождя.</p>
<p>Анализ многолетних данных по дождевым осадкам, вызвавшим смыв почвы, показал, что такие дожди имеют «ядро», как правило, с одним (реже с двумя) максимумами. Это «ядро» в основном и вызывает смыв почвы. Следовательно, параметры искусственного дождя должны определяться этим «ядром». Исходя из этого, искомые параметры можно оценить из равенства:</p>
<p>или</p>
<p>где – максимальная (или близкая к ней) интенсивность естественного дождя и соответствующая ей скорость падения капель.</p>
<p>Отсюда:</p>
<p><em> .</em> (123)</p>
<p>Так как при дождевании, как правило, , то должно быть .</p>
<p>Диаметр капли в явном виде не входит в выражение для A. Однако, как отмечалось выше, существует слабая зависимость диаметра капель от интенсивности дождя. Например, при = 2 мм/мин = 2,8 мм. Увеличение интенсивности в 2 раза приводит к увеличению диаметра капель всего лишь на 15 %.</p>
<p>Таким образом, если для искусственного дождя принять =3 мм, то это будет соответствовать естественным дождям высокой интенсивности и в большом диапазоне значений.</p>
<p>С другой стороны, ударный эффект капель о почву зависит от импульса . Отсюда следует, что если ,то для искусственного дождя диаметр капель может быть несколько больше, чтобы значения импульса для обоих случаев было примерно одинаковым.</p>
<p>Таким образом, главным критерием выбора параметров искусственного дождя является условие (2.123). Полученные соотношения дают некоторую свободу выбора значений для параметров .</p>
<h3><strong>2.9 Обоснование конструктивно-режимных параметров противоэрозионного агрегата</strong></h3>
<p>Щелевание и кротование применяются для увеличения водопроникающей и водозадерживающей способности почв, что, в свою очередь, способствует переводу талых и дождевых вод в почву. Щелевание и кротование почвы осуществляют на зяби, пара, многолетних травах, сенокосах, пастбищах, перед посевом сельскохозяйственных культур, на посевах озимых и яровых культур.</p>
<p>Щелевание и кротование почвы выполняется щелерезом-кротователем ЩН-2-140, глубина хода ножей которого достигает 43 см. Щелевание осу-ществляется также щелерезами (ЩП-3-70, ЩРП-3-70), плоскорезами-щелерезами (ПЩН-2,5) , чизельными плугами (АЧП-3, ПЧ-4,5) и другими орудиями.</p>
<p>В результате щелевания запасы полезной влаги увеличиваются, а урожайность сельскохозяйственных культур повышается (зерновых – на 2…3 ц/га). При нормальном щелевании рыхлят почву в виде треугольной призмы, уменьшая плотность почти на 20…30% вследствие увеличения некапиллярной скважности. Правильно обработанная почва даже в мерзлом состоянии может дополнительно содержать 280…350 м3.</p>
<p>Применение кротования тоже приводит к увеличению запаса влаги на 300 м3/га (поглощается до 50% весеннего стока) и к значительному повышению урожайности зерновых (в среднем на 2,5 ц/га). Перехват части поверхностного стока и перевод его во внутрипочвенный приводит к уменьшению смыва почвы. Однако величина этого уменьшения зависит от многих факторов, в том числе от расстояния между щелями, их глубины, агрофона, почвенного покрова, уклонов и тому подобное.</p>
<p>Особенно полезное действие щелевания проявляется на сельскохозяйственных угодьях с повышенным уплотнением грунтов.</p>
<p>Щелевание зяби проводится также для увеличения инфильтрационной способности почвы в зоне верхних прудов валов-террас или в пределах всей полосы перед валом, если поле планируется засеять зерновыми колосовыми или многолетними травами. Применение глубокого рыхления в сочетании с щелеванием или кротованием способствует увеличению поглощаемости почвой осадков в 2…3 раза по сравнению с участками, где проводили поверхностное возделывание.</p>
<p>Особое значение щелевание и кротование имеют в случае слива боль-шой интенсивности, так как во время таких ливней во многих случаях формируется плотная водонепроницаемая корка, а дальнейшее всасывание осадков осуществляется только через щели в почве.</p>
<p>На вспаханной под яровые культуры зяби рекомендуется выполнять глубокое щелевание. Выполняют эту работу поздней осенью перед замерзанием почвы на глубину 50…60 см поперек основного склона и размещая щели друг от друга в зависимости от крутизны склона на расстоянии от 5 до 10 м. Для глубокого щелевания используют специально оборудованные одним щелерезным ножом плоскорез-глубокорыхлитель КПГ-2 -150 и КПГ-250 (ГР-2,5-45, ГР-3,4-45), а также щелерезы АЩ-2-140 или плуги ПН-4-35. Этот агроприем, улучшая впитывание почвой осадков, способствует повышению урожая сельскохозяйственных культур на 10…15 и более процентов, почти полностью прекращает сток воды и смыв почвы с полей. Расходы средств на проведение щелевания окупаются приростом урожая.</p>
<p>Хороший эффект дает позднее осеннее щелевание черных паров или весеннее щелевание чистых. Размещают щели на расстоянии 5…7 м друг от друга и нарезают на глубину 50…60 см. Благодаря этому, резко уменьшается сток воды и смыв почвы с пара, а накопление продуктивной влаги в метровом слое почвы увеличивается на 25…30 мм, благодаря чему урожайность озимой пшеницы на таком пару на 2,5…3,0 ц/га выше, чем без выполнения щелевания.</p>
<p>Благодаря щелеванию озимых, почва под ними резко увеличивает впитывание талых и ливневых вод и повышаются запасы продуктивной влаги в его метровом слое, а урожай возрастает на 2,5…3,0 ц/га. Следует подчеркнуть, что щелевание допустимо проводить только на хорошо развитых посевах пшеницы (фаза полного кущения). На склоновых эродированных землях (крутизной более 2°) высокий эффект дает щелевание посевов многолетних трав, где почва наиболее уплотненная и растения часто испытывают недостаток влаги и кислорода. Щелевание трав проводят поперек склона одним щелерезным ножом на глубину 50…60 см (расстояние между щелями 5…10 м). Агроприем целесообразно проводить на полях, занятых травами второго и последующих лет жизни, перед замерзанием почвы. На хорошо развитых травах второго-третьего годов пользования щелевание проводят на глубину 50…60 см ленточно, двумя щелерезными ножами при расстоянии между лентами 5 м, а между щелями в ленте – 1 м. Благодаря лучшему впитыванию влаги, влагообеспеченность многолетних трав при щелевании существенно улучшается, в то время как потери воды на сток и смыв почвы с поля практически прекращаются. Повышается урожайность зеленой массы на 20…25%.</p>
<p>На крутых склонах существенную почвозащитную роль играет щелевание зяби, посевов озимых зерновых культур и многолетних трав. Щелевание осуществляется перед уходом поля в зиму, когда почва промерзает на глубину 5…7 см. Расстояние между щелями на зяби 4…6 м, на посевах озимых зерновых культур 6…8, на многолетних травах 8…12 м. Щелевание рекомендуется проводить на глубину 50…70 см, щелерезами ЩН-2-140, ЩП-000, ЩП-3-70, а также щелерезами, изготовленными на базе плоскорезов КПГ-250 (ГР-2,5-45, ГР-3,4-45) или плугов ПЧ-2,5.</p>
<p>Рабочие органы в щелерезах устанавливают таким образом, чтобы они нарезали щели по следу гусениц трактора и не оставляли уплотненных путей, усиливают эрозию.</p>
<p>Основное требование к технологии щелевания посевов – контурность и минимальное повреждение растений щелерезом, колесами и гусеницами трактора. Оптимальные параметры – это ленточная схема 2×140 см через 4 метра, глубина щели 40…45 см с шириной у поверхности почвы 25…30 мм.</p>
<p>Лучший срок щелевания посевов озимых культур – после ухода растений в зиму (перед замерзанием почвы).</p>
<p>Хорошие результаты, особенно в степной зоне, обеспечивает также щелевание после сева озимых (до начала прорастания семян). Озимые, посеянные поперек склона, лучше щелевать до появления всходов с таким расчетом, чтобы трасса обязательно пересекалась со строками культуры под минимально возможным углом. В этом случае вода, накапливающаяся в междурядьях, будет гарантированно перехватываться щелями. Щелевание зяби также проводят поздней осенью, после некоторой усадки и уплотнения почвы, перед ее замерзанием или при промерзании ее на глубину 4…6 см. Наиболее целесообразно щелевание зяби проводить по мерзлой корке, потому, в противном случае, благодаря рыхлости пахотного слоя происходит засыпка щелей, а дополнительный проход трактора уплотняет почву, поэтому сток сокращается незначительно.</p>
<p>При выращивании озимых культур для проведения ухода за посевами иногда оставляют незасеянные технологические пути, где при определенных условиях возможен смыв почвы. Для предотвращения этого рекомендуется вместо двух лент шириной 45 см использовать одну узкую маркерную линию шириной 30 см. Для усиления почвозащитного действия в ней проводят неглубокое щелевание.</p>
<p>Контурное щелевание в системе раннего пара приоритетное после подсолнечника и кукурузы, которые выращивались с окучиванием посевов. Здесь оно обеспечивает дополнительное накопление 250…300 м<sup>3</sup>/га талой воды, большую глубину промачивания почвы и, как следствие, повышение урожайности озимой пшеницы в зоне действия щелей.</p>
<p>Щелевание зяби, обработанного глубже 12…14 см, на склонах, в некоторых случаях нецелесообразно. На вспаханных, так и на глубоко разрыхленных фонах без оборота пласта это приводит к заметному уплотнения почвы по пути трактора. Концентрация талой воды в образованных углублениях обусловливает усиленный поверхностный сток и внутрипочвенный размыв дна щели. Негативное воздействие такого щелевания возрастает с увеличением крутизны склонов, влажности и глубины промерзания грунта, расстояния между проходами щелереза.</p>
<p>В степных районах, для предупреждения стока воды и ее накопление на плоскорезной зяби нарезают щели щелерезами ЩН-2-140 в направлении горизонталей местности на глубину 50…60 см через 4…6 м перед замерзанием почвы.</p>
<p>Для лучшего накопления влаги на посевах озимых по поверхностной обработке осуществляют щелевание поля на склонах перед посевом. Щели нарезают на глубину 40…50 см через 6…8 м с одновременным боронованием.</p>
<p>Расстояние между щелями на посевах озимых культур должно быть равно 5…8 м и на зяби – 7…10 м в зависимости от крутизны склона. Нарезку щелей следует проводить по линиям, близким к горизонталям. Отклонение щелей от горизонталей приводит к продольным уклонам, что резко снижает эффективность щелевания. При продольном уклоне 2…3о в период интенсивного снеготаяния почвозащитная эффективность этого приема резко снижается, а иногда, даже по трассе щелей, образуются промоины, особенно при уменьшенной плотности размещения щелей (через 10…13 м и более), часто практикуется в хозяйствах.</p>
<p>Щелевание сложных, с большим уклоном склонов осуществлять нецелесообразно, потому нарезать щели по линиям, близких к горизонталей, очень сложно в техническом аспекте. Для осуществления щелевания по линиям, близким к горизонталям, необходимо на обрабатываемых полях иметь ориентира (валы-террасы, границы полей при контурно-мелиоративной организации территории и т.п.).</p>
<p>Щелевание является наиболее простым и доступным приемом борьбы с ливневой эрозией при междурядной обработке пропашных культур на склонах 1,5…20. Его выполняют на глубину 18…20 см культиватором КРН-4,2, на котором вместо стрельчатых лап устанавливают долотообразные рабочие органы (ножи).</p>
<p>На равнинных полях проводят щелевание только при наличии блюдец, где возможен застой воды. Осуществляют его на глубину до 50 см после посева с расстоянием между щелями 2,5…3,0 м.</p>
<p>При плоскорезной обработке на полях накапливается больше снега, в результате чего в отдельные годы может сформироваться значительный сток и для его задержания необходимо такую обработку дополнять щелеванием. Это повышает почвозащитную и влагонакопительную роль плоскорезной обработки.</p>
<p>В последнее время на значительных площадях применяют поверхностное возделывание почвы дисковыми или плоскорезными орудиями под озимые после кукурузы на силос. При поверхностной обработке почвы под озимые культуры дисковыми орудиями в результате определенного уменьшения водопроницаемости почв в годы с большим стоком талых вод эрозионные процессы могут усиливаться. Поэтому при такой обработке под озимую пшеницу на склонах щелевание дает особенно высокий почвозащитный эффект. Для лучшего задержания и накопления в почве влаги в осенне-зимний период, а также для получения более дружных всходов, поверхностную обычную (дискованием) или мелкую плоскорезную обработку почвы рекомендуется сочетать с применением дальнейшего щелевания на глубину 40…50 см с прикатыванием.</p>
<p>Щелевание зяби особенно важно при возделывании сильноэродированных почв и солонцов. Расстояние между щелями 4…8 м в зависимости от крутизны склона. Нарезают их щелером ЩН-2-140 на глубину 50…60 см в направлении горизонталей местности. В степной зоне щелевание посевов озимой пшеницы осуществляют перед посевом, а в лесостепной части – по посевам перед замерзанием почвы на глубину 40…50 см через 6…8 м одним щелерезным ножом в направлении горизонталей.</p>
<p>Следует отметить, что приемы задержания стока щелевание и кротование не создают концентрированных объемов воды, которые могли бы при прорыве приводить к размыву. Этим они положительно отличаются от приемов, которые задерживают влагу на поверхности склона. Однако полного регулирования не будет, если при щелевании и кротовании не создать страховочной (аварийной) водоотводной системы.</p>
<p>Следует помнить, что щелевание является наиболее эффективным в годы с нормальным и повышенным увлажнением, а в сухие годы это мероприятие может приводить к снижению урожая.</p>
<p>С целью совмещения процессов щелевания и кротования предлагается противоэрозионный агрегат [94-97] (рис. 26).</p>
<p><img width="979" height="615" class="wp-image-14272" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/shema-2.png" alt="Схема 2" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/shema-2.png 979w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/shema-2-300x188.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/shema-2-768x482.png 768w" sizes="(max-width: 979px) 100vw, 979px" /></p>
<p>1 – щелерез; 2 – направляющая; 3 – ось; 4 – фиксатор; 5 – дренер; 6 – криволинейная выемка</p>
<p>Рисунок 2.26 – Конструктивно-технологическая схема противоэрозионного агрегата</p>
<p>Кротодренажный рабочий орган показан на рис.2.27.</p>
<p>Горизонтальная составляющая суммарного усилия резания ножом в (рис. 2.27) определится по формуле:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – коэффициент, учитывающий влияние угла заострения дренера ; – сила сцепления почвы, Н/м<sup>2</sup>; – глубина щели, м; – толщина ножа, м; – угол резания, град.; – скорость перемещения рабочего органа, м/с.</p>
<p>Из рис. 2.27 видно, что глубина щели примерно равна глубине закладки дрена , поэтому можно считать эти величины равными.</p>
<p><img width="611" height="364" class="wp-image-14273" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-33.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-33.jpeg 611w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-33-300x179.jpeg 300w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" alt="word image 33 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>1 – нож; 2 – трос; 3 – дренер</p>
<p>Рисунок 2.27 – Основные размеры рабочего органа.</p>
<p>Вертикальная составляющая суммарного усилия резания ножом при углах резания &gt;90° и &lt;90° равна:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>или</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При прокладывании дрен на щелеватель и дренер воздействует почва, увеличивая сопротивление от налипания [60, 83]. Реакция от налипания грунта на боковую поверхность ножа:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – удельное сопротивление от налипания, Н/м<sup>2</sup>; – площадь боковой поверхности части ножа, погруженной в грунт, м<sup>2</sup>.</p>
<p>Суммарное усилие резания:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Криволинейная выемка оставляет пористую полосу вдоль оси, куда может впитываться вода для дополнительной подачи отфильтрованной воды в корнеобитаемую часть почвы. Давление на поверхности конической и цилиндрической частей дренера:</p>
<p>&#8212; цилиндрическая часть:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – сила сопротивления почвы, Н; – диаметр дренера, м; – длина, м; – коэффициент трения почвы о поверхность дренера.</p>
<p>&#8212; коническая часть:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – сила сопротивления почвы, Н; – длина, м; – угол конуса.</p>
<p>Проектируемая площадь сечения торпеды:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – площадь сечения дренера по окружности цилиндра, м<sup>2</sup>; – площадь выбранной лыски, м<sup>2</sup>.</p>
<p>Несущее сопротивление :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где и– безразмерные коэффициенты; – вес единицы почвы, Н/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Дренер можно рассматривать как клин (рис. 2.28), состоящий из конуса АВС и цилиндра ACDE. При этом суммарное давление почвы на дренер:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Сопротивление протягиванию дренера:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – эффективное напряжение, Н/м<sup>2</sup>; – угол внутреннего трения почвы.</p>
<p>Эффективное напряжение:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – общее напряжение сдвига почвы, Н/м<sup>2</sup>; – нейтральное напряжение (плотность почвы), Н/м<sup>2</sup>.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="483" height="309" class="wp-image-14274" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-34.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-34.jpeg 483w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-34-300x192.jpeg 300w" sizes="(max-width: 483px) 100vw, 483px" alt="word image 34 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 2.28 – Схема для расчета давления почвы на дренер</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Если внешняя нагрузка увеличивается до величины общей нагрузки, действующей на почву, что обычно имеет место в глинистых почвах, можно записать, что:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Фактическая площадь поверхности, проходящей через почву:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – общая площадь трения дренера, м<sup>2</sup>; – коэффициент фактической площади трения; – фактическая площадь трения ножа, м<sup>2</sup>; – фактическая площадь трения дренера, м<sup>2</sup>.</p>
<p>Проектируемая площадь трения дренера в поперечном сечении:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – полезная площадь сечения, м<sup>2</sup>, равная:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – площадь цилиндрической поверхности, м<sup>2</sup>; – площадь лыски дренера, м<sup>2</sup> .</p>
<h3><strong>2.10 Выводы по главе</strong></h3>
<p>Одним из важнейших условий для разработки эффективных севооборотов и рационального ведения сельскохозяйственного производства является правильный и научно обоснованный набор возделываемых культур, а также рациональная структура посевных площадей. Подбор культур для севооборотов должен обеспечить наибольший экономический и почвозащитный эффект.</p>
<p>Включение в севообороты промежуточных культур оказывает существенное влияние на плодородие почвенного покрова, урожай основных сельскохозяйственных культур, общую продуктивность пашни и экономические показатели производства, а также способствует более полному использованию агроклиматических ресурсов территории.</p>
<p>Разработана технологическая схема переработки органических отходов с разделением биоудобрения на твердую и жидкую фракции.</p>
<p>При содержании почвы по дерново-перегнойной системе в междурядьях сада постоянно или в течение определенного периода выращивают многолетние травы, которые систематически скашивают, измельчают и оставляют в саду как мульчу. При условии достаточного естественного увлажнения (более 700 мм осадков) и в орошаемых садах эта система наиболее эффективна, ее широко используют в других странах.</p>
<p>В насаждениях, где почву содержат по дерново-перегнойной системе, увеличивается содержание органического вещества, улучшаются ее агрофизические свойства и плодородие. Выращивание трав предотвращает эрозию почвы на склонах, перегрева почвы, ослабляет хлороз, снижает уровень грунтовых вод, где они залегают близко к поверхности, уменьшает затраты на уход за садом. Для реализации указанной системы содержания почвы предлагается косилка для окашивания штамбов плодовых деревьев.</p>
<p>Для ускоренного создания гумусового слоя в приствольных полосах молодых деревьев в садах на склоновых землях предлагается использовать агрегат, состоящий из косилки-измельчителя и рыхлителя активного действия.</p>
<p>Для щелевания почвы предлагается противоэрозионный агрегат, совмещающий процессы щелевания и кротования.</p>
<h2><strong>3 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h2>
<h3><strong>3.1 Методика экспериментальных исследований и измерительные средства</strong></h3>
<p>В ходе экспериментов предусмотрено решение следующих задач:</p>
<p>&#8212; изучить влияние гумата «Здоровый урожай» и биопрепарата Псевдобактерин-2 Ж в комбинации с химическими протравителями на урожайность сельскохозяйственных культур;</p>
<p>&#8212; разработать рекомендации по подбору культур к почвозащитным севооборотам и структуре посевных площадей;</p>
<p>&#8212; изучить влияние промежуточных культур и удобрений на повышение плодородия почвы;</p>
<p>&#8212; изучить влияние биологических средств защиты плодовых насаждений на эффективное уничтожение вредителей и болезней;</p>
<p>&#8212; исследовать в лабораторных условиях влияние интенсивности дождя, исходной влажности почвы, видов обработки почвы на сток и смыв почвы;</p>
<p>&#8212; исследовать в полевых условиях влияния щелевания и дренажирования на объемную массу верхнего корнеобитаемого слоя почвы, твердость почвы и влажность верхнего горизонта почвы;</p>
<p>&#8212; разработать опытные образцы предлагаемых агрегатов;</p>
<p>&#8212; исследовать процессы работы предлагаемых агрегатов;</p>
<p>&#8212; разработать алгоритм решения задачи установления оптимальных параметров и режимов работы опытных образцовпредлагаемых агрегатов.</p>
<p>Программа экспериментальных исследований:</p>
<ol>
<li>Подготовка опытныхобразцов предлагаемых агрегатов для исследования.</li>
<li>Определение зависимости качественных показателей технологического процесса от конструктивных параметров и режимов работ предлагаемых агрегатов.</li>
<li>Исследование основных конструктивно-технологических параметров предлагаемых агрегатов.</li>
</ol>
<p>Экспериментальные исследования проведены в соответствии с ОСТ 70.4.4-80 [98], СТО АИСТ 10 4.6-2003 [99], СТО АИСТ 4.2-2004 [100], разработанными методиками с учетом известных методик [101-103].</p>
<p>Лабораторные исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории «Пилотные технологии и технические средства в АПК» ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, а производственные испытания – в ФГБНУ СевКавНИИГиПС.</p>
<p>Улавливание скошенной массы осуществлено с использованием улавливающей плоскости размерами 2000&#215;1500 мм, которая была разделена на зоны. Для взвешивания массы, которая собиралась с каждой зоны, использованы весы ВЛТК 500 (цена деления 0,1 г) (рис. 3.1).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="300" height="400" class="wp-image-14275" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-nv-lab-ru-images-upload-editor406-jpg.jpeg" alt="https://www.nv-lab.ru/images/upload/editor406.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-nv-lab-ru-images-upload-editor406-jpg.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-nv-lab-ru-images-upload-editor406-jpg-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 3.1 – Весы лабораторные ВЛКТ 500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Полевые опыты проводились в междурядьях молодого сада. Почва на участке – средневыщелоченный чернозем, характерный для предгорий Кабардино-Балкарской Республики. Проведение экспериментов предваряло определение влажности и твердости почвы в слое 0&#8230;15 см.</p>
<p>Для установления влажность почвы использовали нейтронный влагомер «Электроника ВНП-1» (рис. 3.2).</p>
<p><img width="552" height="611" class="wp-image-14276" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/spa51241.jpeg" alt="SPA51241" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/spa51241.jpeg 552w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/spa51241-271x300.jpeg 271w" sizes="(max-width: 552px) 100vw, 552px" /></p>
<p>Рисунок 3.2 –Нейтронный влагомер «Электроника ВНП-1»</p>
<p>Зависимость влажности и числа импульсов счетчика имеет вид:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>,</em></td>
<td>(3.1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – частота импульсов, которые поступили от счетчика, имп./с; – коэффициент наклона градуировочной линии; – влажность, г/см<sup>3</sup>; – фоновый отсчет (при нулевой влажности), имп./с.</p>
<p>Для нахождения истинных значений влажности вводилась поправка согласно номограммы (рис. 3.3, 3.4).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1195" height="1771" class="wp-image-14277" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img252.png" alt="img252" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img252.png 1195w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img252-202x300.png 202w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img252-691x1024.png 691w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img252-768x1138.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img252-1036x1536.png 1036w" sizes="(max-width: 1195px) 100vw, 1195px" /></td>
<td><img width="1571" height="1101" class="wp-image-14278" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img253.png" alt="img253" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img253.png 1571w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img253-300x210.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img253-1024x718.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img253-768x538.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img253-1536x1076.png 1536w" sizes="(max-width: 1571px) 100vw, 1571px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 3.3 – Градуировочный график нейтронного влагомера</td>
<td>Рисунок 3.4 – Номограмма поправок</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Критериями оценки эффективности работы агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений приняты качество крошения почвы и равномерность распределения мульчи травяной растительности на поверхности разрыхленного участка приствольной полосы.</p>
<p>Полевые экспериментальные исследования проведены в Терском и Баксанском районах КБР на участках со следующими видами обработок почвы: вспашка, чизелевание + поверхностная обработка, безотвальная, нулевая. Почва (чернозем типичный тяжелосуглинистый) в период проведения эксперимента находилась в режиме черного пара.</p>
<p>Дождевание проводилось с помощью опрыскивателя ОПУ-2000 на площадках длиной 5 м и шириной 1 м. Для исключения влияния микрорельефа на сток и смыв почвы осуществлялось легкое рыхление граблями площадок, при этом характер естественного уклона сохранялся. Дождевые капли диаметром 4,2 мм падали с высоты 2 м.</p>
<p>Агротехнические показатели определяли по существующей методи­ке оптимизации опытного дела. Для определения строения пахотного и подпахотного слоев ис­пользован цилиндр-бур с указателем глубины погружения для отбора почвенных проб. Для определения водопроницаемости структуры почвы использован прибор И.М. Бакшеева.</p>
<p>Параметры водно-физического состояния почв определяли по горизонтам через 10 см до глубины 40 см.При этом объемную массу почвы определяли с помощью цилиндрических колец с внутренним объемом полости, равном 100 см<sup>3</sup>. Твердость измеряли плотномером Ревякина, а влажность – методом высушивания образцов до постоянного веса в сушильных шкафах при температуре 105<sup>о</sup>С.Повторность всех опытов – трехкратная.</p>
<h3><strong>3.2 Описание экспериментальных установок</strong></h3>
<p>Исследование процесса рыхления приствольных полос и скашивания травяной растительности в междурядьях плодовых насаждений проводилось на экспериментальной установке, общий вид которой приведен на рисунке 3.5.Экспериментальная установка была изготовлена в соответствии с ранее обоснованной конструктивно-технологической схемой (рис. 3.6).</p>
<p>Контроль качества выполнения технологического процесса ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений агрегатом осуществляли согласно рисунку 3.7.</p>
<p>Стационарная дождевальная установка (СДУ) показана на рисунке 3.8.</p>
<p>Экспериментальные исследования в полевых условиях проводили с использования опрыскивателя ОПУ-2000 (рис. 3.9).</p>
<p>Для улавливания смываемых частиц почвы использовали полиэтиленовую пленку (рис. 3.10).</p>
<p>При исследовании ударного воздействия дождевых капель на поверхностный слой почвы площадь орошения может быть существенно меньшей, поскольку нет необходимости в формировании смыва почвы. Для решения таких задач использовалась дождевальная установка с площадью орошения 0,5 х 0,5 м<sup>2</sup> (рис. 3.11).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14279" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-257.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-257.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-257-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-257-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-257-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-257-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 257 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>1 – рама с ходовыми колесами; 2 – вертикальные стойки; 3 – гидроцилиндр; 4 – шток гидроцилиндра; 5 – цепь; 6 – каретка; 7 – ролики; 8 – электродвигатель; 9 – горизонтальный брус; 10 – вертикальный вал; 11, 12 – звездочки; 13 – цепная передача; 14 – фреза; 15 – рычаг</p>
<p>Рисунок 3.6 – Общий вид экспериментальной установки</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="391" height="287" class="wp-image-14280" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-258.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-258.png 391w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-258-300x220.png 300w" sizes="(max-width: 391px) 100vw, 391px" alt="word image 258 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="391" height="287" class="wp-image-14281" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-259.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-259.png 391w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-259-300x220.png 300w" sizes="(max-width: 391px) 100vw, 391px" alt="word image 259 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 3.7 – Методика контроля качества выполнения технологического процесса ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений агрегатом</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-14243-_Toc439927702"></a> <img width="898" height="582" class="wp-image-14282" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-1.png" alt="Пазова 3-1" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-1.png 898w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-1-300x194.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-1-768x498.png 768w" sizes="(max-width: 898px) 100vw, 898px" /></p>
<p>Рисунок 3.8 – Общий вид стационарной дождевальной установки</p>
<p><img width="876" height="583" class="wp-image-14283" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-2.png" alt="Пазова 3-2" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-2.png 876w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-2-300x200.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-2-768x511.png 768w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" /></p>
<p>Рисунок 3.9 – Общий вид опрыскивателя ОПУ-200</p>
<p><img width="889" height="580" class="wp-image-14284" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-3.png" alt="Пазова 3-3" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-3.png 889w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-3-300x196.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-3-768x501.png 768w" sizes="(max-width: 889px) 100vw, 889px" /></p>
<p>Рисунок 3.10 – Порядок улавливания смываемых частиц почвы полиэтиленовой пленкой</p>
<p><img width="879" height="559" class="wp-image-14285" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-4.png" alt="Пазова 3-4" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-4.png 879w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-4-300x191.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-4-768x488.png 768w" sizes="(max-width: 879px) 100vw, 879px" /></p>
<p>Рисунок 3.11 – Общий вид устройства для каплеобразования</p>
<p>При дождевании весьма важным является подготовка стоковой площадки и ее размеры (рис. 3.12 и 3.13).В натурных условиях выбор участка определялся решаемой задачей: разные виды обработки почвы (рис. 3.14, 3.15, 3.16), наличие или отсутствие растительных остатков (рис. 3.17).</p>
<p><img width="902" height="579" class="wp-image-14286" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-5.png" alt="Пазова 3-5" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-5.png 902w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-5-300x193.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-5-768x493.png 768w" sizes="(max-width: 902px) 100vw, 902px" /></p>
<p>Рисунок 3.12 – Общий вид большого лотка</p>
<p><img width="870" height="578" class="wp-image-14287" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-6.png" alt="Пазова 3-6" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-6.png 870w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-6-300x199.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-6-768x510.png 768w" sizes="(max-width: 870px) 100vw, 870px" /></p>
<p>Рисунок 3.13 – Общий вид малого лотка</p>
<p><img width="887" height="593" class="wp-image-14288" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-7.png" alt="Пазова 3-7" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-7.png 887w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-7-300x201.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-7-768x513.png 768w" sizes="(max-width: 887px) 100vw, 887px" /></p>
<p>Рисунок 3.14 – Полевые исследования на пахоте</p>
<p><img width="894" height="582" class="wp-image-14289" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-8.png" alt="Пазова 3-8" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-8.png 894w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-8-300x195.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-8-768x500.png 768w" sizes="(max-width: 894px) 100vw, 894px" /></p>
<p>Рисунок 3.15 – Полевые исследования на чизелевании</p>
<p><img width="880" height="576" class="wp-image-14290" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-9.png" alt="Пазова 3-9" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-9.png 880w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-9-300x196.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-9-768x503.png 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" /></p>
<p>Рисунок 3.16 – Полевые исследования на стерне</p>
<p><img width="891" height="582" class="wp-image-14291" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-10.png" alt="Пазова 3-10" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-10.png 891w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-10-300x196.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/pazova-3-10-768x502.png 768w" sizes="(max-width: 891px) 100vw, 891px" /></p>
<p>Рисунок 3.17 – Полевых исследования на поле с растительными остатками</p>
<p>Сила давления выносной поворотной секции на штамб дерева измерялась с помощью приспособления, схематически изображенного на рисунке 3.18. Щуп 1, выполненный в форме дуги радиуса <em>R</em>, закреплен на пластине 2 посредством пружин 3. На пластине 2, укрепленной на выносной поворотной секции, одним концом жестко закреплена гибкая пластина 4, на которой прикреплены тензометрические датчики. При проворачивании выносной поворотной секции вокруг штамба дерева щуп 1, перемещаясь по направляющим под давлением последнего, сжимает пружины, изгибая при этом гибкую пластину 4. Зная усилие сжатия пружины и проведя таррирование тензодатчиков, определяется сила давления выносной поворотной секции на штамб дерева.</p>
<p><img width="705" height="444" class="wp-image-14292" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-shema-bmp.png" alt="C:\Users\Пользователь\Desktop\схема.bmp" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-shema-bmp.png 705w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-polzovatel-desktop-shema-bmp-300x189.png 300w" sizes="(max-width: 705px) 100vw, 705px" /></p>
<p>Рисунок 3.18 – Схема приспособления для измерения силы давлениявыносной поворотной секции на штамб дерева.</p>
<p>Повреждение штамбов деревьев определялось в соответствии с ГОСТ 54778-2011. Степень повреждения коры деревьев определялась визуально, при этом отмечалось число случаев обдира коры, трещин и вмятин коры штамбов не менее чем на 30 типовых деревьях.</p>
<p>Количественную долю деревьев с повреждениями вычисляли по формуле, %:</p>
<p>, (3.6)</p>
<p>где – число поврежденных деревьев, шт;<em>n</em> – число деревьев в выборке, шт.</p>
<p>Количественную долю повреждений каждого вида вычисляли по формуле, %:</p>
<p>(3.7)</p>
<p>где – число случаев повреждения – го вида, шт; – число повреждений всех видов, шт.</p>
<p>Для тарирования динамометра использованы стенд (ГОСНИТИ), динамометр (ДС-5), динамограф (РТТК-AФИ) (рис. 3.19).</p>
<p><img width="590" height="886" class="wp-image-14293" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/foto1.png" alt="фото1" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/foto1.png 590w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/foto1-200x300.png 200w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></p>
<p>Рисунок 3.19 – Установка для тарирования динамографа.</p>
<p>Тензометрирование рабочего органа комбинированного агрегата осуществлено с использованием потенциометра (КСП-4) и фольгового тензопреобразователя (2 ФКПА -20-200ГВ), которые были установлены на мини-трактор (рис 3.20).</p>
<p>Для исследования энергоемкости срезания растительности ротационным режущим аппаратом создана экспериментально-лабораторная установка (рис. 3.21).</p>
<p>На роторе 1 с вмонтированными подшипниками, опирающимися на вал 2, закреплен режущий элемент 3, а с противоположной стороны установлен противовес 4. Под ротором 1 на валу 5 электродвигателя 6 закреплена втулка 7 с прижимной муфтой 8. Электродвигатель 6 имеет возможность свободного вертикального перемещения в пазах стойки 9.</p>
<p>На валу 2 ротора 1 закреплен тахогенератор 14, подающий электрический сигнал на тахометр 15. Варьирование частотой вращения вала электродвигателя 6 осуществляли изменением питающего напряжения при помощи автотрансформатора 16.</p>
<p><img width="910" height="592" class="wp-image-14294" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-260.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-260.png 910w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-260-300x195.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-260-768x500.png 768w" sizes="(max-width: 910px) 100vw, 910px" alt="word image 260 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 3.20 – Тензометрическая установка.</p>
<p><img width="850" height="574" class="wp-image-14295" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-261.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-261.png 850w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-261-300x203.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-261-768x519.png 768w" sizes="(max-width: 850px) 100vw, 850px" alt="word image 261 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 3.21 – Принципиальная схема лабораторно-экспериментальной установки (обозначения в тексте).</p>
<p>Исследуемые растения закреплялись в каретке 17. Каретка представляет собой две пластины толщиной 20 мм и размерами 100 х 100мм. В пластинах выполнены сквозные отверстия диаметром 3 мм через каждые 10 мм. Всего отверстий 100. Растения вставлялись в указанные отверстия и затем пластины сдвигались друг относительно друга в горизонтальной плоскости, чем достигался зажим исследуемого материала. Перемещение каретки осуществлялось при помощи ленточного транспортера 18, приводимого в движение червячным редуктором 19 через ременную передачу. Редуктор приводился во вращение электродвигателем 20.</p>
<p>После подсоединения тензометрического звена к рабочему органу по выбранной схеме (рис. 3.22) определяли нулевую линию осциллографа.</p>
<p><img width="535" height="788" class="wp-image-14296" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris27.jpeg" alt="рис27" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris27.jpeg 535w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris27-204x300.jpeg 204w" sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" /></p>
<p>Рисунок 3.22 – Нож с наклеенными тензодатчиками.</p>
<p>Динамометрирование противоэрозионной машины проводилось с целью определения тягового сопротивления агрегата при щелевании и дренажировании ( рис. 3.23…3.24).</p>
<p>Тензометрирование противоэрозионной машины проводилось на почвенном канале ФГБОУ ВОКабардино-Балкарский ГАУ с использованием методики И.И. Мера с целью определения тягового сопротивления агрегата на разных глубинах прокладки дрен (рис. 3.25).Опыты проводились в три этапа: щелевание и дренажирование на глубину 25 см, 30 см и 35 см. Каждый этап повторялся три раза.</p>
<p><img width="848" height="552" class="wp-image-14297" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris25.png" alt="рис25" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris25.png 848w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris25-300x195.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris25-768x500.png 768w" sizes="(max-width: 848px) 100vw, 848px" /></p>
<p>Рисунок 3.23 – Общий вид экспериментальной установки.</p>
<p><img width="844" height="552" class="wp-image-14298" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris26.png" alt="рис26" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris26.png 844w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris26-300x196.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris26-768x502.png 768w" sizes="(max-width: 844px) 100vw, 844px" /></p>
<p>Рисунок 3.24 – Динамометрирование противоэрозионной машины.</p>
<p><img width="515" height="761" class="wp-image-14299" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris28.png" alt="рис28" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris28.png 515w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris28-203x300.png 203w" sizes="(max-width: 515px) 100vw, 515px" /></p>
<p>Рисунок 3.25 – Тензометрирование рабочего органа щелереза-дренера.</p>
<h3><strong>3.3 Методика планирования эксперимента и обработка экспериментальных данных</strong></h3>
<p>Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась в соответствии с существующими методиками [104-111].</p>
<p>Теоретическое исследование фрезерного рабочего органа агрегата показало, что его эффективная работа определяется: скоростью передвижения ; угловой скоростью вращения фрезы ; углом установки ножей . Интервалы варьирования их значений сведены в таблицу 3.1.</p>
<p>Таблица 3.1 – Факторы и уровни их варьирования</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Шаг и уровни варьирования факторов</td>
<td rowspan="2">Кодированное (безразмерное) значение факторов</td>
<td colspan="3">Натуральное значение факторов</td>
</tr>
<tr>
<td>,</p>
<p>(, км/ч)</td>
<td>,</p>
<p>(, с<sup>-1</sup>)</td>
<td>,</p>
<p>(, град)</td>
</tr>
<tr>
<td>Шаг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,5</td>
<td>15</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Верхний</td>
<td>+1</td>
<td>2,5</td>
<td>55</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Нулевой</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>40</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Нижний</td>
<td>-1</td>
<td>1,5</td>
<td>25</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Теоретическое исследование косилкипоказало, что ее эффективная работа определяется: скоростью передвижения ; угловой скоростью вращения ротора ; высотой планки на роторе . Интервалы варьирования их значений сведены в таблицу 3.2.</p>
<p>Таблица 3.2 – Факторы и уровни их варьирования</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Шаг и уровни варьирования факторов</td>
<td rowspan="2">Кодированное (безразмерное) значение факторов</td>
<td colspan="3">Натуральное значение факторов</td>
</tr>
<tr>
<td>,</p>
<p>(, км/ч)</td>
<td>,</p>
<p>(, с<sup>-1</sup>)</td>
<td>,</p>
<p>(, мм)</td>
</tr>
<tr>
<td>Шаг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,5</td>
<td>50</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Верхний</td>
<td>+1</td>
<td>2,5</td>
<td>250</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Нулевой</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>200</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Нижний</td>
<td>-1</td>
<td>1,5</td>
<td>150</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Равномерность сформированного мульчирующего слоя оценивали путем расчета коэффициент равномерности распределения скошенной массы по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где  – коэффициент неравномерности.</p>
<p>Коэффициент неравномерности рассчитывали по выражению:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – среднеквадратическое отклонение; – среднее количество срезанных стеблей, кг.</p>
<p>Критическое значение  считается равным 77%, а оптимальное значение должно превышать 95%.</p>
<h2><strong>4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ </strong></h2>
<h3><strong>4.1 Рекомендации по применению гумата «Здоровый урожай» и биопрепарата Псевдобактерин-2 Ж в комбинации с химическими протравителями при протравливании семян сельскохозяйственных культур</strong></h3>
<p>Гумата «Здоровый урожай» предназначен для предпосевной обработки семян, корневой и внекорневой подкормок сельскохозяйственных культур. Массовая доля питательных веществ: смесь калиевых и/или натриевых солей гуминовых кислот – 3,7%, К- 0,5%, Мо – 0,0018%, В – 0,02%, Fe – 0,02%, Mn – 0,01%, Zn – 0,02%, Cu – 0,02%, Co – 0,002%.</p>
<p>Преимущества применения гумата: ускорение всхожести семян; развитие мощной корневой системы растений; стимулирование роста и развития наземной биомассы; повышение устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей среды (жара-заморозки, засуха-переувлажнение); повышение эффективности усвоения растениями минеральных веществ и микроэлементов; уменьшение заболеваемости растений за счет повышения общего иммунитета; снижение угнетающего действия пестицидов на культуру; стимулирование развития всех почвенных микроорганизмов (это способствует интенсивному восстановлению / образованию гумуса); обеспечивает получение стабильной прибавки урожая [1-3].</p>
<p>Псевдобактерин &#8212; 2Ж – экологически чистый биопрепарат фунгицидного и стимулирующего действия. Действующим началом являются живые бактерии. Продуцирующие антибиотики, регуляторы роста. Сочетание фунгицидного и стимулирующего эффекта препарата выражается в повышении урожайности с/х культур на 20…25%. Псевдобактерин по эффективности не уступает химическим фунгицидам и в 2…3 раза превосходит Агат-25.</p>
<p>Псевдобактерин-2 Ж предназначен для защиты растений от следующих заболеваний: зерновые: корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, полосатый и точеный гельминтоспориоз, фузариоз, снежная плесень, пиренофороз; зернобобовые: корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, аскохитоз; картофель и томаты: фитофтороз, ризоктониоз, мучнистая роса, макроспороз, септориоз, парша, бактериозы, фузариозная гниль, альтернариоз; огурцы: корневые гнили, аскохитоз, настоящая и ложная мучнистая роса; капуста: черная ножка, бактериозы, корневые гнили; лук: аскохитоз, пероноспороз; перец: черная ножка, мучнистая роса, корневые гнили.</p>
<p>Для обеспечения качественного протравливания семена должны быть чистыми, без механических повреждений, микротрещин; полностью отвечать требованиям ГОСТов; иметь высокую энергию прорастания, полевую всхожесть и массу 1000 семян. Семена калибруются по размерам и форме. В процессе протравливания на каждое зерно необходимо нанести определенное количество препарата, поэтому, чем выше объемная масса и масса тысячи семян, тем больше препарата попадает на каждую зерновку при строго определенной норме расхода фунгицида. Особое значение для качественного протравливания имеет засоренность посевного материала пылью и зерновыми отходами. При обработке неочищенного, щуплого и битого зерна теряется до 20% препарата, что существенно снижает экономическую эффективность этого агроприёма.</p>
<p>Результаты фитоэкспертизы позволяют целенаправленно подобрать протравитель, что способствует эффективной и рентабельной защите семян от комплекса семенной и почвенной инфекций.</p>
<p>При слабой заспоренности семян головневыми и высокой пораженности зерна фузариозами, альтернариозом, гельминтоспориозом и плесневыми грибами эффективны препараты из группы тебуконазолов, беномилов и карбендазимов.</p>
<p>При заспорении семян твердой головней на среднем и сильном уровнях, поражении фузариозами, альтернариозом, гельминтоспориозом, плесневыми грибами и др. рекомендуются препараты нового поколения системные 2 и 3 –компонентные из различных групп соединений.</p>
<p>Фунгициды системного действия проникают в зародыш семени и снижают вредоносность заболевания. Препараты хорошо контролируют и защищают всходы от семенной и почвенной инфекций, головневых, фузариозов, альтернариоза, гельминтоспориоза, плесневения и др. патогенов. Это позволяет добиться оптимальной густоты стояния, что способствует созданию благоприятных условий во время перезимовки, стимулирует развитие мощной корневой системы, увеличивает коэффициент кущения – основного фактора роста урожайности, морозостойкости посевов и их устойчивости к комплексу патогенов.</p>
<p>Предпосевная обработка семян полусухим методом водным раствором гумата «Здоровый урожай» в дозе от 50…180 гр. на 10 литров раствора на I т семян совместно с протравителем типа Дивиденд, Оплот, ВСК. При использовании маленьких доз гумата (до 80 грамм на тонну семенного материала) доза протравителя остается без изменений. При использовании гуматов в дозе 80…110 гр. на тонну семян протравитель применяется по нижней границе, при использовании высоких доз гумата дозу протравителя рекомендуется снизить на 20…30%.</p>
<p>Обработка семян указанными препаратами в указанных дозах способствует дезинфекции семян, позволяя сократить дозу протравителя, повышению их полевой всхожести на 5…7%, всходы появляются на 3…4 дня раньше, растения интенсивнее вегетируют и раньше вступают в фазу кущения. При этом стеблестой растений более сильный с преобладанием продуктивных стеблей, растения значительно менее болеют. Стабильная прибавка урожая зерна по сравнению с обычной агротехникой составляет 15…20%. Кроме того, экономятся средства на приобретение пестицидов.</p>
<p>При низкой жизнеспособности семян, обусловленной неблагоприятными условиями в период созревания, для стимуляции прорастания и получения дружных всходов в рабочие растворы протравителей рекомендуется добавлять препараты, обладающие выраженными стимулирующими свойствами: гумат «Здоровый урожай» + Ризоплан-Ж.</p>
<p>Во всех проанализированных партиях семенного материала озимых из коллективных и крестьянско-фермерских хозяйств различных зон Кабардино-Балкарской республики отмечено поражение семян альтернариозом 0,8…4.2%, черным зародышем 3…8%, фузариозом 1,2…2,5%.</p>
<p>При отсутствии головни и слабом заспорении семян фузариозными, альтернариозными, плесневыми и др. грибами рекомендуется применять биопрепараты: Псевдобактерин-2 Ж в дозе 1 л/т, Ризоплан-Ж в дозе 1 л/т и др. с добавлением гумата «Здоровый урожай» в дозе 0,5 л/т. Эффективны смесевые комбинации протравителей и биопрепаратов.</p>
<p>Предложенные рекомендации по применению гумата «Здоровый урожай» и биопрепарата Псевдобактерин-2 Ж в комбинации с химическими протравителями при протравливании семян озимых культур обеспечат качественную закладку урожая будущего года.</p>
<h3><strong>4.2 Рекомендации по подбору культур к почвозащитным севооборотам и структуре посевных площадей</strong></h3>
<p>Календарные графики выпадения эрозионно-опасных осадков и измененные проективного покрытия возделываемых культур приведены на рисунке 4.1.</p>
<p><img width="576" height="283" class="wp-image-14300" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-262.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-262.png 576w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-262-300x147.png 300w" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px" alt="word image 262 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 4.1 – Количество осадков, мм</p>
<p>Из рисунка видно, что наибольшей почвозащитной способностью обладают многолетние травы. Травы 2-го и последующих лет жизни защищают почву в течение всего года и характеризуются наибольшим показателем проективного покрытия, достигающим 75….80%.</p>
<p>Проективное покрытие в посевах озимых и яровых колосовых и зернобобовых несколько меньше: в период максимального накопления биологической массы оно составляет 60…70%. Среди этих культур почвозащитная функция выше у озимых за счет более продолжительного периода вегетации (рис. 4.2).</p>
<p>Установлено, что наименьшая почвозащитная способность у пропашных культур. У них относительно непродолжительный вегетационный период, а величина проективного покрытия не превышает 50-60%.</p>
<p>При подборе культур очень важно учитывать распределение осадков в течение года. Так, соотношение почвозащитной способности озимой пшеницы и кукурузы во многом зависит от периода выпадения эрозионно-опасных осадков и состояния проективного покрытия в отдельные периоды. В районах, где максимальный эрозионный индекс осадков приходится на май-июнь, наибольшую почвозащитную роль выполняет пшеница, а в районах, где максимальный индекс осадков смещен на август-сентябрь, более почвозащитной является кукуруза. Для районов с проявлением эрозии от стока талых вод, почвозащитные севообороты целесообразно насыщать культурами сплошного посева и, конечно, многолетними травами.</p>
<p><img width="927" height="1317" class="wp-image-14301" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/didanova-jpg.jpeg" alt="диданова.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/didanova-jpg.jpeg 927w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/didanova-jpg-211x300.jpeg 211w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/didanova-jpg-721x1024.jpeg 721w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/didanova-jpg-768x1091.jpeg 768w" sizes="(max-width: 927px) 100vw, 927px" /></p>
<p>Рисунок 4.2 – Период вегетации некоторых сельскохозяйственных культур</p>
<p>После многолетних бобово-злаковых смесей повышается содержание водопрочных агрегатов, улучшается структура почвы, водопронинаемость и влагоемкость, что способствует уменьшению стока осадков и улучшению водного режима.</p>
<p>Зернобобовые значительно уступают многолетним травам по почвозащитной и почвоулучшающей способности, однако и они существенно улучшают баланс азота в эродированных почвах. Меньшим мелиорирующим влиянием обладают посевы однолетних бобово-злаковых смесей. Затем следуют колосовые культуры сплошного способа посева. Совершенно не защищает почву чистый пар. В количественном выражении роль полевых культур можно охарактеризовать данными таблицы 4.1.</p>
<p>Таблица 4.1 – Коэффициенты эрозионной опасности различных культур</p>
<p><img width="819" height="698" class="wp-image-14302" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-35.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-35.jpeg 819w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-35-300x256.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-35-768x655.jpeg 768w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" alt="word image 35 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Наибольшей почвозащитной способностью обладают многолетние травы. Они покрывают почву в течение всего года, хотя плотность укрытия почвы в осенний, зимний и весенний периоды снижается. Озимые зерновые культуры несколько уступают многолетним травам, но они покрывают почву от 9 до 11 мес. в году с максимумом в мае-июле. Яровые зерновые куль-<br />
туры укрывают почву в течение трех летних месяцев, пропашные – лишь 1…1,5 мес.</p>
<p>Большое значение для защиты почвы от эрозии имеют масса корней сельскохозяйственных культур и их распределение по профилю почвы. При наличии мощной корневой системы такие растения, как многолетние травы, связывают верхние слои почвы и удерживают ее от смыва и выдувания.</p>
<p>Масса корневой системы у многолетних трав достигает 60% массы надземной их части. Среди однолетних культур значительную корневую массу (до 40% от надземной массы) имеют озимые зерновые культуры, однолетние травы, кукуруза, несколько меньше (28…30%) – яровые зерновые культуры и еще меньше (18…20%) картофель, корнеплоды.</p>
<p>Для защиты почвы от водной эрозии на землях с укло­ном более 5° рекомендуется<em> травопольные</em> и<em> травяно-зерновые </em>севообороты.</p>
<p>На черноземах лесостепной зоны (оподзоленные, выщелоченные, типичные), первый вариант севооборота:1…3 – многолетние травы,4<em> – </em>озимая пшеница, 5 – кукуруза (полосами),6<em> –</em> зернобобовые, 7 – озимые с подсевом многолетних трав; второй вариант севооборота: 1, 2 – многолетние травы, 3 – озимая пшеница, 5 – ячмень с подсевом многолетних трав (люцерна, житняк, эс­парцет, кострец).</p>
<p>На черноземах степной зоны (обыкновенные, южные), первый вариант севооборота:1…4<em> – </em>люцерна, эспарцет, 5 – озимые + пожнивные, 6 – кукуруза (по­лосами), 7 – яровые зерновые с подсевом люцерны и эспарцета; второй вариант севооборота: 1 – многолет­ние травы (люцерна, житняк), 2 – озимая пшеница,<em> 3 –</em> просо, 4 – яровые зерновые с подсевом многолетних трав.</p>
<p>Для защиты почвы от водной эрозии на землях с уклоном более 5°рекомендуются травопольные и травя­но-зерновые севообороты.</p>
<p>Следует также отметить высокую противоэрозионную способность многолетних плодово-ягодных насаждений при обязательном задернении междурядий многолетними травами.</p>
<p>В качестве следующего варианта повышения эффективности противоэрозионной агротехники могут быть дифференцированные севообороты. На склоне конструируется агротехнический противоэрозионный ком­плекс, который включает в верхней части склона зернопропашной, в средней – зернотравяной и в нижней части – травянозерновой севооборот (табл. 4.2).</p>
<p>Зернопропашной севооборот: занятой пар (горохо-овсяная смесь на зеленое удобрение)-озимая пшеница-кукуруза-овес. Обработка почвы: в занятом пару – дисковое лущение + безотвальная обработка (18…20 см) с внесением 10 т/га органических удобрений; под озимую пшеницу – отвальная вспашка (18…20 см); под кукурузу – дисковое лущение + отвальная вспашка (25…27 см); под овес – безотвальная обработка (18…20 см).</p>
<p>Таблица 4.2 – Противоэрозионная эффективность севооборотов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Расстояние</p>
<p>от водо­раздела,</p>
<p>м</td>
<td rowspan="2">Степень смытости почвы</td>
<td colspan="2">смыв почвы, т/га</td>
<td colspan="2">Доза органических удобрений (т/га), компенсирующая</td>
<td rowspan="2">Компенси­рованный смыв</p>
<p>почвы,</p>
<p>т/га</td>
</tr>
<tr>
<td>весен­ний</td>
<td>лив­невой</td>
<td>минера­лизацию гумуса</td>
<td>смыв почвы</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Зернопропашной</td>
</tr>
<tr>
<td>21,6</td>
<td>несмытая</td>
<td>0,4</td>
<td>0,1</td>
<td>4,1</td>
<td>2,5</td>
<td>-7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>129,6</td>
<td>«</td>
<td>2,9</td>
<td>0,5</td>
<td>4,1</td>
<td>2,5</td>
<td>-4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>151,2</td>
<td>слабосм.</td>
<td>4,3</td>
<td>0,7</td>
<td>3,1</td>
<td>2,5</td>
<td>-5,9</td>
</tr>
<tr>
<td>259,2</td>
<td>«</td>
<td>9,0</td>
<td>1,4</td>
<td>3,1</td>
<td>2,5</td>
<td>-0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>280,8</td>
<td>«</td>
<td>10,3</td>
<td>1,7</td>
<td>3,1</td>
<td>2,5</td>
<td>1,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Зернотравяной</td>
</tr>
<tr>
<td>302,4</td>
<td>среднесм.</td>
<td>7,1</td>
<td>0,6</td>
<td>-0,6</td>
<td>2,5</td>
<td>-6,2</td>
</tr>
<tr>
<td>388,8</td>
<td>«</td>
<td>12,6</td>
<td>1,1</td>
<td>-0,6</td>
<td>2,5</td>
<td>-0,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Травянозерновой</td>
</tr>
<tr>
<td>410,4</td>
<td>«</td>
<td>3</td>
<td>0,1</td>
<td>-1,7</td>
<td>0</td>
<td>-6,3</td>
</tr>
<tr>
<td>432</td>
<td>«</td>
<td>3,2</td>
<td>0,1</td>
<td>-1,7</td>
<td>0</td>
<td>-6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>453,6</td>
<td>«</td>
<td>3,4</td>
<td>0,1</td>
<td>-1,7</td>
<td>0</td>
<td>-6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>475,2</td>
<td>сильносм.</td>
<td>4</td>
<td>0,1</td>
<td>-1,6</td>
<td>0</td>
<td>-10,8</td>
</tr>
<tr>
<td>496,8</td>
<td>«</td>
<td>4,2</td>
<td>0,1</td>
<td>-1,5</td>
<td>0</td>
<td>-10,7</td>
</tr>
<tr>
<td>518,4</td>
<td>«</td>
<td>4,4</td>
<td>0,2</td>
<td>-1,5</td>
<td>0</td>
<td>-10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>540</td>
<td>«</td>
<td>5,1</td>
<td>0,2</td>
<td>-1,5</td>
<td>0</td>
<td>-9,8</td>
</tr>
<tr>
<td>550</td>
<td>«</td>
<td>5,6</td>
<td>0,2</td>
<td>-1,5</td>
<td>0</td>
<td>-9,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Среднее</td>
<td>5,3</td>
<td>0,6</td>
<td>1,2</td>
<td>1,7</td>
<td>-5,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С увеличением крутизны склонов предпочтение следует отдавать севооборотам с культурами, менее трудоемкими при возделывании. Это важно как с точки зрения охраны природных экосистем и предотвращения процессов эрозии, так и с позиций хозяйственной выгоды.</p>
<p>Подбор культур с учетом почвенных условий конкретной местности позволяет существенно повысить экономическую эффективность сельскохозяйственного производства.</p>
<p><em>Пшеница </em>обладает большой экологической пластичностью, но при этом нейтральная реакция среды и слабая щелочность способствуют повышению качества ее белковости. По требованиям к гранулометрическому составу пшеница тяготеет к тяжелосуглинистым и среднесуглинистым. Озимая пшеница предъявляет повышенные требования предшественникам. Из предшественников можно использовать кукурузу на силос, зерновые бобовые культуры и однолетние травы (кроме сорго и суданской травы).</p>
<p><em>Ячмень.</em> Среди хлебов первой группы ячмень считается одним из наиболее засухоустойчивых. Для ячменя лучшим по гранулометрическому составу являются суглинистые почвы.</p>
<p>Для возделывания пшеницы приемлемы северные, а для ячменя южные склоны. Высевают после кукурузы, подсолнечника и зерновых бобовых культур. Ячмень, будучи скороспелой культурой, сам служит хорошим предшественником для яровых и озимых культур.</p>
<p><em>Овес</em> лучше всего развивается на суглинистых и легкосуглинистых почвах. Он более устойчив на легких, чем на тяжелых почвах. Овес дает хороший урожай на черноземах оподзоленных, выщелоченных и типичных. В более сухих условиях – на черноземах южных главным ограничивающим фактором является недостаток влаги. Овес лучше размещать после пропашных и зерновых бобовых культур. Он требует много азота, поэтому хорошим предшественником для него служат бобовые растения, особенно горох.</p>
<p>Главная экологическая особенность <em>кукурузы</em> – высокая требовательность к влажности почвы в течение всего периода вегетации. Ее урожайность во многом определяется не свойствами почвы, а уровнем увлажнения. Кукуруза требовательна к богатству почвы органическим веществам и элементам питания. Кукуруза отличается широким диапазоном оптимальных условий реакции среды – от 6,0 до 8,5. В полевых севооборотах кукурузу размещают после озимых колосовых, зерновых бобовых, а также после картофеля. Лучшие предшественник кукурузы – зерновые бобовые и озимая пшеница, почвы после которых обрабатывают по системе полупара. Кукурузу можно возделывать пожнивно и получать два урожая в год, убирая ее в молочно-восковой спелости.</p>
<p><em>Просо </em>– засухоустойчивое растение. Культура нейтральных и слабощелочных почв с оптимумом от 7,0 до 8,5. Наилучшие условия для проса наблюдаются на черноземах всех подтипов. Просо относится к культуре, предпочитающей легкие суглинистые почвы, однако оструктуренные тяжелые почвы также дают хорошие урожаи. Просо очень плохо переносит бессменные посевы и требовательна к предшественникам. Наивысший урожай проса получают при посеве ее по пласту многолетних трав.</p>
<p><em>Сорго </em>– засухоустойчивая культура, переносит воздушную и почвенную засуху. Может использовать влагу в почве, близкую к максимальной гигроскопичности. Большую роль в экологическомприспособлении сорго к почвам играет очень мощная корневая система, проникающая вглубь около 250 см. Масса корней у сорго намного превышает надземную биомассу и больше, чем у других однолетних растений. Это позволяет считать сорго культурой, повышающей гумусное состояние почвы и, следовательно, плодородие.</p>
<p><em>Гречиха </em>– влаголюбивое растение. Оптимум увлажнения находится в пределах 70…80% от полевой влагоемкости. При недостатке влаги начинает превалировать рост корней над надземной массой. Гречиху можно широко использовать для пожнивных посевов. Размещают ее после культур рано освобождающих поле (озимый рапс, ячмень, ранние сорта картофеля). В случае гибели озимых или ранних яровых культур гречиху можно использовать для их пересева.</p>
<p><em>Горох </em>посевной отличается холодостойкостью, высокими требованиями к влаге, скороспелостью. Горох можно сеять после яровых зерновых, хорошо удобряемых пропашных культур (картофель, кукуруза) и является ценным предшественником для многих сельскохозяйственных культур.</p>
<p><em>Соя </em>отличается требовательностью к влажности, слабокислой реакции почвенной среды и среднегумусному содержанию. Нормальный рост и развитие сои протекает при реакции почвенной среды в интервале рН 5,5…6,5. Соя малотребовательна к гранулометрическому составу и приспосабливается как к супесчаным, так и глинистым почвам. Лучшие предшественники для сои – клевер, озимые, кукуруза.</p>
<p><em>Подсолнечник</em> предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. Экологически по отношению к почвам его можно поставить в один ряд с пшеницей. Подсолнечник –культура нейтральных и слабощелочных почв. Большую приспособленность он имеет в щелочном интервале. Хорошо растет на карбонатных черноземах с рН 8,4…8,6. Оптимум содержания гумуса находится в пределах от 2 до 8%. Подсолнечник высевают после озимого ярового ячменя, зерновых бобовых. Подсолнечник не следует высевать после суданской травы, люцерны и других полевых культур с мощной корневой системой. Сам подсолнечник –хороший предшественник для яровой пшеницы, овса, ячменя и других яровых зерновых культур.</p>
<p><em>Картофель </em>требует почвы легкого гранулометрического состава. Это обусловлено особенностями корневой системы. Оптимум плотности составляет 1,1…1,2 г/см<sup>3</sup>, содержание гумуса 2…4%. Картофель –влаголюбивое растение. Наиболее благоприятная влажность почвы – 80% от полевой влагоемкости. Лучшие условия для картофеля создаются в почвах слабокислых и нейтральных с рН 5…7. Лучшие предшественники для картофеля – озимые хлеба и однолетние бобовые (горох, вика). Картофель является хорошим предшественником для ранних яровых, зерновых, бобовых.</p>
<p><em>Люцерна </em>– культура почв среднего и тяжелого гранулометрического состава. На легких почвах она не дает удовлетворительных урожаев. Люцерна может участвовать в освоении малопродуктивных эродированных земель входя в состав травосмеси.</p>
<p>Люцерна после трех лет оставляет на одном гектаре такое количество органического вещества и азота какое содержится примерно в 60 т навоза. Люцерна устойчива к почвенной засухе. Оптимум содержания гумуса находится в пределах 2-4%, рН 7,0…8,6.</p>
<p><em>Клевер </em>также, как и люцерна способствует повышению плодородия почв.</p>
<p>Клевер –влаголюбивое растение. Для получения высоких урожаев желательно иметь влажность почвы 80% наименьшей влагоемкости до фазы цветения. Клевер –культура слабокислых почв. Оптимальное рН 5,5…7,0. Клевер подсевают под покров вико-овсяной, горохо-овсяной смеси,используемых на зеленое удобрение.</p>
<p><em>Эспарцет</em> – растение сухих условий, не переносит кислых почв, растет только на нейтральных и щелочных почвах с рН 7,0…8,6. Эспарцет глубокой корневой системой способствует повышению плодородия почв, использует труднодоступные фосфаты и противостоит почвенной засухе.</p>
<p>На маломощных почвах склонов, имеющих разную степень щебенчатости эспарцет более продуктивен, чем люцерна. Он раньше отрастает весной и дает более высокий урожай. Эспарцет является ценной культурой для восстановления плодородия земель.</p>
<p><em>Вика</em> – самое распространенное из числа однолетних кормовых бобовых растений. Вика –хладостойкое и достаточно влаголюбивое растение. В полевых севооборотах вику высевают в занятом пару. Малотребовательна к предшественникам, хорошо удается после озимых, пропашных культур. Оптимум содержания гумуса 2…5%, рН 5,5…7,5.</p>
<p>На основе обобщения данных исследований проведена группировка культур по уровню снижения урожайности на смытых почвах (табл. 4.3).</p>
<p>Из приведенных данных видно, что наиболее устойчивыми к эродированности почвы являются многолетние травы, несколько уступают им зернобобовые, затем следуют однолетние травы и зерновые колосовые, а наименее устойчивы – пропашные культуры.</p>
<p>Таблица 4.3 – Влияние степени эродированности почв на снижение урожайности сельскохозяйственных культур (обобщенные данные), в % от урожайности на несмытых почвах</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Культуры</td>
<td colspan="3">Степень эродированности почв</td>
</tr>
<tr>
<td>слабая</td>
<td>средняя</td>
<td>сильная</td>
</tr>
<tr>
<td>Озимая пшеница</td>
<td>85-90</td>
<td>50-60</td>
<td>30-35</td>
</tr>
<tr>
<td>Озимая рожь</td>
<td>85-90</td>
<td>55-65</td>
<td>35-40</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровой ячмень</td>
<td>80-85</td>
<td>45-55</td>
<td>30-40</td>
</tr>
<tr>
<td>Овес</td>
<td>80-85</td>
<td>55-60</td>
<td>35-45</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза (зерно)</td>
<td>80-85</td>
<td>60-70</td>
<td>15-25</td>
</tr>
<tr>
<td>Горох, вика</td>
<td>85-95</td>
<td>60-70</td>
<td>50-60</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахарная свекла, картофель</td>
<td>80-90</td>
<td>30-40</td>
<td>10-15</td>
</tr>
<tr>
<td>Подсолнечник</td>
<td>70-80</td>
<td>40-50</td>
<td>20-30</td>
</tr>
<tr>
<td>Вико-овсяная смесь</td>
<td>85-90</td>
<td>65-70</td>
<td>35-45</td>
</tr>
<tr>
<td>Суданская трава</td>
<td>80-90</td>
<td>55-60</td>
<td>30-40</td>
</tr>
<tr>
<td>Многолетние травы</td>
<td>90-95</td>
<td>85-90</td>
<td>65-75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Предполагаемая группировка достаточно точно характеризует соотношение между культурами по реакции на степень эродированности почвы. Однако пользоваться приведенными данными как универсальными для регионов с различными почвенно-климатическими условиями нельзя. Урожайность культур определяется сочетанием многочисленных факторов. Поэтому в каждом конкретном случае, в пределах небольших регионов, очень важно определить уровень снижения урожайности возделываемых культур на смытых почвах. Это должно стать основой для определения оптимальной структуры севооборотов и обеспечения максимальных урожаев.</p>
<h3><strong>4.3 Влияние промежуточных культур на плодородие почвы</strong></h3>
<p>Культуры <em>озимого</em> промежуточного посева высевают в летне-осенний период на тех полях, где затем будут возделываться основные куль­туры позднего ярового посева. Это требует более раннего посева осе­нью и уборки весной. Следовательно, культуры должны получить оп­тимальное развитие осенью, хорошо перезимовать, а весной интен­сивно накапливать зеленую массу, сбалансированную по сахаропротеиновому соотношению. Из озимых злаковых культур в про­межуточных посевах возделывают рожь, пшеницу, ячмень, тритика­ле, из бобовых – озимую вику и зимующий горох, из крестоцветных – озимый рапс, озимую сурепицу.</p>
<p>При подборе культур для промежуточного посева следует учиты­вать, что скороспелые культуры быстро грубеют, в результате чего снижается процент поедаемости зеленой массы скотом.</p>
<p>Смесь бобовых и злаковых культур обеспечивает не только более высокий урожай зеленой массы, чем злаки в чистом посеве, но и бо­лее полноценный корм. Бобовые компоненты обогащают зеленую массу переваримым протеином, повышают содержание в ней кальция, фос­фора и каротина.</p>
<p><em>Ранневесенние промежуточные культуры</em> высевают ранней вес­ной и убирают до посева поздних яровых культур.</p>
<p>Весенние промежуточные посевы меньше распространены, чем ози­мые. Их в основном возделывают для создания зеленого конвейера, когда нет возможности иметь озимые промежуточные посевы. Их при­меняют в зонах достаточного увлажнения на черноземах оподзоленных, выщелоченных, типичных. Они формируют урожай зеленой массы позже озимых промежуточных, по­этому такие посевы защищают почвенный покров в период:июль-сентябрь. Лучшими для таких посевов являются культуры, обладающие быст­рым ростом в начале вегетации и переносящие утренние заморозки: горохо-подсолнечниковые, горохо-овсяные, вико-овсяные смеси, а также посевы их в чистом виде.</p>
<p>Яровые культуры достигают укосной спелости в конце мая &#8212; начале июня, причем первым яровой рапс, затем горчица и горох. Несколь­ко позднее поспевают горохо-овсяная, вико- и чино-овсяная смеси (в первой декаде июня), подсолнечник и горохо-подсолнечниковая смесь (во второй декаде июня). Сроки уборки зависят от особенностей роста и развития каждой культуры. Однако главное условие – быстрое освобождение полей из-под весенних промежуточных культур для посева поукосных.</p>
<p><em>Поукосные</em>посевы наиболее устойчивы и более урожайны по срав­нению с другими промежуточными посевами. Они хорошо обеспече­ны теплом и светом, в их распоряжении длительный безморозный пе­риод. При соблюдении правильной агротехники в условиях орошения и достаточного увлажнения они дают высокий урожай хорошего каче­ства. К таким культурам относятся кукуруза, сорго, подсолнечник, просо, соя, суданка и другие культуры, а также их смеси. Для южных районов подбирают теплолюбивые засухоустойчивые культуры.</p>
<p><em>Подсевные</em> промежуточные культуры высевают весной под покров основных культур и собирают урожай осенью того же года после уборки покровных культур.</p>
<p>Поскольку значительную часть вегетационного периода подсевные культуры развиваются под покровом основных, успех их выращивания во многом зависит от удачного подбора как самих подсевных, так и покровных культур. В качестве покровной должна быть культура, не затеняющая сильно поверхность почвы и быстро убираемая (овес, горох, озимая рожь и их смеси с викой). В качестве подсевных надо использовать культуры, которые в начальный период растут медленно, но хорошо укореняются, выдерживают затенение, не оказывают отрицательного влияния на основные посевы, а во второй половине лета быстро достигают кормовой спелости (люцерна, сераделла, эспарцет, суданская трава, донник однолетний и др.).</p>
<p>При возделывании подсевных промежуточных культур, вегетационный период используется на 89…93%, а сумма активных температур (выше 5°С) – на 94…95%. Эти культуры не требуют специальных приемов обработки почвы, так как они совмещаются с подготовкой почвы к посеву покровной культуры. Поэтому затраты на возделывание подсевных культур незначительны и их себестоимость самая низкая по сравнению с другими промежуточными культурами.</p>
<p>Совмещенные посевы сельскохозяйственных культур имеют большое значение с точки зрения охраны окружающей среды, так как позволяют эффективно защищать почву от процессов эрозии.</p>
<h3><strong>4.4 Результаты применения удобрений</strong></h3>
<p>Расчет суммарного расхода влаги на единицу полученного урожая показал, что на участках с применением удобрений эффективность использования влаги растениями увеличилась в 1,2…1,5 раза. Кроме того, на удобренных участках, под хорошо развитым стеблестоем физическое испарение с поверхности почвы снизилось в 1,3 раза. Вместе с тем применение удобрений до определенной степени нивелирует действие почвенной засухи: так, многолетние данные свидетельствуют, что в острозасушливые годы сбор зерна озимой пшеницы без удобрений снижался в среднем в 5…6 раз, а при внесении удобрений – лишь в 2 раза. Вообще применение удобрений в условиях эрозионных ландшафтов имеет ряд отличительных особенностей и требует специфического подхода. В первую очередь это касается вопроса установления оптимальных норм внесения удобрений.</p>
<p>На смытых почвах склонов наиболее эффективны азотные удобрения, затем фосфорные. Положительное действие калийных удобрений проявляется при применении высоких доз азотных и фосфорных удобрений. Зерновые культуры, в зависимости от перераспределения влаги и питательных веществ по рельефу, дополнительно используют на выщелоченных черноземах до 35 кг/га почвенного азота. В связи с этим для повышения эффективности удобрений необходимо дифференцировать по элементам склонов дозы удобрений. За счет правильного использования особенностей агроэкологических условий склоновых земель валовой сбор зерна можно увеличить на 10%.</p>
<p>Наряду со сроками и способами внесения удобрений немалое значение имеет экспозиция склонов. На черноземах смытых, залегающих по рельефу на северном склоне, урожайность зерна пшеницы выше на 4,0 ц/га, чем на черноземах смытых, залегающих на южном склоне, а на водораздельном участке, прилегающем к северному склону, урожайность выше на 4,5 ц/га, чем на водоразделе, прилегающем к южному склону. Прибавка урожайности зерна озимой пшеницы при внесении минеральных удобрений (N<sub>60</sub>P<sub>60</sub>K<sub>30</sub>) на склоне северной экспозиции составляет около 10,5 ц/га. Разница в урожайности объясняется значительно большими запасами влаги на северном склоне, чем на водораздельном участке и склоне южной экспозиции.</p>
<p>На северных склонах при средних дозах азотных удобрений в условиях избыточного увлажнения сроки внесения приемлемы только весенние. При повышении доз с N<sub>50</sub> до N<sub>100-150 </sub>преимущество весенних сроков внесения перед осенними на северных склонах исчезает, так как несмотря на некоторые потери азота от водной эрозии, в почве сохраняется достаточный запас азота удобрений для оптимального питания растений.</p>
<p>На северном склоне и на контроле, и на удобренном варианте с внесением мочевины (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CO процесс нитрификации замедляется, о чем можно судить по количеству нитратов, накопленных в почве за период от первого отбора до второго. В то же время, на склоне южной экспозиции и водоразделе в вариантах с внесением мочевины процесс нитрификации продолжается (табл. 4.4).</p>
<p>В склоновом земледелии температурные различия в рельефе очень существенны, а повышение температуры с +10С до +35С увеличивает накопление нитратного азота в 4…5 раз. При наличии доступных для микроорганизмов источников азота в склоновом агроландшафте в полевых условиях чернозем типичный обладает неодинаковой способностью к минерализации азотных соединений.Наибольшей способностью и к нитрификации, и к аммонификации обладают почвы водораздельного плато, в то время как на склоне северной экспозиции преобладают процессы аммонификации, а на южном склоне – нитрификации.</p>
<p>Таблица 4.4 – Влияние расположения почвы в рельефе на ее способность к нитрификации и аммонификации</p>
<p><img width="837" height="617" class="wp-image-14303" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-36.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-36.jpeg 837w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-36-300x221.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-36-768x566.jpeg 768w" sizes="(max-width: 837px) 100vw, 837px" alt="word image 36 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Внесение удобрений приводит к достоверному (Р0,001) увеличению содержания нитратного (N-NO<sub>3</sub><sup>–</sup>) и аммонийного (N‑NН<sub>4</sub><sup>+</sup>) азота в почве по сравнению с контролем с преобладанием содержания нитратного азота над аммонийным в среднем в 9 раз.</p>
<p>В черноземе типичном содержание N-NН<sub>4</sub><sup>+</sup> варьирует в среднем от 12 до 15 мг/кг. Динамика нитратного азота зависит от количества доступного азота во внесенных удобрениях. Высокая обеспеченность нитратным азотом свидетельствует о доминировании микробиологического процесса нитрификации (биологическое окисление аммония до нитратов) в почвах.Этому способствуют аэробные условия, обеспеченные почвенно-физическими характеристиками черноземных почв. На южных склонах, в условиях, благоприятных для накопления нитратов в черноземах, азотные удобрения применять нецелесообразно. Достаточно применять фосфорные и калийные удобрения, обеспечивающие дополнительный сбор зерна в среднем 5 ц/га. Прирост зерна от 1 кг NPK на фоне противоэрозионных приемов на смытых видах черноземов оподзоленных, выщелоченных и типичных составляет 14,19 и 26%, соответственно.</p>
<p>Дифференцированная обработка (чередование отвальной, плоскорезной и поверхностной обработки почвы) создает оптимальные условия для действия органических и минеральных удобрений. В черноземах смытых разовое внесение всей дозы фосфорных и калийных удобрений при дифференцированной обработке почвы в севообороте с короткой ротацией обеспечивает такую же продуктивность сельскохозяйственных культур, как и ежегодное их применение.</p>
<p>Разовое применение фосфорных и калийных удобрений (Р<sub>280</sub>K<sub>140</sub>) на всю ротацию севооборота по сравнению с их ежегодным внесением не снижает продуктивность севооборота. В севооборотах с короткой ротацией и безотвальной обработке, когда глубокая заделка удобрений в почву невозможна, такой прием внесения фосфорных и калийных удобрений на черноземах склонов оправдан и с агроэкологической точки зрения.</p>
<p>Урожайность сельскохозяйственных культур на смытых почвах как правило ниже, чем на несмытых, и при одинаковых дозах внесения удобрений затраты на получение 1 т урожайности зерна всегда выше на склоновых землях. В среднем для получения 1 т урожая зерна на почвах склонов NPK требуется примерно на 10 кг/га, или на 16% больше, чем на равнинных полях. И в связи с более высокой эффективностью удобрений на смытых почвах затраты NPK на 1 т прибавки урожайности ниже, чем на несмытых почвах.</p>
<p>Затраты NPK на несмытых почвах колеблются от 187 до 330 кг д.в., а на смытых от 162 до 227 кг д.в. на 1 т прибавки урожайности. Отсюда коэффициенты пересчета норматива затрат удобрений на смытых почвах для урожайности больше единицы – 1,13…1,21, а для прибавки урожайности меньше единицы: 0,71-0,89.</p>
<p>Зная нормативы затрат удобрений на единицу основной продукции и планируемую прибавку зерна от NPK, можно рассчитать дополнительную дозу удобрений на смытой почве по сравнению с принятой на равнинном участке (табл. 4.5).</p>
<p>Пользуясь этой формулой и основываясь на опытных фактических данных урожайности сельскохозяйственных культур на несмытых и смытых почвах при одинаковых дозах внесения удобрений, можно рассчитать дополнительную потребность в минеральных удобрениях сельскохозяйственных культур, возделываемых на почвах разной степени эродированности. Общепринятые дозы полного удобрения в зависимости от типа почвы должны быть увеличены на склонах примерно на 14…21%.</p>
<p>Таблица 4.5 – Нормативы минеральных удобрений для получения основной продукции зерновых культур на почвах склонов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Почва</td>
<td rowspan="2">Доза NPK, кг/га д.в.</td>
<td rowspan="2">Урожайность при NPK,</p>
<p>ц/га зерн. ед.</td>
<td rowspan="2">Прибавка при NPK,</p>
<p>ц/га зерн. ед.</td>
<td colspan="2">Затраты NPK</p>
<p>на 1 т продукции, кг д.в.</td>
<td colspan="2">Коэффициенты пересчета NPK на смытых почвах</td>
</tr>
<tr>
<td>урожайность</td>
<td>прибавка</p>
<p>урожайности</td>
<td>для</p>
<p>урожайности</td>
<td>для прибавки урожайности</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="8">Чернозем выщелоченный:</td>
</tr>
<tr>
<td>несмытый</td>
<td>136</td>
<td>25,2</td>
<td>6,0</td>
<td>54,0</td>
<td>226,7</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>смытый</td>
<td>136</td>
<td>22,1</td>
<td>8,4</td>
<td>61,5</td>
<td>161,9</td>
<td>1,14</td>
<td>0,71</td>
</tr>
<tr>
<td>типичный:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>несмытый</td>
<td>165</td>
<td>36,3</td>
<td>8,8</td>
<td>45,5</td>
<td>187,5</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>смытый</td>
<td>165</td>
<td>31,0</td>
<td>9,9</td>
<td>53,2</td>
<td>166,7</td>
<td>1,16</td>
<td>0,89</td>
</tr>
<tr>
<td>обыкновенный:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>несмытый</td>
<td>133</td>
<td>29,1</td>
<td>5,9</td>
<td>45,7</td>
<td>225,4</td>
<td>1,00</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>смытый</td>
<td>133</td>
<td>24,0</td>
<td>4,9</td>
<td>55,4</td>
<td>271,4</td>
<td>1,21</td>
<td>1,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Дозы удобрений под планируемый урожай необходимо также корректировать в зависимости от приуроченности к элементам рельефа.</p>
<p>В таблице 4.6 приведены дозы минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры на смытых почвах эрозионного агроландшафта.</p>
<p>Максимальная эффективность и окупаемость удобрений наблюдается на плоских вершинах холмов и верхних частей склонов, где господствуют элювиальные процессы, и наблюдается лучшая тепло- обеспеченность в период вегетации. Вниз по склону на транзитно-аккумулятивных категориях энергетическая эффективность и окупаемость минеральных удобрений снижается в 2…5 раз.</p>
<p>Корректировка доз удобрений на различных агроландшафтах является одним из основных способов повышения адаптационной способности культур к агромикроландшафтным условиям, дающим возможность получить высокие урожаи на слабо- и среднеобеспеченных элементами питания сильно и среднесмытых черноземах, на которых удобрения имеют самую высокую окупаемость урожаем. На аккумулятивных категориях (намытые почвы), хорошо обеспеченных элементами питания, наиболее эффективна система питания с низкими и средними дозами удобрений, позволяющая обеспечить растения элементами питания в критические периоды их роста и развития.</p>
<p>Таблица 4.6 – Ориентировочные дозы удобрений на склоновых агроландшафтах в зависимости от приуроченности почвенного покрова к элементам рельефа</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4">Культура</td>
<td rowspan="4">Доза</td>
<td rowspan="4">Дозы органических удобрений, т/га</td>
<td colspan="9">Доза удобрения в кг/га д.в.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">N</td>
<td colspan="3">Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub></td>
<td colspan="3">K<sub>2</sub>O</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">по элементам рельефа</td>
</tr>
<tr>
<td>водораздел</td>
<td>склон</td>
<td>ложбина</td>
<td>водораздел</td>
<td>склон</td>
<td>ложбина</td>
<td>водораздел</td>
<td>склон</td>
<td>ложбина</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Яровые зерновые</p>
<p>(овёс, ячмень)</td>
<td>20</td>
<td>&#8212;</td>
<td>80</td>
<td>50</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>20</td>
<td>50</td>
<td>20</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>80</td>
<td>60</td>
<td>90</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>90</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>&#8212;</td>
<td>120</td>
<td>100</td>
<td>80</td>
<td>120</td>
<td>70</td>
<td>60</td>
<td>100</td>
<td>70</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Многолетние травы</p>
<p>(сено)</td>
<td>20</td>
<td>&#8212;</td>
<td>20</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>&#8212;</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>&#8212;</td>
<td>80</td>
<td>60</td>
<td>20</td>
<td>80</td>
<td>60</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>&#8212;</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>80</td>
<td>60</td>
<td>100</td>
<td>80</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Картофель (клубни)</td>
<td>150</td>
<td>30</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>60</td>
<td>70</td>
<td>50</td>
<td>10</td>
<td>90</td>
<td>60</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>40</td>
<td>120</td>
<td>120</td>
<td>90</td>
<td>80</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
<td>120</td>
<td>90</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>50</td>
<td>140</td>
<td>140</td>
<td>90</td>
<td>90</td>
<td>70</td>
<td>50</td>
<td>150</td>
<td>120</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Озимые зерновые</td>
<td>20</td>
<td>30</td>
<td>80</td>
<td>50</td>
<td>20</td>
<td>120</td>
<td>80</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td>30</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>40</td>
<td>120</td>
<td>100</td>
<td>80</td>
<td>100</td>
<td>70</td>
<td>20</td>
<td>70</td>
<td>40</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>50</td>
<td>160</td>
<td>120</td>
<td>90</td>
<td>100</td>
<td>60</td>
<td>20</td>
<td>100</td>
<td>60</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, основная роль в восстановлении плодородия эродированных черноземных почв и повышении продуктивности сельскохозяйственных культур в севообороте принадлежит удобрениям.</p>
<p>Максимальный эффект и наибольшая окупаемость удобрений достигаются при дробном, т.е. порционном их применении. Особое значение этот способ имеет для эрозионно-опасных земель, где разовое внесение высоких доз удобрений не только ведет к непроизводительным потерям части питательных элементов, но и опасно с экологической точки зрения.</p>
<p>Дробное внесение, т.е. сочетание основного, припосевного и послепосевного (подкормок) удобрения позволяет:</p>
<p>1) лучше обеспечить культивируемые растения питательными веществами на протяжении всей вегетации и особенно в периоды максимальной в них потребности, т.е. в критические периоды;</p>
<p>2) направленно изменять концентрацию почвенного раствора и соотношение содержащихся в нем элементов минерального питания применительно к потребностям культуры в отдельные фазы роста и развития;</p>
<p>3) уменьшить дозу единовременно вносимых удобрений, что очень важно с экономических и экологических позиций, так как способствует сокращению миграции минеральных веществ за пределы удобряемой территории.</p>
<p>Сроки применения удобрений, в первую очередь подкормок, приурочивают к фазам развития растений. Эти сроки, а также дозы вносимых удобрений, ежегодно уточняют в соответствии с метеорологическими условиями конкретного года, изменениями содержания доступных форм элементов питания в почве, смещением календарных дат наступления фаз развития растений, особенностями сортовой агротехники и другими факторами.</p>
<p>В этой связи перспективным приемом определения оптимальных сроков внесения удобрений является использование периодических данных растительной (листовой) и почвенной диагностики.</p>
<p>Важное значение для эффективного применения удобрений имеет правильный выбор способа их внесения.</p>
<p>В условиях эрозионных ландшафтов замена поверхностного внесения удобрений заделкой в почву на глубину 10…30 см предотвращает их снос со склоновым стоком или ветром и способствует значительному росту урожайности возделываемых культур.</p>
<p>Перспективными способами внесения удобрений в условиях эрозионных ландшафтов в настоящее время являются ленточное и двухслойное ленточное внесение удобрений в противовес сплошному.</p>
<p>Общее количество органического вещества, ежегодно поступающего в почву, зависит от структуры севооборота, урожайности возделываемых культур, применяемой системы удобрений.</p>
<p>В севообороте, где пропашные культуры (картофель, сахарная свекла, кукуруза на зерно, кукуруза на силос, соя) и чистый пар занимают большую площадь (около 53%), масса ежегодно поступающего в почву свежего органического вещества является наименьшим значением: 7,4 т/га – при органической системе удобрения и 8,2 т/га – при органо-минеральной.</p>
<p>При замене в этом севообороте черного пара на занятый (вико+овес), а гороха и озимой пшеницы на два поля люцерны масса свежего органического вещества, поступающего в почву, увеличивается на 14%, при органо-минеральной системе удобрения и на 17% – при органической, что объясняется большим количеством послеуборочных остатков в двух полях люцерны и в занятом пару.</p>
<p>Определенный интерес представляет знание структуры поступающего в почву органического вещества в различных севооборотах. Исследованиями установлено, что основная его масса приходилась на пожнивно-корневые остатки – 40…57%.</p>
<p>В севообороте без многолетних трав доля послеуборочных остатков в общей массе органического вещества составляет 40-45%, а в севообороте с многолетними травами – 55…57%. Для нетоварной части урожая (соломы озимой пшеницы) в общей массе поступающего в почву органического вещества зависит как от урожайности озимой пшеницы, так и от их доли площади в севообороте. В севообороте с одним полем пшеницы доля составляет 6…12%, а с двумя полями озимой пшеницы 12…24%.</p>
<p>При возделывании в пару сидеральной культуры в почву поступает около 0,47 т/га надземной биомассы при органической и 0,7 т/га – при органо-минеральной системе удобрения, что составляет 8…10% от общего количества органического вещества. Чем больше поступает в почву свежего органического вещества и чем выше его коэффициент гумификации, тем больше почвообразование гумуса. На потери гумуса в результате его минерализации большое влияние оказывает структура севооборотов. Чем больше в севообороте доля пропашных культур и чистого пара, тем больше потери гумуса почвы.</p>
<p>Эти выводы подтверждаются расчетами баланса гумуса в черноземе разной степени смытости (табл. 4.7).</p>
<p>Самые высокие потери гумуса от эрозии на полях севооборота, занятых кукурузой на зерно, и приход гумуса от пожнивно-корневых остатков под этой культурой самый низкий – 0,15 т/га на несмытой части поля и 0,09 т/га на сильносмытой части поля.</p>
<p>При возделывании озимой пшеницы приход органического вещества увеличивается в 9 раз на несмытой части поля и в 7 раз на сильносмытомполе. Расчетная потребность в органических удобрениях для поддержания бездефицитного баланса гумуса в зернопаропропашном севообороте составляет: при использовании бесподстилочного навоза – 2,6 т/га; соломы – 2,6 т/га; сидеральных культур – 65 т/га; люцерны – 10,4 т/га.</p>
<p>Таким образом, система удобрений на эродированных почвах должна обязательно предусматривать оптимальное сочетание органических и минеральных форм, что дает возможность положительно, эффективно и оперативно влиять как на состояние почвы и ее плодородие, так и на рост, развитие, продуктивность и качество урожая сельскохозяйственных растений.</p>
<p>Таблица 4.7 – Расчет баланса гумуса в черноземе разной степени смытости и определение потребностив органическом удобрении в зернопропашном севообороте</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Агрофон, кульутры севооборота, площадь F,</p>
<p>га</td>
<td rowspan="3">Смытость</p>
<p>почвы</td>
<td rowspan="3">Урожайность У<sub>п</sub>, т/га</td>
<td rowspan="3">К<sub>у</sub></td>
<td colspan="2" rowspan="2">Пожнивно-корневые</p>
<p>остатки</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Приход гумуса</p>
<p>от пожнивно-корневых остатков</td>
<td colspan="6">Расход гумуса</td>
<td rowspan="3">Потери гумуса от минерализации и эрозии,</p>
<p>т/га</td>
<td rowspan="3">Накопление гумуса,</p>
<p>т/га</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">запасы гумуса</td>
<td colspan="2">минерализация гумуса</td>
<td rowspan="2"></td>
<td rowspan="2">минерализация</p>
<p>гумуса</p>
<p>с учетом</p>
<p>Y</td>
<td rowspan="2">потери гумуса от эрозии,</p>
<p>т/га</td>
</tr>
<tr>
<td>К<sub>о</sub></td>
<td>т/га</td>
<td>К<sub>г</sub></td>
<td>т/га</td>
<td>К<sub>м</sub></td>
<td>т/га</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Пар</td>
<td>Несмытые</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>126,5</td>
<td>0,016</td>
<td>2,02</td>
<td>1</td>
<td>2,02</td>
<td>0,042</td>
<td>2,06</td>
<td>-2,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Слабосмытые</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>89,6</td>
<td>0,016</td>
<td>1,43</td>
<td>1</td>
<td>1,43</td>
<td>0,122</td>
<td>1,55</td>
<td>-1,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднесмытые</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>76,9</td>
<td>0,016</td>
<td>1,23</td>
<td>1</td>
<td>1,23</td>
<td>0,283</td>
<td>1,51</td>
<td>-1,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Сильносмытые</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>56,0</td>
<td>0,016</td>
<td>0,89</td>
<td>1</td>
<td>0,89</td>
<td>0,317</td>
<td>1,21</td>
<td>-1,21</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Озимая</p>
<p>пшеница</td>
<td>Несмытые</td>
<td>5,6</td>
<td>1</td>
<td>1,2</td>
<td>6,7</td>
<td>0,2</td>
<td>1,34</td>
<td>126,5</td>
<td>0,007</td>
<td>0,88</td>
<td>1</td>
<td>0,88</td>
<td>0,020</td>
<td>0,90</td>
<td>0,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Слабосмытые</td>
<td>4,76</td>
<td>0,85</td>
<td>1,2</td>
<td>5,7</td>
<td>0,2</td>
<td>1,14</td>
<td>89,6</td>
<td>0,007</td>
<td>0,63</td>
<td>1</td>
<td>0,63</td>
<td>0,048</td>
<td>0,68</td>
<td>0,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднесмытые</td>
<td>3,36</td>
<td>0,6</td>
<td>1,4</td>
<td>4,7</td>
<td>0,2</td>
<td>0,94</td>
<td>76,9</td>
<td>0,007</td>
<td>0,54</td>
<td>1</td>
<td>0,54</td>
<td>0,240</td>
<td>0,78</td>
<td>0,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Сильносмытые</td>
<td>1,96</td>
<td>0,35</td>
<td>1,6</td>
<td>3,1</td>
<td>0,2</td>
<td>0,62</td>
<td>56,0</td>
<td>0,007</td>
<td>0,39</td>
<td>1</td>
<td>0,39</td>
<td>0,253</td>
<td>0,64</td>
<td>-0,02</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Кукуруза</p>
<p>на зерно</td>
<td>Несмытые</td>
<td>6,8</td>
<td>1</td>
<td>0,15</td>
<td>1,02</td>
<td>0,15</td>
<td>0,15</td>
<td>126,5</td>
<td>0,014</td>
<td>1,77</td>
<td>0,77</td>
<td>1,36</td>
<td>0,036</td>
<td>1,39</td>
<td>-1,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Слабосмытые</td>
<td>5,7</td>
<td>0,84</td>
<td>0,15</td>
<td>0,86</td>
<td>0,15</td>
<td>0,13</td>
<td>89,6</td>
<td>0,014</td>
<td>1,25</td>
<td>0,77</td>
<td>0,96</td>
<td>0,083</td>
<td>1,04</td>
<td>-0,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднесмытые</td>
<td>4,5</td>
<td>0,66</td>
<td>0,16</td>
<td>0,72</td>
<td>0,15</td>
<td>0,11</td>
<td>76,9</td>
<td>0,014</td>
<td>1,08</td>
<td>0,77</td>
<td>0,83</td>
<td>0,266</td>
<td>1,09</td>
<td>-0,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Сильносмытые</td>
<td>3,4</td>
<td>0,5</td>
<td>0,18</td>
<td>0,61</td>
<td>0,15</td>
<td>0,09</td>
<td>56,0</td>
<td>0,014</td>
<td>0,78</td>
<td>0,77</td>
<td>0,60</td>
<td>0,475</td>
<td>1,07</td>
<td>-0,98</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Ячмень</td>
<td>Несмытые</td>
<td>2,7</td>
<td>1</td>
<td>1,1</td>
<td>2,9</td>
<td>0,2</td>
<td>0,58</td>
<td>126,5</td>
<td>0,007</td>
<td>0,88</td>
<td>1</td>
<td>0,88</td>
<td>0,041</td>
<td>0,92</td>
<td>-0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Слабосмытые</td>
<td>2,2</td>
<td>0,83</td>
<td>1,3</td>
<td>2,8</td>
<td>0,2</td>
<td>0,56</td>
<td>89,6</td>
<td>0,007</td>
<td>0,63</td>
<td>1</td>
<td>0,63</td>
<td>0,112</td>
<td>0,74</td>
<td>-0,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднесмытые</td>
<td>2,8</td>
<td>0,7</td>
<td>1,3</td>
<td>2,3</td>
<td>0,2</td>
<td>0,46</td>
<td>76,9</td>
<td>0,007</td>
<td>0,54</td>
<td>1</td>
<td>0,54</td>
<td>0,265</td>
<td>0,81</td>
<td>-0,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Сильносмытые</td>
<td>1,4</td>
<td>0,5</td>
<td>1,3</td>
<td>1,8</td>
<td>0,2</td>
<td>0,36</td>
<td>56,0</td>
<td>0,007</td>
<td>0,39</td>
<td>1</td>
<td>0,39</td>
<td>0,390</td>
<td>0,78</td>
<td>-0,42</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><strong>4.5 Результаты лабораторных и полевых исследований агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений</strong></h3>
<p>В результате проведения экспериментов по оптимизации параметров и режимов работы агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых деревьев и обработки экспериментальных данных получены регрессионные модели:</p>
<p>&#8212; критерий оптимизации – качество крошения почвы :</p>
<p>&#8212; в кодированном виде</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(4.1)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#8212; в натуральном виде</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(4.2)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#8212; критерий оптимизации – равномерность распределения мульчи травяной растительности :</p>
<p>&#8212; в кодированном виде</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(4.3)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#8212; в натуральном виде</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(4.4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Значения факторов, соответствующих экстремуму функций (4.1) и (4.3), устанавливаются путем нахождения частных производных по (табл. 4.8).</p>
<p>Решения составленных систем уравнений следующие:</p>
<p>&#8212; критерий оптимизации качества крошения почвы</p>
<p>&#8212; критерий оптимизации равномерности распределения мульчи травяной растительности</p>
<p>При этих значениях качество крошения почвы составляет92,3 %, а равномерность распределения мульчи травяной растительности 97,6%.</p>
<p>Таким образом, в результате проведенных многофакторных экспериментов установлено, что максимальное качество крошения почвы (92,3%) и максимальная равномерность распределения мульчи растительности (97,6%) имеют место при: скорости передвижения агрегата1,92 км/ч; угловой скорости вращения фрезы 40,4 с<sup>-1</sup>; угле установки ножей 63<sup>0</sup>; угловой скорости вращения ротора 202 с<sup>-1</sup>; высоте планки 43 мм.</p>
<p>Таблица 4.8 – Уравнения в частных производных</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Критерий оптимизации</td>
</tr>
<tr>
<td>Качество крошения почвы</td>
<td>Равномерность распределения мульчи травяной растительности</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><img width="335" height="151" class="wp-image-14304" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-263.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-263.png 335w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-263-300x135.png 300w" sizes="(max-width: 335px) 100vw, 335px" alt="word image 263 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С использованием приложения Mathcad 2000 Professional и полученных данных построили поверхности отклика и двумерные сечения зависимости критерий оптимизации от исследуемых параметров агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений (рисунки 4.3 … 4.8).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1208" height="680" class="wp-image-14305" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-264.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-264.png 1208w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-264-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-264-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-264-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1208px) 100vw, 1208px" alt="word image 264 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td colspan="2"><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14306" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-265.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-265.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-265-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-265-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-265-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-265-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 265 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>а)</td>
<td colspan="2">б)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Рисунок 4.3 – Поверхность отклика (а) и двумерное сечение (б) зависимости качества крошения почвы от скорости передвижения агрегата и угловой скорости вращения фрезы при установке режущей кромки ножа фрезы, равной</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14307" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-266.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-266.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-266-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-266-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-266-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-266-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 266 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14308" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-267.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-267.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-267-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-267-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-267-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-267-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 267 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">а)</td>
<td>б)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Рисунок 4.3 – Поверхность отклика (а) и двумерное сечение (б) зависимости качества крошения почвы от скорости передвижения агрегата и угла установки режущей кромки ножа фрезы при с<sup>-1</sup></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14309" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-268.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-268.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-268-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-268-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-268-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-268-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 268 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td colspan="2"><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14310" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-269.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-269.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-269-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-269-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-269-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-269-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 269 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>а)</td>
<td colspan="2">б)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Рисунок 4.5 – Поверхность отклика (а) и двумерное сечение (б) зависимости качества крошения почвы от угловой скорости вращения фрезы и угла установки ножей фрезы при <em>=</em>2 м/с</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1131" height="737" class="wp-image-14311" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-270.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-270.png 1131w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-270-300x195.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-270-1024x667.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-270-768x500.png 768w" sizes="(max-width: 1131px) 100vw, 1131px" alt="word image 270 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14312" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-271.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-271.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-271-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-271-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-271-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-271-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 271 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>а)</td>
<td>б)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.6 – Поверхность отклика (а) и двумерное сечение (б) зависимости равномерности распределения мульчи травяной растительности от скорости передвижения агрегата и угловой скорости вращения ротора при мм</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="1018" height="696" class="wp-image-14313" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-272.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-272.png 1018w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-272-300x205.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-272-768x525.png 768w" sizes="(max-width: 1018px) 100vw, 1018px" alt="word image 272 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14314" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-273.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-273.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-273-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-273-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-273-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-273-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 273 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>а)</td>
<td>б)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.7– Поверхность отклика (а) и двумерное сечение (б) зависимости равномерности распределения мульчи травяной растительности от скорости передвижения агрегата и высоты планки при с<sup>-1</sup></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="1057" height="720" class="wp-image-14315" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-274.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-274.png 1057w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-274-300x204.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-274-1024x698.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-274-768x523.png 768w" sizes="(max-width: 1057px) 100vw, 1057px" alt="word image 274 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="1920" height="1080" class="wp-image-14316" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-275.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-275.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-275-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-275-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-275-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-275-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 275 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>а)</td>
<td>б)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.8– Поверхность отклика (а) и двумерное сечение (б) зависимости равномерности распределения мульчи травяной растительности от угловой скорости вращения ротораи высоты планки на роторе</p>
<p>при <em>=</em>2 м/с</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Производственные испытания агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений (рис. 4.9) проводили на опытно-производственном участке ФГБНУ СевКавНИИГиПС (КБР) [100].</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><img width="353" height="374" class="wp-image-14317" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-276.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-276.png 353w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-276-283x300.png 283w" sizes="(max-width: 353px) 100vw, 353px" alt="word image 276 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.9 – Уход за междурядьями и приствольными полосами молодых плодовых насаждений</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По механическому составу опытный участок представлен среднесуглинистыми почвами. В слое почвы до 30 см содержится в среднем до 2,7% гумуса, с увеличением глубины содержание гумуса в слое 35…100 см, резко падает.</p>
<p>Исследованиями установлено, что в варианте с рыхлением почвы в зоне приствольных полос с мульчирующим слоем из травяной растительности продуктивная влага в слое 0…90 см в среднем за период с 2017 по 2019 годы равнялась 174,8 мм. Это превышает контроль (без рыхления и мульчи) на 30,5 мм. В слое 0…50 см продуктивная влага в предлагаемом варианте также превысила контроль на 46,0 мм (табл. 4.9).</p>
<p>Таблица 4.9 – Содержание продуктивной влаги и влагооборот в почве при рыхлении и мульчировании почвы в зоне приствольных полос молодых плодовых насаждений</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td rowspan="2">Слой почвы</p>
<p>(см)</td>
<td colspan="5">Содержание продуктивной влаги в почве, (мм)</td>
</tr>
<tr>
<td>весна</td>
<td>лето</td>
<td>осень</td>
<td>зима</td>
<td>среднее</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">
<ol>
<li>1.Контроль (без рыхления приствольных полос и мульчи)</li>
</ol>
</td>
<td>0…50</td>
<td>98</td>
<td>55</td>
<td>46</td>
<td>90</td>
<td>72,3</td>
</tr>
<tr>
<td>0…90</td>
<td>176</td>
<td>116</td>
<td>105</td>
<td>180</td>
<td>144,3</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">2. Рыхление почвы в зоне приствольных полос с мульчирующим слоем из травяной растительности</td>
<td>0…50</td>
<td>152</td>
<td>98</td>
<td>82</td>
<td>141</td>
<td>118,3</td>
</tr>
<tr>
<td>0…90</td>
<td>210</td>
<td>154</td>
<td>143</td>
<td>192</td>
<td>174,8</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Разница, %</td>
<td>0…50</td>
<td>55,1</td>
<td>78,2</td>
<td>78,3</td>
<td>56,7</td>
<td>67,1</td>
</tr>
<tr>
<td>0…90</td>
<td>19,3</td>
<td>32,7</td>
<td>36,2</td>
<td>6,7</td>
<td>23,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В результате исследований установлено, что мульча из растительности эффективно препятствует испарению влаги и мульчирование является одним из важных и полезных агротехнических приемов в технологии ухода за почвой в плодовых насаждениях.</p>
<p>Рыхление почвы в зоне приствольных полос молодых плодовых насаждений и покрытие поверхности почвы мульчирующим слоем из травяной растительности оказывают положительное влияние на биометрические показатели и урожайность плодовых насаждений. Результаты исследований приведены в таблице 4.10 и 4.11.</p>
<p>Как видно из приведенных данных в таблице 4.13, в предлагаемом способе содержания почвы в молодых садах урожай яблок существенно выше. Средняя урожайность на контроле 14,3 т/га, что на 32,0 % ниже, чем в предлагаемом варианте. Повышение урожайности в варианте с рыхлением почвы в зоне приствольных полос с мульчирующим слоем из травяной растительности объясняется тем, что мульча предохраняет почву от испарения и обогащает ее элементами минерального питания в процессе разложения растительной массы в почве и снижает засоренность междурядий сада.</p>
<p>Таблица 4.10 – Биометрические показатели молодых плодовых насаждений в интенсивном саду в зависимости от способов содержания почвы (сорт яблони «Айдаред», подвой М9)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Длина окружности штамба, см</td>
<td>Длина годичного прироста побегов, см</td>
<td>Высота дерева, м</td>
</tr>
<tr>
<td>1.Без рыхления и применения мульчи в зоне приствольных полос (контроль)</td>
<td>13,5</td>
<td>38,5</td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Рыхление почвы в зоне приствольных полос с мульчирующим слоем из травяной растительности</td>
<td>14,4</td>
<td>46,5</td>
<td>2,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 4.11 – Урожайность яблони сорта Айдаред при различных способах содержания почвы в зоне приствольных полос</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td>Урожайность, т/га</td>
<td rowspan="2">(%) к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>средняя</td>
</tr>
<tr>
<td>1.Без рыхления и применения мульчи в зоне приствольных полос (контроль)</td>
<td>14,3</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Рыхление почвы в зоне приствольных полос с мульчирующим слоем из травяной растительности</td>
<td>18,9</td>
<td>132</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рыхление приствольных полос молодых плодовых насаждений с покрытием поверхности почвы мульчирующим слоем из травяной растительности эффективно сочетается с дерново-перегнойной системой содержания почвы в молодом саду, при этом не требуется междурядная обработка почвы, что защищает почву от эрозии.</p>
<p><img width="778" height="583" class="wp-image-14318" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-plodonosyashie-sady-urva.jpeg" alt="C:\Users\Hajmetov\Documents\Плодоносящие сады Урвани\IMG_6722.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-plodonosyashie-sady-urva.jpeg 778w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-plodonosyashie-sady-urva-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-hajmetov-documents-plodonosyashie-sady-urva-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 778px) 100vw, 778px" /></p>
<p>Рисунок 4.8– Урожайность молодых плодовых насаждений яблони сорта Айдаред</p>
<h3>4.6 Результаты <span style="font-size: 18.72px;">лабораторных исследований</span> и производственных косилки для окрашивания штамбов плодовых деревьев</h3>
<p>На основании результатов теоретических исследований<em> косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев</em>, анализа научно-технических источников по данному направлению исследований были выбраны факторы и уровни их варьирования (табл. 4.12).</p>
<p>Таблица 4.12 &#8212; Факторы и уровни их варьирования</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Факторы</td>
<td colspan="3">Окружная скорость ротора, м/с</td>
<td colspan="3">Скорость передвижения, м/с</td>
<td colspan="3">Диаметр ротора, м</td>
</tr>
<tr>
<td>Обозначение</td>
<td colspan="3">Х<sub>1</sub></td>
<td colspan="3">Х<sub>2</sub></td>
<td colspan="3">Х<sub>3</sub></td>
</tr>
<tr>
<td>Кодированное значение</td>
<td>+1</td>
<td>0</td>
<td>-1</td>
<td>+1</td>
<td>0</td>
<td>-1</td>
<td>+1</td>
<td>0</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Реальное</p>
<p>значение</td>
<td>70</td>
<td>60</td>
<td>50</td>
<td>0,20</td>
<td>0,15</td>
<td>0,10</td>
<td>0,645</td>
<td>0,445</td>
<td>0,245</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>После проведения всех опытов по рандомизированной схеме и обработки экспериментальных данных полученаматематическая модель поверхности отклика в виде полинома второго порядка:</p>
<p><em>Y<sub>т</sub> = 1086,495 &#8212; 244,031X<sub>1</sub> + 113,78X<sub>2</sub> &#8212; 205,097Х<sub>3</sub> &#8212; 146,875X<sub>1</sub>X<sub>2</sub> + </em></p>
<p><em> + 386,875X<sub>1</sub>X<sub>3</sub> &#8212; 49,375X<sub>2</sub>X<sub>3</sub> &#8212; 48,848X<sub>1</sub><sup>2</sup> &#8212; 73,786X<sub>2</sub><sup>2</sup> &#8212; 48,661X<sub>3</sub><sup>2</sup></em> . (4.5)</p>
<p>Для определения значений точек поверхности отклика в промежуточных точках факторного пространства следует перейти к реальным координатам этого пространства. Для этого используем формулы перехода от кодированных координат к реальным:</p>
<p><em>Х<sub>1</sub> = (V<sub>р</sub> &#8212; 60)/10</em> , (4.6)</p>
<p><em>Х<sub>2</sub> = (V<sub>м</sub> &#8212; 0,15)/0,05 ,</em> (4.7)</p>
<p><em> Х<sub>3</sub> = (D<sub>р</sub> &#8212; 0,445)/0,2 .</em> (4.8)</p>
<p>Подставив в уравнение (4.5) значения <em>Х<sub>1</sub>, Х<sub>2</sub>, Х<sub>3</sub></em>, определяемые формулами (4.6)&#8230;(4.8), после несложных преобразований получим энергоемкость скашивания растительности А (Дж), выраженную через параметры <em>V<sub>р</sub>, V<sub>м</sub></em> и <em>D<sub>р</sub></em>:</p>
<p><em> А = 2651,276 &#8212; 7,86V<sub>р</sub> + 22540,503V<sub>м</sub> &#8212; 11674,539D<sub>р</sub> &#8212; 293,75V<sub>р</sub>V<sub>м</sub> + </em></p>
<p><em> + 193,437V<sub>р</sub>D<sub>р</sub> &#8212; 4937,5V<sub>м</sub>D<sub>р</sub> &#8212; 0,448V<sub>р</sub><sup>2</sup> &#8212; 1475,72V<sub>м</sub><sup>2</sup> &#8212; 243,305D<sub>р</sub><sup>2</sup></em> . (4.9)</p>
<p>С использованием ЭВМ и полученных данных построили линии уровня изменения энергоемкости скашивания растительности от исследуемых факторов (рис. 4.10…4.12).</p>
<p>На плоскостях линий уровня показаны точки оптимальных параметров, в которых энергоемкость скашивания растительности минимальна и составляет 915,94 Дж.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="824" height="860" class="wp-image-14319" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-277.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-277.png 824w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-277-287x300.png 287w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-277-768x802.png 768w" sizes="(max-width: 824px) 100vw, 824px" alt="word image 277 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="820" height="862" class="wp-image-14320" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-278.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-278.png 820w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-278-285x300.png 285w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-278-768x807.png 768w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" alt="word image 278 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.10 – Линии уровня изменения энергоемкости скашивания</p>
<p>растительности от окружной скорости ротора (Х<sub>1</sub>) искорости передвижения (Х<sub>2</sub>)</td>
<td>Рисунок 4.11 – Линии уровня изменения энергоемкости скашивания</p>
<p>растительности от окружной скорости ротора (Х<sub>1</sub>) и диаметра ротора (Х<sub>3</sub>)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><img width="830" height="858" class="wp-image-14321" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-279.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-279.png 830w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-279-290x300.png 290w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-279-768x794.png 768w" sizes="(max-width: 830px) 100vw, 830px" alt="word image 279 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.12 – Линии уровня изменения энергоемкости скашивания</p>
<p>растительности от скорости передвижения (Х<sub>2</sub>)</p>
<p>и диаметра ротора (Х<sub>3</sub>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С целью проверки в производственных условиях результатов теоретических и экспериментальных исследований в лабораторных условиях, правильности выбора оптимальных значений основных параметров опытного образца косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев и совершенствования ее конструктивных, кинематических и технологических параметров (рис. 4.13, 4.14) она была испытаны в условиях садовых участках ФГБНУ СевКавНИИГПС.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1096" height="822" class="wp-image-14322" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743809-jpg.jpeg" alt="D:\НАУКА\ПОЛИЩУК ЖЕНЯ\фото\SL743809.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743809-jpg.jpeg 1096w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743809-jpg-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743809-jpg-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743809-jpg-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1096px) 100vw, 1096px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.13 – Опытный образец косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев (общий вид)</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="1275" height="956" class="wp-image-14323" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743791-jpg.jpeg" alt="D:\НАУКА\ПОЛИЩУК ЖЕНЯ\фото\SL743791.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743791-jpg.jpeg 1275w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743791-jpg-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743791-jpg-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-nauka-polishuk-zhenya-foto-sl743791-jpg-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1275px) 100vw, 1275px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.14 – Опытный образец косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев в работе</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По результатам теоретических и экспериментальных исследований основными параметрами опытного образца окашивающей косилки были выбраны следующие:</p>
<p>&#8212; энергетическое средство – трактор МТЗ-80;</p>
<p>&#8212; навеска – боковая;</p>
<p>&#8212; скорость энергетического средства – I передача с ходоуменьшителем &#8212; 0,14 м/с;</p>
<p>&#8212; привод рабочих органов – гидравлический;</p>
<p>&#8212; величина выноса вертикальной оси крестообразной рамы относительно продольной оси транспортного средства, м– 2,0;</p>
<p>&#8212; количество роторов на крестообразной раме, шт– 3;</p>
<p>&#8212; величина выноса центров роторов относительно вертикальной оси крестообразной рамы, м– 0,9;</p>
<p>&#8212; диаметр ротора, м– 0,593;</p>
<p>&#8212; тип режущего элемента – сегмент;</p>
<p>&#8212; количество режущих элементов, шт– 4;</p>
<p>&#8212; диаметр защитного ограждения, м– 0,7;</p>
<p>&#8212; тип рабочего органа – ротационный;</p>
<p>&#8212; частота вращения роторов, об/мин – 2200;</p>
<p>&#8212; рабочая ширина захвата – 1,2 м;</p>
<p>&#8212; габаритные размеры, мм – 1600х1200х400;</p>
<p>&#8212; масса сухая конструктивная с полным комплектом рабочих органов – 220 кг;</p>
<p>&#8212; коэффициент использования эксплуатационного времени – 0,7;</p>
<p>&#8212; коэффициент надежности выполнения технологического процесса – 0,98.</p>
<p>Испытания также показали, что можно уменьшить повреждение стволов деревьев путем совершенствования конструктивных параметров защитного ограждения.</p>
<p>Результаты исследований и производственные испытания показали, что количественные и качественные показатели работы косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев зависят от диаметров роторов, частоты вращения роторов, скорости транспортного средства, с которым агрегатируется окашивающая косилка, конструктивных параметров защитного ограждения.</p>
<p>Испытания подтвердили результаты кинематических исследований процесса окашивания штамбов деревьев в том плане, что разработанная косилка полностью окашивает штамб плодового дерева за один проход. Данное обстоятельство особенно значимо в условиях горного садоводства, когда к деревьям на террасах имеется подъезд только с одной стороны. Существующие типы косилочных устройств из-за своих конструктивных параметров не имеют возможности удалять растительность с пространства от штамба плодового дерева до откоса террасы.</p>
<p>Производственная проверка выявила, что использование разработанного опытного образца косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев позволит повысить производительность труда более чем в десять раз.</p>
<h3><strong>4.7 Влияние мульчирования на смыв почвы</strong></h3>
<p>При проектировании противоэрозионных мероприятий рассчитываются среднемноголетние потери почвы.</p>
<p>Чтобы оценить эти потери для почвозащитных обработок использована имитационная модель дождевой эрозии. По данным дождевания была проведена идентификация параметров модели, а затем смоделирован эрозионный процесс за многолетний период для условий КБР.</p>
<p>В результате было получено, что почвозащитные обработки по сравнению со вспашкой уменьшают среднемноголетний смыв почвы примерно на 25 %.</p>
<p>Таким образом, применение метода дождевания позволило с небольшими затратами и в короткий срок оценить эффективность основных противоэрозионных обработок почвы.</p>
<p>На рисунке 4.15показана динамика стока. В таблице 4.13 приводятся параметры, характеризующие начало стока. В нижней строке таблицы приводится количество дождей для КБР, которые в соответствии с результатами дождевания сформируют сток.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a id="post-14243-_Toc439927722"></a><a id="post-14243-_Toc439230237"></a> <img width="573" height="307" class="wp-image-14324" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-280.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-280.png 573w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-280-300x161.png 300w" sizes="(max-width: 573px) 100vw, 573px" alt="word image 280 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 4.15 – Динамика стока воды</p>
<p>Таблица 4.13 – Параметры начала стока</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Параметры начала стока</td>
<td colspan="5">Доза соломы, т/га</td>
</tr>
<tr>
<td>0</p>
<p>(1)</td>
<td>0</p>
<p>(2)</td>
<td>2</p>
<p>(3)</td>
<td>4</p>
<p>(4)</td>
<td>4</p>
<p>(5)</td>
</tr>
<tr>
<td>Время, мин</td>
<td>13,25</td>
<td>14,5</td>
<td>25,0</td>
<td>30,0</td>
<td>44,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Слой дождя, мм</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
<td>45</td>
<td>54</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>Ах10<sup>3</sup>, Дж/м<sup>2</sup></td>
<td>3,4</td>
<td>4,7</td>
<td>8,9</td>
<td>10,6</td>
<td>13,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Кол-во дождей за 100 лет</td>
<td>18</td>
<td>17</td>
<td>&lt; 3</td>
<td>&lt; 3</td>
<td>&lt; 3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: в круглых скобках приводится номер секции</p>
<p>Из рисунка 4.15 и таблицы 4.13 видно, что мульчирование существенно уменьшает сток (увеличивает впитывание).</p>
<p>На рисунке 4.16 показана динамика интегрального смыва почвы, которая показывает высокую эффективность мульчирования.</p>
<p><img width="1440" height="900" class="wp-image-14325" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-281.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-281.png 1440w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-281-300x188.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-281-1024x640.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-281-768x480.png 768w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" alt="word image 281 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p><a id="post-14243-_Toc439927723"></a><a id="post-14243-_Toc439230238"></a> Рисунок 4.16 – Динамика интегрального смыва почвы</p>
<p>Наличие мульчи привело к снижению концентрации почвы в стоке и уменьшению среднего диаметра смываемых почвенных агрегатов (рис. 4.17 и 4.18).</p>
<p>Мульчирование заметно изменило фракционный состав смытой почвы. Практически полностью отсутствуют фракции размером более 1 мм. Средний диаметр частиц на вариантах с мульчированием не превышал 0,4 мм. На контрольных вариантах размер смытого материала оказался значительно выше и достигал 1 мм.</p>
<p>Эксперимент проведен при низкой исходной влажности почвы. Сток и смыв заметно зависят от начальной влажности почвы. Тем не менее, можно сделать вывод, что для условий КБР мульчирование способно надежно защитить почву от дождевой эрозии.</p>
<h3><strong>4.8 Агромелиоративные мероприятия по снижению эрозионных процессов на склоновых землях с разработкой и исследованием противоэрозионного агрегата</strong></h3>
<p>Почвозащитная система обработки почвы и посева может быть следующей.</p>
<p>После уборки озимых зерновых необходимо провести глубокое (30…40 см) безотвальное рыхление. Глубокое рыхление предотвратит размыв почвы от стока талых вод, а также обеспечит накопление влаги от осенне-зимне-весенних осадков. Глубокое осеннее рыхление зяби на склоновых землях увеличивает запасы продуктивной влаги в метровом слое до 30 мм, при этом повышает урожайность зерна до 3 ц/га. Обработку полей желательно проводить по горизонталям склона, что способствует лучшему накоплению влаги осенне-весенних осадков.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img width="548" height="347" class="wp-image-14326" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-282.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-282.png 548w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-282-300x190.png 300w" sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" alt="word image 282 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 4.17 – Динамика изменения концентрации почвы в стоке</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img width="584" height="381" class="wp-image-14327" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-283.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-283.png 584w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-283-300x196.png 300w" sizes="(max-width: 584px) 100vw, 584px" alt="word image 283 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></p>
<p>Рисунок 4.18 – Средний диаметр смываемых почвенных агрегатов</p>
<p>При осенней безотвальной обработке склоновых земель лущение стерни не является обязательным агроприемом, так как оно не оказывает положительного влияния на урожай зерновых культур. Борьбу с сорняками необходимо проводить химическим способом.</p>
<p>Осенью, после уборки яровых зерновых, необходимо провести противоэрозионное поперек склона щелевание посевов многолетних трав на глубину 40…45 см.</p>
<p>Щелевание многолетних трав следует проводить дифференцированно, в зависимости от крутизны склонов. На склонах до 30 расстояние между щелями должно быть 12…15 м, до 50 – 10 м и свыше 50 – 3…5 м.</p>
<h3><strong>4.9 Результаты лабораторных исследований и производственных испытаний противоэрозионного агрегата</strong></h3>
<p>На основании результатов теоретических исследований противоэрозионного агрегата, анализа научно-технических источников по данному направлению исследований были выбраны факторы и уровни их варьирования, влияющие на тяговое сопротивление противоэрозионного агрегата (табл. 4.14).</p>
<p>Таблица 4.14 – Факторы и уровни их варьирования</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Факторы</td>
<td colspan="3">Глубина щелевания, см</td>
<td colspan="3">Скорость передвижения, км/ч</td>
<td colspan="3">Количество ножей, шт</td>
</tr>
<tr>
<td>Обозначение</td>
<td colspan="3">Х<sub>1</sub></td>
<td colspan="3">Х<sub>2</sub></td>
<td colspan="3">Х<sub>3</sub></td>
</tr>
<tr>
<td>Кодированное значение</td>
<td>+1</td>
<td>0</td>
<td>-1</td>
<td>+1</td>
<td>0</td>
<td>-1</td>
<td>+1</td>
<td>0</td>
<td>-1</td>
</tr>
<tr>
<td>Реальное</p>
<p>значение</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>25</td>
<td>12</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>После проведения всех опытов по рандомизированной схеме и обработки экспериментальных данных полученаматематическая модель поверхности отклика в виде полинома второго порядка:</p>
<p><em> Y<sub>т</sub> = 9256,478 + 536,236X<sub>1</sub> + 733,007X<sub>2</sub> + 1007,735Х<sub>3</sub> &#8212; 755,625X<sub>1</sub>X<sub>2</sub> + </em></p>
<p><em> + 364,375X<sub>1</sub>X<sub>3</sub> &#8212; 417,625X<sub>2</sub>X<sub>3</sub> &#8212; 971,156X<sub>1</sub><sup>2</sup> &#8212; 1081,84X<sub>2</sub><sup>2</sup> &#8212; 1107,28X<sub>3</sub><sup>2</sup></em> . (4.10)</p>
<p>Для определения значений точек поверхности отклика в промежуточных точках факторного пространства следует перейти к реальным координатам этого пространства. Для этого используем формулы перехода от кодированных координат к реальным:</p>
<p><em>Х<sub>1</sub> = (Н<sub>щ</sub> &#8212; 30)/5</em> , (4.11)</p>
<p><em> Х<sub>2</sub> = (V<sub>м</sub> &#8212; 10)/2</em> , (4.12)</p>
<p><em>Х<sub>3</sub> = К<sub>н</sub> &#8212; 2 .</em> (4.13)</p>
<p>Подставив в уравнение (4.10) значения Х<sub>1</sub>, Х<sub>2</sub>, Х<sub>3</sub>, определяемые формулами (4.11)&#8230;(4.13), после несложных преобразований получим тяговое сопротивление <em>R</em> (Н), выраженное через глубину щелевания <em>Н<sub>щ</sub></em>, скорость передвижения <em>V<sub>м</sub></em> и количество ножей <em>К<sub>н</sub></em>:</p>
<p><em>R = 775,377Н<sub>щ</sub> + 8837,997V<sub>м</sub> + 2759,79К<sub>н</sub> &#8212; 75,562Н<sub>щ</sub>V<sub>м</sub> + 72,875Н<sub>щ</sub>К<sub>н</sub> –</em></p>
<p><em> &#8212; 208,812V<sub>м</sub>К<sub>н</sub> &#8212; 0,971Н<sub>щ</sub><sup>2</sup> &#8212; 270,46V<sub>м</sub><sup>2</sup> &#8212; 1107,2К<sub>н</sub><sup>2</sup> – 58048,384</em>. (4.14)</p>
<p>С использованием ЭВМ и полученных данных построили линии уровня изменения энергоемкости скашивания растительности от исследуемых факторов (рис. 4.19…4.21).</p>
<p>На плоскостях линий уровня показаны точки оптимальных параметров, в которых тяговое сопротивление минимально и составляет 9632,769 Н при глубине щелевания – 0,316м; скорости передвижения агрегата – 10,27 км/ч; количестве ножей – 2 шт.</p>
<p>Производственные испытания противоэрозионного агрегата(рис. 4.22, 4.23) показали, что наилучший способ щелевания и дренажирования почвы &#8212; размещение щелей по колее трактора. При этом происходит снижение: стока талых вод на 40&#8230;46%; смыва почвы на 82&#8230;88%; потерь гумуса и общего азота в 7&#8230;9 раз; питательных веществ со смытой почвой &#8212; в 1,5 раза; питательных веществ со сточными водами &#8212; в 2&#8230;4 раза. Кроме этого установлено, что щелевание с одновременным дренажированием увеличивает глубину просачивания на 13,5&#8230;25%, а общие влагозапасы в метровом слое на 11,2&#8230;36,7 мм/га.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="826" height="858" class="wp-image-14328" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-284.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-284.png 826w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-284-289x300.png 289w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-284-768x798.png 768w" sizes="(max-width: 826px) 100vw, 826px" alt="word image 284 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="830" height="858" class="wp-image-14329" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-285.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-285.png 830w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-285-290x300.png 290w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-285-768x794.png 768w" sizes="(max-width: 830px) 100vw, 830px" alt="word image 285 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.19 – Линии уровня изменения энергоемкости скашивания растительности от скорости передвижения (Х<sub>2</sub>) и диаметра ротора (Х<sub>3</sub>)</td>
<td>Рисунок 4.20 – Линии уровня изменения энергоемкости скашивания</p>
<p>растительности от глубины щелевания (Х<sub>1</sub>) и скорости</p>
<p>передвижения (Х<sub>2</sub>)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.21 – Линии уровня изменения тягового сопротивления</p>
<p>от глубины щелевания (Х<sub>1</sub>) и количества ножей (Х<sub>3</sub>)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Испытания показали, что необходимо прокладывать дренажные каналы на глубине промерзания и проводить щелевание по колее трактора, что уменьшает закупоривание пор земли и создает благоприятные условия для теплообмена. Причем целесообразно использовать дренер с лыской и с фиксатором положения лыски, что позволяет направлять просачивание воды под корни деревьев.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1329" height="868" class="wp-image-14330" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris35.png" alt="рис35" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris35.png 1329w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris35-300x196.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris35-1024x669.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris35-768x502.png 768w" sizes="(max-width: 1329px) 100vw, 1329px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.22 – Опытный образец противоэрозионной машины (общий вид)</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="1329" height="868" class="wp-image-14331" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris36.png" alt="рис36" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris36.png 1329w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris36-300x196.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris36-1024x669.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris36-768x502.png 768w" sizes="(max-width: 1329px) 100vw, 1329px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.23 – Опытный образец противоэрозионной машины в работе</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><strong>4.10 Эколого-биологическая технология защиты интенсивных садов от вредных организмов</strong></h3>
<p>Определение эффективности диспенсеров «Шин-Етсу» против яблонной плодожорки II и III поколения. С каждым годом возрастает потребность в экологически чистой продукции. Разрабатывается программа выращивания экологически чистых плодов яблони. Получение такой продукции без применения пестицидов или с минимальным их количеством возможно за счет замены химических инсектицидов биологическими и/или с использованием не химических мер борьбы, в частности, с насекомыми, так как инсектициды являются наиболее токсичной составляющей общей системы защиты яблони от комплекса вредных организмов.</p>
<p>Опыты проводились на базе СКПХ «Де-Густо» (предгорная зона РСО-Алании) на сорте Либерти определение эффективности диспенсеров Шин-Етсу. Эти диспенсеры разработаны японской компанией Саммит-Агро и предназначены для половой дезориентации самцов яблонной плодожорки. Благодаря уникальной технологии диспенсеров «Шин-Етсу» выделение феромонов гарантировано происходит в течение всего вегетационного сезона.</p>
<p>Место проведения: СКПХ «Де-Густо», предгорная зона РСО-Алании. Сорт: Либерти. Площадь каждого варианта 2га.</p>
<p>Варианты:</p>
<p>Инсектицидная защита (стандартная хозяйственная схема) против яблонной плодожорки;</p>
<p>Феромонная защита при помощи диспенсеров «Шин-Етсу» в количестве 500 шт./га.</p>
<p>2020 год по погодным условиям был очень благоприятен для развития яблонной плодожорки – основного вредителя яблони, а также всех вредных видов насекомых и клещей. В предыдущие 2 года на этом участке были получены очень хорошие результаты действия диспенсеров Шин-Етсу против яблонной плодожорки. Однако отмечалось появление тли, клещей и совок, которые не попадают в спектр действия данных диспенсеров. Против них проводились разовые обработки. К моменту съема поврежденных плодов на фоне феромонной защиты не обнаруживалось, также как и на фоне инсектицидной защиты. После цветения весь сад от комплекса вредителей был опрыснут Калипсо, 0,35.</p>
<p>В 2020 году диспенсеры на участке были развешены 14.05 после цветения из расчета 500шт/га и по периметру участка. В связи с тем, что участок находится в непосредственной близости к лесным массивам, для контроля лёта чешуекрылых вредителей было повешено несколько феромонных ловушек на яблонную и восточную плодожорок.</p>
<p>По итогам развития I поколения, закончившегося 25.06.2020г, поврежденных плодов не обнаружено. Лёт яблонной плодожорки I поколения начался в конце цветения и был растянутым. Отмечалось 3 волны. В пике лета в ловушках насчитывалось 20…30 шт/ловушку. В ловушках на восточную плодожорку были обнаружены бабочки, идентифицированные карантинной инфекцией города Пятигорска как сливовая плодожорка.</p>
<p>В третьей декаде июня начался лет II поколения. С начала лёт был слабый. 20.06 в ловушках отмечалось 2…3 шт. бабочек. Затем с нарастанием температуры лёт становился более многочисленным: 26.06 – 8…10 шт. А в июле, когда началась жара лет был очень многочисленным: 04.07 – 17…20 шт, 12.07 до 43 бабочек (рис. 4.24).</p>
<p>В первой декаде июля были обнаружены червивые плоды на опылителях – дичке, которая созревает раньше. Судя по множественным ходам, это было повреждение восточной плодожорки, вероятно II поколения, которое развивалось в конце июня.</p>
<p>На самом сорте Либерти также были обнаружены первые червивые плоды (рис.4.25).</p>
<p>Следует отметить особенность сорта Либерти, которая состоит в том, что плодоножки очень короткие и плоды растут скученно, как облепиха. Поэтому поврежденными оказываются сразу несколько плодов.</p>
<p>К моменту учета поврежденности вторым поколением яблонной плодожорки уже было небольшое количество падалицы, при этом на варианте феромонной защиты более 15% плодов в падалице были червивыми; в кроне &#8212; 3,3%. В варианте инсектицидной защиты в кроне поврежденные плоды отсутствовали, в падалице – 0,6%.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="312" height="552" class="wp-image-14332" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145700-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\20180706_145700.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145700-jpg.jpeg 312w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145700-jpg-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 312px) 100vw, 312px" /></td>
<td><img width="312" height="552" class="wp-image-14333" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145748-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\20180706_145748.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145748-jpg.jpeg 312w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145748-jpg-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 312px) 100vw, 312px" /></td>
<td><img width="552" height="310" class="wp-image-14334" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145719-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\20180706_145719.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145719-jpg.jpeg 552w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145719-jpg-300x168.jpeg 300w" sizes="(max-width: 552px) 100vw, 552px" /></td>
<td><img width="312" height="552" class="wp-image-14335" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145838-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\20180706_145838.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145838-jpg.jpeg 312w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-20180706_145838-jpg-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 312px) 100vw, 312px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Феромонная защита</td>
<td colspan="2">Инсектицидная защита</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Рисунок 4.24 – Определение эффективности диспенсеров «Шин-Етсу» против яблонной плодожорки II и III поколения</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="720" height="1280" class="wp-image-14336" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-downloads-img-20181128-wa0026-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\Downloads\IMG-20181128-WA0026.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-downloads-img-20181128-wa0026-jpg.jpeg 720w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-downloads-img-20181128-wa0026-jpg-169x300.jpeg 169w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-downloads-img-20181128-wa0026-jpg-576x1024.jpeg 576w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Рисунок 4.25 – Червивые плоды</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Это были повреждения восточной плодожоркой (рис. 4.26).</p>
<p>Третье поколение было также многочисленным и растянутым: с конца июля до середины сентября. В пике лёта насчитывалась до 33 бабочек на ловушку.</p>
<p>Сады «Де-Густо» находятся в непосредственной близости с кукурузой, где с третьей декады июля отмечалось распространение совки и миграция ее на сады. В связи с этим, 26.07 опытные участки были обработаны Авантом, 0,4, а ближе к съему 10.08 – повторно Проклеймом, 0,4. Оба препарата в спектре действия имеют не только совок, но и плодожорок – как яблонную, так и восточную. Поэтому результат по действию феромонов Шин-Етсу нельзя в идеале считать чистым. После развития третьего поколения был проведен учет и анализ червивых плодов по трем вредителям, имеющим сходные симптомы: яблонной плодожорки, восточной плодожорки и совки (табл. 4.15).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="309" height="410" class="wp-image-14337" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-37.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-37.jpeg 309w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-37-226x300.jpeg 226w" sizes="(max-width: 309px) 100vw, 309px" alt="word image 37 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="307" height="410" class="wp-image-14338" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-38.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-38.jpeg 307w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-38-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 307px) 100vw, 307px" alt="word image 38 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="307" height="410" class="wp-image-14339" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-39.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-39.jpeg 307w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-39-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 307px) 100vw, 307px" alt="word image 39 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="307" height="410" class="wp-image-14340" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-40.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-40.jpeg 307w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-40-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 307px) 100vw, 307px" alt="word image 40 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Вариант Инсектицидная защита,</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="464" height="413" class="wp-image-14341" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-41.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-41.jpeg 464w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-41-300x267.jpeg 300w" sizes="(max-width: 464px) 100vw, 464px" alt="word image 41 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="310" height="413" class="wp-image-14342" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-42.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-42.jpeg 310w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-42-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 310px) 100vw, 310px" alt="word image 42 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="309" height="412" class="wp-image-14343" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-43.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-43.jpeg 309w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-43-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 309px) 100vw, 309px" alt="word image 43 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
<td><img width="311" height="414" class="wp-image-14344" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-44.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-44.jpeg 311w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-44-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 311px) 100vw, 311px" alt="word image 44 Разработка и внедрение комплекса технологий и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Вариант Феромонная защита</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Рисунок 4.26 – Учет поврежденности вторым поколением яблонной плодожорки</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 4.15 – Количество поврежденных плодов после развития яблонной плодожорки I-III поколений</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4">№ п/п</td>
<td rowspan="4">Варианты</td>
<td colspan="6">Повреждено плодов, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">яблонной плодожоркой</td>
<td colspan="2">восточной плодожоркой</td>
<td colspan="2">совкой</td>
</tr>
<tr>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">I поколение</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="6">II поколение</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3,3</td>
<td>9,6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="6">III поколение</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0,6</td>
<td>2,5</td>
<td>18,0</td>
<td>1,6</td>
<td>12,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Поэтому была проведена обработка 26.07 авантом, 0,4; 10.08 – проклеймом, 0,4. В конце августа плоды были убраны.После развития третьего поколения на фоне применённых инсектицидов в кроне поврежденные плоды полностью отсутствовали, а в падалице были повреждения: восточной плодожоркой составляют 0,3%; яблонной плодожоркой 0,3%.Анализ поврежденности плодов 3-м поколением яблонной плодожорки показал, что феромонная защита равнозначна инсектицидной против яблонной плодожорки. Однако, на фоне феромонной защиты, несмотря на дополнительные химические обработки, направленные против восточной плодожорки и совки, хотя и оказано защитное действие, однако поврежденные плоды все же были: в кроне – ниже ЭПВ – 1,6…2,5%, а в падалице – 12,4…18,0% (рис. 4.27). Этот показатель хотя и ниже прошлогоднего (когда вообще в конце лета опрыскивания не проводились), но все же значителен.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="369" height="656" class="wp-image-14345" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0001.jpeg" alt="IMG-20180823-WA0001" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0001.jpeg 369w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0001-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 369px) 100vw, 369px" /></td>
<td><img width="368" height="656" class="wp-image-14346" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0004.jpeg" alt="IMG-20180823-WA0004" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0004.jpeg 368w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0004-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" /></td>
<td><img width="368" height="656" class="wp-image-14347" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0000.jpeg" alt="IMG-20180823-WA0000" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0000.jpeg 368w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0000-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Вариант Феромонная защита</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="381" height="678" class="wp-image-14348" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0002.jpeg" alt="IMG-20180823-WA0002" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0002.jpeg 381w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0002-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 381px) 100vw, 381px" /></td>
<td><img width="374" height="667" class="wp-image-14349" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0003.jpeg" alt="IMG-20180823-WA0003" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0003.jpeg 374w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0003-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 374px) 100vw, 374px" /></td>
<td><img width="374" height="667" class="wp-image-14350" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0005.jpeg" alt="IMG-20180823-WA0005" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0005.jpeg 374w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180823-wa0005-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 374px) 100vw, 374px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Вариант Инсектицидная защита</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Рисунок 4.27 – Учет поврежденности плодов 3-м поколением яблонной плодожорки</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, по нашему мнению, необходим еще более тщательный мониторинг восточной плодожорки и совки для установления более точного срока опрыскиваний против этих вредителей, а также предпочтительно было бы плодов диспенсеры с комплексным действием, например, против яблонной и восточной плодожорки одновременно.</p>
<p>Второй год аналогичные опыты закладывались еще в двух хозяйствах, находящихся в различных климатических зонах Северного Кавказа, отличающихся по климатическим особенностям и соответственно по характеру развития вредителей в целом и яблонной плодожорки в частности. Эти опыты в 2020 году были продолжены в степной части Ингушетии в ОАО «Сад-Гигант Ингушетия» и верхней части предгорной зоны КБР ООО «Светловодское».</p>
<p>Верхняя часть предгорной зоны КБР, ООО «Светловодское»<strong>.</strong>В верхней части предгорной зоны КБР, где развитие яблонной плодожорки в связи с климатическими особенностями проходит позже, чем на равнине дней на 10…12, плодожорка менее актуальна. С целью изучения возможности выращивания плодов по беспестицидной технологии нами был заложен опыт по использованию диспенсеров Шин-Етсу на летнем сорте Вильямс Прайд, устойчивом к парше и не требующем фунгицидных обработок.</p>
<p>Поисковый эксперимент применения диспенсеров Шин-Етсу в этом хозяйстве был проведен на трех сортах: иммунном сорте Вильямс Прайд (летнего срока созревания), восприимчивых к парше и мучнистой росе сортах Гала (поздне-осеннего срока созревания) и Айдаред (зимнего срока созревания).</p>
<p>Место проведения: ООО «Светловодское» верхняя часть предгорной зоны КБР. Сорт: Вильямс Прайд, Гала, Айдаред</p>
<p>Общая площадь под диспенсерами 11 га.</p>
<p>Варианты:</p>
<p>1. Инсектицидная защита (стандартная хозяйственная схема) против яблонной плодожорки;</p>
<p>2. Феромонная защита при помощи диспенсеров «Шин-Етсу» в количестве 500 шт./га.</p>
<p>Учеты проводились в 3-х кратной повторности по каждому сорту по 100 плодов в кроне и в падалице. На сорте Вильямс Прайд учеты поврежденности плодов были проведены: в мае, июне, июле; на сорте Гала – в мае, июне, июле, августе; на сорте Айдаред – в мае, июне, июле, августе, сентябре. Количество учетов зависело от срока уборки каждого сорта.</p>
<p>Диспенсеры были развешены сразу после цветения, которое в этой зоне происходит позже, чем на равнине. Были развешены 12.05. Против комплекса вредителей других отрядов (тлей, жуков и пилильщиков) 17.05 (фенофаза «завязь 0,5…0,8 см») общим фоном проведена обработка Моспиланом, 0,4 л/га. В спектр действия этого препарата попадает и яблонная плодожорка. Данная химическая обработка на сорте Вильямс Прайд была единственной на участке, где были развешаны диспенсеры Шин-Етсу. На сортах Гала и Айдаред в связи с более поздним сроком уборки была опасность повреждения совкой, мигрирующей в сады с близлежащих полей кукурузы. Поэтомупротив совки на Гале и Айдареде 06.08. было опрыскивание авантом 0,4 кг/га и на Айдареде 04.09. была повторная обработка авантом, 0,4 кг/га (рис. 4.28).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="251" height="446" class="wp-image-14351" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0009-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (3)\IMG-20181130-WA0009.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0009-jpg.jpeg 251w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0009-jpg-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 251px) 100vw, 251px" /></td>
<td><img width="247" height="439" class="wp-image-14352" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0007-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (3)\IMG-20181130-WA0007.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0007-jpg.jpeg 247w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0007-jpg-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 247px) 100vw, 247px" /></td>
<td><img width="252" height="449" class="wp-image-14353" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0008-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (3)\IMG-20181130-WA0008.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0008-jpg.jpeg 252w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-3-img-20181130-wa0008-jpg-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 252px) 100vw, 252px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>а</td>
<td>б</td>
<td>в</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">а – Вильямс Прайд; б – Айдаред; в – Гала</p>
<p>Рисунок 4.28 – Вид разных сортов наэкспериментальном участке</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На протяжении трех сроков учета (сорт Вильямс Прайд), четырех &#8212; на сорте Гала и на пяти на Айдареде поврежденности плодов червивых яблок в кроне не обнаружено (табл. 4.16). Сорт Вильямс Прайд подходит к созреванию и уборке в тот срок, когда на участках повляется совка. Это – самое начало ее вредоносности и опрыскивание инсектицидом даже короткого срока действия невозможно. Поэтому в падалице на 300 учтенных плодов был найден один, поврежденный совкой, что составило 0,3%. Этот показатель мизерный. На Гале в августе была проведена обработка авантом, 0,4 кг/га, поэтому червивых плодов в падалице не обнаружено. На сорте Айдаред, убранном в конце сентября, в начале сентября была проведена повторная обработка авантом (первая проведена в те же сроки, что и на Гале – в августе). На Айдареде в падалице повреждений также не было. Данные таблицы свидетельствуют о 100% эффективности феромонной защиты верхней части предгорий КБР.</p>
<p>Таким образом, диспенсеры Шин-Етсу в верхней части предгорной зоны на фоне слабого развития плодожорки были эффективны на трех сортах: Вильямс Прайд, Гала, Айдаред. При этом на всех сортах были проведены обработки против комплекса вредителей после цветения калипсо, 0,35 л/га; а на сортах Гала и Айдаред перед уборкой – авантом, 0,4 кг/га против совки.</p>
<p>Таблица 4. 16 – Поврежденность плодов вредителями</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4">№</td>
<td rowspan="4">Сорта</td>
<td colspan="2">Количество червивых плодов, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность, %</td>
<td colspan="2">Количество червивых плодов, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность, %</td>
<td colspan="2">Количество червивых плодов, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность, %</td>
</tr>
<tr>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Вильямс Прайд</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Гала</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Айдаред</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9"><strong>в мае</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="9"><strong>в июне</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="9"><strong>в июле</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="9"><strong>в августе</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0,3</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="9"><strong>в сентябре</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Степная зона Ингушетии, ООО «Сад-Гигант». В степной зоне Ингушетии в ОАО «Сад-Гигант Ингушетия» второй год проводится опыт по безинсектицидной защите яблони. Характерной особенностью этой зоны является небольшое количество осадков и более высокой, чем на равнине и предгорьях температурой воздуха в течение всего года. Такие условия способствуют более раннему развитию вегетации и более раннее развитие всех видов вредных организмов. В связи с более высокими среднесуточными температурами этот климат более благоприятен для развития яблонной плодожорки. В связи с тем,что садовые участки заложены вдали от старых посадок в них запаса яблонной плодожорки пока нет. Лесополоса, окружающая сад, не содержит диких плодовых деревьев, а представлена в основном акацией и ясенем. При этом несколько раз в период вегетации лесополоса обрабатывалась инсектицидами. Таким обазом, в данной местности нет накопления и резервации вредителей.</p>
<p>Опыт проводился в интенсивном саду на 4 сортах яблони: на двух сортах восприимчивых к парше и мучнистой росе, где проводится полная фунгицидная защита &#8212; Голден Делишес, Ред Принц Джонаголд и двух сортах, иммунных к парше, где фунгицидные обработки сведены к минимуму &#8212; Кримсон Крисп и Моди.</p>
<p>Схема посадки 0,9 х 3,5, год посадки – 2015. Площадь каждого варианта – 2 га.</p>
<p>Варианты:</p>
<p>1. Инсектицидная защита.</p>
<p>2. Феромонная защита.</p>
<p>Ловушки были вывешены в конце июня. В связи с удаленностью хозяйства наблюдения за лётом были не регулярные. Однако, на протяжении всего периода вегеетации лёт бабочек отмечался, при этом наиболее многочисленным было первое поколение: максимальная численность самцов в пик лёта составила 27 шт/ловушка. Во втором поколении количество бабочек было чуть меньшим, но тоже значительным – 21 шт/ловушка. Меньше всего – 15 шт/ловушка – отмечалось во время третьего поколения. Возможно, это объясняется пространственной изоляцией и краевыми опрыскиваниями (рис. 4.29, 4.30).</p>
<p>Диспенсеры были развешены после цветения, в мае.</p>
<p>После цветения общим фоном было проведено опрыскивание калипсо, 0,35 л/га, больше химических обработок на участке не было в обоих вариантах.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="322" height="572" class="wp-image-14354" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-img-20181128-wa0018-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (2)\IMG-20181128-WA0018.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-img-20181128-wa0018-jpg.jpeg 322w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-img-20181128-wa0018-jpg-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 322px) 100vw, 322px" /></td>
<td><img width="321" height="570" class="wp-image-14355" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-appdata-local-microsoft-windows-temp.jpeg" alt="C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG-20181203-WA0004.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-appdata-local-microsoft-windows-temp.jpeg 321w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-appdata-local-microsoft-windows-temp-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 321px) 100vw, 321px" /></td>
<td><img width="322" height="572" class="wp-image-14356" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (2)\Новая папка\IMG-20181203-WA0005.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120.jpeg 322w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 322px) 100vw, 322px" /></td>
<td><img width="316" height="562" class="wp-image-14357" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-1.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (2)\Новая папка\IMG-20181203-WA0006.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-1.jpeg 316w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-1-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 316px) 100vw, 316px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Рисунок 4.29 – Опыт по безинсектицидной защите яблони</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="243" height="432" class="wp-image-14358" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-2.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (2)\Новая папка\IMG-20181203-WA0007.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-2.jpeg 243w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-2-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 243px) 100vw, 243px" /></td>
<td><img width="246" height="439" class="wp-image-14359" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-img-20181128-wa0023-jpg.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (2)\IMG-20181128-WA0023.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-img-20181128-wa0023-jpg.jpeg 246w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-img-20181128-wa0023-jpg-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 246px) 100vw, 246px" /></td>
<td><img width="247" height="439" class="wp-image-14360" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-3.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (2)\Новая папка\IMG-20181203-WA0008.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-3.jpeg 247w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-3-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 247px) 100vw, 247px" /></td>
<td><img width="249" height="443" class="wp-image-14361" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-4.jpeg" alt="D:\Desktop\Новая папка (2)\Новая папка\IMG-20181203-WA0009.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-4.jpeg 249w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/d-desktop-novaya-papka-2-novaya-papka-img-2018120-4-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 249px) 100vw, 249px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Феромонная защита</td>
<td colspan="2">Инсектицидная защита</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Рисунок 4.30 – Результаты опыта</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Наблюдения в течение периода вегетации показали, что с момента образования завязи до съема червивые плоды на участке отсутствовали в обоих вариантах на всех без исключения сортах (табл. 4.17).</p>
<p>В ловушках на восточную плодожорку было обнаружено 3 бабочки в период с 30.06. по 10.07.</p>
<p>Однако, повреждений восточной плодожоркой не обнаружено. Видимо, в связи с очень низкой численностью популяций.</p>
<p>Таким образом, в условиях степной зоны садоводства Северного Кавказа диспенсеры Шин-Етсу показали 100% эффективность в защите от яблонной плодожорки. Применение Шин-Етсу на сортах иммунных к парше (Моди, Кримсон Крисп) открывает новые перспективы по использованию низкофунгицидных технологий в современном садоводстве, этот опыт может быть использован в органическом земледелии.</p>
<p>Таблица 4.17 &#8212; Поврежденность плодов вредителями</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4">№</td>
<td rowspan="4">Сорта</td>
<td colspan="2">Количество червивых плодов, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность, %</td>
<td colspan="2">Количество червивых плодов, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность, %</td>
<td colspan="2">Количество червивых плодов, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность, %</td>
<td colspan="2">Количество червивых плодов, %</td>
<td rowspan="2">Биологическая эффективность, %</td>
</tr>
<tr>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
<td>в кроне</td>
<td>в падалице</td>
<td>в кроне</td>
<td>в кроне</td>
<td>в кроне</td>
<td>в кроне</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Моди</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Ред Джонаголд</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Кримсон Крисп</strong></td>
<td colspan="3"><strong>Голден Делишес</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="12"><strong>в июне</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="12"><strong>в июле</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="12"><strong>в августе</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0,3</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="12"><strong>в сентябре</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Инсектицидная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Феромонная защита</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Определение сравнительной эффективности Мовенто энерджи – против зеленой яблонной тли<strong>.</strong></p>
<p>Зеленая яблонная тля является одним из распространенных вредителей в садах Северного Кавказа. Наибольшую вредоносность и численность вредитель имеет в интенсивных садах на капельном орошении. Особенностями технологии, предусматривающими постоянное замещение ветвей и соответственно стимулирование прироста, обуславливают наличие молодых сочных побегов, которые привлекают яблонную тлю. В интенсивных садах за вегетационный период может развиваться 3…5 поколений вредителя. Они останавливают точку роста, высасывают соки из молодых веточек и тем самым наносят большой ущерб деревьям, снижая их продуктивность.</p>
<p>За последние годы яблонная тля приобрела стабильную устойчивость к ФОС-инсектицидам, в частности, к диметоатам. Эффективными против тлей всех видов на сегодняшний день являются препараты группы неоникотиноидов (Актара, Конфидор, Калипсо и др.). Каждый из них имеет ограничивающие свойства: длительный срок последней обработки, высокая стоимость, многолетнее применение, ведущее к развитию резистентных популяций. Появившийся на рынке пестицидов РФ год назад препарат Мовенто энерджи является комплексным препаратом, состоящим из 2-х ДВ: спиротетрамат и имидаклоприд. Имидаклоприд (Конфидор) применяется давно и успешно.</p>
<p>Добавление к нему спиротетрамата усиливает его действие, благодаря ингибирующему действию липидов насекомых, в результате чего наступает их гибель. Кроме того, спиротетрамат имеет овицидное действие, а также ингибирует способность имаго давать потомство. Безусловным преимуществом является способность спиротетрамата двигаться по сосудам как вверх, так и вниз, благодаря чему препарат попадает в самые труднодоступные места. Контактно-системный механизм Мовенто энерджи обуславливает его пролонгированное действие. Таким образом, «усиленный» Конфидор должен иметь более высокую эффективность. С целью оценки его эффективности были заложены демоопыты против зеленой яблонной тли в интенсивном саду яблони.</p>
<p>Место проведения: КБР (Предгорная зона), ОАО «Агро-07», посадка 2016г., сорт Пинова, площадь каждого варианта 2га.</p>
<p>Варианты:</p>
<p>1. Мовенто энерджи, 0,6</p>
<p>2. Конфидор экстра, 0,2</p>
<p>3. Эфория, 0,2</p>
<p>Результаты: Погодные условия первой половины вегетации были благоприятны для развития всех видов тлей. Капельное орошение способствовало непрерывному приросту. Кормовая база для зеленой яблонной тли в интенсивном саду имелась в достаточном количестве. Заселение молодых побегов колониями зеленой яблонной тли отмечалось сразу после цветения в начале мая. Плановая обработка Калипсо, 0,4, проведенная 5.05. сняла немногочисленную тлю в начале расселения (рис. 4. 31). Однако, после нескольких дождей с середины мая стали развиваться новые колонии. К 15-му мая отмечалось сильное повреждение побегов. Практически на всех сортах около 20…25% приростов были улеплены личинками тлей (рис. 4.32…4.34).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong><img width="720" height="1280" class="wp-image-14362" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0000.jpeg" alt="IMG-20181030-WA0000" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0000.jpeg 720w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0000-169x300.jpeg 169w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0000-576x1024.jpeg 576w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></strong></td>
<td><img width="335" height="598" class="wp-image-14363" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180516-wa0016.jpeg" alt="IMG-20180516-WA0016" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180516-wa0016.jpeg 335w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180516-wa0016-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 335px) 100vw, 335px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.31 &#8212; Самки-расселительницы и первые личинки</td>
<td>Рисунок 4.32 &#8212; Исходное состояние деревьев до опрыскивания</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Обработка по вариантам Конфидор экстра, 0,2л/га, Мовенто энерджи, 0,6л/га и Эфория, 0,2 была проведена 16.05. Контроль отсутствовал в связи с отказом хозяйства. Через 5 дней 25.05. был проведен первый осмотр. На всех вариантах отмечалась 100%-ая гибель личинок.</p>
<p>Следующие учеты проводились с интервалом 5…6 дней – 21.05., 27.05., 3.06., 8.06. Во все сроки учетов живых особей не обнаружено.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="320" height="563" class="wp-image-14364" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0043.jpeg" alt="IMG-20180605-WA0043" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0043.jpeg 320w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0043-171x300.jpeg 171w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></td>
<td><img width="319" height="563" class="wp-image-14365" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0040.jpeg" alt="IMG-20180605-WA0040" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0040.jpeg 319w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0040-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 319px) 100vw, 319px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.33 &#8212; Мовенто энерджи, 5.06.</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="346" height="616" class="wp-image-14366" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0041.jpeg" alt="IMG-20180605-WA0041" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0041.jpeg 346w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0041-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 346px" /></td>
<td><img width="346" height="616" class="wp-image-14367" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0032.jpeg" alt="IMG-20180605-WA0032" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0032.jpeg 346w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180605-wa0032-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 346px) 100vw, 346px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Рисунок 4.34 &#8212; Конфидор экстра, 5.06.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Схема опыта.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Дата</td>
<td colspan="3">Инсектициды, кг/га</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Мовенто энерджи</td>
<td>2. Конфидор</td>
<td>3. Эфория</td>
</tr>
<tr>
<td>5.05.</td>
<td colspan="3">Калипсо, 0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>16.05</td>
<td>Мовенто энерджи, 0,6</p>
<p>Пиринекс супер, 1,5</td>
<td>Конфидор экстра, 0,2</p>
<p>Пиринекс супер, 1,5</td>
<td>Эфория, 0,2</p>
<p>Пиринекс супер, 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>21.05.</td>
<td colspan="3">Учет</td>
</tr>
<tr>
<td>27.05.</td>
<td colspan="3">Учет</td>
</tr>
<tr>
<td>30.05.</td>
<td colspan="3">Люфокс, 1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>3.06.</td>
<td colspan="3">Учет</td>
</tr>
<tr>
<td>9.06.</td>
<td colspan="3">Учет</td>
</tr>
<tr>
<td>10.06.</td>
<td colspan="3">Моспилан, 0,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Так как обработка против тли проводилась в общей системе защиты сада, то проводить учеты по тле было целесообразно только на фоне инсектицидов, в спектр действия которых тля не попадала. Так после опытного опрыскивания 16.05. афицидами в смеси с Пиринексом супер, проводимым против яблонной плодожорки, учеты проводились через 5-6 дней: 21.05., 27.05., 3.06., 9.06. На 30.05. пришлась обработка Люфоксом против яблонной плодожорки, которая не действовала на тлю. Поэтому 3.06. и 9.06. наблюдения за тлей продолжались. Но 10.06. в хозяйстве был применен Моспилан, 0,4, который токсичен для тлей. Поэтому дальше продолжать наблюдение не было целесообразно.</p>
<p>Во все сроки учетов с 21.05. по 9.06. тля отсутствовала на всех вариантах. Возможно, если бы опыт был проведен в «чистоте» (на фоне инсектицидов не токсичных для тли) на более длительное время, удалось бы установить время действия каждого препарата. Логически Мовенто энерджи должен действовать дольше, чем Конфидор и Эфория за счет присутствия в нем спиротетрамата, обладающего системным овицидным и трансовариальным действием. Целесообразно продолжить опыт в следующем году.</p>
<p>Выводы: Инсектициды Мовенто энерджи, 0,4, Конфидор экстра, 0,2, Эфория, 0,2, примененные в общей системе инсектицидной защиты проявили равноценно высокую эффективность против зеленой яблонной тли.</p>
<p>Против грушевой медяницы.</p>
<p>Грушевая медяница является самым трудным вредным объектом в защите груши. Различные стадии чувствительны к различным инсектицидам. При этом стадии накладываются друг на друга. Вредящая стадия – личинка – находится внутри мелких сладких выделений, которые сама вырабатывает. Вследствие чего становится очень труднодосягаемой для препаратов. Чем старше возраст личинки, тем она устойчивее к инсектицидам. В связи с этим постоянно ведется поиск более эффективных препаратов. Наибольшую эффективность в предыдущие годы против личинок показал инсектицид Актара, 0,8…1кг/га. Однако эффективность его не всегда стабильна и стоимость обработки очень высокая. Второй год на Российском рынке присутствует инсектицид Мовенто-энерджи, который в странах Европы успешно применяется против этого вредителя.</p>
<p>Нами проводилась производственная оценка эффективности Мовенто-энерджи, 0,6л/га против грушевой медяницы в 2-х хозяйствах: ООО «Светловодское» (верхняя часть предгорной зоны КБР) и в СКПХ «Де-Густо» (равнинная часть предгорной зоны РСО-Алания) (рис. 4.34).</p>
<p>Верхняя часть предгорной зоны КБР, ООО «Светловодское».</p>
<p>Варианты:</p>
<p>1. Мовенто-энерджи, 0,6л/га</p>
<p>2. Актара, 0,6л/га</p>
<p>Опрыскивание препаратами проводилось в смеси с другими инсектицидами, применяемыми последовательно против других стадий. Обработка проведена по отрождению личинок 6.06. Учет погибших и живых стадий проведен на 5 день после обработки. На 10см прироста подсчитывались живые и мертвые стадии:личинки I и II возраста; личинки III и IV возраста; яйца.</p>
<p>По каждому варианту были взяты 10 повторностей по 10см прироста в каждой.Результаты приведены в таблице 4.18.</p>
<p>Таблица 4.18 – Результаты опытов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Варианты</td>
<td colspan="4">Количество, шт./10см прироста</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Взрослые особи живые/мертвые</td>
<td colspan="2">личинки</td>
<td rowspan="2">Яйца</td>
</tr>
<tr>
<td>I и II</p>
<p>живые/мертвые</td>
<td>III и IV</p>
<p>живые/мертвые</td>
</tr>
<tr>
<td>Актара, 0,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2/0</td>
<td>0/2</td>
<td>0/5</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>0/0</td>
<td>0/2</td>
<td>0/4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1/1</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>0/1</td>
<td>0/3</td>
<td>0/4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>0/0</td>
<td>0/2</td>
<td>0/3</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>3/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/7</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Всего:</strong></td>
<td><strong>6/2</strong></td>
<td><strong>0/9</strong></td>
<td><strong>0/30</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Мовенто-энерджи, 0,6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0/1</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>0/0</td>
<td>0/1</td>
<td>0/5</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/8</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1/0</td>
<td>0/3</td>
<td>0/4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>0/0</td>
<td>0/2</td>
<td>0/3</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>2/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>2/0</td>
<td>0/4</td>
<td>0/9</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>0/0</td>
<td>0/0</td>
<td>0/4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Всего:</strong></td>
<td><strong>8/2</strong></td>
<td><strong>0/10</strong></td>
<td><strong>0/35</strong></td>
<td><strong>0</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Из данных учета следует, что на 5 день после обработки на варианте Мовенто-энерджи из 8 имаго было 6 живых, и 2 мертвых, а на фоне Актара из 8 имаго 6 были живыми и 2 погибших. Свежих яиц не обнаружено. Личинки 1…2, а также 3…4 возраста оказались более уязвимыми для препаратов. Живых личинок, как младших, так и старших возрастов не было на обоих вариантах. Погибших было 100%: на фоне Мовенто-энерджи 10 из 10 1…2-го возраста, 35 из 35 3…4-го возраста; на фоне Актары – 9 из 9 1…2-го возраста, 30 из 30 3…4-го возраста. На 5 день после обработки оба варианта показали 100% эффективность. Однако на 12 день появились новые личинки. Возникла необходимость в повторной обработке. Интересен тот факт, что при равноценной эффективности существенно отличается стоимость препаратов. Стоимость гектарной обработки Актары, 0,6 составляет 9420 руб.; Мовенто-энерджи, 0,6 – 1920 руб (рис. 4.35).</p>
<p>Учет различных стадий грушевой медяницы на 10см прироста на 5 день.</p>
<p>Таким образом, инсектициды Актара и Мовенто-энерджи, примененные против личинок 1…4 возраста были равноценно эффективны. Опыт следует продолжить.</p>
<p>Равнинная часть предгорной зоны СКПХ «Де-Густо», РСО-Алания</p>
<p>В СКПХ «Де-Густо» на участке груши из года в год активно распространяется грушевая медяница. В 2020 году в общую систему инсектицидов против грушевой медяницы был введен препарат Мовенто энерджи. Первое опрыскивание было проведено 2.06. при появлении единичных имаго и начале яйцекладки. Так как лет был очень растянут и яйцекладка продолжалась долго, то 15.06. была проведена обработка смесью Лепидоцид, 3 + Инсегар, 0,3. Эта смесь зарекомендовала себя в предыдущие годы.</p>
<p>Сделанные через 2 недели фотографии свидетельствуют о том, что 1-ое поколение грушевой медяницы было полностью снято 2-мя обработками, проведенными последовательно – Мовенто энерджи и Лепидоцид, 3 + Инсегар, 0,3. Никаких стадий медяницы на 29.06. обнаружено не было (фото 10).</p>
<p>Далее через 2 недели 2.07. опрыскивание Калипсо, 0,4 было направлено как против грушевой медяницы, так и против яблонной плодожорки; 12.07. применили Атаброн, 0,6, а 20.07. снова повторили смесь Лепидоцид, 3 + Инсегар, 0,3, так как пошел лет 3-го поколения. Лёт был достаточно активный и откладывалось очень много яиц, из половины которых уже отрождались личинки. На 27.06. была рекомендована повторная обработка Мовенто энерджи, 0,6 (рис. 4.36).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="548" height="506" class="wp-image-14368" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0002.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0002" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0002.jpeg 548w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0002-300x277.jpeg 300w" sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" /></td>
<td><img width="336" height="499" class="wp-image-14369" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0008.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0008" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0008.jpeg 336w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0008-202x300.jpeg 202w" sizes="(max-width: 336px) 100vw, 336px" /></td>
<td><img width="281" height="499" class="wp-image-14370" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0012.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0012" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0012.jpeg 281w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0012-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 281px) 100vw, 281px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="496" height="425" class="wp-image-14371" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0005.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0005" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0005.jpeg 496w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0005-300x257.jpeg 300w" sizes="(max-width: 496px) 100vw, 496px" /></td>
<td><img width="338" height="422" class="wp-image-14372" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0009.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0009" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0009.jpeg 338w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0009-240x300.jpeg 240w" sizes="(max-width: 338px) 100vw, 338px" /></td>
<td><img width="315" height="422" class="wp-image-14373" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0007.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0007" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0007.jpeg 315w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0007-224x300.jpeg 224w" sizes="(max-width: 315px) 100vw, 315px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="371" height="494" class="wp-image-14374" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0014.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0014" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0014.jpeg 371w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0014-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /></td>
<td><img width="371" height="494" class="wp-image-14375" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0010.jpeg" alt="IMG-20180618-WA0010" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0010.jpeg 371w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180618-wa0010-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Контроль</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 4.35 – Производственная оценка эффективности Мовенто-энерджи</p>
<p>Однако агроном по своему усмотрению к этому препарату еще добавил Оберон рапид, 0,8. Этот «экспромт» неожиданно показал отличный результат (рис. 4.37).</p>
<p>Личинки всех возрастов были мертвы. Липкого налета не было. Мертвые подсохшие личинки отшелушивались при малейшем прикосновении. До конца октября медяница на этом участке не отмечалась.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="371" height="656" class="wp-image-14376" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0003.jpeg" alt="IMG-20180629-WA0003" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0003.jpeg 371w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0003-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /></td>
<td><img width="371" height="656" class="wp-image-14377" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0010.jpeg" alt="IMG-20180629-WA0010" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0010.jpeg 371w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0010-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /></td>
<td><img width="371" height="656" class="wp-image-14378" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0011.jpeg" alt="IMG-20180629-WA0011" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0011.jpeg 371w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180629-wa0011-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Рисунок 4.36 – Состояние груши через 25 дней после обработки Мовенто энерджи, 0,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="1280" height="720" class="wp-image-14379" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0001.jpeg" alt="IMG-20181030-WA0001" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0001.jpeg 1280w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0001-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0001-1024x576.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20181030-wa0001-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рисунок 4.37 – Результат добавления Оберон рапид,0,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Определение сравнительной эффективности Оберон рапид</p>
<p>Второй год проводится производственная оценка акарицида Оберон рапид. Нами в интенсивном саду без опоры проводилась сравнительная оценка препарата Оберон рапид, 0,8 и Вертимек, 1,2.</p>
<p>Место проведения: РСО-Алания, ОАО «Сады Алании», предгорная зона, участок 2015г.п., сорт Ред Чиф. Площадь варианта 2га.</p>
<p>Методика. Учеты численности клеща проводились по общепринятой методике ВИЗР. На каждом варианте в 5-ти повторностях по 100 листьев в каждой. Учитывались подвижные стадии – имаго и личинки и яйца, шт./лист.</p>
<p>Варианты:</p>
<p>Оберон рапид, 0,8</p>
<p>ертимек, 1,2</p>
<p>Результаты: Численность клеща на участке Ред Чиф стала нарастать в первой неделе июля. Жаркая погода способствовала активному распространению клещей 2-х видов: красного плодового и паутинного.</p>
<p>Учет исходной заселенности был проведен 6.07.</p>
<p>Количество клещей перед обработками приведено в табл. 4.19..</p>
<p>Таблица 4.19 – Количество клещей перед обработками</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Повторность</td>
<td rowspan="2">Кол-во</p>
<p>листьев, шт.</td>
<td colspan="2">Кол-во клещей, шт./лист</td>
</tr>
<tr>
<td>подвижных стадий</td>
<td>яиц</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>100</td>
<td>3</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>100</td>
<td>8</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>100</td>
<td>4</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>100</td>
<td>7</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>100</td>
<td>6</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>в среднем</td>
<td></td>
<td>5,6</td>
<td>11,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Опрыскивание Обероном рапид и Вертимеком было проведено 8.07. Учеты проводились с середины июля до конца августа с интервалом 5…10 дней. Данные учетов приведены в таблице 4.20.</p>
<p>Как свидетельствуют данные приложения 1, после обработки в течение месяца живых подвижных стадий не обнаружено ни в том, ни в другом варианте.</p>
<p>На варианте Вертимек 20.08. через 5,5 недель появились единичные клещи, при пересчете на количество учтенных листьев получаются данные на несколько порядков ниже допустимого уровня. В этот срок учета на фоне Оберона рапид даже единичных особей клеща не насчитывалось.</p>
<p>Таблица 4.20 – Средняя численность клещей на фоне различных акарицидов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Сроки</td>
<td colspan="16">Количество клещей, шт./лист</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="2">+ 5 дн.</td>
<td colspan="2">+ 5 дн.</td>
<td colspan="2">+ 5 дн.</td>
<td colspan="2">+ 6 дн.</td>
<td colspan="2">+ 8 дн.</td>
<td colspan="2">+ 10 дн.</td>
<td colspan="2">+ 9 дн.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13.07.</td>
<td colspan="2">18.07.</td>
<td colspan="2">23.07.</td>
<td colspan="2">28.07.</td>
<td colspan="2">2.08.</td>
<td colspan="2">10.08.</td>
<td colspan="2">20.08.</td>
<td colspan="2">30.08.</td>
</tr>
<tr>
<td>Оберон рапид</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0,004</td>
<td>0,004</td>
</tr>
<tr>
<td>Вертимек</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,006</td>
<td>0,006</td>
<td>0,008</td>
<td>0,018</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На 30.08. численность вредителя на фоне Вертимека оставалась мизерной, на фоне Оберона рапид – появились единичные особи. Из данных учетов следует, что Оберон рапид и Вертимек имели высокую эффективность против паутинных клещей. Однако у Оберона рапид наблюдалось более длительное пролонгированное действие, что объясняется его химическим составом, состоящим из двух д.в.: абомектина и спиромезифена. Нейроблокирующее действие абомектина в Обероне рапид дополняется способностью спиромезифена замедлять ростювенильных стадий клещей и снижать способность имаго к размножению. У Вертимека, состоящего только из абомектина, ярко выражено только действие на прерывание передачи нервных импульсов. Оба препарата высоко эффективны против клещей (рис. 4.38,табл. 4.21).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="228" height="406" class="wp-image-14380" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0003.jpeg" alt="IMG-20180808-WA0003" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0003.jpeg 228w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0003-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 228px) 100vw, 228px" /></td>
<td><img width="230" height="405" class="wp-image-14381" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0008.jpeg" alt="IMG-20180808-WA0008" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0008.jpeg 230w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0008-170x300.jpeg 170w" sizes="(max-width: 230px) 100vw, 230px" /></td>
<td><img width="228" height="406" class="wp-image-14382" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0020.jpeg" alt="IMG-20180808-WA0020" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0020.jpeg 228w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0020-168x300.jpeg 168w" sizes="(max-width: 228px) 100vw, 228px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">1. Оберон Рапид</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="244" height="433" class="wp-image-14383" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0001.jpeg" alt="IMG-20180808-WA0001" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0001.jpeg 244w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0001-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 244px) 100vw, 244px" /></td>
<td><img width="244" height="433" class="wp-image-14384" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0000.jpeg" alt="IMG-20180808-WA0000" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0000.jpeg 244w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0000-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 244px) 100vw, 244px" /></td>
<td><img width="244" height="433" class="wp-image-14385" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0004.jpeg" alt="IMG-20180808-WA0004" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0004.jpeg 244w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-20180808-wa0004-169x300.jpeg 169w" sizes="(max-width: 244px) 100vw, 244px" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">2. Вертимек</p>
<p>Рисунок 4.38 – Опыты по применению Оберон Рапид и Вертимек</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Выводы: Препараты Оберон рапид и Вертимек проявили высокую эффективность против паутинных клещей на яблоне. Действия акарицидов превышало 30 дней, однако у Оберона рапид пролонгация была выражена сильнее.</p>
<p>Таблица 4.21 –Учет количества клещей на фоне различных акарицидов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Сроки/повтор.</td>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="2">+ 5 дн.</td>
<td colspan="2">+ 5 дн.</td>
<td colspan="2">+ 5 дн.</td>
<td colspan="2">+ 6 дн.</td>
<td colspan="2">+ 8 дн.</td>
<td colspan="2">+ 10 дн.</td>
<td colspan="2">+ 9 дн.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13.07.</td>
<td colspan="2">18.07.</td>
<td colspan="2">23.07.</td>
<td colspan="2">28.07.</td>
<td colspan="2">2.08.</td>
<td colspan="2">10.08.</td>
<td colspan="2">20.08.</td>
<td colspan="2">30.08.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="16">Оберон рапид</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>средняя</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><strong>0,004</strong></td>
<td><strong>0,004</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="16">Вертимек</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>средняя</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>0,006</strong></td>
<td><strong>0,006</strong></td>
<td><strong>0,008</strong></td>
<td><strong>0,018</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><strong>4.11 Выводы по главе</strong></h3>
<p>Предпосевная обработка семян полусухим методом водным раствором гумат «Здоровый урожай» в дозе от 50…180 гр. на 10 литров раствора на I т семян совместно с протравителем типа Дивиденд, Оплот, ВСК. При использовании маленьких доз гумата (до 80 грамм на тонну семенного материала) доза протравителя остаются без изменений. При использовании гуматов в дозе 80…110 гр. на тонну семян протравитель применяется по нижней границе, при использовании высоких доз гумата дозу протравителя рекомендуется снизить на 20…30%.При отсутствии головни и слабом заспорении семян фузариозными, альтернариозными, плесневыми и др. грибами рекомендуется применять биопрепараты: Псевдобактерин-2 Ж в дозе 1 л/т, Ризоплан-Ж в дозе 1 л/т и др. с добавлением гумата «Здоровый урожай» в дозе 0,5 л/т. Эффективны смесевые комбинации протравителей и биопрепаратов.</p>
<p>Для защиты почвы от водной эрозии на землях с уклоном более 5° рекомендуются травопольные и травяно-зерновые севообороты.С увеличением крутизны склонов предпочтение следует отдавать севооборотам с культурами, менее трудоемкими при возделывании. Это важно как с точки зрения охраны природных экосистем и предотвращения процессов эрозии, так и с позиции хозяйственной выгоды.</p>
<p>Внесение удобрений приводит к достоверному (Р0,001) увеличению содержания нитратного (N-NO<sub>3</sub><sup>–</sup>) и аммонийного (N‑NН<sub>4</sub><sup>+</sup>) азота в почве по сравнению с контролем с преобладанием содержания нитратного азота над аммонийным в среднем в 9 раз. В черноземе типичном содержание N-NН<sub>4</sub><sup>+</sup> варьирует в среднем от 12 до 15 мг/кг. Динамика нитратного азота зависит от количества доступного азота во внесенных удобрениях. Высокая обеспеченность нитратным азотом свидетельствует о доминировании микробиологического процесса нитрификации (биологическое окисление аммония до нитратов) в почвах. Этому способствуют аэробные условия, обеспеченные почвенно-физическими характеристиками черноземных почв. На южных склонах, в условиях, благоприятных для накопления нитратов в черноземах, азотные удобрения применять нецелесообразно. Достаточно применять фосфорные и калийные удобрения, обеспечивающие дополнительный сбор зерна в среднем 5 ц/га. Прирост зерна от 1 кг NPK на фоне противоэрозионных приемов на смытых видах черноземов оподзоленных, выщелоченных и типичных составляет 14,19 и 26%, соответственно.</p>
<p>Максимальное качество крошения почвы (92,3%) и максимальная равномерность распределения мульчи растительности (97,6%) имеют место при следующих параметрах и режимах работы агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений: скорость передвижения 1,92 км/ч; угловая скорость вращения фрезы 40,4 с<sup>-1</sup>; угол установки ножей 63<sup>0</sup>; угловая скорость вращения ротора 202 с<sup>-1</sup>; высота планки 43 мм. Содержание продуктивной влаги в почве при рыхлении и мульчировании почвы в зоне приствольных полос молодых плодовых насаждений с использованием предлагаемого агрегата увеличилось на 30,5 мм, средняя урожайность повысилась на 32%.</p>
<p>Основные параметры косилкидля окашивания штамбов плодовых деревьев: окружная скорость ротора – 66,95 м/с, диаметр ротора – 0,593 м и скорость передвижения агрегата – 0,14 м/с.Производственные испытания показали, что использование предлагаемой косилки обеспечивает повышение производительности труда более чем в десять раз.</p>
<p>Основные параметры и режимы работы противоэрозионного агрегата, при которых тяговое сопротивление минимально и составляет 9632,769 Н: глубина щелевания – 0,316м; скорость передвижения агрегата – 10,27 км/ч; количество ножей – 2 шт. Установлено, что при использовании предлагаемого агрегата прозошло снижение: стока талых вод на 40&#8230;46%; смыва почвы на 82&#8230;88%; потерь гумуса и общего азота в 7&#8230;9 раз; питательных веществ со смытой почвой – в 1,5 раза; питательных веществ со сточными водами – в 2&#8230;4 раза. Кроме того, щелевание с одновременным дренажированием увеличило глубину просачивания на 13,5&#8230;25%, а общих влагозапасов в метровом слое – на 11,2&#8230;36,7 мм/га.</p>
<p>Диспенсеры Шин-Етсу в верхней части предгорной зоны на фоне слабого развития плодожорки были эффективны на трех сортах: Вильямс Прайд, Гала, Айдаред. При этом на всех сортах были проведены обработки против комплекса вредителей после цветения калипсо, 0,35 л/га; а на сортах Гала и Айдаред перед уборкой – авантом, 0,4 кг/га против совки.Инсектициды Мовенто энерджи, 0,4, Конфидор экстра, 0,2, Эфория, 0,2, примененные в общей системе инсектицидной защиты, проявили равноценно высокую эффективность против зеленой яблонной тли. В условиях степной зоны садоводства Северного Кавказа диспенсеры Шин-Етсу показали 100% эффективность в защите от яблонной плодожорки. Применение Шин-Етсу на сортах иммунных к парше (Моди, Кримсон Крисп) открывает новые перспективы по использованию низко фунгицидных технологий в современном садоводстве, этот опыт может быть использован в органическом земледелии.</p>
<h2><strong>5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ</strong></h2>
<p>Расчет эффективности предлагаемых технологий и технических средств осуществлялся в соответствии действующими методиками [112-116].</p>
<p>В результате реализации предлагаемой технологии ускоренной гумификации содержание продуктивной влаги в почве повышается на 46 мм в слое почвы от 0…0,5 м, прирост однолетних побегов на 8 см больше, чем на контроле и получить прибавку урожая яблок в размере 2,2 т/га.</p>
<p>Использование предлагаемого агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений позволяет: получить чистый дисконтированный доход за период исследований, равный 3986,76 тыс. руб. на площади 20 га, что на 1583,51 тыс. руб. больше базового варианта; снизить себестоимость работ в 1,6 раза (с 62,97 тыс. руб. до 39,4 тыс. руб.). Годовой экономический эффект составляет 26,4 тыс. руб./га.</p>
<p>Технологический процесс мульчирования травяной растительности в ряду и около штамба плодовых деревьев и устройство для его осуществления позволяют увеличить урожайность на 2,9 т/га, снизить затраты труда на 86 %; прямые эксплуатационные издержки на 62 %; приведенные затраты на 63 % и получить годовой экономический эффект в размере 17,6 тыс. руб. / га.</p>
<p>Внедрение комплекса почвозащитных мероприятий позволяет одновременно решить три важнейшие народнохозяйственные задачи: защитить почву от водной эрозии, повысить уровень продуктивности земель и повысить урожайность зерновых культур.</p>
<p>Годовой экономический эффект от повышения урожайности зерновых культур на склоновых землях составляет 11,5 тыс. руб. /га.</p>
<p>Разработан метод предпосевной обработки семян зерновых культур водным раствором гумат «Здоровый урожай», что способствует дезинфекции семян, позволяет сократить дозу протравителя, повышению их полевой всхожести на 5…7%, всходы появляются 3…4 дня раньше, растения интенсивнее вегетируют и раньше вступают в фазу кущения. При этом стеблестой растений более сильный с преобладанием продуктивных стеблей, растения значительно меньше болеют. Стабильная прибавка урожая зерна по сравнению с обычной агротехникой составляет 15…20%. Годовой экономический эффект от использования предложенного метода в органическом земледелии составляет 6,0 тыс. руб./га.</p>
<p>Разработана и испытана экологически безопасная технология защиты плодовых садов от болезней и вредителей с применением диспенсеров Шин-Етсу против яблоневой плодожорки; инсектицидов Мовенто энерджи, Конфидор экстра, Эфория против зеленой яблонной тли; Актара против личинокгрушевой медяницы; препараты Оберон рапид и Вертимек против паутинных клещей на яблоне; при внесении листовых подкормок органо-минеральными удобрениями ADO FUL FORCE.</p>
<p>При испытании разработанной технологии на иммунных и толерантных сортах число опрыскиваний колебалось от двух до шести с использованием пестицидов с низкой экотоксичностью. Число опрыскиваний было в 3…18 раз меньше, чем на восприимчивых сортах, пестицидный пресс уменьшается почти в 18 раз, что позволяет получить экологически чистую продукцию. Годовой экономический эффект от снижения числа опрыскивания плодовых насаждений составляет 28, 9 тыс. руб./га.</p>
<p>Суммарный экономический эффект от внедрения предлагаемых технологических решений и технических средств составляет 90,4 тыс. руб./га.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p><strong>Итоги выполненного исследования</strong></p>
<p>1. Анализ современного состояния возделывания сельскохозяйственных культур показал, что высокие показатели традиционного земледелия достигаются за счет снижения плодородия почвы и загрязнения окружающей среды синтетическими удобрениями и пестицидами, при этом не достаточное внимание уделяется такому важному показателю, как биологическое качество продукции.</p>
<p>Система органического земледелия запрещает или ограничивает использование синтетических комбинированных удобрений, пестицидов и регуляторов роста.</p>
<p>В связи с этим возникает необходимость разработки новых методов и технических средств возделывания сельскохозяйственных культур в системе органического земледелия с использованием инновационных биологических средств защиты, методов мелиорации и экологизации.</p>
<p>2. Разработаны основные принципы научно обоснованного подбора сельскохозяйственных культур и рациональных структур посевных площадей, обеспечивающие экономический и почвозащитный эффект.При подборе культур и структуры посев­ных площадей, особенно для противоэрозионных почвозащитных севооборотов, необходимо учитывать реакцию почвенной среды, физические свойства, обеспеченность доступными формами элементов питания; реакцию культур на эродированность почвенного покрова; хозяйственную необходимость и экономическую эффективность их возделывания;количество проходов машинно-тракторных почвообрабатывающих агрегатов при их возделывании.</p>
<p>Установлено что, соотношение почвозащитной способности озимой пшеницы и кукурузы во многом зависит от периода выпадения эрозионно-опасных осадков. В районах, где максимальный эрозионный индекс осадков приходится на май-июнь, наибольшую почвозащитную роль выполняет пшеница, а в районах, где максимальный индекс осадков смещен на август-сентябрь, более почвозащитной является кукуруза. Для районов с проявлением эрозии от стока талых вод, почвозащитные севообороты целесообразно насыщать культурами сплошного посева и многолетними травами. Использование промежуточных посевов позволяет существенно уве­личить период времени, в течение которого почва покрыта раститель­ным покровом. Это способствует сокращению размеров эрозии, а вме­сте с тем позволяет значительно повысить продуктивность пашни.</p>
<p>3. Разработана система внесения удобрений на эродированных почвах, предусматривающая оптимальное сочетание органических и минеральных форм, позволяющая эффективно и оперативно влиять как на состояние почвы и ее плодородие, так и на рост, развитие, продуктивность и качество урожая сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Установлено, что на смытых почвах склонов наиболее эффективны азотные удобрения, затем фосфорные. Положительное действие калийных удобрений проявляется при применении высоких доз азотных и фосфорных удобрений. Зерновые культуры, в зависимости от перераспределения влаги и питательных веществ по рельефу, дополнительно используют на выщелоченных черноземах до 35 кг/га почвенного азота. В связи с этим для повышения эффективности удобрений необходимо дифференцировать по элементам склонов дозы удобрений. За счет правильного использования особенностей агроэкологических условий склоновых земель валовой сбор зерна можно увеличить на 10%.</p>
<p>На южных склонах, в условиях благоприятных для накопления нитратов в черноземах, азотные удобрения применять нецелесообразно. Достаточно применять фосфорные и калийные удобрения, обеспечивающие дополнительный сбор зерна в среднем 5 ц/га. Прирост зерна от 1 кг NPK на фоне противоэрозионных приемов на смытых видах черноземов оподзоленных, выщелоченных и типичных составляет 14,19 и 26% соответственно.</p>
<p>Сроки применения удобрений необходимо приурочивать к фазам развития растений. Дозы вносимых удобрений необходимо уточнять в соответствии с метеорологическими условиями конкретного года, изменениями содержания доступных форм элементов питания в почве, смещением календарных дат наступления фаз развития растений, особенностями сортовой агротехники и другими факторами.</p>
<p>4. Разработан метод предпосевной обработки семян зерновых культур водным раствором гумат «Здоровый урожай».Установлено, что предпосевная обработка семян водным раствором гумат «Здоровый урожай» необходимо проводить в дозе от 50…180 гр. на 10 литров раствора на I т семян совместно с протравителем типа Дивиденд, Оплот, ВСК. При использовании маленьких доз гумата (до 80 грамм на тонну семенного материала) доза протравителя остается без изменений. При использовании гуматов в дозе 80…110 гр. на тонну семян протравитель применяется по нижней границе, при использовании высоких доз гумата дозу протравителя рекомендуется снизить на 20…30%.Обработка семян указанными препаратами в указанных дозах способствует дезинфекции семян, позволяя сократить дозу протравителя, повышению их полевой всхожести на 5…7%, всходы появляются 3…4 дня раньше, растения интенсивнее вегетируют и раньше вступают в фазу кущения. При этом стеблестой растений более сильный с преобладанием продуктивных стеблей, растения значительно меньше болеют. Стабильная прибавка урожая зерна по сравнению с обычной агротехникой составляет 15…20%. Кроме того, экономятся средства на приобретение пестицидов.При отсутствии головни и слабом заспорении семян фузариозными, альтернариозными, плесневыми и другими грибами рекомендуется применять биопрепараты: Псевдобактерин-2 Ж в дозе 1 л/т, Ризоплан-Ж в дозе 1 л/т и др. с добавлением гумата «Здоровый урожай» в дозе 0,5 л/т.</p>
<p>5. Разработана и испытана экологически безопасная технология защиты плодовых садов от болезней и вредителей с применением диспенсеров Шин-Етсу против яблоневой плодожорки; инсектицидов Мовенто энерджи, Конфидор экстра, Эфория против зеленой яблонной тли; Актара против личинокгрушевой медяницы; препараты Оберон рапид и Вертимек против паутинных клещей на яблоне; при внесении листовых подкормок органо-минеральными удобрениями ADO FUL FORCE.Установлено, что при использовании разработанной технологии на иммунных и толерантных сортах число опрыскиваний колеблется от двух до шести с использованием пестицидов с низкой экотоксичностью. Число опрыскиваний уменьшается в 3…18 раз, чем на восприимчивых сортах, пестицидный пресс уменьшается почти в 18 раз, что позволяет получить экологически чистую продукцию и рекомендовать ее для использования в органическом земледелии.</p>
<p>6. Разработаны агромелиоративные мероприятия по снижению эрозионных процессов на склоновых землях. Для реализации этого агромелиоративного приема предлагается противоэрозионный агрегат, совмещающий процессы щелевания и кротования.Осенью, после уборки яровых зерновых, необходимо провести поперек склона щелевание посевов на глубину 40…45 см. Данную операцию необходимо проводить каждую осень, на посевах многолетних трав 1-го, 2-го и 3-го года.Щелевание следует проводить дифференцированно, в зависимости от крутизны склонов. На склонах до 30 расстояние между щелями должно быть 12…15 м, до 50 – 10 м и свыше 50 – 3…5 м.</p>
<p>7. Определены основные параметры и режимы работы противоэрозионного агрегата, при которых тяговое сопротивление минимально и составляет 9632,769 Н: глубина щелевания – 0,316м; скорость передвижения агрегата – 10,27 км/ч; количество ножей – 2 шт. Установлено, что при использовании предлагаемого агрегата произошло снижение: стока талых вод на 40&#8230;46%; смыва почвы на 82&#8230;88%; потерь гумуса и общего азота в 7&#8230;9 раз; питательных веществ со смытой почвой – в 1,5 раза; питательных веществ со сточными водами &#8212; в 2&#8230;4 раза. Кроме того, щелевание с одновременным дренажированием увеличило глубину просачивания на 13,5&#8230;25%, а общих влагозапасов в метровом слое – на 11,2&#8230;36,7 мм/га.Испытания показали, что необходимо прокладывать дренажные каналы на глубине промерзания и проводить щелевание по колее трактора, что уменьшает закупоривание пор земли и создает благоприятные условия для теплообмена. Причем целесообразно использовать дренер с лыской и с фиксатором положения лыски, что позволяет направлять просачивание воды под корни деревьев.</p>
<p>8. Разработана технология мульчирования приствольных полос плодовых деревьев и устройство для ее осуществления, состоящее из косилки-измельчителя и рыхлителя активного действия, позволяющие качественно выполнять несколько взаимосвязанных технологических операций: мульчирование травяной растительности, транспортировку, укладку и смешивание мульчматериала с почвой в приствольных полосах молодых деревьев. Установлено, что перемешивание мульчматериала с почвой осуществляется в разрыхленных приствольных полосах глубиной до 10…15 см и шириной 18 см. Перемещанный с почвой мульчматериал подвергается гумуфикации ускоренно, поскольку она осуществляется в анаэробных условиях с одновременным возобновлением мульчматериала в приствольные полосы. На разрыхленных участках приствольных полос плодовых насаждений происходит эффективное впитывание и аккумуляция выпадающих атмосферных осадков. покрытие почвы мульчматериалом предохраняет поверхность разрыхленной почвы от излишнего испарения влаги.Запревшая травяная масса, перемешанная с почвой, быстрее перегнивает и дополнительно насыщает почву микроэлементами и минералами (выступает в качестве органического удобрения) и повышает плодородие почвы.В результате,содержание продуктивной влаги в почве при рыхлении и мульчировании почвы в зоне приствольных полос молодых плодовых насаждений с использованием предлагаемого агрегата увеличилось на 30,5 мм, средняя урожайность повысилась на 32%.Для реализации дерново-перегнойной системы содержания почвы предлагается косилка для окашивания штамбов плодовых деревьев.</p>
<p>9. Определены оптимальные значения агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений: скорость передвижения агрегата (1,92 км/ч), угловая скорость вращения фрезы (40,4 с<sup>-1</sup>), угол установки ножа фрезы (63<sup>0</sup>), угловая скорость вращения ротора (202 с<sup>-1</sup>) и высота планки на роторе (43 мм), обеспечивающие качество крошения почвы 92,3% при равномерности распределения мульчи травяной растительности на поверхности разрыхленного участка приствольной полосы 97,6%. Основные параметры косилкидля окашивания штамбов плодовых деревьев: окружная скорость ротора – 66,95 м/с, диаметр ротора – 0,593 м и скорость передвижения агрегата – 0,14 м/с.Производственные испытания показали, что использование предлагаемой косилки обеспечивает повышение производительности труда более чем в десять раз.</p>
<p>10. Суммарный экономический эффект от внедрения предлагаемых технологических решений и технических средств составляет 90,4 тыс. руб./га.</p>
<h2><strong>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ</strong></h2>
<ol>
<li>Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 280-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: https://fzrf.su/zakon/2018-08-03-n-280-fz/ (дата обращения: 20.06.2019).</li>
<li>Аварский Н.Д., Таран В.В., Девин В.К. Производство и реализация органических продуктов питания в контексте современных маркетинговых тенденций на мировом рынке // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2018. – № 11. – С.74-81.</li>
<li>Белякова З.Ю., Стратонова Н.В. Законодательная и нормативная база – основа развития производства органической продукции // Переработка молока. – 2019. – № 1. – С. 16-20.</li>
<li>Войтюк М.М., Войтюк В.А. Отечественное органическое сельское хозяйство и экспорт продуктов питания: проблемы и направления развития // Техника и оборуд. для села. – 2018. – № 11. – С. 33-39.</li>
<li>Занилов А.Х., Мелентьева О.С., Накаряков А.М. Организация органического сельскохозяйственного производства в России: информ. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. – 124 с.</li>
<li>Коршунов С. Новые контексты органического сельского хозяйства // Аграрная наука. – 2019. – № 3. – С. 10-11.</li>
<li>Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Мишхожев В.Х., Мишхожев К.В.Перспективы дерново-перегнойной системы содержания почвы в садах // В сборнике: Проблемы и перспективы современной науки. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. – 2019. – С. 12-15.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Уначев И.Х., Ибнаминов Р.Р., Лихов И.А.Особенности применения удобрений на эродированных почвах // В сборнике: Актуальные проблемы природообустройства, водопользования, агрохимии, почвоведения и экологии. Материалы Всероссийской (национальной) конференции, посвященной 90-летию гидромелиоративного факультета ОмСХИ (факультета водохозяйственного строительства ОмГАУ), 55-летию факультета агрохимии и почвоведения,105-летию профессора, доктора географических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР Мезенцева Варфоломея Семеновича. – 2019. – С. 681-684.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Кудаев Р.Х., Мишхожев В.Х.АНАЛИЗ Технологии проведения внекорневых подкормок и эффективность применения микроэлементов в садоводстве // В сборнике: Актуальные вопросы современных исследований. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Научно-издательский центр «Мир науки».- 2018.- С. 119-122.</li>
<li>Fiapshev A., Kilchukova O., Shekikhachev Y., Khamokov M., Khazhmetov L. Mathematical model of thermal processes in a biogas plant // Всборнике: MATEC Web of Conferences. electronic edition. 2018. С. 01032.</li>
<li>Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г. Эффективность использования биоудобрений в земледелии // В сборнике: Достижения современной науки. Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции.- 2016.- С. 38-41.</li>
<li>Шекихачев Ю.А. Мульчирование как способ регулирования температурного режима почвы в садах // NovaInfo.Ru.- 2016.- Т. 4.- № 56.- С. 60-68.</li>
<li>Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г., Барагунов А.Б., Хамоков М.М., Кильчукова О.Х. Инновационная технология и технические средства для утилизации навоза и помета // Вестник сельскохозяйственного консультирования.- 2015. № 4.- С. 42.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г., Кильчукова О.Х., Хамоков М.М. Определение параметров и режимов работы биогазовой установки для крестьянских (фермерских) хозяйств // Технология колесных и гусеничных машин.- 2014.- № 4.- С. 16-24.</li>
<li>Хамоков М.М., Шекихачев Ю.А., Алоев В.З., Курасов В.С., Фиапшев А.Г., Кишев М.А. Теоретическое обоснование конструктивных и режимных параметров установки для переработки птичьего помета // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.- 2012.- № 75.- С. 397-406.</li>
<li>Хамоков М.М., Шекихачев Ю.А., Алоев В.З., Курасов В.С., Темукуев Т.Б. Производственная и энергетическая эффективность использования биогазовой установки // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.- 2012.- № 76.- С. 333-342.</li>
<li>Мироненко О.В. Мировой рынок органической продукции // Кондитерское и хлебопекарное производство. – 2018. – № 1-2. – С. 52-57.</li>
<li>Маринченко Т.Е., Королькова А.П. О государственной поддержке развития органического сельского хозяйства Германии // Пища. Экология. Качество: сб. тр. конф. (Новосибирск, 27-29 июня 2018 г.). – М.: Перо, 2018. – С. 388-392.</li>
<li>Климова М.Л. Органическое сельское хозяйство: международный опыт правого регулирования (начало)// Молочная промышленность. – 2018. – № 5. – С. 46-47.</li>
<li>Климова М.Л. Органическое сельское хозяйство: международный опыт правового регулирования (продолжение) // Молочная промышленность. – 2018. – № 10. – С. 34-38.</li>
<li>Федеральный закон &#171;Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации&#187; от 03.08.2018 N 280-ФЗ (последняя редакция).- URL: <a href="http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304017/" target="_blank" rel="noopener">http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304017/</a>.</li>
<li>Шапкина Л.Н. Сущность и характеристики категории «продовольственная безопасность» // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.- 2012.- № 2 (19).- С. 42-46.</li>
<li>Ушачев И.Г., Папцов А.Г., Тарасов В.И. Производство органического продовольствия: мировой опыт и перспективы российского рынка // АПК: экономика, управление.- 2009.- № 9.- С. 3-9.</li>
<li>Айтпаева А.А., Айтпаев А.И. Состояние и возможные пути обеспечения продовольственной безопасности Волгоградской области // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.- 2008.- № 1 (5).- С. 146-150.</li>
<li>Гаваза Е.В. Ценообразование на продукцию органического сельскохозяйственного производства // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.- 2014.- № 3 (28).- С. 38-44.</li>
<li>Стукач В.Ф. Механизмы мотивации собственников земли в сфере применения почвозащитных технологий // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.- 2013.- № 3 (24).- С. 106-109.</li>
<li>Биологизация земледелия: библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Т. А. Саломатина. &#8212; Вып. 16. &#8212; Чебоксары, 2012.- 18 c.</li>
<li>Тарханов О.В. Общество и аграрная наука: проблема импортозамещенния и ее возможное решение // Национальная безопасность и стратегическое планирование.- №2 (10).- 2015.- С.92-97.</li>
<li>Курочкин С.С., Смольнякова В.В., Органическое сельское хозяйство // Вестник овощевода.- № 1.- 2012.- С. 46-48.</li>
<li>Тарханов О.В., Тарханова Л.С., Валеев В.М., Попова С.И. Органо-минеральные удобрения на основе свежезаконсервированной органики. Сборник трудов. Почвы, жизнь, благосостояние.- Пенза, 2000.- 424 с.</li>
<li>Котвицкий Л. Почему же органическое земледелие не превалирует в мире? 2012. / zem-nn.ru›sadpalisad/119-agrotehnika/4205-… 10.09.15.</li>
<li>Кузнецов А.И. Природное (органическое) земледелие. Чтоэто? (2005 г.) / Tartaria.ru›Rod/RP/Zemledelie…Org_zemledelie.aspx. 10.09.15.</li>
<li>Шекихачева Л.З. Минимизация экологических рисков при функционировании агроландшафтов // В сборнике: Инновационные научные исследования: теория, методология, практика. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Научно-издательский центр «Мир науки» (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, Российская Федерация), Editura «Liceul» (г. Кишинев, Молдавия); под общей редакцией А.И. Вострецова.- 2017.- С. 103-106.</li>
<li>Шекихачева Л.З., Архестов К.А., Туменов К.Х. Охрана окружающей среды и получение экологически чистой продукции // В сборнике: Инновации в агропромышленном комплексе. Материалы VI Межвузовской научно-практической конференции cотрудников и обучающихся аграрных вузов Северо-Кавказского Федерального Округа, посвященной 100-летию со дня рождения профессора З.Х. Шауцукова.- 2017.- С. 157-160.</li>
<li>Де Бах П. Биологическая борьба с вредными насекомыми и сорняками. Перевод с английского. – М.: Колос, 1968. – 616 с.</li>
<li>Колодько И.Т., Сидняревич В.И., Таран Н.А., Свиридов А.В. Биологическая защита растений. Учебник. – М.: Урожай, 2003. – 414 с.</li>
<li>Коппел Х., Мертинс Дж. Биологическое подавление вредных насекомых. Перевод с английского / Под ред. С.С. Ижевского. – М.: Мир, 1980. – 429 с.</li>
<li>Соколов М.С., Монастырский О.А., Пикушова Э.А. Экологизация защиты растений. – Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1994. – 462 с.</li>
<li>Суитмен Х. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми и сорняками. Перевод с английского. – М.: Колос, 1964. – 575 с.</li>
<li>Чернышев В.Б. Экологическая защита растений. – М.: МГУ, 2001. – 136 с.</li>
<li>Чернышев В.Б. Сельскохозяйственная энтомология (экологические основы): курс лекций. – М.: Триумф, 2012. – 232 с.</li>
<li>Штерншис М.В. Биологическая защита растений. Учебник. – М.: Колос, 2004. – 246 с.</li>
<li>Бальбеков Р.А., Бородычев В.В, Салдаев А.М. и др. Новая система капельного орошения // Мелиорация и водное хозяйство. &#8212; № 4. – 2003.- С.6-9.</li>
<li>Блацау И.Н., Штефырца И.Г. Оросительные мелиорации. Методические указания к лабораторно-практическим и самостоятельным занятиям по способам и технике полива сельскохозяйственных культур. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 70 с.</li>
<li>Григоров М.С., Кузнецов П.И. Перспективы применения капельного орошения в Волгоградской области // Мелиорация и водное хозяйство. &#8212; № 4.– 2003. – С.2-5.</li>
<li>Колганов А.В., Бородычев В.В. Салдаев А.М., Дементьев А.В. Система подготовки води при капельном орошении // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: Сб. науч. тр. / ФГНУ «РосНИИПМ». – М.: ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2002. – С. 73-79.</li>
<li>Ольгаренко Г.В. Перспективы развития технологий и техники орошения // Мелиорация и водное хозяйство. – № 3. – 2004.- С. 30-33.</li>
<li>Щедрин В.Н. Орошение сегодня: проблемы и перспективы. – М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2004. – 255 с.</li>
<li>Toro Ag. Catalogo irrigazione agricola. – Fiano Romano (Roma).- Italy: AgriculturalIrrigation. – 52 р.</li>
<li>Threadgill E. Chemigation // Conserving Energy, Water and other Resources Through Irrigation. Technical Conference Proceedings. – 1987.- p. 91 – 96.</li>
<li>Journal of Applied Irrigation Science.- Vol. 31(2), October 1996/- PP 155-163.</li>
<li>Копейкина В.А. Органические продукты: биоэкзотика или будущее? // Экология и право. &#8212; 2009. &#8212; №31 (март). &#8212; С. 42-44.</li>
<li>Кудряков В.Г. Государственное регулирование органического земледелия: основы и особенности европейского и американского законодательства / Кудряков В. Г., Мирончук В. А., Есаян С. А. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс], 2015. &#8212; № 105. -С. 505-522. &#8212; IDA [article ID]: 0961402023. &#8212; Режим доступа: <a href="http://ei.kubagro.ru/2015/01/pdf/30.pdf" target="_blank" rel="noopener">http://ei.kubagro.ru/2015/01/pdf/30.pdf</a>; <a href="http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/121.pdf" target="_blank" rel="noopener">http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/121.pdf</a>.</li>
<li>Рыбалова Т.И. Мода на органические продукты возникла, а спроса нет // Молочная промышленность. &#8212; 2006. &#8212; № 2. &#8212; С. 14-16.</li>
<li>Харитонов С.А. Органическое сельское хозяйство как инновационное направление в аграрном развитии // Аграрная Россия. &#8212; 2011. -№2. &#8212; С. 54-56.</li>
<li>Харитонов С.А. Природная среда и органическое сельское хозяйство // Аграрная наука. &#8212; 2011. &#8212; № 1. &#8212; С. 2-5.</li>
<li>Хоменчук А.В. Органическое сельское хозяйство и глобальное продовольственное обеспечение // Научный потенциал студенчества в XXI веке: Матер. III междунар. науч. студенческой конф. &#8212; Ставрополь: СевКавГТУ, 2009. &#8212; Экономика. &#8212; Т. 3. &#8212; 217c.</li>
<li>Organic Agriculture, Environment and Food Security.- Rome, FAO, 2002. &#8212; p. 86.</li>
<li>Haring А., Vairo D., Dabbert S., Zanoli R. Organic farming policy development in the EU: What can multistakeholder processes contribute? // Food Policy. &#8212; 2009. -№34. &#8212; Р. 265-272.</li>
<li>Пат. 178374 Российская Федерация, МПК7 А02D34/84, А02В39/16. Установка для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений на террасах и галечниковых землях / А.К. Апажев, В.Н. Бербеков, Ю.А. Шекихачев, А.Л. Хажметова [и др.]; заявитель и патентообладатель Кабардино–Балкарский гос. агр. унив. № 2017138883; заявл. 08.11.17; опубл. 02.04.18. Бюл. № 10.– 2 с. : ил.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Хажметова А.Л., Вологиров А.М. Основные направления интенсификации промышленных садов на склоновых землях Кабардино-Балкарской республики // В сборнике: Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса России. Сборник научных трудов VIII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Ю.М. Хаширова.- 2019.- С. 247-250.</li>
<li>Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г., Курасов В.С. Теоретическое обоснование конструктивно-режимных параметров агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.- 2019.- № 151.- С. 232-243.</li>
<li>Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г., Курасов В.С. Оптимизация параметров и режимов работы фрезерного рабочего органа агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.- 2019.- № 153.- С. 159-169.</li>
<li>Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г. Технологическое и техническое обеспечение повышения эффективности интенсивного горного и предгорного садоводства // Техника и оборудование для села.- 2019.- № 6 (264).- С. 23-28.</li>
<li>Хажметова А.Л., Фиапшев А.Г. Агротехническая эффективность агрегатадля ухода за почвой в интенсивном садоводстве // Международный технико-экономический журнал.- 2019.- № 4.- С. 20-26.</li>
<li>Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г. Моделирование процесса работы агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений // АгроЭкоИнфо.- 2019.- № 2 (36).- С. 29.</li>
<li>Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г. Оптимизация параметров и режимов работы фрезерного рабочего органа агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений // АгроЭкоИнфо.- 2019.- № 3 (37).- С. 37.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Сасиков А.С., Хажметова А.Л. К вопросу создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений // В сборнике: Научные исследования XXI века: теория и практика. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Научно-издательский центр «Мир науки».- 2018.- С. 143-146.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Хажметова А.Л., Шекихачев А.А. Обоснование конструктивно-технологической схемы технического средства для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений // В сборнике: Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса России. Сборник научных трудов VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Х.Г. Урусмамбетова.- 2018.- С. 249-251.</li>
<li>Хажметова А.Л., Шекихачев Ю.А. Установка для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений в садах на террасах // В сборнике: Мировые научно-технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы.- 2018.- С. 278-282.</li>
<li>Егожев А.М., Полищук Е.А., Егожев А.А. Обоснование параметров поворотной секции косилки для террасного садоводства // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова.- 2020.- № 2 (28).- С. 126-130.</li>
<li>Пат. 192794 Российская Федерация. Окашивающая косилка / Егожев А.М., Апажев А.К., Полищук Е.А., Егожев А.А. Заявка № 2019118861 от 17.06.2019.</li>
<li>Пат. 2650409 Российская Федерация. Косилка для окашивания штамбов деревьев / Шомахов Л.А., Шекихачев Ю.А., Егожев А.М., Апажев А.К., Полищук Е.А., Бербеков В.Н., Заммоев А.У. Заявка № 2017129058 от 14.08.2017.</li>
<li>Пат. 182922 Российская Федерация. Косилка для приствольной полосы / Егожев А.М., Полищук Е.А., Егожев А.А. Заявка № 2018113839 от 16.04.2018.</li>
<li>Пат. 185141Российская Федерация. Механизм поворота секции окашивающей косилки / Егожев А.М., Полищук Е.А., Егожев А.А. Заявка № 2018122535 от 19.06.2018.</li>
<li>Пат. 170119Российская Федерация. Косилка окашивающая / Шомахов Л.А., Полищук Е.А., Апажев А.К., Егожев А.М., Шекихачев Ю.А., Егожев А.А. Заявка № 2017101469 от 17.01.2017.</li>
<li>Пат. 173053Российская Федерация. Косилка окашивающая для молодого сада / Шомахов Л.А., Шекихачев Ю.А., Егожев А.М., Апажев А.К., Полищук Е.А., Заммоев А.У. Заявка № 2017119262 от 01.06.2017.</li>
<li>Пат. 164780Российская Федерация. Косилка садовая окашивающая / Шомахов Л.А., Полищук Е.А., Апажев А.К., Егожев А.М., Егожев А.А. Заявка № 2016110633/13 от 22.03.2016.</li>
<li>Пат. 112589Российская Федерация. Механизм навески режущего аппарата косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев / Шомахов Л.А., Полищук Е.А., Апажев А.К., Каздохов Х.К. Заявка № 2011131201/13 от 26.07.2011.</li>
<li>Пат. 2349073Российская Федерация. Механизм навески рабочего органа косилки для окашивания штамбов плодовых деревьев / Бугов Х.У., Полищук Е.А., Балкаров Р.А., Бербеков В.Н., Шомахов Л.А., Шекихачев Ю.А. Заявка № 2006136642/11 от 16.10.2006.</li>
<li>Егожев А.М., Полищук Е.А., Егожев А.А. Окашивающая косилка // В сборнике: Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса России. Сборник научных трудов VIII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Ю.М. Хаширова.- 2019.- С. 107-109.</li>
<li>Егожев А.М., Полищук Е.А., Егожев А.А. Двухроторная косилка для террасного садоводства // Сельский механизатор.- 2019.- № 12.- С. 8-9.</li>
<li>Егожев А.М., Полищук Е.А. Универсальная садовая косилка // В сборнике: Научное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса регионов РФ. Материалы международной научно-практической конференции.- 2018.- С. 497-499.</li>
<li>Егожев А.М., Мисиров М.Х., Полищук Е.А., Егожев А.А. Косилка для террасного садоводства // Сельский механизатор.- 2018.- № 9.- С. 10.</li>
<li>Шомахов Л.А., Егожев А.М., Апажев А.К., Полищук Е.А., Егожев А.А. Садовая косилка // Сельский механизатор.- 2017.- № 2.- С. 10-11.</li>
<li>Шомахов Л.А., Егожев А.М., Апажев А.К., Полищук Е.А. Косилка для окашивания штамбов плодовых деревьев // Сельский механизатор.- 2016.- № 3.- С. 17.</li>
<li>Шекихачев Ю.А.Классификация видов водной эрозии // NovaInfo.Ru.- 2016.- Т. 1.- № 43.- С. 17-21.</li>
<li>Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г.Анализ факторов, влияющих на возникновение и развитие эрозионных процессов на склоновых землях // Инновационная наука.- 2016.- № 3-3.- С. 21-23.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Карагулов М.Д., Бороков Л.М.Влияние метеорологических факторов на процесс разрушения почвы террасированных склонов // В сборнике: Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович.- 2015.- С. 94-96.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З.Моделирование процесса водной эрозии на склоновых землях Кабардино-Балкарской республики // Наука и мир.- 2014.- Т. 1.- № 2 (6)-. С. 193-194.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З.Расчет минимальной скорости склонового стока // Наука и мир.- 2014.- Т. 1.- № 3 (7).- С. 219-222.</li>
<li>Шекихачев Ю.А., Шомахов Л.А., Шекихачева Л.З.Математическое моделирование процесса падения дождевой капли и ее воздействия на поверхностный слой почвы // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН.- 2000.- № 1.- С. 77.</li>
<li>Шекихачев Ю.А. Механико–технологическое обоснование технических средств для ухода за почвой террасированных склонов в условиях горного садоводства (на примере центральной части Северного Кавказа) / Дисс… д–ра техн. наук. – Нальчик. – 2001. – 424 с.</li>
<li>Шомахов Л.А., Шекихачев Ю.А., Балкаров Р.А.Машины по уходу за почвой в садах на горных склонах // Садоводство и виноградарство.- 1999.- № 1.- С. 7.</li>
<li>Пазова Т.Х., Маремукова К.Ф.Энергосберегающая обработка склоновых почв КБР // В сборнике: Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса России. Сборник научных трудов VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Х.Г. Урусмамбетова.- 2018.- С. 168-173.</li>
<li>Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З.Формирование комплекса мер по защите почв Кабардино-Балкарской республики от эрозии // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 4 (12). С. 454-456.</li>
<li>ОСТ 70.4.4-80 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для обработки почвы в садах, виноградниках, хмельниках и ягодниках. Программа и методы испытаний. – М.: Всесоюзное объединение «Союзсельхозтехника» СМ СССР, 1980. – 28 с.</li>
<li>СТО АИСТ 10 4.6–2003 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины почвообрабатывающие. Показатели назначения. Общие требования. – М.: Минсельхоз России, 2003. – 19 с.</li>
<li>СТО АИСТ 4.2–2004 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы. Методы оценки функциональных показателей. – М.: Минсельхоз России, 2004. – 36 с.</li>
<li>Бахтин П.У. Исследование физико–механических и технологических свойств основных типов почв СССР. – М.: Колос, 1969. – 271 с.</li>
<li>Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. – М.: Колос, 1973. – 426 с.</li>
<li>Гоберман В.А., Гоберман Л.А. Технология научных исследований методы, модели, оценки. – М., 2002. – 96 с.</li>
<li>Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер,. – М.: Наука, 1976. – 279 с.</li>
<li>Андреев В.Н. Математическое планирование экспериментов // Методические указания.– Л.: ЛТА, 1982.– 39 с.</li>
<li>Вознесенский В.А., Чернова Н.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1974. – 192 с.</li>
<li>Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных. – М.: Колос, 1967. – 230 с.</li>
<li>Круг Г.К. Статистические методы в инженерных исследованиях. – М.: Высшая школа, 1983. – 216 с.</li>
<li>Мельников С.В., Алешкин В.Р., Рощин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. – Л.: Колос, 1972. – 199 с.</li>
<li>Методика выбора и оптимизации контролируемых параметров технологических процессов (РДМУ 109–77). – М.: Изд. стандартов, 1978. – 122 с.</li>
<li>Методические указания по статистической обработке экспериментальных данных в мелиорации и почвоведении / Э. А. Бишоф и др. – Л.: СКНИИГиМ, 1977. – 275 с.</li>
<li>Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. Ч. 1. – М., 1998.– 217 с.</li>
<li>Методика определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной техники. Ч. 2: Нормативно–справочный материал.– М., 1998. – 251 с.</li>
<li>Минаков И. А. Экономика сельского хозяйства. – М.: Колос, 2002.– 323 с.</li>
<li>Хорольский В.Я. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов. – Ростов-на-Дону: Терра, 2004. – 167с.</li>
<li>ГОСТ Р 53056-2008 Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. – М. : Стандартинформ, 2009. – 23 с.</li>
</ol>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Кабардино-Балкарский-ГАУ-2020-Тема-3-Приложения.docx">Приложения</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-i-vnedrenie-kompleksa-texnologij-i-texnicheskix-sredstv-vozdelyvaniya-selskoxozyajstvennyx-kultur-v-sisteme-organicheskogo-zemledeliya-s-ispolzovaniem-innovacionnyx-biologicheskix-sredstv-z/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты</title>
		<link>https://apknet.ru/issledovaniya-i-razrabotka-texnologij-primeneniya-biologicheskix-udobrenij-biostimulyatorov-i-biologicheskogo-metoda-v-integrirovannoj-sisteme-zashhity-tomata-v-otkrytom-i-zashhishhennom-grunte-kart/</link>
					<comments>https://apknet.ru/issledovaniya-i-razrabotka-texnologij-primeneniya-biologicheskix-udobrenij-biostimulyatorov-i-biologicheskogo-metoda-v-integrirovannoj-sisteme-zashhity-tomata-v-otkrytom-i-zashhishhennom-grunte-kart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 09:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Кабардино-Балкарский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=14203</guid>

					<description><![CDATA[В результате проведенных исследований разработана и внедрена интегрированная система защиты растений с преобладанием биологических методов; определен регламент применения биопрепаратов, биостимуляторов и регуляторов роста для конкретных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Кабардино-Балкарский-ГАУ-2020-Тема-1-Титульный-и-исполн.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет 180с., 1 кн., 26 рис., 39 табл., 59 источн., 5 прил.</p>
<p>ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ, БИОСТИМУЛЯТОРОВ И БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ТОМАТА В ОТКРЫТОМ И ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ, КАРТОФЕЛЯ, ОГУРЦОВ И КАПУСТЫ</p>
<p><strong>Объектом</strong> исследования являются технологии применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты.</p>
<p><strong>Цель работы-р</strong>азработка элементов технологии выращивания томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты, с использованием биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты растений.</p>
<p><strong>В процессе работы проводились</strong> исследования по определению оптимальных параметров применения биологических удобрений и биостимуляторов, биологических методов в интегрированной системе защиты растений;по совершенствованию элементов технологии выращивания экологически безопасной овощной продукции; осуществлена апробация и внедрение сортовых технологий выращивания отечественных сортов и гибридов томата в открытом и защищенном грунте, капусты, огурцов, картофеля для производства овощной продукции; разработаны рекомендации по использованию биорегуляторов роста и средств защиты растений.</p>
<p><strong>В результате проведенных исследований </strong>разработана и внедрена интегрированная система защиты растений с преобладанием биологических методов; определен регламент применения биопрепаратов, биостимуляторов и регуляторов роста для конкретных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Интенсивная и индустриальная технологии возделывания сельскохозяйственных культур, считавшиеся наиболее прогрессивными до недавнего времени, были основаны на идее о том, что против всех вредоносных объектов в посевах (сорняки, вредители и болезни)главным средством борьбы являются химические средства защиты культурных растений. Следствием данногонаучного направленияявилось загрязнение окружающей среды поллютантами, всвязи, с чем в сельскохозяйственном производствена современном этапеприменяется интегрированнаясистемазащиты растений.</p>
<p>Главными загрязнителями окружающей средыявляются сложные химические соединения, среди которыхследует выделить нитраты и нитриты, а также нитрозосоединения и пестициды, их метаболиты и продукты деградации.</p>
<p>Из используемых в сельском хозяйстве ядохимикатов, большаячасть из общей применяемой дозы не достигает объектов применения. Значительныеобъемы при обработке сельхозугодий переносятся ветром и оседают в почве и водоемах. Применяемые в сельском хозяйстве многие пестициды, хорошо передвигаются по пищевым цепям и попадают в гидробионты.</p>
<p>Необходимо также отметить, что у вредных объектов по истечении определенного времени может вырабатываться резистентность, что вызывает необходимость выпуска множества различных пестицидов, что вызывает необходимость соблюдения оборота ядохимикатов с чередованием препаратов из разнообразных химических групп с различным механизмом действия. Данное положение дел свидетельствуето том, что использование только одних ядохимикатов для борьбы с вредными объектами проблему не решает, необходим поискдругих путей решения данной глобальной задачи.</p>
<p>Система защиты сельскохозяйственных культур требуетразработки и внедрения научно-обоснованных инновационных методов. В большинстве развитых стран даннаяобластьнаучных исследований обозначена в качестве наиболее приоритетных. «Разбираяпредоставленную проблематику в мировом масштабе, существенное внимание уделяется проблемам, соединенным с важной отраслью сельскохозяйственного производства &#8212; защита растений от вредителей, болезней и сорняков» [10].Это одна из глобальных проблем, стоящих перед современной наукой во всем мире, что обосновывает необходимость кардинального улучшения экологической обстановки безсокращения валовых сборов сельскохозяйственной продукции.</p>
<p>Защитные мероприятия от вредных организмов осуществляются в соответствии с разработанными системами агротехнических мероприятийна основе методов борьбы, применяемых в строгой последовательности и носящих плановый характер, начиная от подготовки почвы и заканчивая уборкой возделываемых культур. Данная система предполагает сочетание специальных мероприятий по защите сельскохозяйственных культур (химические, механические) с использованием природных сил и факторов, регулирующих и замедляющих численность вредных организмов (севооборот). Иными словами – это интегрированная система защиты сельскохозяйственных растений. Среди недостатков следует выделить тот факт, что при борьбес вредными организмамив основном применяются химические методы.</p>
<p>Современный этап развития интегрированной системы защиты растений ориентирован на биологизацию данного процесса,«отличающегося от традиционных методов, прежде всего биоценотическим подходом, с учетом не отдельных видов, а фаунистических комплексов взаимосвязанных органов, отношения между которыми могут существенно влиять на численность вредоносных организмов» [10].</p>
<p>Баздырев Г.И. отмечает:«Модель интегрированной системы защиты растений представляет собойиспользование методов агротехнической профилактики и подавления вредных объектовс использованием приемов, которые сохраняют и способствуют развитию энтомофагов; посев сельскохозяйственных культур только устойчивыми сортами, которые являются районированными на данной территории; применение методов активного подавления вредоносности вредных объектов (автоцидный метод, биологические и химические средства защиты растений) с учетом прогноза развития вредных объектов и экономических порогов вредоносности вредителей, болезней и сорняков» [10].</p>
<p>Все элементы интегрированной системы защиты растений во взаимосвязи воздействуют на регуляционный процесс численности вредных организмов и при разумном применении обеспечивают благополучное фитосанитарное условие сельскохозяйственным культурам в местах их выращивания. Оптимальный вариант этой системы предусматривает соблюдение условий охраны окружающей природы с учетом экономического порога вредоносности при соблюдении баланса между количеством вредных организмов и числом полезных организмов. Данная дефиниция требуетобладаниясовершенными знаниями по биологии вредных организмов и их распространению.</p>
<p>Система интегрированной защиты сельскохозяйственных растений стратегически основывается на системном анализе финансовых затрат; производственной необходимости; эффективности агротехнологических мероприятий, природных регуляторов в границах каждой агробиосистемы с учетом планирования урожайности культур и научного прогнозирования распространения вредных организмов.</p>
<p>Интегрированная система защитных мероприятий должна основываться на глубоком, научном изучении жизнедеятельности вредных организмов и проводиться с учетом экономических порогов их вредоносности. Экономический порог вредоносности организмов определяется плотностью популяции вредителя и возбудителя болезни, порождающих такие повреждения растений, при которых целесообразно использоватьразличные защитные мероприятия. Повышению экономической эффективности защиты растений будет содействоватьинтенсивноеприменение передовых приемов и методов защиты растений.</p>
<p>С учетом современной тенденции использования химических средств и требований экологизации сельскохозяйственного производства необходимо понимать, что использование химического метода борьбы имеет значительные последствия.Современные тренды экологизации основаны намасштабном использовании научно обоснованных организационных, агрономических, биологических методов. Комплексное использование различных методов борьбы позволяет оптимальным способом предохранить сельскохозяйственные культуры от болезней, вредителей и сорняков и при этом минимизировать разрушительное воздействие на окружающую среду.</p>
<p>Минимизировать нежелательныерезультатыможно путем поиска экологически безопасных методов защиты растений. Собственно проблема охраны окружающей средыобусловливает развитие нехимических методов защиты растений, а именно биометода.</p>
<p>«Биологический метод рассматривается как альтернативный в системе защитных мероприятий и в то же время в силу своих специфических особенностей является основой для разработок экологически безопасных, экономичных и долговременных программ борьбы с вредными организмами. Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями растений основан на использовании природных паразитических и хищных насекомых, грибных, бактериальных, вирусных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности» [10].</p>
<p>«Механизм действия биологических средств защиты растений проявляется в виде паразитирования, уничтожения и поражения вредных организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами, а также при использовании их антагонистических свойств по отношению к заболеваниям растений. Как правило, биологические средства защиты обладают узкой избирательной способностью, тем самым не наносят ущерб человеку и окружающей среде в сравнении с химическими пестицидами» [10].</p>
<p>Разработка биометодовзащиты растений в условиях защищенного грунта является одной из главныхактуальных задачсовременного сельскохозяйственного природопользования, решение которой имеет большуюнаучно-практическую значимость.</p>
<p>Высокая эффективность биометода в технологии выращивания в тепличном хозяйстве по сравнению с химическим методом, доказана многими ученными. «Использование комплексной биологической защиты растений позволяет на 2 недели продлить вегетацию растений, повысить урожайность огурцов и томатов до 5 кг/м<sup>2</sup>, улучшить санитарные условия работы теплиц и обслуживающего персонала, получать диетическую продукцию и на 35% сократить затраты на защитные мероприятия по сравнению с пестицидами»[10].</p>
<p>Решение актуальных задач билогизации сельскохозяйственного производства позволит в краткосрочной перспективе увеличить объемы экологически чистой продукции.</p>
<p>Использованиеновых, действенных биологических средств в интегрированной системе защиты сельскохозяйственных растений, в ближайшее время позволит снизить объемы применения дорогостоящих химических обработок по уходу за растениями, а также будет способствовать получению экологически безопасной сельскохозяйственной продукции высокого качества и при этом снизить антропогенную нагрузку на агроэкосистемы.</p>
<p>Проблема решения задачи обеспечения населения экологически безопасной сельскохозяйственной продукцией является важнейшей на современном этапе развития агропромышленного комплекса региона и страны.</p>
<p><strong>Научная ценность</strong>проведенных исследований заключается в выявлении принципиальной возможности использования биологических препаратов для защиты картофеля, томата в открытом и защищенном грунте, огурцов и капусты от вредителей и болезней, а также для общего стимулирования роста культур.</p>
<p>Разработки, выполненные в рамках данной научно-исследовательской работы, экспонировалисьна 4 выставках:</p>
<p>1. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020», (г. Москва, 2020г.).</p>
<p>2. Республиканская выставка достижений народного хозяйства, посвященная «Дню работников сельского хозяйства – 2020» (г. Нальчик, 2020 г.).</p>
<p>3. Выставка «Золотая Осень» в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (г. Нальчик, 2020г).</p>
<p>4. Неделя науки в ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ (г. Нальчик, 2020г.).</p>
<p><strong>Апробация работы.</strong></p>
<p>Основные положения проведенного исследования доложенына конференциях:Международная научно-практической конференция, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики Адыгея профессора Б.Х. Фиапшева, (Нальчик, 2020); Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в АПК: теория и практика», посвященная 80-летнему юбилею А.Н. Кшникаткиной, д.с.-х., наук, проф. Заслуженного работника сельского хозяйства РФ.(Пенза 2020); Международная научно-практическая конференция«Экология и природопользование» (Магас,2020);II-ой этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ РФ (Ростов на Дону, 2020)Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития аграрных наук» (Нальчик, 2020); Международная научно-практическая конференция памяти профессора Б.Х. Жерукова «Экономические, биотехнико-технологические аспекты устойчивого сельского развития в условиях цифровой трансформации» (Нальчик, 2020).</p>
<p>Проведенысеминары-выставки:<strong>«</strong>Биологизация сельскохозяйственного производства: перспективы, пути решения»; «День поля» на базе ООО «Зольский картофель»;выставки: «Золотая осень», «Результаты НИР кафедр «Садоводство и лесное дело» и «Агрономия».</p>
<p><strong>Публикации и дипломы.</strong> Основные результаты исследований опубликованы в сборниках международных конференций; в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК МОН РФ; в журналах, входящих в российскую реферативную базу данных и систему цитирования РИНЦ. По материалам исследований опубликовано: научных статей – 28, в том числе: в журналах рецензируемых ВАК – 4;в журналах, индексируемых в информационно-аналитической системе Web of Science– 3; в журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования Scopus – 7.</p>
<p><strong>Получены:</strong></p>
<p><strong>Диплом и Золотая медаль </strong>22-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020», г. Москва, 2020 г. (Приложение 1).</p>
<p><strong>Диплом </strong>за 4 место во Всероссийском конкурсе Молодежных инновационных проектов.</p>
<p><strong>Практическая значимость работы и реализация результатов исследований.</strong>Результаты НИР могут быть использованы сельскохозяйственными товаропроизводителями, образовательными учреждениями, научно-исследовательскими институтами при:</p>
<p>&#8212; научном обосновании регламентов применения биопрепаратов, повышающих уровень экологизации производства сельскохозяйственной продукции;</p>
<p>&#8212; разработке оптимизированных регламентов применения биологических удобрений, биостимуляторов, гуматов, препаратов микоризы,позволяющих улучшить режим питания растений, сохранить плодородие почв и снизить материальные затраты на производство сельскохозяйственной продукции;</p>
<p>&#8212; разработке рекомендаций и технологических параметров применения биопрепаратов, которые могут быть эффективно использованы в производственных условиях при введении органических севооборотов</p>
<p>&#8212; формировании условий для производства отечественной конкурентоспособной экологически безопасной овощной продукции.</p>
<p><strong>Внедрение результатов научно-исследовательских работ.</strong></p>
<p>1. Разработана и внедрена интенсивная технология производства органической овощной продукции в условиях безвирусной среды горной зоны в ООО «Зольский картофель». (Акт внедрения результатов научно-исследовательских работ, 2020, Приложение 2).</p>
<p>2. Разработана и внедрена технология применения в условиях органического овощного севооборота микробных препаратов ростостимулирующего и защитного действия в горной зоне. (Акт внедрения результатов научно-исследовательских работ, 2020, Приложение 3).</p>
<p>3. Разработан и введен овощной органический севооборот условиях безвирусной среды горной зоны юга России. (Акт внедрения результатов научно-исследовательских работ, 2020, Приложение 4).</p>
<p>4. Разработаны научно-практические рекомендации по интенсивной технологии производства органической овощной продукции.</p>
<p><strong>К исследовательской деятельности привлечены</strong>один аспирант, пятьмагистрантов, 8 студентов.</p>
<p><strong>Структура и объем работы.</strong> Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 180 страниц машинописного текста; в работе содержится 39 таблиц, 26рисунков,список литературы состоит из 59наименований.</p>
<h2><strong>ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ РАЗРАБОТКИ </strong><strong>В СРАВНЕНИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, </strong><strong>ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ</strong></h2>
<p>На современном этапе развития сельскохозяйственного производства существует реальная возможность перехода к ведению органического земледелия с широким диапазоном возделываемых культур, их адаптации для возделывания в различных агроэкологических зонах страны, обеспечивающих получение стабильных показателей урожайности и качества продукции с учетом требований органического земледелия, хозяйственного назначения и целевого использования.</p>
<p>В ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ накоплен опыт по производству безвирусного семенного материала и производству экологически чистого клубня молодого картофеля.</p>
<p>Картофель является одной из главных полевых культур, возделываемых в России; обладает значительным потенциалом урожайности, для абсолютнойреализации которого необходимо применение всех имеющихся резервов агротехнических мероприятий. Большими возможностями для повышения урожайности картофеля обладают регуляторы роста растений, обладающие способностью активизировать начальный рост и ускорить развитие растений, стимулировать клубнеобразование, повысить устойчивость картофеля к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, повысить урожайность и биохимические качественные показатели клубня картофеля.</p>
<p>Ассортимент, рекомендованных для использования в картофелеводстве, регуляторов роста очень большой.Тем не менее данный ассортимент не удовлетворяет функциональным возможностям роста и развития картофеля в условиях горной зоны и требует усовершенствования как функциональных, так и технологических параметров применения.</p>
<p>В рекомендациях по использованию регуляторов роста при возделывании картофеля,опубликованных Казанским государственным аграрным университетом,указано, что «для повышения рентабельности производства картофеля необходимо провести обработку посадочного материала Цирконом 10мл/т (расход рабочего раствора 10л/т) или его смесью с Престижем (0,75л/т) или Максимом (0,4л/т).Для поздних сортов картофеля норма расхода Престижа составляет не менее 1л/т. В период бутонизации (начало цветения)необходимо провести опрыскивание вегетирующих растений Цирконом 10мл/га или его смесью с заниженными нормами расхода пестицидов (на 20-50%)».</p>
<p>Главная задача при разработке регламентов применения регуляторов роста и их оптимизации заключаетсяв проблеме поиска функциональных фиторегуляторов и индукторов устойчивости растений к болезням и вредителям, которые могли бы обеспечить стимуляцию роста и развития картофеля, повысить адаптивность к меняющимся условиям биотического и абиотического факторов. При этом важно отметить, что большое значение отводится улучшению качественных показателей продукции и его технологическим характеристикам.</p>
<p><strong>Анализ фитосанитарной безопасности в отрасли. </strong>На современном этапе сельскохозяйственного производства при производстве продукции решать задачу защитных мероприятий с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур за счет применения химических препаратов не возможно. Рекомендуется применять интегрированную систему ухода при использовании необходимого комплекса защитных мероприятий, включающихполный арсенал агротехнических приемов; выводить иммунные сортас использованием биологических методов защиты. Такой комплексный подход к обеспечению фитосанитарной безопасности земледельческой отрасли страны позволит не только минимизировать потери продукции, но и снизить концентрацию устойчивых рас вредных организмов на полях. Важным при переходе на биологические методы защиты является уменьшение отрицательного влияния химических и технических операций на окружающую среду и сельскохозяйственную продукцию. Этот метод будет способствовать восстановлению естественной биологической саморегуляции агроценозов. «В интегрированной системе биологический метод в ряду фитосанитарных агроприемов занимает главное место, и необходимо добиваться повышения объемов его использования [46].</p>
<p>Опыт стран, использующих передовые технологии, показывает, что создание новых подходов к повышению экологичности сельскохозяйственного производства, повышает экономическую эффективность овощеводства и востребованность населением экологически чистой продукции. В России, где за последниегоды резко выросло значение интенсивных факторов в развитии отрасли, этот вопрос весьма актуален.</p>
<p>Данную проблему выделил глава государства В.В. Путин в своем докладе о перспективах развития сельского хозяйства в ближайшей перспективе. В послании Федеральному собранию Президент РФ рекомендовал создать российский «зеленый бренд», при этом отметил: «Наше естественное преимущество– это огромные природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой продукции. Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции, он должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, служить гарантией высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке» [48].</p>
<p>В ближайшей перспективе, в рамках предпринимаемых мер по развитию органического сельского хозяйства в Российской Федерации, особоважное значение имеет создание региональных базовых центров органического сельского хозяйства. В качестве инновационного решения на региональном уровне в местах традиционной концентрации производства плодоовощной продукции для этих целей должны быть выделены специальные территории с наиболее чистыми фитосанитарными условиями для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции.</p>
<p>В этой связи научный и практический интерес представляет разработка и внедрение научно обоснованных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и получение экологически безопасных продуктов с использованием интегрированной системы защиты сельскохозяйственных растений с преобладанием биологических методов. В условиях благоприятных в фитосанитарном отношении горной зоны, обеспечивается наиболее полная реализация потенциала культуры.</p>
<p>В рамках предпринимаемых мер по развитию органического сельского хозяйства в Российской Федерации для плодоовощных отраслей важное значение имеет создание региональных базовых центров оригинального органического овощеводства. В качестве инновационного решения на региональном уровне в местах традиционной концентрации производства овощей и фруктов для этих целей должны быть выделены специальные территории с наиболее чистыми фитосанитарными условиями для производства экологически безопасной продукции.</p>
<p>Защитные мероприятия на данных территориях осуществляются в соответствии с разработанными системами агротехнических мероприятий, которые представляют собой комплекс мероприятий, в составе которых различные методы борьбы, применяемые в строгой последовательности, и носящих плановый характер, начиная от подготовки почвы и заканчивая уборкой возделываемых культур. В новой системе должны сочетаться специальные мероприятия по защите сельскохозяйственных культур с преобладанием использования природных сил и факторов, регулирующих и сдерживающих численность вредных организмов в специально разработанном севообороте. Разрабатываемая интегрированная система защиты сельскохозяйственных растений, предусматривает использованиев том числе и химических методов борьбы. Она стратегически базируется на системном анализе финансовых затрат, производственной необходимости, эффективности агротехнологических мероприятий, природных регуляторов в границах каждой агробиосистемы, с учетом планирования урожайности культур и научного прогнозирования распространения вредных организмов.</p>
<p>Комплексное использование различных методов борьбы позволяет оптимальным образом предохранять сельскохозяйственные культуры от болезней, вредителей и сорняков при минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Проблема охраны природыопределяетразработку новых методов защиты растений без использования химических препаратов, с применением биометода. Биологический метод представляет собой альтернативу в системе защитных мероприятий и в то же время в силу своих специфических особенностей является основой для разработок экологически безопасных, экономически выгодных и пролонгированных программ борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Биометод борьбы с вредными организмами основан на применении природных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.</p>
<p>Развитие биологической защиты растений в условиях защищенного грунта востребовано в практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. При реализации мер комплексной защиты сельскохозяйственных культур преобладает сохранение и применениенатуральных популяций полезных организмов, которые способны угнетать или полностью ограничивать развитие вредителей сельскохозяйственных культур. Перспективное направление в системе защиты растений – разработка инновационных методов борьбы, основанных на применении половых феромонов и хемостериллянтов, индукторов устойчивости, обеспечивающих стимуляцию роста и развития, повышения адаптивности к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам[47].</p>
<p>Главные приоритеты научно-исследовательских работ в вопросах использования биологических препаратов в системе защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней – выбор наиболее приемлемых агентов биологической регуляции количества фитофагов и фитопатогенов;изучение механизма их взаимодействия с вредносными видами, агрофитоценозом и окружающей средой в целом; повышение эффективности применения биологических препаратов в лесном и сельском хозяйстве.Следует обозначить, что основойданных препаратов являются живые культуры микроорганизмов и продукты их метаболизма.</p>
<p>Вопросы разработки агротехнических приемов, практических мероприятий и регламентов применения требуют интенсификации проводимых исследований. Определение диапазона фитотоксичных и росторегулирующих концентраций; оценка характера различных по генезису и механизмам действия биопрепаратов и биостимуляторов в системе интегрированной защиты при выращивании сельскохозяйственной продукции имеет большое практическое значение.</p>
<p>Осуществление перехода на биологические методы, невозможно без высокой квалификации специалистов сельского хозяйства, повышения технологической дисциплины.</p>
<p>Успешная реализация инновационных решений в краткосрочной перспективе будет способствовать развитию отрасли, обеспечению стабильного валового производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, снижению импортозависимости, созданию современных логистических систем продвижению на рынок продуктов гарантированного качества отечественного производства.</p>
<h2><strong>ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА БИОПРЕПАРАТОВ</strong></h2>
<p>Международная Федерация Движения за Органическое Сельское Хозяйство (IFOAM) определяет органическое сельское хозяйство как производственную систему, основанную на экологических процессах и отказе от использования ресурсов, имеющих неблагоприятные последствия, а также ориентированную на поддержание здоровья почв, экосистем и людей. В рамках органического земледелия сочетаются традиционные и инновационные, научно обоснованные подходы, обеспечивающие безопасность окружающей среды и повышающие качество жизни всех участников процесса.</p>
<p>Современные стандарты ведения органического сельского хозяйства базируются на принципах, сформированных в начале XX века европейскими исследователями, в ряду которых Альберт Говард, Эвелин Барбара Бальфур, Рудольф Йозеф, Лоренц Штайнер и др.</p>
<p>Основная отличительная особенность европейского законодательства органического производства от российского заключается в наличии развитой социальной системы управления, включающей профессиональные сообщества, сообщества покупателей, кооперативы, ассоциации. Надзорные и регулирующие функции часто возлагаются на профессиональные организации органического земледелия, что наделяет их возможностями сертификации и регистрации. Система гарантий качества легитимизируется общественностью. Совокупность корпоративных и кооперативных стандартов синтезируется и воплощается в национальных и международных стандартах [49].</p>
<p>В США органическое производство развито также сильно, как и в Европе. Юридические основы для органического производства в США были заложены еще в 1990 году. Однако фактически Национальная органическая программа США стала работать с 2002 года. Данная программа ориентирована на развитие национальной системы сертификации и продвижение органической продукции. Система органического производства США имеет некоторые отличительные особенности, в том числе реализация гидропонных технологий выращивания и возможность выделения доли органического сырья в продукте.</p>
<p>Органическое производство в США и Европе ориентировано на решение социально значимых задач, на развитие устойчивой сельской экономики и поддержание сбалансированного состояния экосистем. Политика развития устойчивого, экологически ориентированного органического земледелия активно поддерживается в зарубежных странах прямыми субсидиями и компенсациями затрат на сертификацию.</p>
<p>В условиях пандемии COVID-19 значительноувеличился объем продаж органической продукции. Самыми распространенными на международном рынке знаками качества органической продукции являются маркировки по Регламенту Евросоюза и Национальной органической программе США. До 95% продукции мирового рынка имеет одну из указанных маркировок.</p>
<p>В России только в двух регионах действует государственная программа по биологизации: Краснодарский край и Белгородская область. В Краснодарском крае принят закон, согласно которому отсутствие многолетних насаждений в структуре посевных площадей сельскохозяйственного предприятия может вызвать вопросы о рациональности природопользования. В то же время подавляющая часть территории страны применяет интенсивную почвообработку, что существенно снижает плодородие [43].</p>
<p>Ориентиры на обеспечение устойчивого развития агроэкосистем предполагают формирование климатически нейтральной системы сельского хозяйства, предусматривающей воспроизводство расширенного почвенного плодородия с максимальным использованием ресурсов органического вещества, в том числе отходов животноводческой отрасли [56].</p>
<p>Опыт Китая также заслуживает внимания. Переход от сельскохозяйственного производства, применяющего токсичные технологии к органическому производству сельскохозяйственной продукции должен быть последовательным, основанным на предварительном восстановлении органических процессов почвы, что позволит в дальнейшем эффективно работать в статусе органического сельхозпредприятия [1].</p>
<p>В Китае действуют три национальные системы гарантии. Отличительная особенность Национальной системы качества Китая состоит в возможности специальной маркировки продукции, находящейся в переходной стадии, не имеющей статус organic, производство которой осуществляется по органическим технологиям. В рамках регулирования рынка органической продукции в Китае взят курс на защиту внутреннего рынка. Требуется соответствие импортируемой органической продукции законодательству Китая. Продукция, не сертифицированная по правилам китайского законодательства, не может быть отмечена соответствующими знаками на упаковке. Национальная сертификация стала на внутреннем рынке Китая обязательной. В ином случае, рекламная информация рассматривается как ложная. Объем продаж органической продукции на рынке Китая характеризуется самыми высокими темпами роста, в пределах 1 млрд. евро ежегодно. Динамика продаж органической продукции представлена на рисунке 1.</p>
<p><img width="509" height="195" class="wp-image-14204" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236.png 509w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236-300x115.png 300w" sizes="(max-width: 509px) 100vw, 509px" alt="word image 236 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 1. Динамика продаж органической продукции в Китае</p>
<p>ЕС и США создают 80% мировой экономики органической продукции, несмотря на то, что большее число производителей органической продукции и сельскохозяйственных угодий сосредоточены за пределами обозначенных регионов. По нормам ЕС и США органическая сертификация выступает в некотором роде маркет-мейкером и формирует общие тренды развития мирового рынка органического производства.</p>
<p>Мировая структура продаж органической продукции представлена на рисунке 2.</p>
<p><img width="492" height="184" class="wp-image-14205" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237.png 492w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237-300x112.png 300w" sizes="(max-width: 492px) 100vw, 492px" alt="word image 237 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 2. Структура продаж органической продукции по странам мира (2018г.)</p>
<p>Рынок органической продукции растет достаточно активными темпами. Только с 2000 по 2016 год произошел рост в 5 раз (с 18 до 90 млрд. долларов). Прогнозные расчеты отражают рост удельного веса органической продукции в мировом объеме сельскохозяйственной продукции до 20% к 2025г. [41].</p>
<p>Объемы российского рынка в настоящее время остаются достаточно скромными и составляют около 7 млрд. рублей, а потребление органической продукции на душу населения в год составляет примерно 50 рублей. В тоже время прослеживается устойчивая тенденция к росту. С 2015г. Россия входит в десятку стран с самым большим ростом сектора, органического производства.</p>
<p><img width="511" height="217" class="wp-image-14206" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-238.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-238.png 511w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-238-300x127.png 300w" sizes="(max-width: 511px) 100vw, 511px" alt="word image 238 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 3. Структура производства органических продуктов в РФ, %</p>
<p>В тоже время скорость развития данного сектора ограничена отсутствием эффективных механизмов сертификации органических продуктов, законодательства, защищающего слабо осведомленного российского потребителя. Еще один сдерживающий фактор развития рынка состоит в низком уровне доходов населения России [41].</p>
<p>Таким образом, интерес к органическим продуктам в России, как и в мире в целом, стабильно растет. В тоже время даже в развитых странах с высоким доходом пока лишь малая часть потребителей приобретает исключительно натуральную продукцию.</p>
<p>Российский рынок органической продукции находится в настоящее время на начальной стадии формирования. Ускорению темпов его роста мешает отсутствие четких требований и развитой законодательной базы.</p>
<p>Наиболее эффективный, экономически выгодный и экологически чистый способ производства урожая органической продукции связан с заменой агрохимикатов и пестицидов на биологические и органические биопрепараты и удобрения. Чрезмерное применение в современном сельском хозяйствепестицидов и гербицидов представляют серьезную экологическую опасность. Регулярное применение в сельскохозяйственном производстве особо стойких препаратов приводит к их накоплению в почве, вызывая загрязнение агроэкосистемы и продуктов питания. Существенной проблемой становится миграционная способность по профилю почв, в воздушной и водной среде химических препаратов, применяемых в земледелии. Показатели миграции хлорорганических пестицидов из почвы достигают существенных значений: в растения – до 30%; в воду – до 15%, в воздух – до 30%. Гербициды и пестициды легко попадают в продукты питания. Кроме того, токсические воздействия оказывают не только сами препараты как таковые, но и продукты их трансформации, которым присущ еще более высокий уровень устойчивости и токсичности.</p>
<p>В России в настоящее время ведется активная политика в отношении органических продуктов и формировании органического сельского хозяйства. Бурный рост рынка биопрепаратов для защиты растений свидетельствует об устойчивом желании аграриев к переходу от химического земледелия к экологичному.</p>
<p>Рынок биопрепаратов в России последние несколько лет характеризуется приростом в 30%, что превышает рост всех прочих аграрных отраслей. Основная причина роста спроса на биопрепараты состоит в проблеме почвенного истощения, с которой сталкиваются аграрии. Еще одна причина – значительное ежегодное удорожание химических препаратов, при одновременном удешевлении биопрепаратов. Удешевление возможно за счет наличия соответствующего научного задела, позволяющего отечественным производителям выводить на рынок инновационные препараты и технологии их применения. При этом следует отметить большую эффективность применения биопрепаратов. Производителями на практике доказано снижение себестоимости продукции растениеводства при сохранении, или даже повышении урожайности. Этим объясняется нарастающий тренд перехода мелких и средних сельхозтоваропроизводителей от химического производства к комбинированному и чисто биологическому производству сельскохозяйственной продукции.</p>
<p>Наиболее крупные агрохолдинги заинтересовались российским опытом и выделили опытные поля для биоземледелия. Ориентиры данных компаний связаны с тотальным переходом на производство органической продукции. Ряд компаний самостоятельно занимается вовлечением мелких фермеров в органическое земледелие для совместного наращивания объемов высокомаржинальной продукции.</p>
<p><img width="536" height="214" class="wp-image-14207" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-239.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-239.png 536w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-239-300x120.png 300w" sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px" alt="word image 239 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 4. Объем рынка биопрепаратов</p>
<p>Объем рынка биопрепаратов вырос более чем втрое за пять лет ввиду увеличения спроса. В России с применением биологических средств защиты растений, компоненты которых состоят исключительно из природных организмов и продуктах их симбиоза в настоящее время обрабатывается порядка 4 млн. га, что составляет не более 2%. В США и Европе данный показатель в 20-40 раз выше. Переход западных фермеров к применению биопрепаратов объясняется необходимостью ежегодного увеличения объемов применения химических средств защиты растений, что приводит к удорожанию сельхозпроизводства и снижает общую рентабельность агробизнеса.</p>
<p>В тоже время, полный отказ от химических удобрений на данный момент невозможен, поскольку без них урожая может не быть вовсе. Нарастающее применение химических средств защиты растений приводит к деградации почвы, утрате ее способности к самовосстановлению и в конечном итоге выводу сельхозугодий из севооборота. В этой связи западные страны вводят ограничения на применение химических препаратов. В Росси же в ряде регионов и в настоящее время осуществляется стимулирование приобретения химических средств защиты растений за государственный счет.</p>
<p>В России также формируются предпосылки перехода к органическому земледелию с применением биопрепаратов. Ключевая причина состоит в наличии высокоэффективного производства инновационных биопрепаратов, которым покрываются потребности внутреннего рынка. При этом производители готовы к кратному наращиванию объемов производства на экспорт. Еще одна важнейшая причина – защита пашни, поскольку средние и мелкие сельхозпредприятия не имеют возможности на полях выдержать севооборот. В результате через 5-10 лет химической обработки почва деградирует и не подлежит восстановлению без дополнительных затрат.</p>
<p><img width="532" height="244" class="wp-image-14208" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240.png 532w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240-300x138.png 300w" sizes="(max-width: 532px) 100vw, 532px" alt="word image 240 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 5. Компании-лидеры российского производства биологических средств защиты растений</p>
<p>В России производители выжимают из сельскохозяйственных угодий все возможное при минимальных затратах, чтобы освоить затем новые территории. Выход из сложившейся ситуации видится во введении научно-обоснованных севооборотов на государственном уровне, систематическое осуществление агроэкологического, фитосанитарного почвенного мониторинга, обновление почвенных карт и картограмм. Такой подход позволит аграриям более корректно подбирать средства защиты растений, и исключить ошибки, приводящие к потерям урожая.</p>
<p>В ряде ведущих агрорегионов России развернута реализация внутренних программ экологизации земледелия. К числу таких регионов относятся Белгородская область, Подмосковье, Томская область, Ленинградская область, Воронежская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Башкирия. Наиболее значимые результаты показала Белгородская область, в которой за семь лет, в течение которых реализуется программа биологизации земледелия, достигнуты рекордные показатели урожайности по основным зерновым и масличным культурам. Базовыми мероприятиями программы биологизации Белгородской области стали ликвидация закисления почвы, ограничение пашни на склоновых землях, содержание в севообороте не менее десятой части посевных площадей. Второй этап программы предполагает стимулирование применения биопрепаратов. По данным консалтингового агентства Abercade, общий объем российского рынка микробиологических средств защиты в денежном выражении за последние пять лет вырос более чем втрое и составил 30-35 млн. долларов в 2018г., при обороте химических средств защиты растений почти два миллиарда долларов в год.</p>
<p>Данный бизнес изначально связан с наукой. Без научной основы он в принципе не мог бы появиться. Российские научные исследования лидируют в области разработки биологических средств защиты растений, что основывается на наработках советских ученых. В настоящее время симбиоз науки, бизнеса и отчасти государства позволил разработать и зарегистрировать более 60 биопрепаратов, в то время как в мире их всего 300. Это биопестициды, наиболее наукоемкие биогербициды, энтамофаги и прочие.</p>
<p>Спрос на биопрепараты устойчиво растет. Рост спроса начался с мелких производителей, у которых ограничены финансовые ресурсы в ходе производственной деятельности. Их опыт оказался положительным и привлекательным для средних сельхозтоваропроизводителей. К тому же модель продаж биопрепаратов предполагает сопровождение от правильной подготовки семян до сбора урожая. Биотика почвы настолько сложна, в целом, и отличается в разных регионах, что применение того или иного препарата в местных условиях требует научного сопровождения на первом этапе. Ведущие производители биопрепаратов в России прогнозируют рост объемов производства и обрабатываемых ими площадей в ближайшее время в связи с популяризацией биометода, а также с вступлением в силу закона «Об органической продукции».</p>
<p>На современном этапе эффективность биометода, в подавляющем большинстве случаев, не уступает химическому способу. Данный подход противодействует появлению резистентности вредителей, а также позволяет снизить загрязнение окружающей среды и сельскохозяйственной продукции. Еще одним значимым аргументом выступает стоимость биопрепаратов, которая существенно ниже, стоимости химических средств защиты.</p>
<p>В настоящее время на рынке сформировался тренд комбинированного земледелия, предполагающий постепенное замещение химических средств защиты растений биологическими, что позволяет загрязненным химией предприятиям сохранить экономику при переходе к биометоду. Специалисты ведущих производителей биопрепаратов утверждают, что в интегрированных системах защиты достигается примерно та же урожайность, что и в химических, при снижении затрат на 15-20%, а при полном переходе на применение биопрепаратов, себестоимость производства некоторых зерновых и масличных может быть снижена вдвое.</p>
<p>В настоящее время Россия существенно отстает в сельском хозяйстве по урожайности, уровню технологической оснащенности, кадровому обеспечению, уровню внедрения инноваций, семенной базе и селекции.</p>
<p>Период сельскохозяйственных реформ России характеризуется поддержкой точечной модернизации и выборочных приоритетов. Мировые тенденции связаны с формированием новых заделов с высокими показателями эффективности. Новые технологические окна в этих заделах могут быть закрыты в ближайшем будущем. Органическое сельское хозяйство и биологизация – ключевые элементы технологической интеграции в мировой рынок для России Данные направления включены в число ведущих трендов прогноза научно-технологического развития АПК РФ на период до 2030 года.</p>
<p>В настоящее время органическое сельское хозяйство вступило в эпоху Organic 3.0, которая ориентирована на устойчивое развитие, а производство и распределение органической продукции более экологично, безопасно для здоровья людей, социально справедливо, экономически жизнеспособно и доступно для мониторинга и контроля [39].</p>
<p>Формирующиеся социальные и экологические экстерналии свидетельствуют о том, что традиционное сельское хозяйство проигрывает органическому, поскольку его вклад в решение глобальных экологических проблем очевиден. Экологические и органические продукты вписываются во все существующие в настоящее время высокотехнологичные тренды. Если на органическое земледелие наложить точное земледелие, дроны и прочее, достигнутый эффект будет колоссальным.</p>
<p>Органическое сельское хозяйство также полностью соответствует зеленой корзине ВТО, создавая потенциальная нишу для экспорта продовольственной и непродовольственной продукции, услуг рынка сертификации.По оценке Союза органического земледелия, в будущем органическое земледелие может занять около 10% российского АПК, а экологическое (биологизированное) земледелие, в котором используются отдельные методы органического земледелия, &#8212; около 80%.</p>
<p>В России необходима система технологического прогнозирования. В настоящее время в России действует три национальных стандарта на органическую продукцию и один межгосударственный стандарт стран СНГ, в ряде регионов приняты законы об органическом сельском хозяйстве. В тоже время назрела необходимость формирования системы развития намеченных направлений, разработки комплекса качественных и количественных показателей и индикаторов оценки состояния рынка, динамики его развития.</p>
<p>Данная информация необходима для разработки госпрограмм, планирования инвестиций, анализа и отслеживания динамики, выработки стратегии развития и дорожной карты. Такая систематизация данных будет способствовать соединению науки и практики, формированию отраслевого и государственного заказа.</p>
<p>В настоящее время сформировался устойчиво растущий интерес к органическим продуктам в России и мире. В тоже время, даже в развитых странах, с высоким уровнем доходов населения, малая часть потребителей приобретает исключительно натуральную продукцию на постоянной основе.</p>
<p>В России рынок органической продукции находится на начальной стадии и не имеет четкой концепции развития. Ускоренный рост рынка требует наличия четких требований, законодательной базы и инвестиций, в том числе со стороны государства, а также государственного регулирования. Необходимо выстраивать систему государственного регулирования исходя из того, что рынок органической продукции представляет собой важнейший фактор продовольственной и национальной безопасности страны, а не рассматривать его как очередной рыночный сегмент.</p>
<p>Наиболее эффективный, экономически выгодный и экологически чистый способ производства органической продукции связан с заменой агрохимикатов и пестицидов на биологические и органические биопрепараты и удобрения.</p>
<p>Биологические средства защиты растений характеризуются высокими показателями рентабельности. Показатель окупаемости затрат на химические средства защиты растений колеблется на уровне 2,5-5 раза, в то время как для микробиологических препаратов он составляет 30. Это объясняется несколькими причинами: во-первых, стоимость биологических средств защиты зачастую гораздо ниже, а эффективность выше, во-вторых, можно использовать один вид препарата на протяжении всей вегетации, в-третьих, они обладают пролонгированным действием.</p>
<p>Таким образом, рост уровня сельскохозяйственного производства в России расширяет перспективы применения микробиологических препаратов в растениеводстве. Наиболее востребованными становятся высокотехнологичные препараты комплексного действия, выпуск которых проводится под контролем исследователей с апробацией в различных агроклиматических зонах. Данный подход позволяет обеспечить предсказуемую эффективность.</p>
<h2>ГЛАВА <strong>3</strong>. <strong>ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР</strong></h2>
<p>На современном этапе сельскохозяйственныетоваропроизводителив разных странах мира решают две важнейшие задачи. В первую очередь это проблема защиты сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и сорных растений, вторая проблема &#8212; защита окружающей среды от средств борьбы с вредителями растений. Исходя из этого, решаютсязадачи производства качественно полноценной экологически безопасной продукции для населения.</p>
<p>Ростпродуктивности сельскохозяйственных растенийконгруэнтен экономической значимости фитосанитарных мероприятий, составляет порядка 45–50% в финансовой структуре затрат.</p>
<p>Сложилась парадоксальная ситуация в сельскохозяйственном производстве: с одной стороны, интенсивная технология гарантирует повышение продуктивности растений при увеличении химической (пестицидной) нагрузки на сельхозугодья c использованием химических средств защиты растений и удобрений; с другой стороны, данная мераприводит к загрязнению окружающей среды (биосферы). Особенностью данной проблемы является то, что все химические средства накапливаютсяв почве;происходит снижение ее биологической продуктивности;наблюдается нарушение экологически допустимых норм функционирования почвенной микрофлоры;снижается интенсивность процесса самоочищения биоценоза почвы.</p>
<p>В данных условиях сельскохозяйственная продукция, насыщенная вредными элементами, по трофической цепи доходит до человека;химические элементы горизонтальным током переносятся в водные объекты, вертикальным током – в грунтовые воды, используемые в основном для питьевых, бытовых целей.</p>
<p>Данная экологическая ситуация обостряет интерес к проблемам экологизации сельскохозяйственного производства не только в России, но и в мировом сообществе.</p>
<p>На современном этапеотмечена интенсификацияпроцессов внедрения комплексной системы интегрированной защиты сельскохозяйственных растений;во многих странах осуществлен переход к биологическим методам при очевидномсокращении количества используемых минеральных удобрений в севообороте.</p>
<p>Наша задача состоит в том, чтобы замена пестицидов на биологические препараты, в системе защиты не привела к резкому снижению урожайности и качественных показателей продукции. В этих условиях необходимо повышать стрессоустойчивость сельскохозяйственных культур, расширять и детализировать представления о роли биопрепаратов в жизни растений, сформировать комплекс практическихрекомендаций по их применению.</p>
<p>Экологические сбалансированные технологии главным образом основаны на применении микробиологических препаратов (МБП), представляющих из себя, в подавляющем большинстве, живые клетки отселектированных по полезным свойствам микроорганизмов, находящиеся или в культуральной жидкости, или адсорбированные на нейтральном носителе.</p>
<p>В России в большинстве случаев наблюдается низкий уровень культуры земледелия и компетентности работников АПК в области современных тенденций аграрной науки и практики. Биологическое земледелие, получившее обширное распространение в Европе и мире, только начинает развиваться в России. Присутствие биопрепаратов на российском рынке составляет менее 2,5% в общей структуре реализуемых препаратов, при этом общий объем рынка биопрепаратов оценивается в 254 млн. рублей.Объем рынка агрохимикатов в 2019 г. в России составил 78,3 млрд. рублей. Следует отметить, что спрос на биопрепараты за последние годы ежегодно возрастают в среднем на 4-5%, однако требуетсяактивизациядеятельности государства по ограничению использования химических средств защиты, переходу к экологизации сельскохозяйственного производства.</p>
<p>«На территории РФ по данным 2017 г. зарегистрированы и разрешены к использованию свыше 40 биологических препаратов для защиты растений и регуляторов роста. Из них около 50% приходится на долю биологических фунгицидов» [48].</p>
<p>«Традиционно биопрепараты для растениеводства по своему назначению подразделяются на биопестициды (биогербициды, биоинсектициды, биофунгициды, бионематициды), используемые для контроля и борьбы с вредными организмами;биоудобрения; биостимуляторы для противодействия стрессам и стимулирования процессов прорастания семян, роста и развития сельскохозяйственных культур. Два последних типа биопрепаратов за рубежом называют общим термином «инокулянты». В последнее время к биопестицидам также добавились вещества, производимые растениями за счет внедренных генетических материалов (plant-incorporated protectants (PIP). Средства биоконтроля растений на основе хищных насекомых также относят к биопестицидам. По своей природе (происхождению) биопрепараты могут быть микробиологическими (на основе живых микроорганизмов, их спор, продуктов жизнедеятельности) и биохимическими (на основе как биологических веществ-метаболитов, полученных путем микробиологического синтеза, так и различных природных продуктов, включая экстракты из различного сырья растительного и животного происхождения)» [10].</p>
<p>В научной литературе определены общие классификационные признаки биопродуктов для сельского хозяйства.«Согласно данной классификации, по функциональности, составу и тоннажу биопродукты делятся на четыре основных класса. Наиболее значимым и обширным (по числу позиций и объему продаж) является сегмент <em>биостимулянтов</em> (англ. biostimulants), вторым по значимости – сегмент <em>биоудобрений</em> (biofertilisers);за ним следуют сегменты <em>биопестицидов</em> (biopesticides) и <em>почвенных кондиционеров</em> / субстратов (soil conditioner)» [10].</p>
<p>«Приведенная терминология и выделенные определения не являются устоявшимися; отдельные действующие вещества многофункциональны и могут быть отнесены к разным классам. Кроме основных групп, существуют узкие специфичные ниши биопродуктов, представленные производством опыляющих насекомых/маток, выпуском<em>феромонов</em> и <em>аттрактантов</em>.</p>
<p>Биопестициды в качестве действующего вещества могут содержать живые микроорганизмы, которые, как правило, подавляют деятельность патогенной микрофлоры или состоят из органических экстрактов, чаще всего обеспечивающих инсектицидный эффект. Популярным сырьем для производства последних являются продукты дерева Ним, произрастающего в Южной Азии, а также продукты переработки водорослей» [10].</p>
<p>«Нормы внесения биопестицидов минимальны. Помимо растениеводства, биопестициды нередко применяются для контроля пресноводной флоры и фауны. Ключевую роль в их употреблении играет экологическое земледелие, в частности органическое агропроизводство, в рамках которого применение синтетических аналогов традиционных пестицидов запрещено. Биоудобрения в качестве действующего вещества содержат живые микроорганизмы, которые переводят питательные вещества из минерализованных форм в растворимые, доступные для растений, а также улучшают работу корневой системы растения. Чаще всего биоудобрения применяются для опрыскивания семян малыми дозами (около 1 кг на 1 га посевов). Они не исключают использование минеральных удобрений, а повышают их эффективность и показатели усвояемости, делая возможным снижение норм внесения химикатов (обычно на 25-50%). Наиболее распространены биоудобрения на основе азотфиксирующих бактерий (75% рынка по объемам); вторая по значимости разновидность – биоудобрения с микроорганизмами, обеспечивающими растворение минерализованных форм фосфора (около 15% рынка). Реже используются продукты, делающие возможным растворение минеральных форм калия, а также цинка, марганца и других микроэлементов, и продукты, основная функция которых состоит в обеспечении лучшего развития корневой системы» [10].</p>
<p>Отличительной особенностью биостимулянтов считается: «их функциональность, которая сводится к воздействию на физиологические и биохимические процессы растения. В отличие от биоудобрений биостимулянты представляют собой неживое органическое вещество – экстракты и минеральные вытяжки малого и среднего объема. Более 90% представленных на рынке биостимулянтов являются продуктами переработки двух основных типов сырья – водорослей и слабоминерализованных органических продуктов. В основном используется бурая водоросль, реже – ламинария и другие представители этого класса. В процессе экстракции из водных растений получают аминокислоты, играющие роль ценного питательного элемента для микрофлоры почвы и растений, а также энзимы – ферменты растительного происхождения, которые ускоряют разложение сложных органических соединений. Внесение этих веществ обеспечивает растения и микрофлору почвы легкодоступными питательными элементами, а также фитогормонами. В числе последних обычно упоминаются ауксин (англ. auxin), стимулирующий рост побегов и корней, цитокинин (cytokinin), интенсифицирующий процессы клеточного деления, и реже – гибберелиновые кислоты (gibberellins), которые способствуют процессам прорастания и индуцируют цветение растений» [10].</p>
<p>«Основной продукт минерализации, используемый для производства биостимулянтов, – леонардит, торф и сапропель, лигнит и другие виды органоминерального сырья. В результате их переработки (алкалирования) получают гуминовую и фолиевую кислоты и далее их соли – гуматы. Эти вещества используются для улучшения почвенного плодородия и структурирования почвы, продукты на их основе применяются для ускорения каталитических процессов в растениях, в частности, для ускорения их прорастания. На основе аминокислот и гуминовой кислоты изготавливаются хелаты, представляющие собой легкоусвояемую для растений форму микро &#8212; и мезоэлементов (чаще всего Fe, Ca и др.). Последние часто используются в системах гидропоники, так как в отличие от других соединений не откладываются на проводящих раствор трубках» [10].</p>
<p>«Для производства биостимулянтов используются экстракты из сои, богассы (продукт переработки сахарного тростника), барды, костной муки, перьев, а также высших растений и даже древесины. В результате переработки растительных продуктов, в том числе водорослей, получают ауксин и цитокинин, стимулирующие рост растений. В профессиональной среде биостимулянты традиционно разделяют по основному функциональному назначению. Большинство упомянутых выше веществ, включая аминокислоты, энзимы, витамины, гуматы, гуминовую и фульвовую кислоты как по отдельности, так и вместе, могут относиться к стимуляторам (активаторам) роста растений (англ. activators, bioinducers), которые ускоряют прорастание побегов, развитие корневой системы, образование надземной части, листвы. Аминокислоты, гуминовая, фульвовая кислоты и гуматы традиционно рассматриваются как ценные и легкодоступные для растения питательные вещества (англ. nutrients), которые могут поступать в растение как через корневую систему, так и через листья. Ряд витаминов, ферментов и биологически активных веществ играет более узкую функциональную роль биоактиваторов – продуктов, ускоряющих или активирующих процессы прорастания, цветения, созревания и др. Отдельный класс составляют адъювианты, которые обеспечивают иммуномодулирующий эффект – усиление общего иммунитета растения и его способность противостоять отдельным патогенам. Биостимулянты, вносимые в больших дозах (сотни килограммов на 1 га), способны оказывать влияние на физические и химические свойства почвы и представляют собой промежуточный продукт с классом субстратов. Продукты этого рода также могут относиться к классу pH регуляторов/корректоров, способствующих улучшению ионного баланса почвы и почвенных кондиционеров, повышающих в первую очередь водо-воздухообменные способности почвы (ее структуру). Чаще всего это препараты на основе фульвовой и гуминовой кислот. Производители обычно отмечают три основных хозяйственных эффекта, которые достигаются за счет применения биостимулянтов. Прежде всего, это прирост урожайности – обычно на 10-20%, который обеспечивается в большей мере за счет воздействия на состояние растений, а не почвенное плодородие. Не меньшее значение имеет улучшение качества урожая и состояния растений – большой размер плодов, сочный зеленый цвет растительности, развитая и обильная листва, развитая крона деревьев. Кроме того, биостимулянты значительно улучшают устойчивость растений к воздействию факторов стресса» [10].</p>
<p><em>Биопестициды на основе микроорганизмов</em>. Наиболее распространенный метод защиты растениеводческой продукции – применение специальных химических средств защиты растений (пестицидов). Однако их интенсивное использование приводит к загрязнению продукции растениеводства, почвы, окружающей среды, развитию резистентности растений. В силу этих причин в последние несколько лет активно развиваются новый метод защиты сельскохозяйственных культур, основанный на применении биологических средств защиты растений, или биопестицидов, – микробиологических препаратов на основе микроорганизмов (бактерии, грибы, вирусы и простейшие) и продуктов их жизнедеятельности. Основными драйверами развития рынка биопестицидов в мире является рост органического производства, а также устанавливаемые правительствами многих развитых стран более жесткие экологические требования к продуктам питания.</p>
<p>К преимуществам использования биопестицидов можно отнести следующее:</p>
<p>&#8212; возможность отказа от применения химических средств защиты, снижение общей пестицидной нагрузки и, как следствие, улучшение плодородия почв;</p>
<p>&#8212; возможность переориентации ряда хозяйствующих субъектов на производство экопродукции;</p>
<p>&#8212; малый период ожидания – собирать урожай можно через несколько дней после обработки.</p>
<p>Применение в интегрированной системе защиты растений биологических средств снижает риски чрезвычайных ситуаций, вызванных эпизоотиями вредителей сельскохозяйственных растений; открывает возможность усиления механизмов саморегуляции, сокращает сроки созревания зерновых и, в итоге, обеспечивает сохранность урожая с меньшими затратами. При этом доказано, что эффективность использования биологических средств увеличивается при применении их в интегрированных системах защиты, а доля биологического метода в системах может составлять на зерновых до 30%, овощных до 80, плодовых культурах –50, винограде –70%.</p>
<p>Таким образом, сегодня существует реальная возможность перехода к ведению органического земледелия с широким диапазоном возделываемых культур, их адаптации для возделывания в различных агроэкологических зонах страны, обеспечивающих получение стабильных показателей урожайности и качества продукции с учетом требований органического земледелия, хозяйственного назначения и целевого использования.</p>
<p>Учеными ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ,накопленмассив научных работв области производства безвирусного семенного материала и производства экологически чистого клубня молодого картофеля.</p>
<p>Картофель является одной из главных полевых культур в России, обладающей значительным потенциалом урожайности, для абсолютного проявления которой необходимо применять все имеющиеся резервы агротехнических мероприятий. Большими возможностями для повышения урожайности картофеля обладают регуляторы роста растений, обладающие способностью активизировать начальный рост и ускорить развитие растений, стимулировать клубнеобразование, повысить устойчивость картофеля к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, повысить урожайность и биохимические качественные показатели клубня картофеля.</p>
<p>Ключевой задачей в области разработки регламентов применения регуляторов роста и их оптимизации является подбор и регулирование функциональных фиторегуляторов и индукторов устойчивости растений к болезням и вредителям, обеспечивающих стимуляцию роста и развития картофеля, повышающих адаптивность к меняющимся условиям биотического и абиотического факторов. При этом важно отметить, что большое значение отводится улучшению качественных показателей клубня картофеля и совершенствованию его технологических характеристик.</p>
<p>В этой связи представляется весьма актуальным исследования фиторегуляторной активности новых биологических регуляторов роста, обладающих полифункциональными физиологическими свойствами.</p>
<h2><strong>ГЛАВА 4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ</strong></h2>
<h3><strong>4.1. Исследования по выявлению эффективности применения биологических препаратов на картофеле</strong></h3>
<p><strong>4.1.1. Объект исследования</strong></p>
<p>Картофель Нарт 1. Среднеспелый, столового назначения.Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Растение высокое, листового типа, прямостоячее. Лист большой, промежуточный, светло-зеленый. Листочек среднего размера. Волнистость края отсутствует или очень слабая. Венчик большой, красно-фиолетовый. Товарная урожайность 125-174 ц/га, на уровне стандартовГолубизна, Розовый из Милет.</p>
<p>Максимальная урожайность 227 ц/га, на 87 ц/га выше стандарта Розовый из Милет (Краснодарский край). Клубень овальный, с очень мелкими глазками. Кожура гладкая, красная. Мякоть белая. Масса товарного клубня 68-113 г. Содержание крахмала 14,2-17,0%, на 2,6% выше стандартов Розовый из Милет, Волжанин. Вкус хороший и отличный. Товарность 81-98%.</p>
<p>Картофель Нарт 1 устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде.</p>
<p>По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве. По данным оригинатора, среднеустойчив к морщинистой мозаике и устойчив к полосчатой мозаике и скручиванию листьев. Засухоустойчив.</p>
<p>Ценность сорта: стабильная урожайность, высокий выход товарных клубней, высокие вкусовые качества, засухоустойчивость.</p>
<p><img width="600" height="450" class="wp-image-14209" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-kartofan-org-wp-content-uploads-2018-12-so.jpeg" alt="https://kartofan.org/wp-content/uploads/2018/12/sort-kartofelya-nart-1.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-kartofan-org-wp-content-uploads-2018-12-so.jpeg 600w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-kartofan-org-wp-content-uploads-2018-12-so-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>Рисунок 6. Сорт картофеля Нарт</p>
<p><strong>4.1.2.Характеристика биопрепаратов</strong></p>
<p><em>Фитогормоны для активации роста</em>. Эти вещества помогают прорастанию семян, формированию крепких корневищ, активному цветению и завязи плодов. Также их применяют для дозревания неспелых плодов и при зимнем хранении урожая.</p>
<p><em>Циркон. </em>Применяют для ускорения развития растений и увеличения урожайности. Препарат действует как иммуномодулятор,оказывающий не только быстрое восстановительное воздействие, он усиливающий иммунитет растения, стимулируя его рост. Использование Циркона помогает пробудиться резервам, которые есть в каждом растении, оказывает омолаживающее действие, тем самымувеличивая срок жизни. Данный препарат может быть охарактеризован как безопасный экологически чистый иммуностимулятор, укрепляющий иммунитет растений, способствующийповышению сопротивляемости заболеваниям и атакам вредных насекомых, регулирующий обменные процессы, формирующий защиту от агрессивного влияния ультрафиолета, увеличивающий устойчивость к неблагоприятным проявлениям внешней среды.</p>
<p>Циркон не относится к категории удобрений, это биодобавка для лучшего развития растений; может использоваться в комплексе с органикой и минеральными удобрениями.</p>
<p><em>Эпин-экстра. </em>ФитопрепаратЭпин-экстра применяют в качестве иммуномодулятора и иммуностимулятора, обладающегоантибактериальными свойствами. Основа препарата – брассиностероиды. Препарат активно борется с патогенными микроорганизмами, блокируя их жизнедеятельность; действует как антибиотик. Однако фитогормон отличается от синтетического антибиотика тем, что уничтожает микрофлору выборочно, ликвидируя исключительно патогенны. Препарат способствует развитию полезных микроорганизмов.</p>
<p>Эпин-экстра представляет собой классический стимулятор роста растений, обладающий действием, направленным на повышение стрессоустойчивости. Основным действующим веществом является эпибрассинолид. Это искусственно синтезированный аналог натурального гормона брассинолида. Большинство культур обладают способностью самостоятельно вырабатывать подобное вещество, но интенсивность этого процесса недостаточна и не обеспечивает все необходимые потребности растений.Действие Эпина заключается в том, что он стимулирует работу натуральных фитогормонов вроде ауксинов или гиббереллинов, каждый из которых необходим растению в период прохождения той или иной фазы развития.Препарат абсолютно безвреден для человека, полезных насекомых и животных при правильном целевом использовании, безопасен в экологическом плане, не обладает запахом и не оставляет пятен.</p>
<p><img width="508" height="450" class="wp-image-14210" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-naogorode-net-wp-content-uploads-2017-11-e.jpeg" alt="https://naogorode.net/wp-content/uploads/2017/11/epinekstra_1511088136_5a11600821ff2.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-naogorode-net-wp-content-uploads-2017-11-e.jpeg 508w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-naogorode-net-wp-content-uploads-2017-11-e-300x266.jpeg 300w" sizes="(max-width: 508px) 100vw, 508px" /></p>
<p>Рисунок 7.Препарат Эпин</p>
<p><em>Триходермин</em>– средство комплексного применения, используется в качестве удобрения и стимулятора роста, фунгицида, а также для профилактической обработки посадочного материала. Эффективен препарат при более чем 60 грибковых заболеваний многих видов растений. Фунгицид справляется с различными типами гнилей, в том числе корневой, черной ножкой, альтернариозом, фитофторозом, пероноспорозом, паршой, мучнистой росой и другими опасными инфекциями.</p>
<p>Препарат Триходермин получен благодаря грибу Триходерма, на основе штаммов которого был разработан. Средство обогащено комплексом витаминов и химическими веществами, ускоряющими истребление фитопатогенов. Триходерма, попадая в почву, быстро размножается. В результате жизнедеятельности микроорганизмами вырабатываются антибиотики: глиотоксин, сацукаллин, виридин, которые губительно воздействуют на патогены, конкурирующие с Trichoderma. Побочное положительное воздействие на среду обитания: грибок выделяет ферменты, обогащающие почву азотом, питательными веществами, микроэлементами. Служит для растений стимулятором роста, повышает иммунитет, безвреден для человека, животных, окружающей среды,не фитоксичен. Отмечена высокая активность в качестве фунгицидного препарата, являетсястимулятором роста растений,совместим с биопрепаратами и минеральными удобрениями. Существует возможность применения на разных видах грунта. Препарат повышает иммунитет насаждений,уменьшает накопление в плодах радионуклидов и тяжелых металлов,действует медленнее агрохимикатов,неэффективен при запущенной стадии болезни растений. Триходермин – экологически чистый, универсальный и полезный препарат.</p>
<p>Посевной картофель обрабатывают Триходермином небольшими порциями способом замачивания. Процедура занимает 2-3 минуты. На 50 кг клубней требуется 0,5 л воды, в которой разводят 100 г (мл) препарата [55].</p>
<p><em>Бактофит</em> – бактерицидный фунгицид (биофунгицид) исключительно природного происхождения. Препарат отлично борется с грибками и бактериями;применяется и в профилактических, и лечебных целях. Средством обрабатывают плодово-ягодные культуры, овощные, цветочные, в том числе и растущие в домашних условиях. Фунгицид получен на базе штамма ИПМ-215.Это культура микробов Bacillus subtilis,выделена из природной среды. Кроме основного действующего вещества, в составе находятся инертные наполнители(для бесперебойной работы препарата), микроэлементы и продукты обмена веществ (ферменты, антибиотик, гормоны).Бактофит эффективен в борьбе со следующими заболеваниями:фузариоз, септориоз, мучнистая роса (в том числе, и ложная и оидиум – у виноградной культуры), бактериоз, фитофтороз, вилт, гниль корневой системы и др.</p>
<p>Существует ряд ограниченийпри использовании средства, в том числедля результата требуются соответствующие погодные условия (низкая температура и высокий уровень влажности).</p>
<p><em>Ризоплан</em>– биологический препарат, эффективен против гельминтоспориозной гнили, мучнистой росы, бурой ржавчины, пятнистостей, фитофтороза картофеля, серой и плодовой гнилей на плодовых и ягодниках, черной ножки, слизистого и сосудистого бактериозов капусты; обладает биостимулирующим и фунгицидным действиями.</p>
<p>Преимущества препарата:</p>
<p>&#8212; способствует повышению урожайности на 10-12 %, по сравнению с контрольными значениями;</p>
<p>&#8212; повышает сопротивляемость растений к болезням и неблагоприятным воздействиям;</p>
<p>&#8212; может применяться в любую фазу развития растений;</p>
<p>&#8212; способствует повышению качества зерна – содержание белка в зерне увеличивается на 10-15-20%;</p>
<p>&#8212; повышает всхожесть семян;</p>
<p>&#8212; улучшает плодородие почвы, способствует восстановлению микробиоценоза;</p>
<p>&#8212; не вызывает привыкания к данному препарату, что позволяет проводить обработки неоднократно, до получения положительного результата;</p>
<p>&#8212; способствует получению экологически чистых продуктов;</p>
<p>&#8212; совместим с основными химическими препаратами, кроме ртутьсодержащих.</p>
<p>Действие в почве: находясь на поверхности корней, клетки данных бактерий подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов, уничтожая почвенную инфекцию, улучшают режим минерального питания растений и способны продуцировать биостимуляторы.</p>
<p>Применяетсяпротив широкого круга грибковых и бактериальных заболеваний: фузариозной, гельминтоспориозной, церкоспориллезной, кагатной, серой гнилей, мучнистой росы, бурой ржавчины, снежной плесени, фитофтороза, черной ножки, слизистого и сосудистого бактериозов, парши, пятнистостей, переноспороза[54].</p>
<p>Область применения:картофель, томат, огурцы, капуста, зерновые и зернобобовые культуры, морковь, свекла, тыквенные, перец, лук, цветы, комнатные и оранжерейные культуры, плодовые, кустарники, ягодники.Норма расхода: обработка клубней картофеля осуществляется за 7-10 дней перед посадкой; 0,6-0,9 л доводится до 10 л водой на 1 т клубней, или 1мл + 10 мл воды/1 кг клубней.</p>
<p>Опрыскивание вегетирующих растений проводится профилактически и при первых признаках болезни 2-3 раза каждые 7 дней из расчета 100 мл на 10 л воды +30гр. мыла, или 0,5-1 л/га.Обработка растений при посадке проводится путем обмакивания корней рассады. Обработкунеобходимо проводить в тихую безветренную погоду, в утренние или вечерние часы. Срок хранения &#8212; 30 дней при пониженной температуре.</p>
<p><strong>4.1.3. Почвенно-климатические условия горной зоны</strong></p>
<p>В соответствии с геоморфологическим районированием КБР, территория с.п. Белокаменское входит в район Мелового хребта и приурочена к верхней части северо-восточного склона Джинальского хребта.</p>
<p>Территорию землепользования можно разделить на две части. Юго-западная часть представляет собой водораздел рек Псыншоко и Добрун Залуко, располагается в пределах высот 1012,0-1386,8 м над уровнем моря и имеет общий уклон с юго-запада на северо-восток. Вершина водораздела представляет собой цепь холмообразных повышений и седловин. Ширина ее колеблется от 800 м (в южной части) до 100 м (в восточной части). Западный и северо-западный склоны водораздела слабопокатые, редко покатые в верхней части и покатые, сильнопокатые, реже крутые в нижней. Протяженность склонов колеблется от 50 до 500 м. Для них характерна изрезанность, расчлененность притоками реки и балками на ряд местных водоразделов, имеющих аналогичное строение.</p>
<p>Восточные и юго-восточные склоны в верхней части слабопокатые и покатые, в нижней сильнопокатые, местами крутые и обрывистые. Они более длинные – 200-1000 м и разделены балками на ряд увалов.</p>
<p>В южной части землепользования расположен небольшой участок на водоразделе реки Добрун Залуко и притока реки Большая Золка. Вершина водораздела узкая (100-200 м), с общим наклоном к северо-востоку. Склоны ассиметричны: северный – слабопокатый, книзу – покатый, сильнопокатый, реже крутой, местами изрезан балками, промоинами.Протяженность их колеблется от 200 до 700 м. Юго-восточный склон более короткий- 200-300 м, в верхней части спокойный, слабопокатый и покатый, в нижней – сильнопокатый, местами крутой, местами изрезанный балками, промоинами.</p>
<p>Северо-восточная часть землепользования представляет собой водораздел рек Псыншоко и Большая Золка, носит выположенный, слабоволнистый характер и имеет слабый уклон к северо-востоку. Абсолютные отметки высот находятся в пределах 809,5-1007 м. Поверхность слабо расчленена, характеризуется чередованием неглубоких потяжин с небольшими плоскими вытянутыми повышениями. Склоны водораздела слабопологие, пологие, местами слабопокатые и покатые, протяженностью от 200 до 1700 м.</p>
<p>Восточная часть территории постоянного пользования хозяйства входит в предгорную зону с умеренно теплым климатом, с хорошей теплообеспеченностью для растений и с обильным увлажнением (пятый агроклиматический район), а западная часть входит в горную зону, с умеренно прохладным климатом, средней теплообеспеченностью для растений и избыточным увлажнением (шестой агроклиматический район) (рисунок 8).</p>
<p><img width="2338" height="1653" class="wp-image-14211" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/agroklimaticheskaya-karta.jpeg" alt="агроклиматическая карта" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/agroklimaticheskaya-karta.jpeg 2338w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/agroklimaticheskaya-karta-300x212.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/agroklimaticheskaya-karta-1024x724.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/agroklimaticheskaya-karta-768x543.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/agroklimaticheskaya-karta-1536x1086.jpeg 1536w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/agroklimaticheskaya-karta-2048x1448.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2338px) 100vw, 2338px" /></p>
<p>Рисунок 8. Агроклиматическое районирование КБР</p>
<p>На создание климата в большой степени влияет расчлененность рельефа, различная экспозиция склонов и высота над уровнем моря.</p>
<p>Для характеристики климатических условий землепользования хозяйства приводятся многолетние данные по метеостанции Каменномостское (высота над уровнем моря 821 м), хотя некоторые климатические показатели ее (температура, количество выпадающих осадков и т.д.) несколько отличаются от климатических показателей рассматриваемой территории.</p>
<p>Среднегодовая температура воздуха составляет 6,9°С. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль (рисунок 9).</p>
<p><img width="542" height="228" class="wp-image-14212" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241.png 542w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241-300x126.png 300w" sizes="(max-width: 542px) 100vw, 542px" alt="word image 241 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 9. Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха (С)</p>
<p>Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +37°С, абсолютный минимум может понижаться до -31°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздухавыше 0°С составляет 250 дней (с 16 марта по 22 ноября), выше 5°С – 203 дня (с 9 апреля по 30 октября) и выше 10°С – 156 дней (с 27 апреля по 1 октября). Сумма температур за период с температурой выше +10<sup>с</sup>С составляет 2458°. Гидротермический коэффициент равен 1,5-2,0.</p>
<p>За вегетационный период выпадает 483 мм осадков (рисунок 10). Испаряемость с водной поверхности за этот период на территории хозяйства составляет 707 мм. Осадки, как правило, имеют ливневый и кратковременный характер.</p>
<p><img width="563" height="224" class="wp-image-14213" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242.png 563w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242-300x119.png 300w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" alt="word image 242 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 10. Среднемесячное и среднегодовоеколичествоосадков (мм)</p>
<p>Значительная часть осадков выпадает в теплый период года и их количество достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур. Первые заморозки в воздухе наблюдаются в начале октября, последние в конце марта. Продолжительность безморозного периода составляет 160-175 дней. Глубина промерзания почвы, в среднем, равна 19 см. Полное оттаивание почвы наступает 3 марта. Продолжительность периода от схода устойчивого снежного покрова до наступления спелости почв составляет 15 дней. Физическая спелость почвы наступает 17 марта.Снежный покров появляется в среднем 18 ноября, величина его незначительна, средняя из максимальных высот не превышает 20 см. Число дней со снежным покровом составляет 75-85 дней.</p>
<p>Территория землепользования присельского участка согласно почвенному районированию КБР относится к горной производственно-сельскохозяйственной зоне Приэльбрусской подпровинции и входит в Джикальско-Аурсентхский подрайон Аурсентхско-хаймашинского почвенного района.</p>
<p>Почвенный покров присельного участка характеризуется большим разнообразием как по составу почв, так и особенностям строения. Основу почвенного покрова здесь составляют автоморфные почвы горно-луговые черноземовидные, горные черноземы выщелоченные, типичные и карбонатные, очень часто в комбинациях мощных, среднемощных со слабо-, средне- и сильносмытыми. В северо-восточной части землепользования небольшое распространение получили черноземы выщелоченные, типичные и обыкновенные, а по более увлажненным элементам рельефа полугидроморфные лугово-черноземные выщелоченные почвы, иногда в комбинациях с гидроморфными лугово-болотными перегнойными почвами. На пойменных террасах рек Псыншоко и Большая золка выделены гидроморфные аллювиальные дерновые насыщенные почвы.</p>
<p>Разнообразие на территории землепользовния биоклиматических поясов, значительные уклоны местности, расчлененность рельефа, ливневый характер дождей, приводящих к развитию процессов эрозии, различие в физико-химических свойствах почв и почвообразующих пород, различие в степени щебенчатости и каменистости обусловили обособление внутри вышеперечисленных генотипических подтипов и типов целого ряда родов, разновидностей и разрядов.</p>
<p>Горно-луговые черноземовидные выщелоченные почвы сформировались в нижней части субальпийского пояса на очень пологих, пологих и слаботокатых склонах северо-восточной, реже северо-западной экспозиций в юго-западной части землепользования.</p>
<p>В соответствии с вертикальной зональностью эти почвы залегаютвышевсех почвземлепользования, в интервале абсолютных высот от 1100 до1200 м над уровнем моря.Почвенный покров, образованный ими, представлен однородными выделами, лишь очень редко комбинациями мощных слабосмытых глинистых с тяжелосуглинистыми поверхностно-среднещебенчатыми 10-25%.</p>
<p>Одной из наиболее распространенных почв данной систематической группы являются горно-луговые черноземовидные выщелоченные распаханные мощные слабосмытые глинистые почвы на элювио-делювии известняков.</p>
<p>Морфологическое строение их профиля характеризуется нижеприведенным описанием разреза№138.</p>
<p>Угодье – пашня. Вскипание от 10% соляной кислоты наблюдается с 60 см по включениям известняков.</p>
<p>АВ<sub>пах.</sub> см – влажный, темно-серый с бурым оттенком, глинистый, комковато-зернистый, среднеуплотнен, тонкопористый, растительные остатки и корни культурных растений, переход заметный.</p>
<p>В<sub>1</sub> см – влажный, темно-серый с бурым оттенком, глинистый, зернисто-мелкокомковатый, среднеуплотнен, тонкопористый, редкие корни растений, переход постепенный.</p>
<p>В<sub>2</sub> см – влажный, буровато-серый, глинистый, зернисто-ком- коватый, среднеуплотнен, тонкопористый, единичные корни, переход постепенный.</p>
<p>ВС см – влажный, бурый с серым оттенком, глинистый, комковато-ореховатый, плотный, тонкопористый, единичные включения известняков, переход постепенный.</p>
<p>С см – влажный, желтовато-бурый, глинистый, ореховато-глыбистый, плотный, тонкопористый, включения известняков.</p>
<p>Мощность гумусового профиля (А+В), в среднем, составляет 49 см (41-55 см) при средней мощности пахотного слоя АВ<sub>пах.</sub>– 23 см (20-28 см).</p>
<p>Гранулометрический состав почв описываемой систематической группы – глинистый.Из фракций гранулометрического состава преобладают крупная (частицы размером 0,05-0,01 мм в диаметре) – 24,8-26,7% и мелкая пыль (0,005- 0,001 мм) – 22,2-31,0%, причем в распределении первых по профилю наблюдается постепенное их уменьшение, у вторых какой –либо закономерности не прослеживается(таблица 1).</p>
<p><strong>Таблица 1 – Результаты гранулометрического анализа образцов</strong></p>
<p><strong>почв по генетическим горизонтам</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ почвенного</p>
<p>разреза</td>
<td rowspan="2">Обозначение</p>
<p>горизонта</td>
<td rowspan="2">Глубина взятия</p>
<p>образца, см</td>
<td colspan="7">Содержаний фракций, %</td>
<td rowspan="2">Наименование</p>
<p>гранулометрического</p>
<p>состава почвы</td>
</tr>
<tr>
<td>1-0,25 мм</td>
<td>0,25-0,05 мм</td>
<td>0,05-0,01 мм</td>
<td>0,01-0,005 мм</td>
<td>0,005-0,001 мм</td>
<td>менее 0,001 мм</td>
<td>сумма фракций</p>
<p>менее 0,01 мм</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="11">Горно-луговые черноземовидные выщелоченные распаханные мощные слабосмытые глинистые поверхностно-слабощебенчатые на элювио-делювии известняков</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">138</td>
<td>АВ<sub>пах</sub></td>
<td>0-20</td>
<td>&#8212;</td>
<td>24,7</td>
<td>24,8</td>
<td>9,5</td>
<td>22,2</td>
<td>18,8</td>
<td>50,5</td>
<td>Легко</p>
<p>глинистые</td>
</tr>
<tr>
<td>В<sub>1</sub></td>
<td>20-30</td>
<td>&#8212;</td>
<td>12,0</td>
<td>21,6</td>
<td>9,5</td>
<td>24,1</td>
<td>32,8</td>
<td>66,4</td>
<td>Легко</p>
<p>глинистые</td>
</tr>
<tr>
<td>В<sub>2</sub></td>
<td>30-40</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,2</td>
<td>21,6</td>
<td>8,9</td>
<td>28,5</td>
<td>32,8</td>
<td>70,2</td>
<td>Средне</p>
<p>глинистые</td>
</tr>
<tr>
<td>ВС</td>
<td>45-55</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6,9</td>
<td>17,8</td>
<td>8,9</td>
<td>21,0</td>
<td>45,4</td>
<td>75,3</td>
<td>Средне</p>
<p>глинистые</td>
</tr>
<tr>
<td>С</td>
<td>62-72</td>
<td>5,8</td>
<td>10,6</td>
<td>15,9</td>
<td>12,7</td>
<td>22.2</td>
<td>33,4</td>
<td>68,3</td>
<td>Средне</p>
<p>глинистые</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Следует отметить высокое содержание гумуса в пахотном слое (10,3-11,2%), с глубиной его содержание значительно уменьшается.</p>
<p><strong>Таблица 2– Результаты химического анализа образцов почв</strong></p>
<p><strong>по генетическим горизонтам</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">№ почвенного</p>
<p>разреза</td>
<td rowspan="3">Обозначение</p>
<p>горизонта</td>
<td rowspan="3">Глубина взятия</p>
<p>образца, см</td>
<td colspan="6">Результаты химического анализа</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">рН водной</p>
<p>вытяжки</p>
<p>потенциом.</td>
<td rowspan="2">поглощенный кальций, м-экв.</p>
<p>по Гедройцу</td>
<td rowspan="2">поглощенный магний, м-экв.</p>
<p>по Гедройцу</td>
<td rowspan="2">гумус в %</p>
<p>по Тюрину</td>
<td colspan="2">по Чирикову</td>
</tr>
<tr>
<td>Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub></p>
<p>на 100 г</td>
<td>K<sub>2</sub>O</p>
<p>на 100 г</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">Горно-луговые черноземовидные выщелоченные распаханные мощные слабосмытые глинистые поверхностно-слабощебенчатые на элювио-делювии известняков</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">138</td>
<td>АВ<sub>пах</sub></td>
<td>0-20</td>
<td>6,5</td>
<td>37,9</td>
<td>12,3</td>
<td>11,2</td>
<td>1,2</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>В<sub>1</sub></td>
<td>20-30</td>
<td>6,7</td>
<td>35,4</td>
<td>12,3</td>
<td>7,2</td>
<td>0,9</td>
<td>8,6</td>
</tr>
<tr>
<td>В<sub>2</sub></td>
<td>30-40</td>
<td>6,8</td>
<td>32,4</td>
<td>8,2</td>
<td>3,0</td>
<td>0,8</td>
<td>10,3</td>
</tr>
<tr>
<td>ВС</td>
<td>45-55</td>
<td>6,9</td>
<td>27,4</td>
<td>9,9</td>
<td>2,0</td>
<td>1,0</td>
<td>12,6</td>
</tr>
<tr>
<td>С</td>
<td>62-72</td>
<td>7,7</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>1,5</td>
<td>1,0</td>
<td>12,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Сумма поглощенных оснований в пахотном слое высокая (43,9 мг-экв/100г почвы). Реакция почв в пахотном слое слабокислая (рН водной суспензии 6,1-6,5) книзу увеличивается до щелочной, достигая в почвообразующей породе 7,7. Содержание карбонатов в горизонте В<sub>2</sub> небольшое (2,0%), но резко увеличивается в почвообразующей породе (19,33-33,4%). Содержание подвижного фосфора и обменного калия очень низкое (Р<sub>2</sub>О<sub>5</sub> 1,2-1,8 мг, K<sub>2</sub>O – 9,5-10,3 мг на 100 г почвы).</p>
<p><strong>4.1.4. Схема опыта</strong></p>
<p>Проведенные исследования были сконцентрированы на разработке сортовой технологии выращивания картофеля отечественной селекции в органическом овощном севообороте с использованием биологических препаратов, в почвенно-климатических условиях горной зоны КБР.</p>
<p>Схема применения биопрепаратов состояла в обработке клубней перед посадкой и трехразовой обработкой ботвы в фазу полных всходов, бутонизации и после фазы цветения.</p>
<p><strong>Таблица 3 –Схема обработки биопрепаратами посевов картофеля</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Обработка семенного материала</td>
<td>Фаза полных всходов</td>
<td>Фаза бутонизации</td>
<td>Фаза цветения</td>
<td>Примечания</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль(вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>0,5мл/л на 8часов</td>
<td>0,35мл/л</td>
<td>0,35мл/л</td>
<td>0,5млпосле цветения</td>
<td>350л/га</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>1мл/250мл воды, 3часа</td>
<td>60мл/га</td>
<td>60мл/га</td>
<td>60мл/га, начало цветения</td>
<td>350л/га</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>200мл/10л воды, 2-3мин</td>
<td>1,5кг/га</td>
<td>2,8кг/га</td>
<td>2,8кг/га</td>
<td>350л/га</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>10л/1т клубней</td>
<td>&#8212;</td>
<td>10л/га</td>
<td>10л/га</td>
<td>350л/га</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>1мл/500мл воды</td>
<td>350мл/га</td>
<td>700мл/га</td>
<td>700мл/га</td>
<td>350л/га</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong><img width="726" height="1280" class="wp-image-14214" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0024-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Work\Desktop\5\IMG-20180928-WA0024.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0024-jpg.jpeg 726w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0024-jpg-170x300.jpeg 170w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0024-jpg-581x1024.jpeg 581w" sizes="(max-width: 726px) 100vw, 726px" /></strong></td>
<td><img width="600" height="400" class="wp-image-14215" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-osemenah-ru-uploads-posts-2019-03-thumbs-1.jpeg" alt="https://osemenah.ru/uploads/posts/2019-03/thumbs/1553254991_podgotovka-kartofelya-k-posadke-3.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-osemenah-ru-uploads-posts-2019-03-thumbs-1.jpeg 600w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-osemenah-ru-uploads-posts-2019-03-thumbs-1-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 11. Обработка клубней картофеля</p>
<p><strong>4.1.5. Методика исследования</strong></p>
<p>Полевые опыты, наблюдения, лабораторные анализыосуществлялись по общепринятым методикам. Математическую обработку урожайности проводили с помощью компьютерных программ статистических обработок данных.</p>
<p>Технология выращивания экологически безопасной овощной продукции предполагает ограничение использования техники. В опытахпри посадке овощных культур использовались элитные семена отечественных раннеспелых сортов со средней массой 60-80г. Предшественник – озимый ячмень. Густота посадки в 60 тысяч клубней на га, глубина посадки 10-15см, высота гребня 18-20см. Общая площадь делянки – 72м<sup>2</sup>, учетная – 60м<sup>2</sup>.</p>
<p>В период вегетации овощных растений проводилсяряд наблюдений, анализов, мониторинг в соответствии с общепринятыми методиками. Фенологические наблюдения проводились в соответствии с «Методикой исследований по культуре картофель» [33].</p>
<p><em>Учет и наблюдения</em>. Фенологические наблюдения необходимо проводить в одном из повторений, при этом по сорту отмечается: дата начала всходов (взошло 10-15% посаженных растений); полные всходы (взошло 75% посаженных растений); появление бутонов (у 10-15% растений соцветия сформировались настолько, что в них очевидны обособившиеся бутоны); полное цветение или массовое опадение бутонов (у 75% растений); массовое усыхание или отмирание ботвы (у 75% растений) с выявлением причин.</p>
<p>После последней междурядной обработки выделяются выключки, подсчитывается число растений на фактически учитываемой площади делянок и определяется их доля в расчетном количестве растений на данной площадке. К выключке необходимо отнести растения сортовой примеси.</p>
<p><em>Уборка и учет урожая</em>. Уборка проводится вручную, при этом реализовывается подготовка оборудования и инвентаря,этикеток, весов;осуществляется продезинфикациякорзин, ящиков или мешков, хранилищ для клубней и др.</p>
<p>Уборку и учет урожая ранних и очень ранних сортов следует проводить в течение трех сроков копки. К товарным клубням следует отнести, в том числе и механически поврежденные. К нетоварным клубням одного повторения относят: мелкие, целые нестандартные по размеру, уродливые, треснувшие, больные и поврежденные сельскохозяйственными вредителями. При этом устанавливается их доля в общей массе продукции анализируемого повторения.</p>
<p>Статистическая обработка и анализ данных по урожайности, а также группировка сортов осуществляется отдельно по каждому сроку копки.</p>
<p>На этапе второй копки, определяется содержание крахмала, средняя масса товарного клубня, проводится дегустационная оценка. На делянках основного срока копки проводятся все учетные процедуры и наблюдения, предусмотренные методикой.</p>
<p>В обязательном порядке осуществляются учетные процедуры по болезням: фитофторозу, кольцевой гнили, черной ножке, парше обыкновенной, ризоктониозу и вирусным болезням. Также учету подвергаются болезни и вредители, ставшие причиной значительного поражения растений в вегетативный период. В этом случае в текстовой части отчета отмечают общий уровень поражения (повреждения) сортов.</p>
<p>По всем сортам одного срока созревания определяется уровень содержания крахмала в клубнях картофеля.</p>
<p>Дегустация проводится по группам спелости сортов два раза:</p>
<p>&#8212; первая – сразу после уборки урожая;</p>
<p>&#8212; вторая – при выгрузке картофеля из хранилища весной.</p>
<p>В фазе цветения необходимо устанавливать количество кустов на опытных участках, листьев на каждом кусте;замерять высоту стеблей, массу сырой ботвы; учитывать количество клубней картофеля с куста в пробах из 10 кустов в трех повторностях.</p>
<p>Площадь ассимиляционной поверхности определяетсяс применением модифицированной методики ускоренного расчета площади листовой поверхности сельскохозяйственных культур с применением сканера.</p>
<p>Анализ структуры урожая картофеля; устойчивость растений к болезням и вредителям во время опытов оценивали перед уборкой по «Эталонной шкале учета поражения поверхности клубней болезнями» (Анисимов Б.В., 2001) [33].</p>
<p>В работе использовали методику полевого опыта [10]. В ходе исследования проводили наблюдения за наступлением фаз вегетации картофеля, оценку биометрических показателей (высота растений и количество стеблей, количество клубней в кусте, распространенность и развитие фитофтороза на ботве, определяли структуруурожая, урожайность. Учеты и наблюдения проводили по общепринятой методике [10].</p>
<p>Учет распространенности фитофтороза вели по формуле 1. Учет развития фитофтороза вели по 5-ти бальной шкале на 40 растениях. Расчет развития болезней осуществляли по формуле 2:</p>
<p>Формула 1: P = (n × 100) : N;</p>
<p>Формула 2: R = (∑ а ×b) × 100 : N × K,</p>
<p>где Р &#8212; распространенность болезни, %;</p>
<p>R &#8212; развитие болезни, %;</p>
<p>n &#8212; количество больных растений (стеблей, листьев, плодов) в пробе, штук;</p>
<p>N &#8212; общее количество больных и здоровых растений (стеблей, листьев, плодов) в пробе,штук;</p>
<p>∑а × b &#8212; сумма произведений числа больных растений (а) на соответствующий им баллпоражения (b), штук × балл.</p>
<p>К &#8212; высший балл учетной шкалы, К= 4.</p>
<p>Оценку эффективности биопрепаратов рассчитывали путем сравнения развитияболезни в опытном и контрольном вариантах на дату учета по формуле:</p>
<p>БЭ =</p>
<p>где БЭ &#8212; биологическая эффективность, %; Rk &#8212; развитие болезни в контрольномварианте на дату учета, %; Rо &#8212; развитие болезни в опытном варианте на дату учета, %.</p>
<p>Качественные показатели урожая определяли по содержанию сухого вещества в нем – крахмала, азота, зольности, содержание витаминов. Выход сухого вещества в клубнях определяли высушиванием при температуре 105<sup>о</sup>С; крахмала –путем отмывания и дальнейшего просушивания измельченной массы клубней; нитратный азот – с помощью рН метра электродным способом; протеин – по ГОСТу 134964-84; зольность – находили по сожженным в муфельной печи клубням, предварительно хорошо промытым, просушенным и взвешенным (по ГОСТу 26226-84).Урожайностьопределяли на весах Парова по методике, изложенной в практикуме по растениеводству, при этом учет продуктивности проводили поделяночно;математическую обработку урожайности сортов проводили методом дисперсионного анализа на компьютере; расчет эквивалента зерновых единиц проведен по соотношению 100:30 [9, 11].</p>
<p><strong>4.1.6. Результаты исследования</strong></p>
<p>Среднеранний сорт картофеля Нарт формирует товарные молодые клубни через 45-50 дней и доходит до полной спелости через 75-80 дней после посадки клубней. Температура окружающей среды для оптимального роста и развития растений данного сорта 20-22<sup>о</sup>С, для образования клубней – чуть ниже 15-17<sup>о</sup>С, при этом сумма активных температур за вегетацию достигает 1600<sup>о</sup>С., для получения молодого клубня необходимо 1000<sup>о</sup>С. При благоприятных условиях посадки с достаточным количеством запаса продуктивной влаги в почве для получения 20-22т/га молодого картофеля, за период от фазы всходов до уборки необходимо около 2500м<sup>3</sup>/га влаги, для получения 25т/га клубней в фазе полной спелости – 3500м<sup>3</sup>/га воды. Отсюда следует, что среднемноголетние агрометеорологические условия горной зоны КБР являются достаточно благоприятными для роста и развития местного сорта картофеля Нарт и получения запрограммированного урожая с достаточно хорошими качественными показателями.</p>
<p>Метеорологические условия года проведения исследований не способствовали в целом хорошему росту и развитию растений, процессы выпадения и распределения осадков не были благоприятными для данного сорта.Средняя температура воздуха отмеченана уровне, превышающем среднегодовые показатели, при этом небольшое количество осадков после посадки, способствовало хорошему развитию растений на начальном этапе. Как видно из данных таблицы 4, при использовании биопрепаратов (фитогормонов) Циркон и Эпин-экстра всходы появились на 4-5 дней раньше контрольного варианта, а при использовании для обработки семенного материала Триходермина, Ризоплана и Бактофита отмечен процесс получения всходов на 2-3дня раньше.Использование всех биопрепаратов ускорило вступление растений картофеля в фазу бутонизации на 5-7 дней раньше во втором и третьем варианте и на 4-5 дней – в четвертом, пятом и шестом вариантах.</p>
<p><strong>Таблица4.–Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений картофеля</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Фазы развития</td>
<td colspan="7">Сорт Нарт, варианты</td>
</tr>
<tr>
<td>I</p>
<p>контроль</td>
<td>II</p>
<p>Циркон</td>
<td colspan="2">III</p>
<p>Эпин-экстра</td>
<td>IV</p>
<p>Триходермин</td>
<td>V</p>
<p>Ризоплан</td>
<td>VI</p>
<p>Бактофит</td>
</tr>
<tr>
<td>1.Посадка</td>
<td colspan="7">3.05</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Начало всходов</td>
<td>17.05</td>
<td colspan="2">12.05</td>
<td>13.05</td>
<td>15.05</td>
<td>16.04</td>
<td>15.04</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Полных всходов</td>
<td>20.05</td>
<td colspan="2">14.05</td>
<td>15.05</td>
<td>16.05</td>
<td>18.05</td>
<td>17.05</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Появление бутонов</td>
<td>8.06</td>
<td colspan="2">1.06</td>
<td>3.06</td>
<td>4.06</td>
<td>4.06</td>
<td>3.06</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Цветение</td>
<td>18.06</td>
<td colspan="2">10.06</td>
<td>12.06</td>
<td>13.07</td>
<td>14.06</td>
<td>12.06</td>
</tr>
<tr>
<td>Уборка молодого клубня</td>
<td>2.07</td>
<td colspan="6">25.06</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Массовое увядание ботвы</td>
<td>26.07</td>
<td colspan="2">28.07</td>
<td>27.07</td>
<td>27.07</td>
<td>28.07</td>
<td>28.07</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Уборка урожая</td>
<td colspan="7">12.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Период между фазами цветения и увядания ботвы на 10-12 дней больше при использовании Циркона и Эпин-экстра, чем в контрольном варианте (таблица 5).Необходимо отметить, что использование биологических препаратов позволило получить товарную продукцию молодого клубня на 5-7 дней раньше контрольного варианта, что имеет важное значение для производителя с экономической точки зрения.</p>
<p><strong>Таблица 5– Продолжительность межфазовых периодов, сутки</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Фазы развития</td>
<td colspan="6">Сорт Нарт, варианты</td>
</tr>
<tr>
<td>I</p>
<p>Контроль</td>
<td>II</p>
<p>Циркон</td>
<td>III</p>
<p>Эпин-экстра</td>
<td>IV</p>
<p>Триходермин</td>
<td>V</p>
<p>Ризоплан</td>
<td>VI</p>
<p>Бактофит</td>
</tr>
<tr>
<td>1.Посадка</td>
<td colspan="6">3.05</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Посадка-начало всходов</td>
<td>14</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Всходы-полных всходов</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Полные всходы появление бутонов</td>
<td>18</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>5.Бутонизация-цветение</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Уборка молодого клубня</td>
<td>48</td>
<td colspan="5">40</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Цветение-увядание ботвы</td>
<td>38</td>
<td>48</td>
<td>45</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Продолжительность вегетационного периода</td>
<td>83</td>
<td>85</td>
<td>85</td>
<td>84</td>
<td>85</td>
<td>85</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Сравнительный анализ влияния биопрепаратов на продолжительность межфазовых периодов выявил, что использование фитогормонов Циркон и Эпин-экстра с фитофунгицидами повышает продолжительность периода фазы клубнеобразования на 9-10 дней. При этом сокращаются периоды между бутонизацией-цветением, образованием и развитием клубнеплодов растений картофеля. Данный период для картофеля является определяющим этапом в индивидуальном развитии, при этом завершается формирование количества залощившихся клубней, листостебельной массы и площади ассимиляционной поверхности, его индекса активности. По полученным данным можно сформировать полный прогноз величины продуктивности посадок картофеля, которая,ввою очередь, является интегральным фактором всех физиолого-биохимических процессов, протекающих в растениях.</p>
<p>Как видно из таблицы 6, в процессе исследования выявлено положительное влияние фитогормонов и фитофунгицидов на развитие площади ассимиляционной поверхности и весовой массы корневой системы картофеля. Применение биологических регуляторов роста оказывает пролонгированное воздействие на ростовые процессы растений, на развитие и биохимические показатели клубней картофеля.</p>
<p><strong>Таблица 6– Показатели продуктивности картофеля сорта Нарт</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Площадь листовой поверхности, тыс.м<sup>2</sup>/га</td>
<td>Урожай сухой биомассы, т/га</td>
<td>Число стеблей, шт/куст</td>
<td>Высота растений, см</td>
<td>Дата взятия пробы</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>39,3</td>
<td>317</td>
<td>6,1</td>
<td>50,1</td>
<td rowspan="6">с25.06 по 27.06</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>44,5</td>
<td>408</td>
<td>7,3</td>
<td>59,2</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>43,7</td>
<td>403</td>
<td>7,5</td>
<td>58,7</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>43,1</td>
<td>387</td>
<td>6,8</td>
<td>58,7</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>42,8</td>
<td>378</td>
<td>6,5</td>
<td>56,7</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>43,7</td>
<td>390</td>
<td>6,9</td>
<td>57,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исследование действия различных биопрепаратов на рост и развитие растений картофеля выявило, что при использовании фитогормонов количество стеблей равняется в среднем 7,4шт/куст, что на 17,6% больше контрольного и на 8,9% &#8212; при использовании фито-фунгицидов. Наибольшая высота растений наблюдалась также в варианте с использованием Циркона – 59,2 см, что на 9,1см выше, чем в контрольном варианте без применения биологических препаратов. Необходимо, отметить, что все биометрические показатели выше в варианте с применением Циркона.</p>
<p>Эффективность работы ассимиляционной поверхности растений характеризуется чистой продуктивностью фотосинтеза. Испытания фиторегуляторов роста в условиях горной зоны при выращивании картофеля показали следующие результаты:</p>
<p>&#8212; Испытываемыебиопрепараты значительно повысили все показатели продуктивности растений в опытных вариантах.</p>
<p>&#8212; Наибольшая площадь листовой поверхности была в варианте с применением Циркона и Эпин-экстра и составляла в среднем 43,7-44,5тыс. м<sup>2</sup>/га, что на 5,2тыс.м<sup>2</sup>/га больше контрольного варианта. В вариантах с использованием фитофунгицидов Триходермин, Ризоплан и Бактофит повышение достигает в среднем 3,95тыс. м<sup>2</sup>/га, что составляет 10% от контрольного варианта.</p>
<p>Увеличение ассимиляционной поверхности приводит к повышению продуктивностисухой биомассы с гектара, при этомв контрольном варианте она составила 317т/га, авварианте с применением биологическогорегулятора роста Циркона данная продуктивность–выше на 22,3%. При применении фитопрепаратов на основе грибов и бактерий этот показатель меняется незначительно, в среднем на 17,7% (таблица6).</p>
<p>Количество стеблей в кусте при использовании биопрепаратов в технологии выращивания картофеля привело к увеличению их числа во всех вариантах опыта по сравнению с контрольным вариантом. Наибольшее число стеблей в кусте на варианте с использованием Эпин-экстра в среднем составляет 7,5шт/куст.</p>
<p>Для получения повышенной продуктивности большая роль принадлежит продолжительности регенерации ассимиляционной поверхности на основе фотосинтетического потенциала (ФП). Работа листового аппарата в третьем и четвертом вариантах продолжалась на 9-11 дней больше контрольного значения. Наши исследования показали прямую связь между размером площади листьев и ФП картофеля. Растения картофеля среднераннего сорта Нартв вариантах с применением регуляторов роста имели более высокие показатели фотосинтетического потенциала. При этом наиболее высоким ФП обладали растения, выращиваемые во втором и третьем вариантахс использованием фитогормонов Циркон и Эпин-экстра.</p>
<p>По результатам исследований выявлено, что чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) растений картофеля в условиях предгорной зоны в большой степени изменялась при применении регуляторов роста. В зависимости от вида используемого биологического препарата за вегетационный период ЧПФ была выше в варианте с использованием фитогормона Циркона (4,18г/м<sup>2</sup>×дней), что на 0,34г/м<sup>2</sup>×дней больше, чем в контрольном варианте. Рекомендованная технология применения регуляторов роста способствовала увеличению продуктивности работы листьев (ПРЛ) картофеля. С применением Эпин-экстра этот показатель повысился на 1,1 кг клубней/тыс.ед. ФП. ПРЛ растений среднераннего сорта Нарт с применением Циркона дает прибавки 1кг клубней/тыс.ед. ФП. Более продуктивно работали листья культуры на получение 21,3т/га клубней картофеля во втором варианте 10,3 кг/тыс. ед. ФП.</p>
<p>Чистая продуктивность фотосинтеза от вида биологического препарата изменялась. Обработка клубней и опрыскивание растений Цирконом позволила повысить этот показатель до 4,18/м<sup>2</sup>×дней, что на 8,9% выше контрольного варианта. При обработке фитогормоном Эпин-экстра повышение составило 22%, а биофунгицидов –6,3%.</p>
<p>За время проведения исследований по определению эффективности применения регуляторов роста на картофеле получены результаты, свидетельствующиео повышении коэффициента использования фотосинтетически активной радиации. В контрольном варианте этот показатель был на уровне 1,29%. Использование фиторегуляторов роста по рекомендуемой технологии повысило коэффициент использования ФАР фитогормонов Циркон и Эспин-экстра на 0,08 и 0,03%, соответственно (таблица7).</p>
<p><strong>Таблица7. Показатели продуктивности картофеля </strong></p>
<p><strong>сорта Жуковский ранний</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Площадь листовой поверхности, тыс.м<sup>2</sup>/га</td>
<td>Урожай сухой биомассы, т/га</td>
<td>Продуктивность работы листьев (ПРЛ) или выход товарной продукции на 1 тысячу единиц ФП, кг клубней</td>
<td>Чистая продуктивность фотосинтеза, (ЧПФ), г/м<sup>2 </sup>× сутки</td>
<td>Коэффицент использования ФАР, %</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>39,3</td>
<td>7,166</td>
<td>9,2</td>
<td>3,84</td>
<td>1,29</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>44,5</td>
<td>7,988</td>
<td>10,3</td>
<td>4,18</td>
<td>1,37</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>43,7</td>
<td>7,884</td>
<td>10,1</td>
<td>4,08</td>
<td>1,32</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>43,1</td>
<td>7,845</td>
<td>10,1</td>
<td>4,01</td>
<td>1,35</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>42,8</td>
<td>7,857</td>
<td>9,8</td>
<td>4,00</td>
<td>1,30</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>43,7</td>
<td>7,864</td>
<td>9,9</td>
<td>4,07</td>
<td>1,35</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ биометрических показателей показывает, что использование фиторегуляторов роста и фитофунгицидов приводит к увеличению высоты растений в среднем на 8,9см, а по количеству стеблей первые два варианта выше на 0,7шт/куст. Это говорит о том, что процесс роста и развития надземной части растений картофеля, выполняющей ассимиляцию органического вещества, более продуктивнее на вариантах с применением фитогормонов Циркон и Эпин-экстра. Чистая продуктивность фотосинтеза у них вышеи урожайность на этих вариантах предположительно должна быть выше, что подтверждают результаты уборки картофеля. Количество клубней увеличилось на всех вариантах при применении биопрепаратов по сравнению со стандартной системой защиты растений в технологии выращивания картофеля в данной природно-климатической зоне.</p>
<p>По сравнению с контрольным вариантом при уборке картофеля в фазе молодого клубня наибольшее количество оказалось в варианте с применением Эпин-экстра – 11,1шт/куст, из них стандартных 7,1 – шт/куст. Среднее количество стандартных клубней в других вариантах применения биопрепаратов составило от 0,4 до 0,9шт/куст, чтоменьше контрольного значения, при этом общее количество клубней на 9,6% больше (таблица8).</p>
<p><strong>Таблица 8 – Количество молодых клубней в зависимости от использования различных биологических препаратов</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты опыта</td>
<td>Среднее количество по вариантам, шт/куст</td>
<td>Стандартное количество, шт/куст</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>9,4</td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>10,6</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>11,1</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>10,0</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>10,1</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>10,2</td>
<td>7,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, применение биопрепаратов в технологии выращивания картофеля, в системе интегрированной защиты растений влияет положительнымобразом на скорость ростовых процессов, продолжительность периода фотоситетически активной радиации; стимулирует основные метаболические процессы, повышает количественные показатели параметров продуктивности. В конечном итоге, все это ведет к формированию более высокой продуктивности растений картофеля.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="780" height="1040" class="wp-image-14216" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0006-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Work\Desktop\5\IMG-20180928-WA0006.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0006-jpg.jpeg 780w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0006-jpg-225x300.jpeg 225w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0006-jpg-768x1024.jpeg 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" /></td>
<td><img width="1032" height="581" class="wp-image-14217" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0028-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Work\Desktop\5\IMG-20180928-WA0028.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0028-jpg.jpeg 1032w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0028-jpg-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0028-jpg-1024x576.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-work-desktop-5-img-20180928-wa0028-jpg-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1032px) 100vw, 1032px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 12. Уборка молодого картофеля сорта Нарт</p>
<p>В таблицах9 и 10 приведены данные анализа структуры урожая куста картофеля. Количество сохранившихся к уборке кустов во всех вариантах была приблизительно одинаковой – 33,2шт/га.Количество стандартных клубней не сокращается только при использовании фитогормона Циркон, а в других вариантах сокращение составляет в среднем 0,4-1,1шт/куст.</p>
<p>Средняя масса стандартных клубней больше всего в варианте применения Эпин-экстра 76,2г. При этом средняя масса стандартных клубней больше во втором варианте, которая превышает на 74 г/куст контрольное значение. Применение всех биологических препаратов приводит к увеличению не только количества стандартных клубней, но и их массы в сравнении с общей массой биологического урожая. Это происходит в первую очередь за счет лучшей адаптации растений к неблагоприятным условиям внешней среды. Процесс образования клубней у растений картофеля в варианте с использованием фитогормонов и фитофунгицидов характеризуется улучшением показателей формирования фотосинтетического аппаратакак на стадии появления всходов,так и в фазе образования репродуктивных органов (начало образования бутонов). Приприменении биологических препаратов внутренние физиологические параметры и генетическая способность сорта Нарт активизируется.</p>
<p>Проявление данныхпараметров в первую очередь зависит от возрастных видоизменений растения, а также от воздействия условий внешней среды. При применении биопрепаратов, как видно из результатов наших опытов, период образования клубней, связанный с дифференциацией столонов, происходит в более благоприятных условиях.В вариантах с применением биопрепаратов начало образования клубней совпадало с наступлением образования бутонов, затем начинался прирост их массы. Данный факт можно объяснить тем, что для посадки использовались клубни, которые имели более здоровые ростки, которыеспособны оказывать влияние на уровень фитогормонов (ауксинов, гиббереллинов и цитокининов). Наиболее активными признаны в данном процессе Циркон и Эпин-экстра. За счет повышения уровня фитогормонов, которые отвечают за деление клеток (гиббериллин), рост корневой системы (ауксин), надземной части (цитокинин и ауксин) происходит активное развитие корневой системы и листового аппарата. Длина периода прироста массы клубня (активной работы ассимиляционного аппарата) увеличивается на 5-10 дней, что также приводит к прибавке урожайности культуры.</p>
<p><strong>Таблица 9. – Структура продуктивности и урожайность растенийкартофеля</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="3">Масса клубней, г/куст</td>
<td colspan="3">Число клубней, шт/куст</td>
<td rowspan="2">Средняя урожайность, г/куст</td>
</tr>
<tr>
<td>&lt;80</td>
<td>50-80</td>
<td>&gt;50</td>
<td>&lt;80</td>
<td>50-80</td>
<td>&gt;50</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>108</td>
<td>379,6</td>
<td>80,4</td>
<td>0,8</td>
<td>5,4</td>
<td>3,2</td>
<td>568</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>197,5</td>
<td>409</td>
<td>35,5</td>
<td>2,4</td>
<td>6,0</td>
<td>2,2</td>
<td>642</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>85,4</td>
<td>455,8</td>
<td>89,8</td>
<td>1</td>
<td>6,1</td>
<td>4,0</td>
<td>631</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>210,5</td>
<td>364,1</td>
<td>23,4</td>
<td>1,6</td>
<td>6,1</td>
<td>2,0</td>
<td>598</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>241,8</td>
<td>334,8</td>
<td>31,4</td>
<td>1,9</td>
<td>5,5</td>
<td>2,7</td>
<td>608</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>244,1</td>
<td>341,6</td>
<td>18,3</td>
<td>2,6</td>
<td>5,2</td>
<td>2</td>
<td>604</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наступление таких условий в первую очередь зависит от возрастных изменений самого растения, а также от влияния условий внешней среды. При использовании биопрепаратов, как видно из результатов проведенных опытов,фаза периода образование клубней, которое связана с дифференциацией столонов, проистекает в более подходящих условиях. На вариантах с использованием биопрепаратов фаза начало образования клубней совпадало с приходом фазы образования бутонов, затем начался прирост их массы. Это можно объяснить тем, что для посадки картофеля использовались клубни, которые имели более здоровые ростки. Длина периода прироста массы клубня (активной работы ассимиляционного аппарата) увеличивается на 5-10 дней, что также приводит к прибавке урожайности культуры.</p>
<p><strong>Таблица 10– Структура продуктивности и урожайность картофеля</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант опыта</td>
<td>Число растений, тыс.шт./га</td>
<td>Масса клубней, г/куст</td>
<td>Число клубней, шт./куст</td>
<td>Средняя масса клубня, г</td>
<td>Средняя масса стандартных клубней, г</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>33,2</td>
<td>568</td>
<td>9,4</td>
<td>60,4</td>
<td>70,7</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>33,1</td>
<td>642</td>
<td>10,6</td>
<td>60,6</td>
<td>72,2</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>33,4</td>
<td>631</td>
<td>11,1</td>
<td>56,8</td>
<td>76,2</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>32,9</td>
<td>598</td>
<td>10,0</td>
<td>59,8</td>
<td>74,6</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>33,2</td>
<td>608</td>
<td>10,1</td>
<td>60,2</td>
<td>77,9</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>33,0</td>
<td>604</td>
<td>10,2</td>
<td>59,8</td>
<td>75,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Данные наших исследований показали, что использование биологических препаратов на посадках картофеля санкционируют значительное повышение урожайности клубней (таблица11). Применение фитогормонов приводит к увеличению урожайности картофеля сорта Нарт на 11,6-12,7%. Средняя величина прибавки от использования фитофунгицидов составляет в среднем 5,4%.</p>
<p>При этом лучший результат получен на варианте использования Ризоплана местного производства 6,8%.Величина урожайности картофеля в полевых опытах в решающей степени определялась взаимодействием двух факторов роста: обеспеченность влагой и эффективность использования элементов минерального питания. Растения картофеля при использовании биопрепаратов имели более хорошо развитую корневую систему, которая лучше обеспечивала элементами минерального питания, более активно и эффективно поглощая их из почвы. Хорошо развитая ассимиляционная поверхность при использовании фитогормонов определила более эффективную работу процесса фотосинтеза, в результате чего, растения за счет мобилизации получают больше углеводов, амино- и органических кислот. Поэтому так важен тот первоначальный этап развития растений картофеля, усиленный рост корневой системы и листового аппарата, достигнутый с использованием биологических препаратов.</p>
<p>Результаты учета урожайностикартофеля показывают существенные различия между вариантами в продуктивности, ввыходе товарной продукции и средней массе клубней.Анализ результатов продуктивности картофеля(таблица 11) сорта Нарт показал, что с использованием биопрепаратов значительно повышается процент выхода товарной продукции. Кроме третьего варианта, где товарность была на уровне контрольного варианта, в других вариантах опыта этот показатель был выше контрольного варианта на 10%. В варианте с использованием Эпин-экстра число клубней выше всех вариантов, при этом средняя масса клубней с одного куста высокая (631г/куст). В данном варианте средняя масса клубня самая низкая, что говорит о неравномерности закладки клубней, то есть в кусте растений присутствует значительная масса мелких, нестандартных клубней.</p>
<p><strong>Таблица 11 –Урожайность картофеля в зависимости от использования различных биологических препаратов</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант опыта</td>
<td colspan="3">Повторность, т/га</td>
<td rowspan="2">Средняя биологическая урожайность по вариантам опыта, т/га</td>
<td rowspan="2">Товарной продукции,</p>
<p>%</td>
<td rowspan="2">Прибавка,</p>
<p>%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>18,2</td>
<td>19,3</td>
<td>19,2</td>
<td>18,9</td>
<td>85,7</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>22,0</td>
<td>21,1</td>
<td>20,8</td>
<td>21,3</td>
<td>95,1</td>
<td>12,7</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>21,2</td>
<td>21,8</td>
<td>20,3</td>
<td>21,1</td>
<td>85,4</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>18,6</td>
<td>20,3</td>
<td>20,2</td>
<td>19,7</td>
<td>95,9</td>
<td>4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>20,6</td>
<td>19,8</td>
<td>20,2</td>
<td>20,2</td>
<td>94,6</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>20,1</td>
<td>18,9</td>
<td>20,7</td>
<td>19,9</td>
<td>96,9</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР0,5</td>
<td>0,4888</td>
<td>0,5444</td>
<td>0,4455</td>
<td>0,49</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В процессе проведения исследований по выявлению эффективности применения биологических препаратов проводилась фитопатологическая оценка ботвы картофеля сорта Нарт. Исследования проводились на обнаружение наиболее распространенной болезни фитофтороза по фазам развития. При этом необходимо отметить, что при проведении фитопатологической оценки ботвы картофеля сорта Нарт, из болезней был зафиксирован только фитофтороз.</p>
<p>В начальные фазы роста и развития растений фитофтороза по всем вариантам не выявлено. Результаты наблюдений и учетов распространения пораженности кустов картофеля с учетом интенсивности поражения в фазы бутонизации, цветения и после цветения представлены в таблице 12.</p>
<p>Низкая степень зараженности объясняется, прежде всего, высококачественным семенным материалом и выбором участка в севообороте. Использование биофунгицидов полностью сдерживало развитие фитофтороза, а процент распространенности на других вариантах незначителен. Если в контрольном и третьем вариантах она равняется 11,2%, то на вариантах использования фитогормона Циркон снижается до 8,5%, при этом распространенность не увеличивается кроме контрольного варианта. Развитие фитофтороза продолжается только в контрольном варианте, а использование биопрепаратов полностью останавливает развитие фитофтороза.</p>
<p><strong>Таблица 12 – Распространение пораженности кустов картофеля сорта Нарт фитофторозом в течение вегетации</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты опыта</td>
<td rowspan="2">Количество растений</td>
<td colspan="5">Количество растений штук с интенсивностью поражения, балл</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Фаза бутонизации</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>35</td>
<td>31</td>
<td>4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>35</td>
<td>32</td>
<td>3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>35</td>
<td>31</td>
<td>4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Фаза цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>35</td>
<td>32</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>35</td>
<td>31</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">После цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>35</td>
<td>32</td>
<td>3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
<td>1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наибольшим содержанием сухих веществ в клубнях отмечались варианты с использованием биопрепарата Эпин-экстра и Треходермин, максимальные значения по которым составили26,7 и 26,8%, соответственно.Более высокое содержание крахмала отмечено по вариантам использования фитогормон и Бактофит 16-16,1%, что на 5,9% выше контрольного варианта (таблица 13).</p>
<p><strong>Таблица 13– Химический состав клубней картофеля сорта Нарт (данные агрохимической службы САС «Кабардино-Балкарская»)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты опытаСорт Нарт</td>
<td>Общая влага, %</td>
<td>Сухое вещество, %</td>
<td>Крахмал,%</td>
<td>Нитраты мг/кг</td>
</tr>
<tr>
<td>I. Контроль</td>
<td>73,8</td>
<td>26,2</td>
<td>15,2</td>
<td>152,0</td>
</tr>
<tr>
<td>II.Циркон</td>
<td>73,8</td>
<td>26,2</td>
<td>16,1</td>
<td>160,3</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Эпин-экстра</td>
<td>73,2</td>
<td>26,8</td>
<td>16,0</td>
<td>160,4</td>
</tr>
<tr>
<td>IV. Триходермин</td>
<td>73,3</td>
<td>26,7</td>
<td>15,9</td>
<td>161,2</td>
</tr>
<tr>
<td>V. Ризоплан</td>
<td>73,6</td>
<td>26,4</td>
<td>15,8</td>
<td>160,0</td>
</tr>
<tr>
<td>VI. Бактофит</td>
<td>73,8</td>
<td>26,2</td>
<td>16,0</td>
<td>159,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Многие исследователи отмечают тот факт, что минеральные азотные удобрения содействуют в большей мере уменьшению крахмалистости клубней и накоплению нитратов в них. В наших исследованиях все без исключения биопрепараты способствовали более эффективному усвоению минеральных удобрений. Использование биопрепаратов на высоком уровне минерального питания способствовало увеличению количества нитратов в клубнях, что было отмечено в условиях опыта. Действие нитроаммофоски на накопление сухого вещества и крахмала проявилось в небольшом снижении этих показателей по обоим сортам в контроле (таблица 13).</p>
<p>По накоплению нитратов в клубнях картофеля сорта Нарт отмечено, что ни один из вариантов не превысил ПДК. Использование в технологии биопрепаратов позволило выявить влияние на накопление нитратов в клубнеплодах в сторону его повышения в среднем на 5,9% и составило в контрольном варианте 152мг/кг, а использование препаратов при обработке семенного материала и во время вегетации увеличило содержание нитратов до 160мг/кг сырой массы. Тем не менее, и при таком повышении содержание нитратов, в корнеплодах находится в пределах ПДК (допустимый ПДК 250 мг/кг).</p>
<p><img width="554" height="282" class="wp-image-14218" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243.png 554w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243-300x153.png 300w" sizes="(max-width: 554px) 100vw, 554px" alt="word image 243 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 13.Химический состав клубней картофеля сорта Нарт в зависимости от использования биопрепаратов</p>
<p>По накоплению нитратов в клубнях картофеля сорта Нарт отмечено, что ни один из вариантов не превысил ПДК.Использование в технологии биопрепаратов проявило влияние на накоплении нитратов в клубнеплодах в сторону его повышения в среднем на 5,9%, и составило в контрольном варианте 152мг/кг, а использование препаратов при обработке семенного материала и во время вегетации увеличило содержание нитратов до 160мг/кг сырой массы. Тем не менее, и при таком повышении содержание нитратов, в корнеплодах находится в пределах ПДК, при допустимом ПДК 250 мг/кг.</p>
<p>Полученные нами результаты исследования были подвергнуты экономическому анализу, в результате которого можно обсуждать эффективность того или иного приема, изученного в опыте.</p>
<p>Для проведения анализа нами использовались данные основных экономических показателей хозяйства, в условиях которого проводились исследования. Данные экономического анализа представлены в таблице 14.</p>
<p><strong>Таблица14–Экономическая эффективность применения биопрепаратовпри выращивании картофеля</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатели</td>
<td>Контроль</td>
<td>Циркон</td>
<td>Эпин-экстра</td>
<td>Триходермин</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>Бактофит</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожайность стандартных клубней, т/га</td>
<td>16,2</td>
<td>20,3</td>
<td>18,1</td>
<td>18,9</td>
<td>19,1</td>
<td>19,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Прямые затраты на производство продукции, тыс. руб.</td>
<td>105,3</td>
<td>118,5</td>
<td>119,2</td>
<td>118,9</td>
<td>118,4</td>
<td>118,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Цена за 1 т молодого клубня тыс. руб.</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>Валовая стоимость, тыс. руб.</td>
<td>405</td>
<td>507,5</td>
<td>452,5</td>
<td>472,5</td>
<td>477,5</td>
<td>482,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистый доход,тыс.руб.</td>
<td>299,7</td>
<td>389,0</td>
<td>333,3</td>
<td>353,6</td>
<td>359,1</td>
<td>364,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Себестоимость, тыс.руб/т</td>
<td>6,5</td>
<td>5,8</td>
<td>6,5</td>
<td>6,3</td>
<td>6,2</td>
<td>6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Уровеньрентабельности, %</td>
<td>284,6</td>
<td>328,3</td>
<td>279,6</td>
<td>297,4</td>
<td>303,3</td>
<td>307,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Выявлено:сорт Нарт отзывчив на использование биопрепаратов в технологии выращивания картофеля для получения молодого клубня. Биопрепараты как фотогормоны так и фитофунгициды увеличивали урожайность. Особенно это четко проявилось при применении Циркона, урожайность стандартных клубней превысила контрольный вариант на 4,1т/га. Применение фитофунгицидов приводит к повышению продуктивности в среднем на 2,9т/га. Условный чистый доход по сорту Нарт с применением биопрепарата Циркон составил 389 тыс.руб./га, при этом уровень рентабельности составил 328,3%. Себестоимость продукции на данном варианте 5,8тыс.руб./т, что на 0,7тыс.руб./т меньше контрольного варианта.</p>
<p><img width="559" height="276" class="wp-image-14219" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244.png 559w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244-300x148.png 300w" sizes="(max-width: 559px) 100vw, 559px" alt="word image 244 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 14. Экономическая эффективность применения биопрепаратов</p>
<p>при выращивании картофеля сорта Нарт</p>
<p><strong>Выводы по результатам исследований по картофелю.</strong></p>
<p>Обработка клубней семенного материала и в период вегетации биопрепаратами дает положительный эффект, при этом эффективность применения фитогормонов Циркон и Эпин-экстра имеет более высокие показатели по формированию ассимиляционной поверхности, чем при использовании фитофунгицидов. Применение биопрепарата Циркон увеличивает площадь до 44,5тыс.м<sup>2</sup>/га, продуктивность работы листьев (ПРЛ) или выход товарной продукции на 1 тысячу единиц ФП 10,3 кг клубней, при чистой продуктивности фотосинтеза –4,18г/м<sup>2</sup> сутки.</p>
<p>Наибольшим содержанием сухих веществ в клубнях отмечались варианты с использованием биопрепарата Эпин-экстра и Треходермин, максимальные значения по этому показателю составила26,8%. Более высокое содержание крахмала отмечено по вариантам использования фитогормон и Бактофита 16,1%, что на 5,9% выше контрольного варианта. Применение биопрепаратов повышает качественные показатели товарной продукции по содержанию сухого вещества на 0,3-0,6%, а содержание крахмала на 0,6-0,9%.</p>
<p>Применение в технологии выращивания фитогормона Циркон обеспечило получение 20,3-20,8т/га клубней картофеля сорта Нарт, при выходе товарной продукции 95,1%.</p>
<p>В процессе проведения исследований по выявлению эффективности применения биологических препаратов проводилась фитопатологическая оценка ботвы картофеля сорта Нарт. Исследования проводились на обнаружение наиболее распространенной болезни фитофтороза по фазам развития. При этом необходимо отметить, что при проведении общей фитопатологической оценки сорта, из болезней был зафиксирован только фитофтороз.</p>
<p>Низкая степень зараженности объясняется, прежде всего, высококачественным семенным материалом и выбором участка в севообороте. Использование биофунгицидов полностью сдерживало развитие фитофтороза, а процент распространенности в других вариантах незначителен.</p>
<p>Анализ результатов по накоплению нитратов в клубнях картофеля сорта Нарт отмечено, что ни один из вариантов не превысил ПДК. Использование в технологии биопрепаратов проявили влияние на накоплении нитратов в клубнеплодах в сторону его повышения в среднем на 5,9%, по сравнению сконтрольным вариантом, где его количество составило в 152мг/кг.Использование препаратов при обработке семенного материала и во время вегетации увеличило содержание нитратов до 160мг/кг сырой массы. Тем не менее, и при таком повышении содержание нитратов в корнеплодах молодого картофеля находится в пределах ПДК, при егодопустимости 250 мг/кг.</p>
<p>Для проведения анализа мы использовали данные основных экономических показателей хозяйства, в условиях которого проводились исследования.Выявлено: сорт Нарт отзывчив на использование биопрепаратов в технологии выращивания картофеля для получения молодого клубня. Биопрепараты как фотогормоны так и фитофунгициды увеличивали урожайность. Особенно это четко проявилось при применении Циркона, при котором урожайность стандартных клубней превысила контрольный вариант на 4,1т/га. Применение фитофунгицидов приводит к повышению продуктивности в среднем на 2,9т/га. Условный чистый доход по сорту Нарт с применением биопрепарата Циркон составил 389 тыс.руб./га, при этом уровень рентабельности составил 328,3%. Себестоимость продукции на данном варианте 5,8тыс.руб./т, что на 0,7тыс.руб./т меньше контрольного варианта.</p>
<p>Таким образом, на основании проведенных исследований можно сформулировать следующие выводы: обработка семенных клубней картофеля сорта Нарт биопрепаратами способствует получению большей ассимиляционной поверхности и увеличению продолжительности ее работы;ускоряются процессы развития; увеличивается число стеблей, кустистости, высота растений, количество клубней в кусте.</p>
<p>Использованные фитогормоны и фитофунгициды обладают биостимулирующим и фунгицидным воздействием на растения картофеля. Использованные биопрепараты в той или иной степени увеличивают адаптогенные возможности растений. Биопрепараты обеспечили высокий уровень иммунитета растений картофеля к основным болезням. Хорошо проявились фунгицидные свойства препаратов. Рост зараженности или распространение болезней растений в опытах с использованием биофунгицидов не наблюдается. В большей степени препараты действовали, как профилактические, предотвращая проникновение в растения фитопатогена. При этом отмечается длительный срок подавления его развития, формирования устойчивости к фитофторозу. Иммуностимулирующее действие Циркона и Энин-экстра в отношении фитофтороза обнаруживается в меньшей степени по сравнению с биофунгицидами: Триходермин, Ризоплан и Бактофит. Фунгицидные действия данных препаратов оказались высокоэффективными.</p>
<p>Систематизированный анализ опыта отечественных и зарубежных исследователей, а также результаты наших исследований по изучению использования биостимуляторов в интегрированной системе защиты растений картофеля показывают высокий уровень эффективности биопрепаратов. В результате использования биологического метода защиты растений, биологических удобрений и биостимуляторов набдюдалосьь повышение адаптивных свойств культуры;продуктивность возросла в среднем на 12,1% у фитогормонов,на5,4% в вариантах с применением биофунгицидов. Наблюдается улучшение качественных параметров растений картофеля и химического состава клубней. Использование биопрепаратов способствовало улучшению режима питания и рациональному использованию воды. Система защиты с использованием биофунгицидов подтверждается положительными результатами. Экономическая эффективность использования биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в системе интегрированной защиты растений при выращивании картофеля характеризуется как очень высокая и составляет более 300%.</p>
<p><strong>4.1.7. Исследования эффективности регуляторов роста на растениях картофеля в условиях горной зоны</strong></p>
<p>Научно-исследовательская работа по выявлению эффективности регуляторовроста проводилась на полях ООО «Зольский картофель». Предприятия является главным производителем семенного материала картофеля высоких репродукций в регионе.</p>
<p>Агротехника выращивания в питомнике размножения семенного картофеля рассчитана на использование передовой технологии с применением высококлассных орудий и машин. В исследованиях для посадки использовались супер-элитные семенные клубни отечественного сорта со средней массой 65г. Предшественником в севообороте был озимый ячмень. Схема посадки предусматривала распределение 60 000 клубней на га, глубина посадки 10-15см, при создании гребня ее высота составляла 18-20см. Рабочая площадь делянки – 72 м<sup>2</sup>, учетная – 60м<sup>2</sup>.</p>
<p>С учетом большого числа изучаемых физиологически активных веществ (ФАВ) и разнообразных способов их использования на картофеле, в зависимости от решаемых задач, были заложены конкретные схемы использования регуляторов роста и микробиопрепаратов.</p>
<p><strong>Таблица 15 – Схема использования регуляторов роста</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>Вода</td>
</tr>
<tr>
<td>Текамин Макс</td>
<td>Опрыскивание при высоте растений 15-20см+ в фазе бутонизация – начало цветения + в фазе конца цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>Агровин Микро 0,5л/т</td>
<td>Опрыскивание клубней до посадки</td>
</tr>
<tr>
<td>Агровин Микро 0,5л/т +</p>
<p>Агровин Са (0,25 -1,0 кг/га)</td>
<td>Опрыскивание клубней до посадки + Фаза бутонизации</td>
</tr>
<tr>
<td>Агровин Микро 0,5л/т +</p>
<p>Агровин Mg-Zn-B (0,2; 0,4; 0,6)</td>
<td>Опрыскивание клубней до посадки + Фаза бутонизации</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В состав препарата Агровин Mg-Zn-Bвходит: магний Mg 1,2%, цинк Zn* 0,75%; бор B* 0,2%, Агровин Са, Аминокислоты 22,0%, Са 8,0%, Бор 06%.Водорастворимое удобрение-антистрессант с микроэлементами (магний, цинк, бор) в аминохелатной форме и комплексом аминокислот растительного происхождения. Препаративная форма: водорастворимый порошок светло-коричневого цвета. Препарат:</p>
<p>&#8212; активизирует ростовые процессы и сбалансированное развитие культур;</p>
<p>&#8212; сокращает срок выхода растений из стрессовых ситуаций, способствует быстрому восстановлению;</p>
<p>&#8212; улучшает цветение и завязи плодовых, ягодных и других сельскохозяйственных культур;</p>
<p>&#8212; применяется для профилактики и предотвращения дефицита магния, цинка и бора у культур;</p>
<p>&#8212; повышает урожайность растений и товарные качества продукции.</p>
<p><strong>Способ применения:Агровин Mg-Zn-B.П</strong>рименяется в течение вегетации растений в качестве некорневой подкормки в условиях открытого и защищенного грунта. Обработки рекомендуется проводить при достаточном формировании листовой поверхности растений. <strong>Совместим с большинством пестицидов и агрохимикатов.</strong> При совместном применении рекомендуется предварительно проверять на совместимость.</p>
<p>Для активизации почвообразовательного процесса «перед посадкой поля обработали водным раствором микробиологическим препаратом НВ-101 из расчета 100 мл НВ-101 на 2000л воды на площадь 2га. Данный биологический препарат (НВ-101) является несинтезированным, концентрированным питательным раствором, в состав которого входят элементы, выработанные из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника и используемые для культивации растений. Препарат абсолютно натуральный, высокой степени очистки, биостимулятор роста и активатор иммунной системы растений для всех видов культурных растений, в том числе картофеля, овощей и фруктов. НВ-101 поддерживает растение в направлении наиболее глубокого использования своего внутреннего потенциала и почвенно-климатических ресурсов окружающей среды. Особенностью препарата является то, что содержит большое количество кремня – до 72% в доступной для растений форме» [46].</p>
<p>Научной новизной обладают впервые проведенные исследования по разработке технологической системы регуляции роста и развития картофеля путем комплексного использования регуляторов роста в сочетании с микробиопрепаратами в условиях высокогорья КБР. Получены результаты по повышению эффективности совместного применения фиторегуляторов путем обработки семенного материала Агровин Микро 0,5л/т и листовой обработки в ходе вегетации картофеля препаратами Текамин, Агровин Mg-Zn-B и Агровин Микро.</p>
<p>Одной из главных предпосылок получения высокой продуктивности картофеля является его первоначальный рост. Предпосадочная обработка семенного материала органоминеральным препаратом Агровин Микро 0,5л/т показал положительное влияние, выражающееся в ускорении начального роста и развития растений, увеличении раннего и общего урожая клубней. Морфологические исследования показали, что применение регуляторов роста в течение вегетации стимулировало корнеобразование и закладку большего количества клубней. Для стимулирования начального роста, индуцирования и формирования клубней применяли Текамин Макс при высоте растений 15-20 см. Фенологические наблюдения выявили ускорение появления всходов, удлинение репродукционного периода на 9-12дней во всех вариантах с применением препаратов по сравнению с контролем. Анализируя данные биометрических наблюдений, необходимо отметить, что регуляторы роста оказали существенное формативное воздействие на габитус растений картофеля. Регуляторы роста стимулировали апикальный рост растений картофеля в среднем на 2-4см по сравнению с контрольным вариантом;способствовали утолщению диаметра стебля на 0,5-0,8см в пятом варианте (таблица16). Регуляторы роста индуцировали корне- и листообразование. Обработка семенного материала препаратом Агровин Микро (0,5л/т) способствовала увеличению корневой массы на 17%, последующая обработка листовой поверхности (пятый вариант) увеличила этот показатель еще на 7%. При этом количество заложенных клубней увеличивалось на 5-7 шт./куст.</p>
<p>Обработка картофеля во время вегетации способствует повышению линейного роста растений картофеля сорта Жуковский ранний в среднем на 14,4%, массы ботвы с одного куста и в пятом варианте превысила контрольный вариант на 29,4%.</p>
<p><strong>Таблица 16 – Влияние регуляторов роста на биометрические показатели</strong></p>
<p><strong>растений картофеля (фаза цветения), 2019-2020гг.</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты опыта</td>
<td rowspan="2">Высота растений, см</td>
<td rowspan="2">Площадь листовой поверхности, м<sup>2</sup></td>
<td colspan="2">Сырая масса части</p>
<p>растений, г</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса ботвы куста</td>
<td>Корневой системы</td>
</tr>
<tr>
<td>1.Контроль</td>
<td>49,4</td>
<td>0,38</td>
<td>294</td>
<td>28,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Текамин Макс</td>
<td>56,5</td>
<td>0,47</td>
<td>358</td>
<td>30,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Агровин Микро 0,5л/т</td>
<td>57,1</td>
<td>0,51</td>
<td>364</td>
<td>33,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Са (0,25 -1,0 кг/га)</td>
<td>60,4</td>
<td>0,62</td>
<td>396</td>
<td>34,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B (0,2; 0,4; 0,6)</td>
<td>62,7</td>
<td>0,63</td>
<td>415</td>
<td>35,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В ходе экспериментальных исследований определялось содержание хлорофилла <em>z, </em>хлорофилла<em>b</em>и каротиноидов в листьях картофеля. Доказано, что регуляторы роста оказывают положительное влияние на создание пигментного фона у листьев картофеля. При этом, значительное увеличение хлорофилла <em>z, </em>хлорофилла<em>b</em>и каротиноидов наблюдается при комплексом использовании препарата Агровин Микро Агровин Mg-Zn-B и равняется, соответственно, 121,4; 46,4 и 46 мг, что на 21,4; 23,2 и 31,0% выше контрольного варианта. Применение РР оказывает пролонгированное действие на рост, развитие и биохимический состав клубней картофеля.</p>
<p>Большое содержание хлорофилла в листьях растений картофеля, выращенных с применением регуляторов роста, обусловлено омолаживающим эффектом и способностью регуляторов роста стимулировать устойчивость белково-хлорофиллового комплекса к условиям роста и развития [57].</p>
<p>Интегральным показателем эффективности использования регуляторов роста при производстве семенного материала высших репродукций картофеля является урожайность. В данной связи значительный интерес представляет анализ результатов научных исследований при самостоятельном и комплексном их применении.</p>
<p>Анализ данных таблицы 17 показывает, что применение препарата Текамин Макс путем трехкратного опрыскивания в период вегетации дает прибавку урожайности в среднем на 18,9%.</p>
<p>Обработка клубней за три дня до посадки Агровин Микро 0,5л/т позволяет повысить продуктивность культуры в среднем на 19%.</p>
<p>Аналогичные результаты были получены в исследованиях Корневой О.Г., которая отмечает, что «использование регуляторов роста для предпосадочной обработки клубней и трехкратного опрыскивания вегетирующих растений дает увеличение надземной массы растений на 24-33%, площади листовой поверхности – на 18-21%» [40].</p>
<p>Вместе с тем, при комплексном использовании Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B в пятом варианте позволяет повысить урожайность более, чем на 30% по сравнению с контрольным вариантом.</p>
<p>Такие, же данные были получены в исследованиях Петрухина А.С., указывающего, что «комплексное применение биогумуса и регуляторов роста способствовало наиболее стабильному и высокому росту урожайности картофеля во все годы исследования.</p>
<p>Максимальное повышение урожайности у сорта Жуковский ранний отмечалось в комплексном варианте с Цирконом и составило 8,1 т/га или 34,5%; у сорта Сантэ в комплексном варианте с Экстрасолом – 10,7 т/га или 36,0%. Применение биогумуса сопровождалось повышением урожайности клубней у сорта Жуковский ранний и Сантэ, соответственно, на 22,6% и 26,3%.</p>
<p>Регуляторы роста вызывали увеличение урожайности у сорта Жуковский ранний на 8,5 т/га – 15,7%, у Сантэ – 7,1 т/га – 12,1%. В комплексном варианте с Экстрасолом наблюдалось повышение выходатоварных клубней у сорта Жуковский ранний на 2,4%, у Сантэ – на 3,3%» [47].</p>
<p><strong>Таблица 17 – Урожайность раннеспелого сорта Жуковский ранний</strong></p>
<p><strong>в условиях применения регуляторов роста</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="3">Урожайность, т/га</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>2020</td>
<td>Средняя</td>
</tr>
<tr>
<td>1.Контроль</td>
<td>16,4</td>
<td>15,1</td>
<td>15,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Текамин Макс</td>
<td>18,2</td>
<td>19,3</td>
<td>18,8</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Агровин Микро 0,5л/т</td>
<td>18,9</td>
<td>19,8</td>
<td>19,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Са (0,25 -1,0 кг/га)</td>
<td>21,4</td>
<td>22,5</td>
<td>22,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B (0,2; 0,4; 0,6)</td>
<td>22,7</td>
<td>23,1</td>
<td>22,9</td>
</tr>
<tr>
<td>6. НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,7</td>
<td>0,8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Необходимо отметить, что прибавка урожайности обеспечивалась, в первую очередь, за счет увеличения количества клубней и их средней массы.</p>
<p>При использовании в технологии производства клубней картофеля биорегуляторов роста наблюдается значительное влияние на качественные показатели урожая. Так, Алиев С.Г., Вильдфлуш И.Р.(2011), Mikkelson, R.L. (2005) по результатам своих исследований утверждают, что «под влиянием Экосила по сравнению с фоном N<sub>100</sub>P<sub>60</sub>K<sub>130</sub> содержание крахмала возрастало на 0,7%, Басфолиара 36 экстра – на 1,0%, а выход крахмала увеличился на 3,5 и составил 6,5 ц/га. Под влиянием Витамара содержание крахмала возрастало – на 1,5%, а выход крахмала увеличился на 7,4 ц/га. Совместная обработка этими препаратами увеличивала содержание крахмала в клубнях по сравнению с фоновым вариантом на 1,4%, а выход крахмала составлял 9,6 ц/га», такие же результаты получены многими исследователями, что подтверждает эффективность регуляторов роста и улучшение биохимических показателей клубней картофеля [3, 58].</p>
<p>Для характеристики качества получаемой продукции при использовании регуляторов роста, проводились биохимические исследования клубней. Анализ полученных данных показал, что применение препаратов стимулировало накопление сухих веществ в клубнях картофеля; в среднем этот показатель в пятом варианте выше контрольного на 1,5-1,8%. Содержание крахмала превышало контрольный вариант на 1-1,2%, соответственно.</p>
<p>Вывод:выявлено положительное влияние регуляторов роста на развитие площади листовой поверхности и массы корневой системы картофеля. Применение биологических регуляторов роста проявляет пролонгированное действие на ростовые процессы растений, на развитие и биохимические показатели клубней картофеля. Комплексное использование препарата Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B (0,2; 0,4; 0,6) значительно увеличивает количество, размер и массу клубней, что позволяет повысить урожайность на 30%, улучшить биохимический состав клубней по содержанию сухих веществ и крахмала. Применение регуляторов роста способствует выходу клубней семенной фракции на 56% больше контрольного варианта.</p>
<p><a id="post-14203-bookmark0"></a><strong>Выводы;</strong></p>
<p>1. Использование препарата удобрение-антистрессанта Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B повышает доступность минеральных веществ для растений.</p>
<p>2. Применение биопрепаратов Агровин Микро 0,5л/т + микроэлементы Агровин Mg-Zn-B и Текамин Макс в условиях горной зоны способствовало увеличению урожайности и качественных показателей клубней картофеля. Применение препарата Текамин Макс путем трехкратного опрыскивания в период вегетации обеспечивает прибавку урожайности в среднем на 18,9%. При комплексном использовании Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B урожайность повышается более чем на 30%.</p>
<p>3. Разрабатываемая технология применения удобрения-антистрессанта в условиях горной зоны позволяет сформировать урожайность молодого клубня картофеля на уровне 25 т/га.</p>
<p>4. Обработка клубней семенного материала в период вегетации биопрепаратами дает положительный эффект, при этом эффективность применения фитогормонов Циркон и Эпин-экстра имеет более высокие показатели по формированию ассимиляционной поверхности, чем при использовании фитофунгицидов. Применение биопрепарата Циркон увеличивает площадь до 44,5тыс.м<sup>2</sup>/га, продуктивность работы листьев (ПРЛ) или выход товарной продукции на 1 тысячу единиц ФП 10,3 кг клубней, при чистой продуктивности фотосинтеза составляет 4,18г/м<sup>2</sup> сутки.</p>
<p>5. Наибольшим содержанием сухих веществ в клубнях характеризуются варианты с использованием биопрепарата Эпин-экстра и Треходермин, максимальное значение по этому показателю составило 26,8%. Более высокое содержание крахмала отмечено по вариантам использования фитогормон и Бактофита 16,1%, что на 5,9% выше контрольного варианта. Применение биопрепаратов повышает качественные показатели товарной продукции по содержанию сухого вещества на 0,3-0,6%, а содержание крахмала – на 0,6-0,9%.</p>
<p>6. Применение в технологии выращивания фитогормона Циркон обеспечило получение 20,3-20,8т/га клубней картофеля сорта Нарт, при выходе товарной продукции 95,1%.</p>
<p>7. Использование биофунгицидов полностью сдерживало развитие фитофтороза, а процент распространенности в других вариантах с использованием биопрепаратов незначителен.</p>
<p>8. Использование препаратов при обработке семенного материала во время вегетации увеличило содержание нитратов до 160мг/кг сырой массы. При этом повышение содержания нитратов, в корнеплодах молодого картофеля находится в границах ПДК, при допустимом уровне 250 мг/кг.</p>
<p>9. Такие биопрепараты как фотогормоны и фитофунгициды увеличивали урожайность. При применении Циркона урожайность стандартных клубней превысила контрольный вариант на 4,1т/га. Применение фитофунгицидов приводит к повышению продуктивности в среднем на 2,9т/га.</p>
<p>10. Производство раннего картофеля в условиях горной зоны является высокорентабельным. Условный чистый доход по сорту Нарт с применением биопрепарата Циркон составил 389 тыс.руб./га, при этом уровень рентабельности составила 328,3%.</p>
<p><strong>Рекомендации производству:</strong></p>
<p>1. Рекомендуется комплексное использование Агровин Микро + Агровин Mg-Zn-B, путем опрыскивания клубней до посадки с нормой расхода 0,5л/т и опрыскивание растений в фазе бутонизации.</p>
<p>2. Необходимо проводить обработку семенного материала (клубней картофеля) одним из фитогормонов Эпина-Экстра (20мл/т) и Циркон (5мл/т) для повышения прорастания, обеспечения появления ранних и дружных всходов, усиления роста растений в начальный период вегетации.</p>
<p>3. Следует проводить листовую обработку в фазе бутонизации препаратом Эпина-Экстра в дозе 80мл/га для повышения устойчивости растений к низким температурам, недостатку или избытку влаги, а Цирконом в дозе 15мл/га – к засухе и повышенным температурам.</p>
<p>4. Выбор того или иного регулятора роста, с учетом механизма его воздействия на растения, необходимо проводить в зависимости от погодных условий в период проведения обработок.</p>
<p>5. При соблюдении всех рекомендуемых научнообоснованных технологических параметров при выращивании картофеля необходимо использовать биофунгициды Триходермин, Ризоплан, Бактофит для защиты растений картофеля от главных возбудителей болезней и вредителей.</p>
<p>6. Для повышения качественных показателей химического состава, сохранности продукции необходимо проводить обработку растений биофунгицидами.</p>
<h3><strong>4.2. Исследования по выявлению эффективности применения биологических препаратов на томате</strong></h3>
<p><a id="post-14203-bookmark2"></a><a id="post-14203-_Hlk62178501"></a> Одной из наиболее ценных овощных культур в открытом и защищенном грунте является томат, выращивание которого позволяет избежать сезонности свежих овощных продуктов и решить проблему сбалансированного, наиболее полноценного питания человека в течение всего года.</p>
<p>Особые условия защищенного грунта, постоянное производство одних видов растений на одном и том же месте в поле и почвенно-климатические условия в большей степени приводят к стремительному развитию вредных микроорганизмов и вредителей. Залог получения качественного и высокого урожая – это эффективное применение средств защиты растений и использование удобрений в зависимости от требований. Особо важное значение имеет правильно выстроенная система защиты растений в условиях защищенного грунта.</p>
<p>Для успешной защиты томата от патогенов при выращивании их в открытом и защищенном грунте нами разработаны элементы агротехнических, мероприятий с применением биологических средств. При использовании только химических препаратов вредители овощных культур вырабатывают устойчивость к пестицидам. Для того чтобы препарат оказал воздействие, фермеры увеличивают количество применяемых химических средств. Такое решение резко увеличивает пестицидную нагрузку на почву и растения, впоследствии вредные вещества могут накапливаться в плодах растений, тем самым снижая экологичность и качество полученной продукции. В последнее время отмечена тенденция к существенному сокращению химических средств, при оптимальном использовании биологических средств защиты растений. Как показывает практика, объемы использования биологических средств не достигают объемов использования химических препаратов. Определены факторы, подтверждающие необходимость использования биологических средств защиты от болезней:</p>
<p>&#8212; против многих опасных болезней химические средства неэффективны или запрещены для использования;</p>
<p>&#8212; для сохранения здоровья человека и окружающей среды в производственных условиях необходимо снизить или полностью заменить химические средства защиты растений на биопрепараты.</p>
<p>Следует отметить, применение биологических препаратов снижает себестоимость продукции, повышает рентабельность производства.</p>
<p>Ввиду повышенной эффективности и экологичности биопрепаратов следует интенсифицировать их использование в интегрированной системе с последующим вытеснением химических препаратови использованием иммунных сортов или гибридов.</p>
<p>Цель и задачи исследования.Целью работы являлось изучение эффективности биопрепаратов в борьбе с распространенными заболеваниями растений томата.</p>
<p>Исходя из поставленной цели решалисьзадачи:</p>
<p>&#8212; исследование и характеристика наиболее распространенных болезней томата;</p>
<ul>
<li>определение эффективностии выявление влияния применяемых биопрепаратов на рост и развитие растений томата.</li>
</ul>
<p><a id="post-14203-bookmark4"></a><strong>4.2.1. Томаты в защищенном грунте</strong></p>
<p>По данным ФАО, в настоящее время помидоры занимают первое место в мире среди всех выращиваемых овощных культур (более 4 млн. га), в том числе в защищенном грунте (больше 60% от всей площади).</p>
<p>«В условиях КБР помидоры выращивают в основном в теплицах. В открытом грунте выращивают большей частью раннеспелые сорта. Это связано с тем, что начало созревания плодов происходит через 95-105 дней после посева, дружное созревание в течение определенного периода времени, например, месяца. Если плодоношение не дружное, часть урожая теряется &#8212; от фитофтороза или осенних заморозков» [2,6].</p>
<p>«Требования к сортам в защищенном грунте значительно выше, чем в открытом.Сорта должны обладать ранней зрелостью и высокой продуктивностью при выращивании в неблагоприятных условиях, недостатке света и тепла, высокой относительной влажности, резких перепадах температур. Плоды этих сортов должны быть высокого качества как по внешнему виду, так и по биологической ценности. В теплицах вегетационный период томата длительный (до полугода и более), а условия производства способствуют развитию ряда заболеваний. Высокие урожаи обеспечиваются генетической устойчивостью к основным заболеваниям томатов, которые часто встречаются в защищенном грунте: вирусу табачной мозаики, бурой пятнистости листьев, фузариозному увяданию, серой гнили, бактериальному раку томатов и др.» [7,8,12].</p>
<p>«В последние годы практически завершена замена сортов томата гетерозисными гибридами первого поколения (F1), более пластичными и продуктивными в экстремальных условиях выращивания» [19,30].</p>
<p>Выявлен ряд преимуществ и недостатков при выращивании томатов в теплицах.Недостатки, характерные для всех тепличных культур, заключаются в следующем:</p>
<p>&#8212; при выращивании томатов в теплицах существует высокий риск поражения помидоров болезнями и вредителями, так как в защищенном грунте складывается благоприятный микроклимат,отсутствуют естественные враги из-за изоляции;</p>
<p>&#8212; высокие инвестиции в теплицы (например, стоимость только одного современного прозрачного тепличного покрытия &#8212; поликарбоната &#8212; составляет около 500 руб./м<sup>2</sup>);</p>
<p>&#8212; высокие затраты на выращивание (отопление, уход, уборка и т. д.).</p>
<p>Преимущества выращивания томата:</p>
<p>&#8212; болезни и вредители могут эффективно контролироваться биологическим методом. Эффективность биопрепаратов в открытом грунте ограничена погодными условиями. В теплицах для биопрепаратов развивается благоприятный микроклимат, поэтому повышается их эффективность;</p>
<p>&#8212; контроль температурного режима, заморозки и низкие температуры исключены;</p>
<p>&#8212; полный контроль минерального питания, водного режима, газовой среды;</p>
<p>&#8212; получениеповышенной урожайности (в условиях защищенного грунта надбавка составляет от 25 до 45 кг/м<sup>2</sup>, а при малообъемной технологии &#8212; до 55 кг/м<sup>2</sup>);</p>
<p>Выращиваются помидоры в зимних теплицах КБР:</p>
<p>&#8212; в зимне-весеннем обороте (с декабря по июль) сбор урожая начинается в апреле и заканчивается в июле;</p>
<p>&#8212; выращивается в расширенном обороте с декабря по ноябрь &#8212; урожай с апреля по ноябрь;</p>
<p>&#8212; в летне-осеннем обороте &#8212; выращивание с июня по декабрь, сбор урожая – сентябрь-декабрь. Преобладание такого оборота связано с тем, что в июне заканчивается зимне-весенняя культура огурцов и освобождаются большие площади в зимних теплицах, которые используются для выращивания томатов.</p>
<p>Урожайность в зимне-весеннем обороте составляет 10-15 кг/м<sup>2</sup>, в продленном &#8212; 25-30 кг/м<sup>2</sup>(при малообъемном способе выращивания &#8212; 35-50 кг/м<sup>2</sup>), в летне-осеннем обороте &#8212; 10-11 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p>«Современные требования к выращиванию овощей в теплицах тесно связаны с резким снижением материальных затрат и более экономичным уходом за растениями при гарантированном высоком количестве и качестве продукции. На современном этапеданным требованиям отвечает малообъемная технологическая система» [13,15,30].</p>
<p>«При использовании указанной технологии растения произрастают не на грядках, а в мешках с питательной почвой. При этом все поливы и подкормки осуществляются автоматически с помощью компьютерных программ; раствор дозируется индивидуально по каждому растению. Запрограммированное минеральное питание растений высоко сбалансированным питательным раствором обеспечивает равномерное усвоение минеральных элементов и воды, при котором достигается длительная работа незаменимого питательного раствора в замкнутом цикле питания. Применение такой технологии не только экономит средства за счет снижения расхода воды, тепла и удобрений, но и защищает растения от вредителей, а также улучшает экологию, благодаря контролируемому дренажному стоку, отсутствию химического обеззараживания почвы» [13,15,30].</p>
<p>«Выращивание томатов с использованием малообъемной корнеобитаемой среды позволяет резко сократить использование тепличного грунта (до 3, 4 раз), трудозатраты, а также снизить расход воды и минеральных удобрений на 20-30%. Точное выполнение технологии позволяет увеличить урожайность с единицы площади в 1,5 раза. Данная технология характеризуется высокой степенью автоматизации и экологичностью процесса выращивания; высокой производительностью, с выходом 20-50 кг продукции на 1 м<sup>2</sup> (3 урожая томатов в неделю в течение всего года); более низкой трудоемкостью по сравнению с другими технологиями. При этом достигается экологичностьпроизводства, повышенные вкусовые качества и приемлемый товарный вид продукции. Основной отличительной особенностью приведенной технологии является выращивание томатов в малых объемах тепличного субстрата или иных наполнителей (гидропоника, цеолит, минеральная вата). Малый объем корнеобитаемой среды требует точной дозировки и контроля при поливе, которые достигаются при использовании капельного полива» [13,15].</p>
<p>В технологической схеме при малообъемной культуре используют способы выращивания рассады:</p>
<p>&#8212; в горшках с крестообразным дном;</p>
<p>&#8212; в лотках.</p>
<p>«При выращивании рассады в горшках с крестообразным дном семена высаживают по два растения в однуемкость, заполненную субстратом. Для удобства ухода их помещают в пластиковые лотки, по 12 горшочков на лоток. После прорастания 2 ростков наиболееслабый удаляют, а остальные подвергают искусственному освещению в течение 18 часов в сутки. После образования первого листа горшки перераспределяют по 6 на лоток, затем по 4, а затем оставляют по 2 перед посадкой. При выращивании рассады можно обогатить атмосферу углекислым газом» [13,14].</p>
<p>Таким образом, следует заключить, выращивание томатов в закрытом грунтеимеетпотенциал развития и повышения урожайности.</p>
<p>4.2.2.Болезни томата</p>
<p>Возбудителем болезней томата является вирус табачной мозаики Tobacco mosaictobamovirus. Заражение растений на ранних стадиях развития приводит к снижению урожайности до 50% из-за наличия дефектных плодов, гибели части растений или замедления их развития.</p>
<p>«Возбудитель чрезвычайно устойчив во внешней среде, включая сушку, и поэтому остается в инвентаре, в сигаретах и трубочном табаке. Заражение происходит через поврежденные волоски и другие клетки эпидермиса» [11,12,19].</p>
<p>«Первые признаки заболевания появляются на листьях в виде пятнистости, а затем в виде темно- и светло-зеленой мозаики. Листья деформируются, иногда приобретают нитевидную, реже папоротниковидную форму, пластинка становится морщинистой, плоды становятся мельче и созревают неравномерно» [11,19,27].</p>
<p>«Возбудитель передается при инокуляции соком растений. Достаточно повредить волоски листа зараженными инструментами или руками при уходе за растениями, чтобы передать инфекцию» [11,19].Источником инфекции могут быть растительные остатки, семена, почва, в которой возбудитель не теряет своей жизнеспособности более 22 месяцев.</p>
<p>Возбудитель &#8212; Вирус томатной мозаики (ToMV) в сочетании с картофельным вирусом X (PVX). Болезнь передается механически. Симптомы заболевания проявляются на молодых листьях в виде мелких коричневых пятен, а на черешках и стеблях в виде узких, полосатых темно-коричневых полос [11]. Очаги поражения могут сливаться, образуя большие участки омертвевшей ткани, в то время как листья скручиваются вниз. Плодовые поражения проявляются в виде небольших поверхностных пятен, проникающих в плод до толщины кожицы, но они могут сливаться, образуя крупные поражения.</p>
<p>Симптомы болезни начинают проявляться на листьях в виде пожелтения и увядания молодых листьев в верхней части растения. По мере прогрессирования болезни на стеблях могут развиться коричневые или черные повреждения, при этом все растение деградирует и погибает, если уровень заражения высокий. На продольном срезе пораженных стеблей можно обнаружить темно-коричневое обесцвечивание сердцевины и сосудистой системы. Стебель может также содержать пустоты или сегментированные полости. На стебле, в местах повреждения сердцевины, можно наблюдать обильное образование придаточных корней. Возникновение заболевания обусловлено низкими ночными температурами, высокой влажностью и избыточным азотным удобрением. Симптомы заболевания часто начинают проявляться на технической зеленой стадии плодов, особенно если растения отличаются повышенной сочностью.</p>
<p>Возбудитель сохраняется в зараженных семенах, на растительных остатках. Мокрая бактериальная гниль &#8212; возбудитель болезни -Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Berqey, Harrisonet al.<a id="post-14203-bookmark10"></a></p>
<p>«Первые симптомы проявляются в виде светлых или темных вдавленных пятен. По мере прогрессирования заболевания пораженный участок увеличивается в размерах, в нем образуется слизистая гниль, и бактериальная слизь может вытекать через трещины в эпидермисе» [11,12,16].</p>
<p>«Бактерия проникает в растения через естественные отверстия, в местахприкрепления плода к стеблю, или через трещины, которые образуются (например, в корнях) во время роста, а также через раны, вызванные насекомыми и механическими повреждениями. Теплая погода и высокая влажность воздуха обычно благоприятствуют заражению плодов патогенными бактериями» [11,12,19].</p>
<p>Питиаз, или пожиратель корней – возбудитель-PythiumdebaryanumHesse.Болезнь может быть вредной в течение всего вегетационного периода, сеянцы страдают в большей степени.Возбудитель может паразитировать только на ослабленных корнях. Заселение растения начинается с питания отмершими клетками. На мицелии в массе образуются зооспоры, которые перемещаются по водной пленке к соседним растениям, воздействуя на них [11, 19].Ткани корней и корневой шейки чернеют, образуется сужение; растение увядает или развиваются симптомы влажной гнили. Пораженные ткани могут иметь налет белого мицелия.Основным источником инфекции является торф в рассадной смеси.</p>
<p>Фузариозное увядание &#8212; возбудитель болезни &#8212; фузариоз FusariumoxysporumF. Вредоносность фузариоза объясняется расовым разнообразием возбудителя.«Зараженные сеянцы чахнут, а их старые листья и семядоли желтеют и увядают. Сеянцы часто погибают при заражении. На более крупных зрелых растениях первые симптомы болезни проявляются в виде пожелтения старых листьев,целые ветви становятся желтыми. Часто наблюдается пожелтение листьев на одной стороне сложного листа или листьев на одной стороне ветви. Пораженные листья увядают и отмирают, хотя и не опадают с растения. Зараженные растения проявляют дневное увядание в солнечные дни и часто чахнут. При разрезании стебля по диагонали или при отрыве боковых побегов от основного стебля наблюдается характерное изменение окраски проводящей ткани на красно-бурую, которая распространяется высоко вверх по растению» [11, 19].«Гриб может сохраняться в почве в течение нескольких лет и может распространяться в почве на сельскохозяйственной технике, загрязненном растительном мусоре и с поливной водой. Заражение происходит через корневые раны, вызванные почвообрабатывающей техникой, образованием придаточных корней и нематод. Болезнь быстро развивается при высоких температурах почвы (28°С). Высокие концентрации микроэлементов, фосфора или аммиачного азота способствуют интенсификации заболевания» [16,18,30].</p>
<p>Возбудитель -Botrytis cinerea Pers.«Опасный патоген. В наибольшей степени страдают стебли, которые травмируются при уходе за растениями. Заболевание развивается в период плодоношения и широко распространяется по теплице» [11,19].«Данный болезнетворный гриб может заражать всю надземную часть растения и обычно проникает в растение через ранения» [11,19].</p>
<p>Бурая пятнистость &#8212; возбудитель -Alternaría solani Sorauer.Бурая пятнистость &#8212; одно из самых опасных заболеваний томатов. Он проявляется на листьях и существенно влияет на процесс фотосинтеза у растений. Проявление болезни на плодах встречается реже. В литературе это заболевание до сих пор встречается под названиями cladosporium, листовая плесень. Бурая пятнистость особенно опасна в условиях защищенного грунта.«Симптомы заболевания могут проявляться в виде повреждения листьев, стеблей или плодов. Они обычно появляются сначала на более старых листьях в виде некротических зон неправильной формы с темно-коричневой окраской. По мере прогрессирования заболевания эти очаги увеличиваются в размерах и в конечном итоге образуют концентрические черные круги. Пораженные листья часто окружены желтыми хлоротическими зонами. В случае появления многочисленных пораженных участков весь лист желтеет и быстро высыхает. Если условия благоприятны для развития болезниу растения могут опасть все листья. На стебле и черешке листа поражения могут проявляться в виде удлиненных коричневых вдавленных участков. Повреждение, возникающее на уровне линии поверхности почвы, может привести к загниванию корневой шейки, которая часто опоясывает стебель. Поражения плодов часто возникают из чашечки и являются темными, кожистыми и вдавленными с характерным рисунком» [19].</p>
<p>«Болезнетворный гриб обычно сохраняется в почве на разлагающемся растительном материале. Источником инфекции также могут быть самосеянные помидоры, картофель и другие сорняки семейства пасленовых. Заражение и споруляция гриба происходят в периоды теплой (24-29°С) и дождливой или влажной погоды, после чего споры гриба разносятся ветром и дождем. Данное заболевание может быстро распространяться при наличии благоприятных условий для его развития в течение более или менее длительного времени» [4,6].</p>
<p>Фитофтороз – возбудитель –Phytophthora.Фитофтора может поражать все органы растений, что может привести к высыханию рассады («черная ножка»), корневой и корневой гнили, листовой гнили и плодовой гнили. Симптомы, вызванные корневой гнилью, проявляются в виде насыщенных влагой коричневых поражений.</p>
<p>«Коричневый цвет на придаточных корнях и стержневых корнях, распространяется на стебель и достигает уровня выше линии поверхности почвы. По мере прогрессирования заболевания мелкие корни поникают и разлагаются, а на более крупных придаточных корнях и стержневом корне образуются крупные, слегка углубленные коричневые очаги» [2,8]. «Продольный разрез стержневого корня показывает изменение цвета сосудистой системы на шоколадно-коричневый, который простирается на небольшое расстояние за пределы пораженного участка. Сильно зараженные растения в течение определенного периода времени завянут и погибнут. На зараженных листьях сначала появляются насыщенные влагой очаги неправильной формы, которые вскоре отмирают и высыхают. Повреждения стебля могут появляться в любом месте стебля, но обычно они находятся в нижней части стебля. Первоначально эти повреждения выглядят как насыщенные влагой темно-зеленые пятна, которые высыхают и становятся коричневыми. Поврежденные участки постепенно увеличиваются в размерах и могут полностью окружить стебель, а сердцевина приобретает бурый цвет и местами проваливается, образуя полости. Симптомы заболевания плода начинают проявляться в виде насыщенных влагой серовато-коричневых поражений, которые могут быстро увеличиваться в размерах, образуя концентрические коричневые кольца, похожие на конский каштан. Коричневое обесцвечивание может распространяться и на центр плода. При этом молодые, зеленые плоды мумифицируются, в то время как зрелые плоды быстро гниют в результате вторичного заражения другими патогенами» [11,19].Фитофтороз может сохраняться в почве и на зараженных растительных остатках в течение 2-хи более лет. Его споры могут распространяться через оросительную воду, сельскохозяйственные машины и оборудование. Умеренная инфекция благоприятствует начальной инфекции.«Влажность почвы и умеренная температура (20°С), чрезмерное орошение в сочетании с тяжелыми или уплотненными почвами способствует дальнейшему развитию болезней» [8,11].</p>
<p>«Болезнь может поражать все воздушные органы растений. На листьях он вызывает появление многочисленных мелких пятен с окраской от темно-коричневого до черного, на которых по мере увеличения их размеров могут образовываться концентрические кольца. В первую очередь могут заболеванию подвержены старые листья. Однако все листья восприимчивы к этому заболеванию, и если болезнь ускоренно прогрессирует, листья могут полностью опасть с растения» [2,8]. «Пятна на пораженных листьях очень похожи на пятна, вызванные коричневым пятном паслена, за исключением того, что повреждения на листьях, вызванные фомозом, содержат черные массы крошечных плодовых тел (пикнидий) гриба. На стеблях развиваются темно-коричневые очаги с концентрическими кругами. Также могут пострадать зеленые и спелые плоды. Поражения плодов обычно появляются на боковой стороне чашечки в виде небольших вдавленных пятен, которые впоследствии превращаются в более крупные черные вдавленные пятна с кожистой поверхностью, в центре которых образуются многочисленные грибковые пикниды» [12,19].</p>
<p><a id="post-14203-bookmark12"></a><strong>4.2.3. Система защитных мероприятий при выращивании томата</strong></p>
<p>Из-за многочисленных вредителей и болезней помидор повреждается, при отсутствии борьбы с вредителями качество плодов снижается [19].</p>
<p>«Неотъемлемой частью повышения качества плодов является проведение профилактических мероприятий в условиях защищенного грунта, где томат часто культивируют несколько лет подряд. К таким мероприятиям относится дезинфекция посевных помещений, которая проводится перед уборкой урожая (по растительным остаткам) и способствует уничтожению вредителей, спор грибковых возбудителей и бактерий на растениях, почвенных поверхностях или конструкциях. Обработку остекленных и пленочных теплиц проводят при температуре не ниже 15°С. Проводится двойная влажная дезинфекция: первая обработка проводится сразу после последнего сбора урожая, а вторая – после удаления обеззараженных растений. Для дезинфекции используют водный раствор кельтана или карбофоса (30 мг кельтана или 60 мл кельтана на 10 л воды). Пораженный томат при обработке фитофторозом или бурой пятнистостью листьев требует обработки 0,5-1% оксихлоридом меди (50-100 г на 10 л воды)» [18]. Тщательно соблюдая технику безопасности, закрывая вентиляционные отверстия, осуществляют опрыскивание растений, почвы, конструкций и стеклянных поверхностей теплиц, оборудования, при расходе около 1л раствора на 1м<sup>2</sup>. После обработки на второй день теплицы проветривают и полностью очищают от растительных остатков и верхнего слоя почвы толщиной 1,5-2,0 см.</p>
<p>«Следует принять профилактические меры, в том числе ограничение посещения теплицы посторонними людьми; регулярная очистка ее от мусора и сорняков.У входа в теплицу необходимо поместитьфитосанитарный коврик, смоченный раствором отбеливателя или хлорида натрия. Профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе (ежегодно) независимо от наличия каких-либо вредителей или болезней. В последние годы в научно-исследовательских учреждениях страны, занимающихся селекцией томатов для защищенного и открытого грунта, создано значительное количество сортов и гетерозисных гибридов, обладающих генетической устойчивостью к основным заболеваниям» [2,8].</p>
<p>Если сорта более или менее были устойчивы к болезням различной категории опасности, они не заражаются, и не требуют химической обработки. Символы в названиях указывают на болезни, к которым сорт имеет генетическую устойчивость.</p>
<p>«В настоящее время ведутся интенсивные работы по выведению сортов с генетической устойчивостью к бактериальному раку, парниковой белокрылке, пробковой корневой гнили, корневой гнили, фитофторозу и др. В профилактических мероприятиях главную роль играет использование здоровых, проверенных растений и семян. Семена необходимо собирать то только с абсолютно здоровых растений. Некоторые заболевания (вирусный, бактериальный рак) приобретаются и передаются семенами» [11,19].</p>
<p>Перед посевом семена томатов должны пройтипротивовирусную обработку. Это относится и к сортам, генетически устойчивым к вирусу табачной мозаики (ВТМ), в связи с тем, что томаты могут быть заражены вирусами картофельной мозаики X, Y, вирусами огуречной мозаики (ЦМВ) и многими другими. Наиболее эффективным способом является термическая дезинфекция в целях борьбы с вирусной инфекцией, при этом семена необходимо нагреть в термостате в течение 3 дней при температуре + 50°С, затем в течение 1 дня – при температуре + 76 &#8212; 78°С. Данная процедура уничтожает вирусную инфекцию. Семена некоторых сортов, которые уже не восприимчивы к вирусам, не нагреваются. Следующим способом борьбы с вирусами является замачивание семян перед посевом на 15-20 минут в 1% &#8212; ном растворе марганцовки, затем следует тщательное промывание [5,6].</p>
<p>Известно, сортировка особенно важна для отбраковки рассады с признаками заболевания при сборе и выращивании рассады. Также очень важно быстро обнаружить появление вредителей или выявить наступление проявлений болезней растений. Чтобы это выяснить, нужно регулярно, раз в неделю, тщательно проверять насаждения. При обнаружении болезни или вредителя все еще здоровые растения немедленно убивают и обрабатывают. Собранные растительные остатки (удаленные нижние листья, побеги) выносят в специальную емкость, которую периодически дезинфицируют.</p>
<p>Не рекомендуется держать комнатные декоративные растения в теплице, так как они могут стать источниками инфекции.</p>
<p>Агротехнические процедуры, направленные на предотвращение заражения растений вредителями или болезнями, также снижают степень их вредного воздействия. На весь период получения урожая томатов важно обеспечить наиболее подходящий режим температуры, влажности почвы и воздуха, а также минеральное питание. Хорошая среда для выращивания повышает устойчивость растения к вредителям и болезням.</p>
<p>«Почвы томата влаголюбивы, особенно во время завязывания и роста плодов. При резком переходе от влажной и прохладной погоды к жаркой и сухой растение начинает испытывать дискомфорт. Если нарушается водоснабжение надземной части, то их устойчивость к болезням ослабляется, угасает (фузариоз, вертициллез).</p>
<p>Чтобы уменьшить вред, наносимый грибковыми заболеваниями (серая гниль, бурая пятнистость листьев, фитофтороз и др.), влажность воздуха в теплице необходимо поддерживать на уровне 60-70%. Это также необходимо ночью, когда температура воздуха падает, а относительная влажность воздуха резко возрастает, до того, как образуется роса. Чтобы этого не произошло, ночью надо включать отопление, даже летом (август), и открывать вентиляционные отверстия. Для лучшей вентиляции растений большое значение имеет оптимальная плотность посадки и фитосанитарное состояние теплицы (отсутствие сорняков, избавление от больных и отмирающих листьев и т. д.)»[6,7,8,13].</p>
<p>Неуязвимость растений томата к болезням во многом зависит от сбалансированного минерального питания. Отслеживание внешнего вида растений необходимо для выявления, если таковые имеются, симптомов дефицита или избытка питательных веществ.</p>
<p>Если система агротехнических и профилактических мероприятий оказалась неэффективной, а на растениях томата появился вредитель или заболевание, необходимо немедленно применять специальные химические и биологические меры борьбы с ними [15,30].</p>
<p>Схема, согласно которой основные защитные и профилактические мероприятия будут проводиться в условиях КБР на томате, представлена в следующем виде:</p>
<p>&#8212; защитные мероприятия строятся на основе типа предыдущей культуры, по которому определяется специфический комплекс вредных организмов, большая часть которых обладает способностью выживать в теплице и заражать последующие культуры;</p>
<p>&#8212; промежуточный период между посевами составляет не менее 3-4 недель;</p>
<p>&#8212; представление фитосанитарной чистоты теплиц в период уничтожения культуры;</p>
<p>&#8212; обработка необходимым количеством пестицидов в зависимости от количества вредителей и болезней;</p>
<p>&#8212; выбраковывание отмирающих растений;</p>
<p>&#8212; изучение корневой системы растений на наличие галловых нематод галлов;</p>
<p>&#8212; вывоз отходов корнеплодов и растений на городскую свалку;</p>
<p>&#8212; своевременное удаление растительных остатков в санитарную яму;</p>
<p>&#8212; санитарная обработка теплиц.</p>
<p>В осенне-зимний период почву и тепличные сооружения также необходимо подвергать санитарной обработке (возможно, 2-3 раза). Данный этап завершается приемкой теплиц по акту, обеспечением их чистоты, равномерности температуры и т.д. [13,15].</p>
<p>4.2.4. Использование биопрепаратов против болезней растений</p>
<p><a id="post-14203-bookmark13"></a> С целью разработки экологически чистого и энергосберегающего метода защиты растений были детально обследованы коллекции штаммов бактерий-антагонистов и грибов, обладающих комплексом фунгицидной, бактерицидной и нематоцидной активности, проявляемой в различных фитоценозах и регионах России. «В результате лабораторных, вегетационных и полевых научных исследований впервые были выделены бактериальные штаммы из родов Pseudomonas и Bacillus, обладающие фунгицидным, бактерицидным и нематоцидным действием; контролирующие численность вирусоносящих нематод, а также противовирусным действием, к которому относятся вирусы, переносимые нематодами &#8212; лонгидоридами и триходоридами. Выявленные штаммы оказывают стимулирующее действие на рост, вегетативный урожай и продукцию различных видов тест-растений. Их можно рассматривать как естественные регуляторы, снижающие численность и распространение вирусоносящих нематод в различных почвенных биоценозах. За последнее десятилетие ученые стали уделять больше внимания разработке и применению средств, обладающих полифункциональной активностью, созданных на основе микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших), энтомопатогенных нематод, феромонов насекомых и др. Это связано с тем, что насекомые, клещи и другие вредные организмы стали невосприимчивы к пестицидам, что значительно снизило эффективность применяемых препаратов. Исходя из этого, исследователи ведут изучение биологических пестицидов с широким спектром действия; которые являются безопасными для человека и животных, пчел, энтомофагов и окружающей среды в целом» [13].</p>
<p>«При разработке методов биологической защиты растений основное внимание уделяется применению антагонистов микробов и продуктов их метаболизма – антибиотиков, которые становятся эффективными в очень малых дозах, и для защиты растений требуется небольшое количество активного ингредиента. Антибиотики не ядовиты для растений; проникая врастения через корни, листовую поверхность, верхушки побегов они остаются в тканях в течение достаточно длительного периода, играя роль иммунологического фактора. Антибиотики применяются не только для профилактики и повышения устойчивости растений к болезням, но и для защиты уже больных растений, для их лечения.</p>
<p>Семенная инфекция – известное заболевание пораженных вегетативных растений, для лечения которого широко используются антибиотики и вещества, полученные на их основе. При наличии фитопаразитовв почвецелесообразно использовать антагонистические микробы в виде чистых культур, компостов и сыпучих сред. Для обработки семян и посадочного материала вегетирующих растений используют жидкие и пастообразные живые культуры грибов и бактерий-антагонистов. Элиминация биоактивных штаммов грибов и бактерий-антагонистов, обладающих комплексной активностью (фунгицидной, бактерицидной и нематоцидной) с высокой биологической, экономической и экономической эффективностью в борьбе с комплексом фитопаразитов на различных культурах, к которым относятся нематоды-носители вируса» [13,15].</p>
<p>«Аэробные бактерии рода Pseudomonas представляют собой гетерогенный вид микроорганизмов, активно участвующих в процессах минерализации органических соединений, очистки окружающей среды от загрязнений. В то же время большинство видов псевдомонад могут оказывать положительное или отрицательное влияние на цветение сельскохозяйственных культур. Некоторые группы являются для них патогенными, остальные, например, сапрофитные псевдомонады, широко населяющие ризосферу, играют большую роль в защите растения от бактериальных и грибковых заболеваний. Pseudomonas считается одним из немногих родов бактерий, из которых на сегодняшний день получены антибиотики β-лактоны. Один из них &#8212; обафлурин, синтезированный штаммом P. Fluorescens» [2,5,6].</p>
<p>«После длительного перерыва, ученые вновь стали проявлять интерес к использованию живых культур бактерий рода Pseudomonas для борьбы с грибковыми болезнями растений. В то же время псевдомонады проявляют приспосабливаемость к активной колонизации корневой системы и синтезу различных противогрибковых соединений.</p>
<p>Микроорганизмы, которые динамично размножаются на корнях, также называемые ризобактериями, состоят из нескольких групп:</p>
<p>1) «нейтральные» бактерии – не оказывают влияния на растения;</p>
<p>2) вредные (от 8 до 15%);</p>
<p>3) бактерии, оказывающие давление на прорастание семян;</p>
<p>4) бактерии, уменьшающие размер корней, вызывающие на них некроз и расширяющие заражение корней грибами и бактериями;</p>
<p>5) бактерии, увеличивающие рост растений (их всего 2-5%).</p>
<p>Доказано, что худшая микрофлора сахарной свеклы представлена родами Enterobacter, Klebsiella и Pseudomonas, снижающими урожайность на 21-49%. Бактерии, способствующие росту растений, отторгают вредную микрофлору с поверхности корнейи снижают численность грибов родов Fusarium, Pénicillium, Aspergillus, Cladosporium и др. на 21-72%. Присутствие семенных бактерий, которые не были обработаны этими препаратами, составляло 90-600 КОЕ/см. Аналогичные результаты были получены на картофеле, пшенице и других сельскохозяйственных культурах» [8,13].</p>
<p>«Потребление ростостимулирующих ризобактерий позволяет повысить урожайность картофеля на 5-33%, сахарной свеклы – на 15 (при этом урожайность сахара увеличилась на 955-1227 кг / га), пшеницы – на 26-29, риса – на 3-16%. Доказано, что более активные ризобактерии принадлежали к видам P. putida и P. fluorescens. Исследователи отмечают, что они неоднородны по составу и свойствам, а также не соответствуют биоварам, описанным в P. fluorescens; по другим данным, они чаще всего относятся к биоварам III и VP. Fluorescens» [13].</p>
<p>«Из бактерий рода Pseudomonas появились новейшие антибиотикообразующие вещества, уникальные по структуре и спектру действия, к ним относятся аминогликозиды, монобактамы, псевдомоновые кислоты, эффективные против антибиотикорезистентных патогенов. Использование бактерий-антагонистов из рода Pseudomonas для защиты от грибковых заболеваний растений набирает все большую популярность.Расширяются знанияв области химической природы и биологической роли веществ, направленного действия» [19].</p>
<p>«Значительный прогресс достигнут в признании механизма стимулирующего действия ризобактерий. Очевидно, что роль ризобактерий взаимосвязана с уничтожением грибов и фитопатогенных бактерий антибиотиками и другими биологически активными метаболитами – антагонистами. Примером может служить работа Хауэлла и Степановича, которые использовали штамм P. fluorescensPF-5 для защиты хлопка. Последний объединил два антибиотика &#8212; пирролнитрин, замедляющий рост фитопатогенного гриба Rhizoctoniasolani, и пиолутеорин, останавливающего рост Pythiumultimum, являющегося основным возбудителем проростков хлопчатника. Очистка семян штаммом или антибиотиками повысила уровень выживаемости растений на 28-71%. PseudomonasSp. 19 (позже идентифицированный как P. fluorescens) &#8212; продуцент феназин-1-карбоновой кислоты был признан эффективным в борьбе с болезнчми и использовался А.А. Гарагули для защиты пшеницы от корневых гнилей, проявляющихся Fusariumoxysporum. Позже сообщалось о снятии П. штамм fluorescens из ризосферы пшеницы, эффективность которого в борьбе с болезнями ячменя и пшеницы проявляется на свету грибом Graeumannomycesgraminisvar. tritici. Противогрибковый результат был обусловлен синтезом феназин-1-карбоновой кислоты. Гибриды, не образующие феназинового пигмента, не проявляли защитного эффекта» [2,8].</p>
<p>Р. fluorescensштаммымогли и обладали способностью объединять значительное количество феназин-1-карбоновой кислоты. Напряженность биосинтеза находилось от 44 до 422 мг пигмента на 1 л культуральной среды и непосредственно соединена со степенью антагонистической повышенной активности продуцента. Феназин-1-карбоновая кислота является относительно легким антибиотиком, безвредным для животных, но обладающимповышенной токсичностью по отношению к другим растениям и водорослям. Многие ученные антифунгальные свойства ризобактерий присоединяют к образованиям антибиотических веществ. Большая часть научных исследований в данной сфере посвящена сидерофорам, синтезируемым бактериям рода Pseudomonas,имеющим большое значение в ограничении количества патогенов. Сидерофоры – соединения, осуществляющие транспорт железа, широко распространены у различных групп аэробных микроорганизмов. Большинство из них обладают антибиотической активностью или считаются факторами роста для некоторых бактерий. К сидерофорам присоединяют и псевдобактин (пиовердин) &#8212; желто-зеленый флюоресцирующий пигмент бактерий рода<em>Pseudomonas</em> [2,8,13].</p>
<p>«В настоящее время в рамках изучения экологически безопасных и энергосберегающих форм сохранения растений,проводятся исследования для пополнений коллекций антагонистических штаммов бактерий и грибов, обладающих комплексной фунгицидной, бактерицидной и нематоцидной активностью, с целью их идентификации в различных фитоценозах и регионах России. В результате лабораторных исследований, вегетационных и полевых работ были выявлены бактериальные штаммы из родов Pseudomonas и Bacillus, которые оказывают не только фунгицидное, бактерицидное, нематоцидное действие, но и большое ростостимулирующее показательное влияние на вегетативную продуктивность опытных растений черной и красной смородины, крыжовника и картофеля» [8].</p>
<p><a id="post-14203-bookmark14"></a> 4.2.5. Описание объекта (сортов томата) исследований</p>
<p><a id="post-14203-bookmark16"></a> Объекты исследований. Гибрид томата для закрытого грунта – Мануза, для открытого грунта – Рио Гранд.«Rijk Zwaan» или Рийк Цваан. Указанные сорта томатов голландского производства, достаточно известны на юге России в кругу любителей и профессиональных фермеров. Новый розовоплодный сорт под названием Мануза (Мануса) выведен селекционерами недавно. ВГосреестр селекционных достижений России новая разновидность была внесена в2016 году иполучила разрешение накультивирование вовсех регионах страны. Рекомендуется для выращивания под пленочными покрытиями ивпленочных теплицах. Данный сорт подходит идля поликарбонатных теплиц, встеклянных – малоэффективен. Культура используется как впервом, так ивовтором обороте. Является гибридом – маркировка F1.</p>
<p><a id="post-14203-bookmark18"></a><strong>4.2.6. Методы исследований</strong></p>
<p>Визуальная диагностика.Один из методовпозволяет в некоторых случаях установить патогенную природу болезни (мучнистая роса, серая гниль) по его видимым признакам; причину ухудшения состояния растения или появления хлоротичных пятен безошибочно позволяет установить только специальное оборудование.</p>
<p>Для выявления причин заболевания был использован микробиологический метод с целью обнаружения возбудителей бактериальной и грибковой природы. Предлагаемый способ предполагает проведение следующих процедур:</p>
<p>&#8212; с некоторых отдельных листьев пораженного растения удаляется 5-7см. черешка и осуществляется ряд надрезов одинаковой длины в разных местах стебля, корень очищается от земли и промывается в проточной воде;</p>
<p>&#8212; часть очищенного корня необходимо поместить во влажную камеру (или непосредственно на агаровую среду), а черешки со стеблевыми частями (предварительно смоченные спиртом и обожженные) отпечатывают на питательной среде. Вместо питательной среды используется томатная среда и картофельно-глюкозный агар.</p>
<p>&#8212; впоследствии чашки Петри помещают в термостат. После выявления колоний бактерий или грибковых бляшек применяются меры по выделению чистых культур с использованием субкультур на агаровой среде;</p>
<p>&#8212; идентификация возбудителя определяется с помощью микроскопа и трековых «идентификаторов».</p>
<p><img width="1263" height="587" class="wp-image-14220" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-23.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-23.jpeg 1263w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-23-300x139.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-23-1024x476.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-23-768x357.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1263px) 100vw, 1263px" alt="word image 23 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок15. Растения томата</p>
<p>При проведении исследовательских опытовосуществлялись 4 обработки биопрепаратамичерез месяц после предыдущей процедуры. Первоначальная обработка в опыте 3 была проведена 17 марта, в последующем опыте – в 1-ю и 2-ю декаду мая.</p>
<p>Регистрацию в период вегетации осуществляли по приросту и продуктивности растений. Длина растений измерялась в 3 этапа:</p>
<ol>
<li>после высадки рассады;</li>
<li>через 4 недели (опыт 3) или 2 недели (опыт 4) после первоначального измерения;</li>
<li>в результате достижения растениями уровня шпалер.</li>
</ol>
<p>Сбор урожая (плодов томатов) проводился4-8 раз при покраснении первичных плодов каждой кисти, методом съема целиком кисти и взвешивания на гастрономических весах с точностью до 5 г. Принималось во внимание также суммарноеколичество плодов в каждой кисти по всем растениям.</p>
<p>Оценка поврежденных корней корневой гнилью и выемка корней проводилось уже в третьем опыте – 09.08, в четвертом – 20.09.</p>
<p>«Возбудителей выявляли по общепринятым методикам, методом размещения частей корня в чашки Петри и отправкой во влажную камеру на твердые питательные среды &#8212; картофельно-витаминный и томатный агары. Каждое растениеподвергалось анализу по отдельности» [12].</p>
<p><img width="1020" height="1036" class="wp-image-14221" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-24.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-24.jpeg 1020w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-24-295x300.jpeg 295w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-24-1008x1024.jpeg 1008w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-24-768x780.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1020px) 100vw, 1020px" alt="word image 24 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 16.Корни томата (ориг.)</p>
<p>В опытах принимали участие гибридные растения томата Мануза Fl.</p>
<p>Варианты опыта:</p>
<ol>
<li>Проверка (опрыскивание водой);</li>
<li>Окропление 1 % раствором триходермина (вариант 1);</li>
<li>Окропление 0,02 % раствором бактофита (вариант 2);</li>
<li>Окропление 0,01 % раствором ризоплана (вариант 3);</li>
<li>Окропление 0,03 % раствором псевдобактерина (вариант 4);</li>
</ol>
<p>В сентябре месяце (3 числа) была проведена раскопкакорней и оценка корневой гнили.</p>
<p>Томатную рассаду выводили в теплице в специальных блоках в кассетах; посадку осуществили 2 апреля, а высадку рассады – 4мая. Семена высевали в количестве 200 штук; рассаду высаживали в количестве 161 растения; в эксперименте участвовали 140 растений, так как остальные либо не приживались, либо внешне заметно отставали в росте от других растений. Для сравнения помимо посадки саженцев томатов, часть семян высевали прямо в грунт (8 мая).</p>
<p>Вкаждом экспериментеучаствовало по 20 растений; всего в эксперименте использовалось 340 растений. При выращивании томата использовали технические средства и оборудование, применяемыев агропромышленном комплексе. Следует учитывать тот факт, что растения прищипывали по достижении определенной высоты, дополнительную подкормку не вносили.Бактериальную культуру при проведении опытов выращивали в жидкой среде в течение 3-4 суток в пробирках.Было проведено 3 опыта с биопрепаратами – во вторую декаду мая, вторую декаду июня и вторую декаду июля. С самого начала роста и развития каждое растение находилось под контролем;проводились замеры длины стебля, осуществлялся учет количества кистей, количества плодов и т.д.Сбор урожая учитывался с учетом продуктивности каждого растения, сроков созревания(с 4 июля по 24 августа). Интервалы между сборами урожая составляли 4-10 дней.</p>
<p><strong>4.2.7. Влияние биопрепаратов на распространение </strong></p>
<p><strong>бактериального рака томата </strong></p>
<p>Лечебные и профилактические мерыпредусматривают погружение побегов на 3-4 часа в жидкость из раствора биопрепаратов. Инокуляцию возбудителем бактериальной язвы томатов проводили через 3 дня при помощи зубочисток. Стерильные зубочистки замачивали в суспензии бактерий Clavibactermichiganensis (бактериальная гниль), и вставляли в узел в той части побега, где сохранился нижний лист. Варианты опыта:</p>
<p>1. контроль;</p>
<p>2. триходермин;</p>
<p>3. бактофит;</p>
<p>4. ризоплан;</p>
<p>5. псевдобактерин.</p>
<p>Для того чтобы использовать инокуляции, побеги опускали в воду, нижние листья удаляли, оставляя 2-3 верхних листа полностью развернувшихся. Для каждого метода использовали по 20 побегов, помещая их по 10 шт. в стеклянную тару наполненной водой.</p>
<p>4.2.8. Влияние биопрепаратов на рост растений томата в открытом и защищенном грунте при заражении корневой гнилью</p>
<p>Интенсивность роста растений томатов связана с влиянием биопрепаратов на растения. Разницу между величиной стеблей у растений, измеренных после того как посадили рассаду, и через несколько недель и по достижении шпалеры отражены в опытах и приведены в таблице 18.</p>
<p><strong>Таблица 18 – Прирост растений после первой обработки биопрепаратами</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Варианты опытов</td>
<td colspan="2">Откр. грунт</td>
<td colspan="2">Закр. грунт</td>
</tr>
<tr>
<td>См.</td>
<td>В % к контролю</td>
<td>См.</td>
<td>В % к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Контроль</td>
<td>45,6</td>
<td>100</td>
<td>119,4</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Триходермин</td>
<td>46,5</td>
<td>102</td>
<td>129,1</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Бактофит</td>
<td>35,7</td>
<td>78,2</td>
<td>115,3</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>31,6</td>
<td>69,2</td>
<td>111,9</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Псевдобактерин</td>
<td>47,7</td>
<td>104</td>
<td>122,9</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>HCPo<sub>5</sub></td>
<td>6,4</td>
<td></td>
<td>9,7</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наименьший прирост имел место при опрыскивании растений томатов ризопланом.Обработкапрепаратом осуществлялась с одновременным поливом под корень на первых стадиях роста, как в открытом, так и защищенном грунте. Различия сгладились в более поздние сроки. В других опытах разница с контролем была несущественной на всех этапах эксперимента. Следует предположить, что обработка триходермином и псевдобактерином вызывает увеличение скорости роста.</p>
<p>Обычная мера кистей на 1 растениив разных вариантах варьировала незначительно. Разница в количестве плодов на кистях каждого растения была незначительна. Среднее количество плодов в разных гроздяхсоставляло от 3,0 до 3,9 штук (в теплице). В опытах не было больших отклонений в рассматриваемых вариантах, однако отмечена тенденция к уменьшению количества плодов у растений, обработанных бактериями.</p>
<p>Исходя из полученных данных,наивысшие показатели эффективности отмечены при применении триходерминаи псевдобактина.</p>
<p><strong>Таблица 19 – Интенсивность развития корневой гнили и микромицетов в зависимости от обработки биопрепаратами</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="2">Интенсивность развития корневой гнили, %</td>
<td colspan="2">Среднее число микромицетов на 1 корень, шт.</td>
</tr>
<tr>
<td>Откр грунт</td>
<td>Закр грунт</td>
<td>Откр грунт</td>
<td>Закр грунт</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Контроль</td>
<td>45,0</td>
<td>34,6</td>
<td>2,9</td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Триходермин</td>
<td>38,9</td>
<td>25,8</td>
<td>2,2</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Бактофит</td>
<td>45,0</td>
<td>34,5</td>
<td>3,1</td>
<td>2,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>47,5</td>
<td>35,2</td>
<td>3,2</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Псевдобактерин</td>
<td>35,0</td>
<td>24,6</td>
<td>2,3</td>
<td>2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>HCPo<sub>5</sub></td>
<td>8,4</td>
<td>9,2</td>
<td>1,7</td>
<td>1,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Преобладание корневой гнили во всех вариантах было очевидным, а это значит, что корни всех растений в той или иной степени к концу вегетации были заражены. В опытах детально изучены данные об интенсивности развития гнили на корнях томатов и зараженности возбудителями корневой гнили. Различия в интенсивности развития наблюдались в разных теплицах &#8212; контрольные растения поражались в среднем на 30%.</p>
<p>Грибы рода Fusarium были обнаружены на всех корнях томата. Вероятней всего интенсивность роста корневой гнили при выращивании в открытом грунте связана с большей степенью зараженности корней акремониеллами.</p>
<p>По результатам опытов следует заключить: корневая гниль сократилась в контроле после повторной обработки растений томата триходермином. По нашим наблюдениям, биоагенты в наибольшей степени, в сравнении с контрольным вариантом,влияют на развитие симптомов заболевания. При использовании препарата псевдобактерина наблюдалась тенденция снижения развития корневой гнили. Болезнь сильнее проявлялась при обработке ризопланом и бактофитом. В других вариантах отмечали наименьший рост корневой гнили, при несущественной разнице с контрольным вариантом.</p>
<p>4.2.9. Влияние биопрепаратов на развитие растений томата в открытом и защищенном грунте при заражении корневой гнилью</p>
<p>Биопрепараты в наибольшей степенивлияют на скорость роста растений томатов. Величина стеблей у растенийзависит от скорости роста. Показатели, полученные в опыте, приведены в таблице 20.</p>
<p><strong>Таблица 20 -Рост растений томата в грунтовой теплице при обработке биопрепаратами</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№п/п</td>
<td>Вариант</td>
<td>1 прирост</td>
<td>2 прирост</td>
<td>3 прирост</td>
<td>Всего</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Контроль</td>
<td>51,4</td>
<td>45,3</td>
<td>28,1</td>
<td>124,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Триходермин</td>
<td>54,2</td>
<td>48,1</td>
<td>28,8</td>
<td>131,1</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Бактофит</td>
<td>52,3</td>
<td>49,7</td>
<td>25,9</td>
<td>127,9</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>52,1</td>
<td>50,3</td>
<td>23,2</td>
<td>125,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Псевдобактерин</td>
<td>55,2</td>
<td>47,2</td>
<td>27,7</td>
<td>130,1</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>НСРо<sub>5</sub></td>
<td>2,4</td>
<td>1,3</td>
<td>1,9</td>
<td>2,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В целом,применяемые биопрепаратынезначительно влияли на рост взрослых растений томата. При отмечено, выявлены случаи существенной задержки роста. Например, при первичном опрыскивании ризопланом начальный рост растений томата незначителен. Тенденция снижения скорости первоначального роста растений выявлена и при обработке бактофитом. Впоследствии рост ростков при опрыскивании триходермином ускорил рост растений. Данная тенденция сохраняется и в опытах, проводимых в открытом грунте. Триходермин оказывал наибольшее влияние на рост растений томата.</p>
<p>Результаты проведенных исследований открытого и закрытого грунта позволяют заключить: обработка биопрепаратами оказывает определенное воздействие на скорость роста растений томата. По показателям продуктивности растений намиопределено количество кистей, число и масса плодов на всех растениях (таблицы 21, 22).</p>
<p><strong>Таблица 21 – Показатели продуктивности растении томата при обработках биопрепаратами в условиях закрытого грунта</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>п/п</td>
<td>Варианты</td>
<td>Число кистей, шт/раст</td>
<td>Число плодов в соцветии, шт/раст</td>
<td>Количество плодов / ср. масса плода на 1 раст в гр.</td>
<td>Товарность, %</td>
<td>Урожайность, кг/м<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Контроль</td>
<td>5,2</td>
<td>6,1</td>
<td>95/270</td>
<td>92</td>
<td>25,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Триходермин</td>
<td>5,7</td>
<td>6,8</td>
<td>111/239</td>
<td>94</td>
<td>26,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Бактофит</td>
<td>5,4</td>
<td>6,3</td>
<td>102/258</td>
<td>92</td>
<td>26,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>5,3</td>
<td>6,2</td>
<td>98/266</td>
<td>92</td>
<td>26,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Псевдобактерин</td>
<td>5,8</td>
<td>6,9</td>
<td>120/225</td>
<td>95</td>
<td>27,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Таблица 22 – Показатели продуктивности растении томата при обработках биопрепаратами в условиях открытого грунта</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>п/п</td>
<td>Варианты</td>
<td>Число кистей, шт/раст</td>
<td>Число плодов в соцветии, шт/раст</td>
<td>Количество плодов / ср. масса плода на 1 раст в гр.</td>
<td>Товарность, %</td>
<td>Урожайность, т/га</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Контроль</td>
<td>3,1</td>
<td>4,0</td>
<td>49/92</td>
<td>80</td>
<td>45,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Триходермин</td>
<td>3,5</td>
<td>4,4</td>
<td>61/77</td>
<td>83</td>
<td>47,2</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Бактофит</td>
<td>3,3</td>
<td>4,1</td>
<td>54/85</td>
<td>81</td>
<td>46,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>3,2</td>
<td>4,0</td>
<td>51/89</td>
<td>81</td>
<td>45,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Псевдобактерин</td>
<td>3,6</td>
<td>4,6</td>
<td>66/73</td>
<td>83</td>
<td>47,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По Ризоплану отмечены самые низкие показатели продуктивности среди биопрепаратов.В каждом из вариантов обработанных биопрепаратами наблюдалось незначительное увеличение среднего числа плодов на одном растении. Выявлена зависимость: чем больше плодов на одном растении, тем оно продуктивнее, однакосредняя масса плодов ниже. Аналогичная картина наблюдается и при обработке триходермином и псевдобактерином.Урожайность растений томата (средняя масса плодов), полученная за весь период вегетации, в большей степени зависит от условий его возделывания, в частности от качества грунта и влагообеспеченности.</p>
<p>4.2.10.Экономическая эффективность применения биопрепаратов в борьбе с болезнями томата в открытом и защищенном грунте</p>
<p>Основным критерием, определяющим эффективность выращивания сельскохозяйственных культур,является экономическая составляющая. Экономическая эффективность рассчитывается на основе данных об урожайности, качественных параметрах плодов.</p>
<p>Посадка овощных культур (кормовая площадь) томатов зависит от ряда факторов, в том числе от сорта. В большинстве случаев гибриды выращивают в теплицах и, в зависимости от гибрида, высаживают 4-6 растений томата на 1 м<sup>2</sup>.</p>
<p>Для выявления влияния биопрепаратов на развитие болезней томатов, в условиях защищенного грунта, в ходе экспериментов было высажено 6 растений на м<sup>2</sup>.При использовании препаратов химических средств для борьбы и защиты от болезней и вредителей в тепличных условиях КБР урожайность томата составляет 28 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p>Эффективность биопрепаратов, применяемых для борьбы с заболеваниями томата, представлена в таблице 23.</p>
<p>В целом при сравнении с контролем, отмечен прирост после обработки растений томата псевдобактерином и триходермином.</p>
<p><strong>Таблица 23-Экономическая эффективность применения биопрепаратов против болезней томата в закрытом грунте</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатели</td>
<td>ед.</p>
<p>изм.</td>
<td>Контроль</td>
<td>Триходермин</td>
<td>Бактофит</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>Псевдобактерин</td>
</tr>
<tr>
<td>Товарная урожайность</td>
<td>кг/м<sup>2</sup></td>
<td>23,6</td>
<td>25,0</td>
<td>24,2</td>
<td>24,0</td>
<td>25,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Средняя цена реализации</td>
<td>руб./кг</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость валовой продукции</td>
<td>руб./м<sup>2</sup></td>
<td>1652</td>
<td>1750</td>
<td>1694</td>
<td>1680</td>
<td>1778</td>
</tr>
<tr>
<td>Затраты на производство продукции</td>
<td>руб./м<sup>2</sup></td>
<td>553</td>
<td>562</td>
<td>560</td>
<td>562</td>
<td>563</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистый доход</td>
<td>руб./м<sup>2</sup></td>
<td>1104</td>
<td>1188</td>
<td>1130</td>
<td>1118</td>
<td>1215</td>
</tr>
<tr>
<td>Рентабельность</td>
<td>%</td>
<td>199</td>
<td>211</td>
<td>202</td>
<td>198</td>
<td>210</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Стоимость валовой продукции увеличилась в среднем на 1 тыс. руб./м<sup>2</sup>при использовании биопрепаратов. Исследование показало, что при применении биологических средств защиты затраты при выращивании томата не увеличивались, так как цена на покупку биопрепаратов незначительная, при этом следует отметить высокую концентрацию препаратов при применении.</p>
<p><strong>Таблица 24– Экономическая эффективность применения биопрепаратов против болезней томата в отрытом грунте</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатели</td>
<td>ед.</p>
<p>измер.</td>
<td>Контроль</td>
<td>Триходермин</td>
<td>Бактофит</td>
<td>Ризоплан</td>
<td>Псевдобактерин</td>
</tr>
<tr>
<td>Товарная урожайность</td>
<td>т/га</td>
<td>36,4</td>
<td>39,2</td>
<td>37,5</td>
<td>37,1</td>
<td>39,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Средняя цена реализации</td>
<td>руб./т</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость валовой продукции</td>
<td>тыс.руб../га</td>
<td>728</td>
<td>784</td>
<td>750</td>
<td>742</td>
<td>794</td>
</tr>
<tr>
<td>Затраты на производство продукции</td>
<td>тыс.руб./га</td>
<td>260</td>
<td>265</td>
<td>265</td>
<td>265</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистый доход</td>
<td>тыс.руб./га</td>
<td>468</td>
<td>519</td>
<td>485</td>
<td>477</td>
<td>529</td>
</tr>
<tr>
<td>Рентабельность</td>
<td>%</td>
<td>180</td>
<td>195</td>
<td>183</td>
<td>180</td>
<td>199</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исходя из проведенных анализов по определению экономической эффективности выращивания томата в условиях открытого и защищенного грунта с применением биопрепаратов следует отметить, эффективность биологических средств защитыв целях получениявысоких доходов, повышения качества продукции и защиты от различных заболеваний.</p>
<p>Выводы:</p>
<ul>
<li>
<ul>
<li>
<ol>
<li>В условиях защищенного грунта КБР при выращивании томата плоды и растения большейчастью заражались фузариозным увяданием и серойгнилью.</li>
<li>Изучение биопрепаратов и использование их в защите томата показало угнетение Botrytis cinereaи Fusarium. Наибольшую эффективность показали биопрепараты псевдобактерин и триходермин.</li>
<li>В целяхинтенсификации прорастания и повышения качественных характеристик семян томата наиболее положительное влияние оказывали препараты псевдобактерин и триходермин.</li>
<li>Применение биопрепаратов при производстве томата оказало положительноевоздействие как в открытом, так и защищенном грунте. Экономическая эффективность выше у биопрепаратов триходермин и псевдобактерин.</li>
</ol>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Рекомендации производству:</p>
<p>Чтобы получить высокую урожайность плодов томата в открытом и защищенном грунте, выращивать и обрабатывать семена, необходимо в первоначальном цикле развития заболеваемости растений обработать их биопрепаратами триходермин и псевдобактерин.</p>
<h3><strong>4.3. Исследования по выявлению эффективности </strong><strong>применения биологических препаратов на капусте</strong></h3>
<p>Интегрированная защита растений основана на сочетании всех известных методов борьбы с вредными видами. При этом в современной концепции комплексной защиты растений использование биологических методов является приоритетным.</p>
<p>Соколов М.С. в своей работе отмечает, что: «Биологические методы защиты растений предполагают применение против фитофагов, болезней растений и сорняков различных биологически активных веществ (БАВ) и метаболитов живых организмов, а также ее эффективных генов. Основная цель – получение экологически безопасной продукции и сохранение биоразнообразия агроценозов» [50].</p>
<p>Использование химических средств защиты растений от болезней и вредителей для повышения урожайности и улучшения товарного вида продукта приводит к негативным последствиям. Главный из них – аккумуляция в продуктах остатков химических веществ и выделение устойчивых форм возбудителей болезней. Использование микробных антагонистов, подавляющих развитие фитопатогенных грибов, рассматривается как альтернативный способ защиты растений. Биопрепараты для подавления болезней растений созданы на основе микроорганизмов-антагонистов, гиперпаразитов, а также метаболитов биоты. Увеличение доли биологической защиты и уменьшение доли применения агрохимикатов в системе защиты растений способствует улучшению социально-экологической ситуации.</p>
<p>Нецелесообразное применение химических средств защиты растений привели к обострению комплекса негативных явлений в сельскохозяйственном производстве, таких как развитие форм фитофагов, устойчивых к основным группам широко применяемых пестицидов химического синтеза. В качестве экологически безопасной альтернативы химических средств защиты растений выступает включение в систему защиты сельскохозяйственных растений биопрепаратов.</p>
<p><strong>4.3.1.Вредители и болезни капусты. Характеристика состава вредной биоты в ценозе капусты, видовой состав вредителей капусты</strong></p>
<p>Капуста относится к числу сложных культур в плане биологической защиты от вредителей. Из вредителей капусты наиболее распространены крестоцветные блошки, капустная совка, капустная моль, капустная белянки, капустные мухи, капустная тля. Ежегодная потеря части урожая капусты связана с жизнедеятельностью этих насекомых. Сложность защиты агроценоза капусты связана с периодической сменой доминантного вида комплекса фитофага в зависимости абиотических условий сельскохозяйственного года.</p>
<p><em>Капустная совка</em> –Mamestra brassicaeL. (сем.совки –Noctuidae, отр. чешуекрылые – Lepidoptera). Наиболее опасный и знакомый потребителю продукции вредитель капусты – гусеница. Имеет желтовато- зеленую окраску, длина составляет около 40 мм. Ажурные отверстия в листьях капусты и ходы внутри кочана – это результат деятельности гусеницы капустной совки, который приводит к потере товарного качества. Продукция, пораженная вредителем к хранению не пригодна.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14222" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/babochka-sovki-kapustnoj-mamestra-brassicae.jpeg" alt="Бабочка совки капустной (Mamestra brassicae)" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/babochka-sovki-kapustnoj-mamestra-brassicae.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/babochka-sovki-kapustnoj-mamestra-brassicae-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14223" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gusenica-sovki-kapustnoj.jpeg" alt="Гусеница совки капустной" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gusenica-sovki-kapustnoj.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gusenica-sovki-kapustnoj-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14224" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/yajcekladka-sovki-kapustnoj.jpeg" alt="Яйцекладка совки капустной" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/yajcekladka-sovki-kapustnoj.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/yajcekladka-sovki-kapustnoj-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>а</em></td>
<td><em>б</em></td>
<td><em>в</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 17. Совка капустная: <em>а</em> – бабочка; <em>б</em> – гусеница; <em>в</em> – яйцеклетка</p>
<p>Продолжительность генерации капустной совки составляет один год. Зимует в стадии куколки на глубине 9-12 см. Бабочки вылетают в конце весны – начале лета. Лет растянутый [6].</p>
<p><em>Капустнаямоль</em> –PlutellamaculipennisCurt. (сем.серпокрылыемоли – Plutellidae,отр. чешуекрылые –Lepidoptera). Ареал распространения очень широкий. Растительные остатки крестоцветных сорняков на полях являются местом зимовки куколки насекомого. Бабочки, буровато-серой окраски начинают лет в первой декаде июля. Место кладки яиц – нижняя поверхность листовой пластины капусты. Светло-зеленая окраска отродившихся гусениц делает их незаметным на листе капусты. Моль, повреждая точку роста растений капусты, наносит огромный ущерб посадкам. До времени высадки рассады капусты в открытый грунт первое поколение гусениц капустной моли питается на сорняках из семейства крестоцветных. Поэтому борьба с сорной растительностью на полях под высадку рассады капусты имеет большое значение в ограничении количества фитофага в агроценозе. Больше вреда посадкам капусты наносят гусеницы первого и второго поколения. Фазу окукливания личинки капустной моли проходят на растениях капусты.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14225" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-mol-plutella-xylostella.jpeg" alt="Капустная моль (Plutella xylostella)" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-mol-plutella-xylostella.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-mol-plutella-xylostella-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14226" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/lichinka-kapustnoj-moli-pered-okuklivaniem.jpeg" alt="Личинка капустной моли перед окукливанием" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/lichinka-kapustnoj-moli-pered-okuklivaniem.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/lichinka-kapustnoj-moli-pered-okuklivaniem-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14227" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/list-kapusty-pogryzennyj-gusenicej-kapustnoj-moli.jpeg" alt="Лист капусты, погрызенный гусеницей капустной моли" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/list-kapusty-pogryzennyj-gusenicej-kapustnoj-moli.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/list-kapusty-pogryzennyj-gusenicej-kapustnoj-moli-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>а</em></td>
<td><em>б</em></td>
<td><em>в</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 18. Капустная моль (<em>Plutellaxylostella</em>): <em>а</em> – капустная моль; <em>б</em> – личинка перед окукливанием; <em>в</em> – лист капусты, погрызенный гусеницей</p>
<p>капустной моли</p>
<p><em>Капустная белянка</em> – PierisbrassicaeL. (сем.белянки –Pieridae, отр. чешуекрылые –Lepidoptera). Представляет собой бабочку белого цвета, довольно крупную. Зиму PierisbrassicaeL. проводит в стадии куколки, а к середине мая уже появляется на свет и нуждается в дополнительном питании. Яйца капустной белянки можно обнаружить на нижней стороне листьев, которые они откладывают плотными кучками. Гусеницы довольно прожорливые, в основном питаются мягкой частью листьев, оставляя грубые жилки.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14228" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnica-ili-belyanka-kapustnaya-pieris-brassica.jpeg" alt="Капустница, или белянка капустная (Pieris brassicae)" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnica-ili-belyanka-kapustnaya-pieris-brassica.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnica-ili-belyanka-kapustnaya-pieris-brassica-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14229" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/yajcekladka-babochki-kapustnicy.jpeg" alt="Яйцекладка бабочки капустницы" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/yajcekladka-babochki-kapustnicy.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/yajcekladka-babochki-kapustnicy-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14230" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gusenica-babochki-kapustnicy.jpeg" alt="Гусеница бабочки капустницы" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gusenica-babochki-kapustnicy.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gusenica-babochki-kapustnicy-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
</tr>
<tr>
<td><em>а</em></td>
<td><em>б</em></td>
<td><em>в</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 19. Капустница, или белянка капустная (<em>Pierisbrassicae</em>):</p>
<p><em>а</em> – бабочка; <em>б</em> – яйцекладка; <em>в</em> – гусеница</p>
<p><em>Крестоцветные блошки</em> – родPhyllotreta(сем.листоеды –Chrysomelidae,отр. жесткокрылые –Coleóptera)при благоприятных природно-климатических условиях, могут повредить рассаду и всходы. В случае появления крестоцветной блошки в больших количествах, есть риск полного уничтожения растения или снижения урожайности, если нашествие выпало на более поздний срок. Представляют собой жуков с яйцеобразной формой тела, длинной около 1,3-3,5 мм, цвет темный, оттенок металлический. Проводят зиму под остатками растительных масс в почве. Чтоб появиться жукам на свет нужно от 7 до 17 дней, вплоть до начала осени они питаются листьями. Можно выделить два пика резкого увеличения числа данного вредителя, они выпадают на вторую декаду мая – первую июня и вторую-третью декаду июля – август.</p>
<p><img width="640" height="427" class="wp-image-14231" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bloshki-krestocvetnye-phyllotreta-cruciferae-na-p.jpeg" alt="Блошки крестоцветные (Phyllotreta cruciferae) на погрызенном листе капусты" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bloshki-krestocvetnye-phyllotreta-cruciferae-na-p.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/bloshki-krestocvetnye-phyllotreta-cruciferae-na-p-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 20. Крестоцветные блошки (Phyllotreta)</p>
<p><em>Капустная тля</em> –BrevicorynebrassicaeL. (сем.тли –Aphididae, отр. равнокрылые хоботные –Homoptera). Бескрылая самка, имеет тело длинной 1,9-2,3 мм яйцевидной форы, желтовато-зеленого цвета, покрытое густым сероватым восковым налетом, размножается партеногенетическим способом.</p>
<p>Зимовка капустной тли проходит в состоянии яиц, прикрепленных к кочерыгам капусты, культурных либо сорных капустных растений. Личинки отраждаются в начале весны и за 6-10 дней развиваются до бескрылых самок. За летние месяцы могут дать порядка 8 и более поколений тли. Под конец вегетационного периода самки и самцы, развившиеся из лечинок, могут отложить от 2 до 4 яиц, которые останутся на зимний период. Если растение заселено тлей на 30%, а численно варьируется в районе 5-10 особей на растение, то это сигнал к обработке капусты средствами по борьбе с вредителями. Качество и размер кочана напрямую зависят от степени поражения на разных этапах развития растения. Немаловажную роль для защиты от поражения играет и сорт капусты, погодные условия, место культивации и период вегетации.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14232" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae.jpeg" alt="Капустная тля (Brevicoryne brassicae)" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14233" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae-1.jpeg" alt="Капустная тля (Brevicoryne brassicae)" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae-1.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae-1-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
<td><img width="210" height="210" class="wp-image-14234" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae-2.jpeg" alt="Капустная тля (Brevicoryne brassicae)" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae-2.jpeg 210w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kapustnaya-tlya-brevicoryne-brassicae-2-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 21. Капустная тля (<em>Brevicorynebrassicae</em>)</p>
<p>Из-за большого количества видов вредителей капусты, необходимо проводить интенсивные наблюдения за тем как происходит их развитие, а также повышать результативность тех предупредительных и защитных работ, которые проводятся на сегодняшний день.</p>
<p>Для создания фенопрогнозов, на сегодняшний день, существуют десятки моделей, которые целесообразно разделить на три группы, учитывая те прогностические критерии, которые используются. «Это фенопрогнозы по «календарным датам» (календарным периодам), фенопрогнозы по температурным или тепловым характеристикам и фенопрогнозы по сопряженности развития популяций вредителей и кормовых растений» [31].</p>
<p>Формирование краткосрочных прогнозов можно осуществлять, основываясь на данных сезонной динамики численности популяций, сообществ, экосистем и так же учитывая динамику смены фенологических фаз развития вредителя. «Для сезонной динамики численности насекомых на различных временных отрезках развития (возрастная группа, стадия, генерация) закономерен общий циклический характер изменения численности – флуктуации, когда численность организмов постепенно нарастает, достигает максимума и затем понижается. Схожий вид сезонного изменения численности типичен и в отношении многих одногодичных животных и однолетних растений» [31].</p>
<p>На фазе первичного поражения, ущерб, наносимый насекомыми для урожая практически минимален. Переход от одной стадии к другой еще не завершен, как правило, это связанно с изменением стаций обитания либо экологических ниш. Учет и защитные меры борьбы на данной фазе динамики достаточно ограничены, в силу своей малоэффективности из-за возможности дальнейшего появления новых особей. Или же необходимо использовать те средства защиты растений, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу.</p>
<p>Фаза подъема характеризуется тем, что в данный период происходит набор биомассы и вредоносности у имаго, также замедленное возникновение таких процессов на этапе личинки. Чтобы провести учет численности популяции и начать борьбу по защите растений, данная фаза считается самой удачной. В теории можно будет предотвратить возможный ущерб на 75-90%.</p>
<p>При фазе максимального прохождения, имаго и личинки достигают уже наибольших своих значений по показателям биомассы и вредоносности. На этом этапе продуктивнее всего завершать обследования и проводимые защитные работы, направленные на имаго и личинок. В данном случае эффективность работ в отношении личинок составит примерно 60%, а для имаго 40%.</p>
<p>Дойдя до этапа спада численности личинок, как и численностии биомассы имаго, при продолжающемся росте биомассы популяции личинок, рекомендуется продолжить меры, направленные на борьбу с вредителем.</p>
<p>Исследования показали, что экономически не выгодно и экологически опасно применять защитные меры на этапе окончания развития, так как обработка дает эффект преимущественно на энтомофагах, которые развиваются с задержкой если сравнивать с фитофагами. Если продолжить обработку в данной фазе, то скорее можно получить эффект бумеранга, или получить результат, когдавозрастет численность вредителей в следующих поколениях.</p>
<p>В исследованиях Джалилова Ф.С. отмечается, что: «Формирование популяций в сезонном развитии насекомых – сроки появления, продолжительность развития, темпы изменения численности контролируются, в первую очередь, физическими факторами среды, среди которых первостепенное значение имеет температура» [31].</p>
<p>Температура – главный периодический фактор, оказывающий воздействие на живой организм напрямую, и также с помощью трансформации других факторов среды. Насекомые не обладают фиксированной температурой тела, и больше остальных находятся в зависимости от изменений в состоянии окружающей среды, для них температура воздуха не так важна как излучение тепла. Насекомое может развиваться только при условии сохранения температурных границ, то есть верхний порог значения и нижний, выход за их пределы приводит к торможению в развитии либо к полному его прекращению. В некоторых литературных источниках их называют биологическими нулями развития. Температурные границы жизни насекомых находятся в пределах от -30 до 50°С, а границы температур, при которых может происходить развитие – от 1 до 44°. Большая часть паразитов, наносящих вред сельскохозяйственным культурам, прекрасно развиваются в температурном диапазоне от 10 до 32°С. Их отношение к теплу определяется двумя показателями: суммой температур и термическим порогом развития. Сумма температур это интегральный показатель, который определяет зависимость темпов развития вредителей от температурных показателей среды. Различают суммы положительных, активных и эффективных температур.</p>
<p>На жизнедеятельность популяции полевых вредителей, кроме термальных факторов, действуют и другие, благодаря которым происходит корректировка темпов численности и сроков развития. Самое глубокое и разнообразное влияние на насекомое оказывают элементы его пищи.Данный фактор, пожалуй, самый многогранный по характеру воздействия. Для консументов 1,2,3 и последующих порядков, культура, в которой они находятся, является средообразующим элементом. Получается, что все характеристики культуры, включая технологию ее возделывания, создают экосистему для комплекса энтомофагов и вредителей. С помощью культуры (сорт, техника) представляется возможным изменять биологический потенциал консументов, а также уровень их биотических связей.</p>
<p>Систематизация материалов по изучению основных вредителей пропашных, овощных и зерновых культур, за многие годы, позволила понять, что основными факторами, воздействующими на характер повреждения и падение продуктивности посевов, являются уровень численности фитофагов, уровень совмещения вредящих стадий с уязвимой фазой в развитии культурных растений, а так же их состояние и возможность к восстановлению. Замечено, что указанные параметры прямо или косвенно зависят от условий среды. Это говорит о том, что с помощью показателей связи растения с факторами климата и погоды, можно описать процесс его взаимодействия с насекомыми.</p>
<p>Болезни.Самыми опасными болезнями длякапусты и остальных культур данного семейства выступает – кила, альтернариоз, сосудистый и слизистый бактериозы. Из-з их воздействия урожайность капусты падает до 70%.</p>
<p><em>Кила капусты</em> – почвенно-семенная инфекция. На протяжении всей вегетации оказывает негативное воздействие на корни растения, образует наросты различной величины, вследствие чего нарушается обмен питательными веществами, растение сильно угнетается, задерживается рост и развитие кочана, а при заражении на ранних этапах не формируется вовсе. Начало поражения капусты можно понять по привяданию нижних листьев. При этом наросты, образующиеся на корнях, имеют тот же цвет, что и здоровые корни, но вскоре они загнивают и разрушаются. А в результате из них высвобождается огромное количество спор гриба-паразита, который является возбудителем PlasmodiophorabrassicaeWor. и относится к низшим грибам. Благоприятными условиями для жизнедеятельности патогена является: слабокислые почвы, t воздуха = 18-24°С и влажность воздуха = 80-90%. Споры покоятся в почве всю зиму, затем прорастают и образуют амебоиды как комочки, возникающие в корневых волосках или самих корнях. Больные клетки, раздражаясь под влиянием паразита, делятся и увеличиваются в объеме, из-за этого образуются наросты. Повышенный уровень содержания СО<sub>2</sub>в высокогумуссированных почвах выступает как лучшая среда для развития поражения килой. Если повысить уровень рН до 6,5 или выше 7, можно будет заметить уменьшение поражения килой.</p>
<p><em>Пероноспороз</em>, или ложная мучнистая роса – капельно [водно]-семенная инфекция. Возбудитель <em>–</em>PeronosporabrassicaeGaeum, низший гриб из класса оомицетов, порядкаPeronosporales. Больше всего заражению подвержены белокочанная капуста, реже брюква, турнепс, редис. Болезнь оказывает воздействие уже на рассаду. Визуальную диагностику можно провести по появлению на нижней стороне листа белого налета на серых пятнах. Поражение приходится у взрослых растений на стебли, стручки, цветы, нижние листья, семена, а рассада погибает совсем. Несептированный мицелий возбудителя паразитирует по межклетникам тканей растений, а конидиальное спороношение выходит на поверхность через устьица, заражение также осуществляется через устьица. Споры являются основным возбудителем болезни, они находятся в зараженных маточных растениях и растительных остатках, и мицелий гриба, способный сохраняться в глубоких слоях семени и оболочке. Благоприятными условиями для развития пероноспороза является высокая влажность воздуха 80-90%, наличие капельно-жидкой влаги и среднедекадная t= 13-15°С.</p>
<p><em>Черная ножка</em> рассады капусты относится к группе почвенно-семенных инфекций. Грибы вызывающие данную болезнь, поражают капусту с начала прорастания и до образования листьев, из-за поражений корневой шейки рассады она чернеет и загнивает, а стебелек полегает искривившись.</p>
<p>ГрибOlpidium brassicaeWor. (класс хитридиомицеты, порядокChytridiales) оказывает пагубное воздействие на растение в фазе семядольных листочков. Его вегетативное тело представлено плазмодием, который паразитирует внутри пораженных клеток. В цикле развития этого гриба имеются зооспорангии с зооспорами и покоящиеся споры (цисты). Если всходы поражены грибом, то они погибают.</p>
<p>Растения, имеющие 2-3 настоящих листа, чаще поражает грибPythium debarianumHesse(класс оомицеты, порядокPeronosporales).Он имеет несептированную грибницу, на зооспорангиеносцах формируются зооспорангии с зооспорами. Возбудитель сохраняется ооспорами, которые формируются в пораженных тканях.</p>
<p>Несовершенный грибRhizoctonia solaniKuehn<em>.</em>способен поражать растения, также как и предыдущий возбудитель болезни, но и в период переросший рассаду. Он формирует в тканях бурую многоклеточную грибницу, гифы которой ветвятся под прямым углом. Если условия жизнедеятельности плохие, то гриб образует склероции. В период осенних месяцев они образуются на нижних листьях. Затем листья отгнивают, а при хранении кочана он может сгнить вплоть до кочерыги. Растительные остатки являются хранителями инфекции.</p>
<p><em>Фомоз или сухая гниль</em> является капельно[водно]-семенной инфекцией. На семядолях молодых растений обнаруживаются светло-бурые пятна, и такие растения отстают в росте. На главном и боковых корнях, прикорневой части стебля, начинают проявляться слегка углубленные желтовато-серые пятна. Через некоторое время они начинают темнеть, на них появляются мелкие пикниды черного цвета. Растения быстро погибают из-за пораженных тканей стебля и корней, которые трухлявеют и разрушаются. Кочарыги, стебли, стручки и листья растений постарше покрываются округло-продолговатыми светло-бурыми пятнами с темной оборкой. На их поверхности так же образуются многочисленные пикниды. Если заражению подвергся стебель, то он ломается. Возбудитель заболевания – несовершенный грибPhomalingamDesm из порядкаSphaeropsidales.Распространение грибницы патогена происходит по межклетникам, вследствие чего на поверхности тканей выступают выпуклые пикниды, в них скапливаются пикноспоры. Гриб попадает внутрь ткани растений благодаря насекомым, которые их повредили. Если температура окружающей среды сохраняется в районе <em>21-23°С,</em> то инкубационный период длится от 5 до 8 дней, в случае снижения t срок увеличивается. Также благоприятная среда для развития патогена – это высокая влажность от 60 до 80%.</p>
<p>Вредоносность <em>сосудистого бактериоза</em>, который относится к капельно[водно]-семенной инфекции заключается в снижении урожая кочанов, их пищевой ценности, а также семенной продуктивности. Из-за поражения кочаны становятся уязвимы для слизистого бактериоза, и как следствие становятся непригодны для хранения [32]. Возбудитель болезни – бактерияXanthomonas campestris pv. campestris (Pammel). На начальных этапах развития растения поражение затрагивает семядоли, они начинают желтеть, листья капустной рассады покрываются белыми пятнами, затем увядают, а листья между жилками желтеют и усыхают, это приводит к привычным симптомамV-образных «пергаментных» некрозов. При сильном поражении листья капусты опадают. На поперечном срезе черешков листьев и кочерыг видны почерневшие сосуды, из которых при повышенной влажности выступает эксудат. Если поражение довольно сильное, то листья опадают. Патоген может проникнуть в растение через механические повреждения, корни устьица, семена, а также гидатоды. Благоприятные условия процветания сосудистого бактериоза это t = 20-24°С и влажность порядка 80-100% [51].</p>
<p>Название <em>«слизистый бактериоз</em><strong><em>»</em></strong> или «мягкая гниль» характеризует симптомы этой болезни. Заболевание относится к капельно[водно]-семенной инфекции. Ткани, подвергшиеся заражению, размягчаются, и становятся похожи на слизистую кашу с неприятным запахом. Болезни подвержены все стадии роста капусты, но больше всего наблюдается заражение в стадии формирования кочана и может поражать наружные кроющие листья лишь в те годы, когда для этого есть все необходимые условия. Данный бактериоз редко затрагивает рассаду и начальный этап развития растения. Листья покрываются расплывчатыми масляными пятнами, расстилающимися по всей поверхности. Как следствие листья начинают темнеть, покрываются слизью и сгнивают. Процесс гниения внутренней части сопровождается неприятным запахом, кочаны трескаются и падают. Ряд бактерий из нескольких видов способен вызвать такую гниль, чаще всего можно обнаружить в пораженных тканях Erwinia carotovoraHollandsyn. Pectobacteriymcarotovorum (Jon.)WaldиErw.</p>
<p>Как было указанно выше чаще всего, основным источников болезни служат растительные остатки. Болезнь проявляется в основном при температурных показателях в 20-25°С, в посадках капусты 1-го года, в период образования кочанов.</p>
<p><strong>4.3.2. Влияние применения биопрепаратов для </strong><strong>предпосевной подготовки семян</strong></p>
<p>Доминирующая роль в повреждении капусты вредными организмами принадлежит, безусловно, фитофагам. При этом все виды предупредительных и защитных работ, применяемых в технологиях выращивания капусты, проводятся против фитофагов в вегетационный период.</p>
<p>Перед высадкой рассады капусты в поле, как правило, в традиционной технологии рекомендуется обработка микроэлементами. Вместе с тем известно, что использование биопрепаратов для обработки семян и рассады способствует формированию устойчивого к болезням и вредителям агроценоза.</p>
<p>Посевные качества семян капусты.Увеличение продуктивности сельскохозяйственных культур тесно связано с активизацией ростовых процессов, начиная с начальных этапов онтогенеза растений.</p>
<p>В научной литературе указано: применение биопрепаратов способствует не только повышению устойчивости растений к заболеваниям, но и улучшает посевные качества семенного материала сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Семенные качества сельскохозяйственных культур оцениваются по совокупности признаков: всхожесть, энергия прорастания, сила начального роста. Всхожесть (%), энергия прорастания (%) имеют большое производственное значение, так как семена, имеющие высокие показатели по совокупности оценочных признаков, характеризуются большей устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды и болезням.</p>
<p>Нами были проведены исследования по оценке стимулирующего и фунгицидного эффекта при обработке семенного материала экологически безопасными препаратами:</p>
<p>1. Ризоплан – биологический препарат с действующим веществом Pseudomonas fluorescen, обладающий фунгицидным и биостимулирующим действиями, за счет способности бактерий продуцировать регулятор роста растений и переводить фосфор в доступное для растений состояние.</p>
<p>2. Триходермин на основе гриба Trichoderma viride, подавляющий развитие и рост возбудителей многих заболеваний, а также способствующий активному разложению органических соединений, аммонифицируеющий и нитрифицирующий почву, стимулирующий рост растений, повышающий устойчивость к заболеваниям. Стимулятор роста Биогерц &#8212; является олигомером функциональных ОН-групп 1-мульти-гидроксифенилен, производным в результате реакции конденсирования с содержанием оксида кальция и магния.</p>
<p>Семена среднепоздней капусты Фаворит F1 предварительно проходили четырехчасовое замачивание в растворах препаратов различной концентрации и их смесях. Получен положительный эффект стимуляции прорастания семян капусты в варианте предпосевной подготовки семенного материала в смеси Триходермина с препаратом Биогерц, который составил 75%, когда на контрольном варианте (сухие семена) энергия роста была на уровне 60% (таблица 25).</p>
<p><strong>Таблица 25 – Влияние замачивания семян среднепоздней капусты Фаворит F1 в смесях биопрепаратов на посевные качества, % (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="3">Показатели качества семян</td>
</tr>
<tr>
<td>энергия</p>
<p>прорастания</td>
<td>сила роста</td>
<td>всхожесть</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Контроль (сухие семена)</td>
<td>60,0</td>
<td>58,5</td>
<td>62,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Вода</td>
<td>61,0</td>
<td>62,5</td>
<td>67,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Триходермин, 0,25%</td>
<td>61,0</td>
<td>63,5</td>
<td>67,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Триходермин, 0,5%</td>
<td>62,0</td>
<td>67,0</td>
<td>73,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Триходермин (0,25%) +</p>
<p>Ризоплан (0, 1%)</td>
<td>57,5</td>
<td>65,5</td>
<td>78,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Триходермин (0,25%) +</p>
<p>Биогерц( 2,5%)</td>
<td>75,0</td>
<td>83,5</td>
<td>89,0</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Биогерц, 5%</td>
<td>70,0</td>
<td>73,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Ризоплан, 0,2%</td>
<td>50,5</td>
<td>52,0</td>
<td>55,0</td>
</tr>
<tr>
<td>9. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>15,4</td>
<td>11,0</td>
<td>10,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Учет доли нормально проросших семян через трое суток выявил, что биопрепараты не влияли на энергию прорастания. Показатели энергии прорастания при замачивании в 0,25% и 0,5% растворе Триходермина были на уровне контроля, в пределах ошибки опыта. Биопрепарат Ризоплан (0,2%) оказывал ингибирующее влияние на прорастание семян капусты. Энергия прорастания на варианте замачивания семян капусты в 0,2%-ной суспензии Ризоплан понизилась на 9,5 %.</p>
<p>Процедура определения силы роста через 5 суток подтверждает ингибирующее действие Ризоплана. Сила роста семян капусты, обработанных 0,2% суспензией Ризоплана снизилась на 6,5% относительно контрольного варианта. Сила роста сухих семян капусты составила 58,5%. Наибольшую силу роста имели семена капусты, замоченные в смеси раствора препаратов Триходермин и Биогерц. Показатель на этом варианте опыта превышал контрольный вариант на 25%. На варианте эксперимента с обработкой семян только препаратом Биогерц сила роста превышала контрольный на 14,5% и на 9,5% вариант обработки раствором Триходермина (0,25%). В конечном итоге, на 7-е сутки анализа семенного материала капусты всхожесть в контрольном варианте (отсутствие обработки) равнялась 64%. Существенное повышение всхожести семян капусты (27,0%) относительно контроля наблюдалось при использовании смеси Триходермина и Биогерца. И на седьмые сутки эксперимента подтвердилось ингибирующее действие 0,2%-ной суспензии Ризоплан на всхожесть семян капусты.</p>
<p>Таким образом, оценка влияния препаратов и их смесей на семенные качества капусты по совокупности признаков выявила стимулирующий эффект от четырехчасового замачивания семян капусты в растворе 5%-ного Биогерца и суспензии Триходермина. Препарат Ризоплан (0,2%) оказывал ингибирующее действие на всхожесть семян капусты.</p>
<p>Качественные показатели рассады.Капусту можно выращиватьпосевом семян в грунт и рассадным способом. Рассадный способ позволяет получить более раннюю продукцию с открытого грунта и в условиях горной зоны КБР применяется рассадный способ выращивания капусты. Сформировать качественный посадочный материал позволяет дружные всходы растений, поскольку это позволяет проводить своевременно необходимые агротехнические мероприятия: борьба с сорняками, рыхление почвы, органоминеральные подкормки. Рассада должна быть здоровой, коренастой, с 5-6 интенсивно окрашенными зелеными листьями. Оценку влияние препаратов на качество рассады проводили по массе растений рассады капусты (таблица 26).</p>
<p><strong>Таблица 26 – Влияние предпосевной обработки семян среднепоздней капусты Фаворит F1 на качественные показатели рассады (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="2">Всходы, дни</td>
<td rowspan="2">Масса 100 шт.</p>
<p>рассады, г</td>
</tr>
<tr>
<td>начало</td>
<td>полные</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Вода (контроль)</td>
<td>12</td>
<td>24</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Биогерц, 5%</td>
<td>8</td>
<td>18</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Триходермин, 0,5%</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>4. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Действие на семена предпосевного замачивания в растворах препаратов было положительным. Обработка повышала скорость и полноту прорастания семян и интенсивность их дыхания. Намачивание в течение четырех часов в 0,5%-ной суспензии Триходермина ускорило появление проростков на двое суток в сравнении с вариантом замачивания в воде. Семена, замоченные в воде, проросли на 12 сутки, а обработка семян капусты 5% раствором Биогерц ускорил процесс прорастания на 4 сутки. После высева семян в тепличный грунт через 18 суток отмечено появление полных всходов на варианте предпосевного замачивания семян среднепоздней капусты Фаворит F1 в 5% растворе стимулятора роста Биогерц. Использование 0,5%-ной суспензии Триходермина для замачивания семян ускорило развитие проростков на 4 сутки по сравнению с контрольным вариантом замачивания семян капусты в воде. Полные всходы на контрольном варианте отмечены через 24 дня после высева.</p>
<p>Обеспечение растений питательными веществами зависит от размера их корневой системы и притока этих веществ к поверхности корней.Погружение семян капусты в растворы различных, специально подобранных веществ на длительное время (замачивание) обеспечивает более тесный контакт с семенами, и вещества становятся более доступными. Раствор Биогерца (5%) изменил анатомо-морфологическую структуру корневой системы и растений капусты в целом в сторону большего развития по сравнению с контрольным вариантом – замачивание в воде. Замачивание семян капусты в 5% растворе Биогерц увеличило массу 100 шт. растений в 2,7 раза по сравнению с массой растений контрольного варианта (83 г). Обработка суспензией Триходермина (0,5%) повысила анализируемый показатель в 2,3 раза. Хорошее развитие рассады увеличивает показатель приживаемости растений в полевых условиях и обеспечивает высокую стрессоустойчивость.</p>
<p>Результат обработки семян капусты смесью 0,25%-ного Триходермина с 0,1%-ным Ризопланом оказался отрицательным. Семена, обработанные такой смесью дали только единичные всходы культуры. Рост в ризосфере проростков капусты был слабым, то есть биопрепараты в таком сочетании оказывали ингибирующее влияния на развитие растений капусты.</p>
<p>Среди болезней рассады капусты повсеместно распространена <em>черная ножка,</em> относящаяся к группе почвенно-семенных инфекций. Поражение в начале прорастания вызывает грибOlpidium brassicaeWor, а растения, имеющие 2-3 настоящих листа поражает грибPythium debarianumHesse. Гриб заселяется в области корневой шейки, которая чернеет и загнивает. В почвенно-климатических условиях горной зоны КБР инфицированность растений возбудителями черной ножкой невысокая. Но и в этом случае необходимо проводить защитные мероприятия, чтобы избежать аккумуляции в почвенной среде возбудителей болезни. Биопрепарат Триходермин содержит грибы из рода Trichoderma, которые имеют одинаковую среду обитания с возбудителями болезни черная ножка Olpidium brassicaeWor. и Pythium debarianumHesse. и являются антагонистами по отношению к ним. Грибы Trichoderma образуют антибиотики, токсичные для фитопатогенов, ферменты, способные разрушать клеточные структуры грибов-патогенов и стимулируют рост и развитие растений капусты. Замачивание семенного материала в 0,5%-ной суспензии Триходермина обеспечило получение свободного от инфекции рассадного материала (рисунок 22). Как было сказано выше, в зоне проведения исследований инфекционный фон низкий: на контрольном варианте пораженные инфекцией растения составляли 1%. Обработка семян капусты раствором Биогерца в концентрации 5% также исключила проявление заболевания.</p>
<p><img width="430" height="183" class="wp-image-14235" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245.png 430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245-300x128.png 300w" sizes="(max-width: 430px) 100vw, 430px" alt="word image 245 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 22. Влияние предпосевного замачивания семян среднепоздней капусты Фаворит F1 в растворах препаратов на поражение черной ножкой (2020 г.)</p>
<p>Практический интерес представляло изучение эффективности обработки семян капусты биопрепаратами и стимулятором роста в сниженных концентрациях и в смеси. Двойное понижение нормы препаратов в смеси является экономичным приемом. Исходя из этого, для предпосевной подготовки семенного материала капусты в опытах использовались смеси Триходермина с Ризопланом, Триходермина с Биогерц. Результаты представлены на рисунке 23.</p>
<p><img width="525" height="251" class="wp-image-14236" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246.png 525w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246-300x143.png 300w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" alt="word image 246 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 23. Влияние предпосевной обработки семян среднепоздней капусты Фаворит F1 препаратами и их смесями на поражение черной ножкой (2020 г.)</p>
<p>На контрольном варианте (обработка семян водой) проявление черной ножки на рассаде капусты было незначительным и находилось на уровне 1,1%. Двухкратное уменьшение концентрации суспензии Триходермина (0,25%), снизило распространение инфекционной болезни до уровня 0,6%, в то время как применение препарата в 0,5%-ной концентрации полностью исключало распространение и проявление черной ножки на растениях рассады капусты. Эффективность использования в рекомендуемой концентрации (5%) раствора Биогерц была столь же высокой, как и эффективность Триходермина в опыте с максимальной концентрацией. Менее эффективным препаратом выявлен Ризоплан: распространенность заболевания черной ножки на рассаде капусты при обработке семян капусты 0,2%-ной суспензией находилась на уровне 0,8%. Препарат Ризоплан снижал инфицированность растений капусты возбудителем черной ножки всего на 0,3%. Баковые смеси показали максимальную эффективность, хотя можно предположить, что в смеси Триходермина и Ризоплана эффективность проявилась только за счет биопрепарата Триходермин.</p>
<p>Таким образом, для эффективной защиты растений рассады от поражения черной ножкой можно использовать прием предпосевной подготовки семян капусты в смеси 2,5%-ного раствора Биогерц и 0,25%-ной суспензии Триходермина или 4-часовое замачивание семян капусты в индивидуальных растворах повышенной концентрации-5% раствор Биогерца или 0,5% суспензия Триходермина.</p>
<p>Биометрические показатели растений капусты в полевых условиях.Все агротехнические мероприятия, проводимые в агроценозе капусты должны быть направлены на активацию роста площади листьев. Этот показатель является ключевым звеном в формировании урожая. Чтобы обеспечить прибавку сбора сухой биомассы на 1,5%, необходимо в период интенсивного роста добиться увеличения площади усваивающей поверхности листьев на 1% (Бондарь, 2000). Поэтому изучение влияния предпосевной подготовки семян препаратами разной природы на биометрические показатели капустного листа имеет практическую значимость. Изменения биометрических показателей листа капусты на вариантах опыта были не значительными (таблица 27).</p>
<p><strong>Таблица 27 – Влияние замачивания семян среднепоздней капусты Фаворит F1 на биометрические показатели растений через 30 дней после высадки (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант опыта</td>
<td colspan="2">Биометрические показатели 5-го листа, см</td>
</tr>
<tr>
<td>длина</td>
<td>ширина</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Контроль (вода)</td>
<td>12,1</td>
<td>10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Биогерц, 5%</td>
<td>12,6</td>
<td>11,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Триходермин (0,25%) +Биогерц (2,5%)</td>
<td>13,4</td>
<td>10,2</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Триходермин, 0,5%</td>
<td>12,5</td>
<td>9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>5. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>0,7</td>
<td>1,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Прием четырехчасового замачивания семян капусты в растворе Биогерц (5%) увеличил длину листа на 0,5 см, а ширину на 1,3 см по сравнению с контрольным вариантом (замачивание в воде). Существенное изменение длины листа капусты отмечено на варианте замачивания семян капусты в баковой смеси Триходермин (0,25%) +Биогерц (2,5%).</p>
<p>Урожайность капусты в условиях богары.Показатели урожайности напрямую зависят от климатических условий сельскохозяйственного года.</p>
<p>При выращивании капусты в нерегулируемых условиях водного режима почвы, каждый технологический прием, способствующий повышению стрессоустойчивости культуры по отношению к недостатку влаги, имеет большое практическое значение. Многие биопрепараты сейчас используются в технологиях возделывания для повышения устойчивости компонентов агроценоза к текущим неблагоприятным климатическим условиям. Урожайность культуры является интегральным показателем, отражающим влияние испытываемых препаратов, приемов обработки семян и рассады. Поэтому оценка урожайности необходима для принятия технологических решений в системе защиты капусты. Урожайность, представленная на рисунке 24 была достигнута на фоне химической защиты агроценоза от крестоцветных блошек и чешуекрылых вредителей.<a id="post-14203-_Hlk35582873"></a></p>
<p><img width="542" height="233" class="wp-image-14237" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-247.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-247.png 542w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-247-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 542px) 100vw, 542px" alt="word image 247 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 24. Влияние обработки семян среднепоздней капусты</p>
<p>Фаворит F1 препаратами на урожайность (2020 г.)</p>
<p>Вегетационный период 2020 года характеризовался экстремальными метеоусловиями. Атмосферная засуха в фазу завязывания кочанов не позволила реализовать потенциал по урожайности среднепоздней капусты Фаворит F1. Морфологическое развитие растений является важнейшим интегральным показателем биологических особенностей, закрепленных в генотипе, и отражает реакцию растений на изменения факторов внешней среды, которые прямо или косвенно воздействуют на биологический ритм. Известно, что каждый сорт культурных растений представляет собой целостную морфогенетическую структуру со своими особенностями роста, образования органов и формирования продуктивности на каждом этапе развития.</p>
<p>Сбор продукции с единицы площади в 2020 году был самым минимальным за последние 10 лет. Обработка экологически безопасными биопрепаратом и регулятором роста повысила адаптивные свойства растений к экстремальным условиям окружающей среды. Урожайность на контрольном варианте (предпосевная обработка семян в воде) составила 20,4 т/га. Предпосевная подготовка семян капусты в 5%-ном растворе Биогерц привела к существенному повышению контрольной урожайности на 2,6 т/га, а в смеси Триходермина с Биогерцем – на 1,0 т/га. Замачивание семян культуры в 0,5%-ной суспензии Триходермина позволило получить 29,2 т/га. Прибавка урожая составила 8,8 т/га или 43,1%.</p>
<p>Таким образом, замачивание семян в 0,5%-ной суспензии Триходермина, повышает адаптивные свойства и влияет на урожайные свойства семян и способствует получению на богаре прибавки урожая капусты в 43,1%.</p>
<p><strong>4.3.3. Оценка эффективности применения препаратов разной </strong><strong>природы для обработки корневой системы рассады</strong></p>
<p>Обеспечение растений питательными веществами зависит от размера их корневой системы и притока этих веществ к поверхности корней. Корневая система капусты может быть мочковатой или стержневой в зависимости от способа выращивания. При рассадном способе выращивания капуста образует мочковатую корневую систему, а при безрассадном – стержневую. Для создания надземной массы растению капусты требуется большое количество воды, а сосущая сила корневой системы небольшая. Поэтому для стимулирования корнеобразования в технологии выращивания применяются различные приемы. Наиболее широко распространенный агротехнический способ обмакивание корневой системы рассады капусты в «болтушке». «Болтушка» в классическом варианте представляет собой смесь коровяка и глины, иногда в состав смеси вводится фитолавин или Гетероауксина.</p>
<p>Варианты нашей болтушки были составлены из препаратов, участвовавших в предыдущих опытах. Для изучения эффективности биологического метода борьбы с личинками летней капустной мухи, паразитирующих на корнях рассады капусты, он был включен в опыт с биопрепаратом Фитоверм. Препарат Фитоверм, КЭ-высокоэффективный биологический инсектицид кишечно-контактного типа на основе метаболитов актиномицета Streptomyces avermitilis (ООО НБЦ «Фармбиомед», Россия) для борьбы с комплексом вредителей. При использовании не накапливается в растениях. Разрешен для использования в открытом грунте, в защищенном грунте.</p>
<p>Приведенные данные (таблица 28) свидетельствуют о том, что обработка корней рассады капусты в смесях препаратов приводила к изменению ряда морфологических параметров растений. Обработка корневой системы рассады 0,2% суспензией Ризоплана увеличила показатель длины листа капусты на 1,1 см. Изменения морфометрических показателей листа капусты на всех вариантах опыта находились в пределах ошибки опыта. Применение смесей Триходермина (0,25%) с Биогерцем (2,5%) и Ризоплана (0,2%) с Фитовермом (0,4%) снижают показатель длины листа – на 1,2 и 1,4 см, а ширины – на 1,1 и 1,2 см. В острозасушливый сельскохозяйственный год (таким был 2020 год) уменьшение площади листовой поверхности проявляется как адаптивная реакция на стрессовый фактор и обеспечивает уменьшение транспирационного коэффициента.</p>
<p><strong>Таблица 28 – Влияние обработок биопрепаратами и регулятором роста корневой системы рассады среднепоздней капусты Фаворит F1 на формирование биометрических показателей вегетирующих растений (через 30 дней после высадки) (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант «болтушки»</td>
<td colspan="2">Биометрические показатели 5-го листа, см</td>
</tr>
<tr>
<td>длина</td>
<td>ширина</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Вода (контроль)</td>
<td>13,2</td>
<td>11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Триходермин, 025%</td>
<td>13,2</td>
<td>11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Триходермин, 0,5%</td>
<td>13,8</td>
<td>12,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Триходермин (0,25%) + Ризоплан (0,1%)</td>
<td>13,6</td>
<td>11,7</td>
</tr>
<tr>
<td>5.Триходермин (0,25%) + Биогерц (2,5%)</td>
<td>12,0</td>
<td>10,2</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Ризоплан, 0,2%</td>
<td>14,3</td>
<td>11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Биогерц, 5%</td>
<td>13,7</td>
<td>11,4</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Ризоплан (0,2%) + Фитоверм (0,4%)</td>
<td>11,8</td>
<td>10,1</td>
</tr>
<tr>
<td>9. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>1,6</td>
<td>0,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Влияние биопрепаратов, использованных для обработки корневой системы рассады, на урожайность капусты.Урожайность, представленная на рисунке 25, была достигнута не только на фоне применения биопрепаратов и стимулятора роста, но и при химической защите агроценоза от крестоцветных блошек и чешуекрылых вредителей. Как мы отмечали выше, применение биопрепарата Ризоплан (0,2%) оказывало ингибирующее влияние на рост и развитие растений капусты. В опыте определения влияния обработки корневой системы рассады среднепоздней капусты Фаворит F1 биопрепаратами на урожайность, обмакивание корней рассады капусты в суспензии 0,2% Ризоплана и его смеси в пониженной концентрации с суспензией 0,25% Триходермина привело к снижению урожайности капусты на 2,2 и 1,4 т/га относительно контрольного варианта. На контрольном варианте урожайность среднепоздней капусты Фаворит F1 была на уровне 24,2 т/га. Изменения морфометрических показателей, уменьшение площади испарения при обработке корневой системы капусты баковой смесью из суспензии Ризоплана (0,2%) с Фитовермом (0,4%) обеспечила повышение урожайности на 7,2 т/га больше контрольного показателя за счет снижения потери воды. Прибавка составила 47%. Использование в болтушке раствор Биогерца (5%) и Триходермина в 0,25%-ной концентрации, а также их совместное применение не изменило контрольную урожайность. Применение в болтушке 0,5%-ной суспензии Триходермина в 2020 году выявило влияние на рост урожайности в пределах 5,5 т/га. Прибавка урожайности составила 38,7%.</p>
<p><img width="560" height="295" class="wp-image-14238" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-248.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-248.png 560w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-248-300x158.png 300w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" alt="word image 248 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 25. Влияние обработки корневой системы рассады среднепоздней</p>
<p>капусты Фаворит F1 биопрепаратами на урожайность (2020 г.)</p>
<p>Таким образом, проведенные исследования по изучению эффективности применения некоторых биопрепаратов и стимулятора роста в интегрированной системе защиты капусты белокочанной от вредителей и болезней в условиях горной зоны КБР позволили выявить наиболее оптимальные способы и уровни концентрации применения препаратов:</p>
<p>-для повышения посевных качеств и оздоровления семенного материала рекомендуется четырехчасовое замачивание семян капусты в 0,5%-ной суспензии триходермина. Прием позволяет повысить урожайность культуры в среднем на 43,1%;</p>
<p>-обработка корневой системы рассады капусты в смеси 0,2%-ной суспензии Ризоплан с 0,4%-ным Фитовермом увеличивает адаптивные свойства культуры в неблагоприятный по климатическим условиям сельскохозяйственный год и способствует увеличению урожайности культуры на 47%.</p>
<p><strong>4.3.4. Использование препаратов в период вегетации капусты</strong></p>
<p>Биопрепараты против фитофагов.Интегрированная система защиты растений – это совмещение агротехнических химических и биологических методов борьбы с сорным компонентом, болезнями и вредителями агроценоза. Система базируется на мониторинге фитофагов и болезней и аргументированном применении тех или иных средств защиты растений. В период вегетации капусты большая доля защиты бывает направлена против насекомых фитофагов, в основном чешуекрылых. Мониторинг циклов развития вредителей выявил необходимость обработок с ранней весны до уборки урожая. Поиск технологических приемов снижения кратности обработок особо актуален для культуры капусты.</p>
<p>Изучение эффективности использования биопрепаратов против вредителей капусты были начаты в 70‑е годы прошлого столетия и продолжаются до настоящего времени. Ассортимент биопрепаратов за прошедший период обновился и значительно расширился.</p>
<p>В своих исследованиях мы использовали биопрепараты Лепидоцид с.к., Фитоверм, к.э.Ранее они не применялись в условиях горной зоны КБР. Лепидоцид с.к. производится на основе штамма Bacillus thuringiensis var. kurstaki., обладает кишечным действием,представляет жидкую препаративную форму, что дает преимущество при опрыскивании. Химический инсектицидГерольд, в.с.к. (240 г/л дифлубензурона)<strong><em> –</em></strong> от листогрызущих вредителей. Рекомендован как биологически активный и экологически безопасный препарат.</p>
<p>По результатам мониторинга распространения фитофагов в агроценозе капусты в 2020 году проводились предварительные испытания биопрепаратов против чешуекрылых, капустной тли и летней капустной мухи в горной зоне КБР.</p>
<p>Эффективность препаратов различной природы против капустной моли. Характерной особенностью развития капустной моли являются периодически повторяющиеся массовые вспышки ее размножения. В год исследования наблюдалось сильное развитие вредителя.<strong>В жаркое и засушливое лето капустная моль в некоторых регионах становится главным вредителем крестоцветных культур.</strong> По влагообеспеченности вегетационный период 2020 года был засушливым (55% от среднемноголетних осадков). Лето было теплым, сумма активных температур находилась на уровне среднего многолетнего значения 1637°.</p>
<p>Вне зависимости от сроков созревания посадки раннеспелой и среднепоздней капусты были заселены капустной молью. За период вегетации растений капусты различного срока созревания была проведена однократная обработка препаратами против капустной моли. Результаты полевого опыта представлены в таблице 29.</p>
<p>Численность гусениц капустной моли на раннеспелой капусте Атаман F1 превышала экономический порог вредоносности до обработки посадки капусты и составляла 316 экз./100 растений.</p>
<p><strong>Таблица 29 – Биологическая эффективность препаратов против капустной моли на посадках раннеспелой капусты Атаман F1 (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="4">Биологическая эффективность (%), по суткам</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Контроль (без обработки)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Герольд, в.с.к (0,15 л/га)</td>
<td>64,1</td>
<td>75,7</td>
<td>81,2</td>
<td>87,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Лепидоцид, с.к. (1,6л/га)</td>
<td>52,5</td>
<td>60,3</td>
<td>67,8</td>
<td>80,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Фитоверм, к.э. (1,6 л/га)</td>
<td>58,3</td>
<td>69,2</td>
<td>77,0</td>
<td>85,2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>8,4</td>
<td>6,1</td>
<td>6,9</td>
<td>3,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Эффективность подавления численности капустной моли биопрепаратом фитоверма к.э на 3-е сутки была ниже на 5,8% по сравнению с эффективностью химического инсектицида Герольда в.с.к. Биопрепарат Лепидоцид, с.к. уступалхимическому препаратуГерольд в.с.к.. на 3-е сутки определения эффективности на 11,6%. Максимальная эффективность подавления численности фитофага в конце эксперимента, на 10-е учетные сутки была достигнута на варианте применения Герольда в.с.к., которая составляла 87,0%. Подавление численности фитофага на 10-е учетные сутки при использовании фитоверма к.э. было высоким и находилось на уровне 85,2%, что ниже эффективности химического инсектицида на 2,2%. Эффективность лепидоцида, с.к. была высокой и составила на 10-е учетные сутки 80,4%. Биологическая эффективность препаратов фитоверм к.э. (85,2%) и Лепидоцид, с.к. (80,4%)против капустной моли на посадках раннеспелой капусты Атаман F1 на 10-е учетные сутки была на уровне эффективности химического инсектицида Герольд в.с.к (87,0%) и достаточной для защиты агроценоза.</p>
<p>Учет численности гусениц капустной моли в посадках среднепоздней капусты Фаворит F1 проводили в фазе сформированной розетки листьев. Численность фитофага в вариантах до обработки агроценоза различалась не значительно и в среднем составляла 387 экз. /100 растений. Результаты полевого опыта на среднепоздней капусте Фаворит F1 представлены в таблице 30.</p>
<p><strong>Таблица 30 – Биологическая эффективность препаратов против капустной моли на посадках среднепоздней капусты Фаворит F1 (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="4">Биологическая эффективность (%), по суткам</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Герольд, в.с.к. (0,15 л/га)</td>
<td>47,3</td>
<td>58,9</td>
<td>72,8</td>
<td>83,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Лепидоцид, с.к. (1,6л/га)</td>
<td>53,1</td>
<td>42,6</td>
<td>64,5</td>
<td>64,9</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Фитоверм, к.э. (1,6 л/га)</td>
<td>46,9</td>
<td>55,8</td>
<td>73,5</td>
<td>80,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>14,8</td>
<td>15,5</td>
<td>3,8</td>
<td>4,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Биологическая эффективность химического инсектицида Герольд в.с.к. во все периоды учета превышала эффективность бактериальных энтомопатогенных препаратов. Максимальная эффективность была достигнута на 10-е сутки и составила 83,6%. Эффект от применения биопрепарата фитоверм к.э. был ниже на 3,2%. При учете на 3-и сутки эффективность лепидоцида, с.к. была выше показателя химического контроля на 5,8%, но в следующие учетные периоды эффективность была на этом варианте защиты самая низкая. В условиях многочисленного поражения агроценоза капустной молью бипрепарат Фитоверм к.э. обладал высоким защитным эффектом. Влияние энтомопатогенных препаратов на капустную совку.Увеличение численности совки наблюдалось в 2020 году на среднепоздней капусте Фаворит F1. Климатические условия вегетационного периода были экстримальными. Атмосферная засуха, которая длилась на территории проведения исследований 32 дня, пришлась на фазу завязывания кочанов. Препараты испытывали на богарных посадках среднепоздней капусты Фаворит F1против гусениц капустной совки. Основная часть гусениц по результатам мониторинга находилась в 2-3 возрастах. В качестве химического стандарта использовался Герольд. Результаты полевого опыта 2020 года представлены в таблице 31.</p>
<p><strong>Таблица 31 – Биологическая эффективность препаратов против капустной совки на посадках среднепоздней капусты Атаман F1 (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="4">Биологическая эффективность по суткам, %</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Герольд, в.с.к. (0,15л/га)</td>
<td>83,2</td>
<td>90,2</td>
<td>92,8</td>
<td>94,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Лепидоцид, с.к. (1,6 л/га)</td>
<td>47,0</td>
<td>73,4</td>
<td>75,6</td>
<td>88,2</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Фитоверм, к.э. (1,6 л/га)</td>
<td>81,4</td>
<td>83,7</td>
<td>84,2</td>
<td>85,3</td>
</tr>
<tr>
<td>4. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>12,5</td>
<td>8,3</td>
<td>8,6</td>
<td>10,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Интенсивность развития капустной совки в условиях засушливого климата на богаре низкая. Численность капустной совки до обработки находилась ниже экономического порога вредоносности и составляла 64 экз. на 100 растений капусты. Поэтому для подавления численности фитофага в агроценозе среднепоздней капусты Атаман F1 была проведена однократная обработка.</p>
<p>На 10-ые учетные сутки эффективность защитного действия всех препаратов была высокой. Максимальные значения (94,5%) были достигнуты при использовании химического инсектицида Герольд, в.с.к. (0,15л/га). Высокая эффективность воздействия химического препарата (83,2%) показана на 3-ие учетные сутки. Эффективность бипрепаратов фитоверма к.э. и лепидоцида с.к. на 10-е учетные сутки также были достаточными для защитного действия 85,3 и 88,2%. В первый учетный период эффективность воздействия фитоверма к.э. на гусениц совки была близка к эффективности от применения Герольда в.с.к.. и во все следующие учетные сутки эффективность превышала 80% (83,7- 85,3%). Эффективность подавления фитофага в агроценозе капусты при применении биопрепаратов фитоверма к.э. и лепидоцида с.к. была достаточной для защиты культуры.</p>
<p>Таким образом, эффективность в борьбе против чешуекрылых вредителей биопрепаратов лепидоцид и фитоверм в богарных условиях горной зоны КБР высокая. Исследования проведенные, на капусте разных сроков созревания, не выявили специфичности действия препаратов. Однократной обработки биопрепаратами достаточно для подавления фитофагов в агроценозе капусты на богаре. Выбор препарата определяется экономической целесообразностью его применения.</p>
<p>Влияние биопрепаратов на капустную тлю и летнюю капустную муху.В период проведения исследований было замечено тотальное размножение капустной тли. Самым перспективным экологически безопасным препаратом в борьбе с тлей, среди использованных нами можно выделить Фитоверм. Особенность тли заключается в том, что она заселяет капусту в самом конце развития растения, т.е. непосредственно перед уборкой, в связи с чем обработка химическими препаратами не представляется возможной из-за их пагубного воздействия на конечный продукт, следовательно, безопаснее всего использовать биопрепараты. Численность вредителя достигала 1-2 колонии, покрывающие не более двух-трех листьев при 34-78% заселении, что приравнивается к 2,3 баллам. Фитоверм был применен на участках где ранее не применяли биопрепараты по борьбе с чешуекрылыми и на участках где они уже были использованы. Через десять дней после обработки, было установлено, что эффективность Фитоверма к.э. равна 47,8% на первом участке (без обработки от чешуекрылых), а на втором (с обработкой) практически не было обнаружено тли. Первоначальная обработка, направленная на борьбу с капустной совкой, с использованием суспензии Лепидоцида с.к. либо раствором Фитоверма, привела к уменьшению изначального уровня заселенности капусты тлей. Меры по борьбе с чешуекрылыми проводились, когда их численность была максимальна (вторая декада июля, вторая декада августа). Именно в этот период начинается заселение капусты тлей. Можно предположить, что есть зависимость между обработкой в это время и активностью заселения растения тлей. Так же, возможно такой эффект достигается благодаря активности энтомофагов, которые сохраняются если использовать биопрепараты.</p>
<p>Химические препараты опасны тем, что есть большая доля вероятности обнаружения их остаточных количеств в капусте, так как капустная тля, в условиях горной зоны КБР, заражает растение во 2-й половине вегетационного периода. В связи с этим, нахождение особо эффективных биопрепаратов, не наносящих вреда качеству конечной продукции, весьма актуально. Использованный в наших опытах Фитоверм привел к гибели 47,8% вредителя, возможно, это связанно с тем, что мы применили более низкую концентрацию препарата, но может быть это связанно с различными агрометеоусловиями. Так или иначе, Фитоверм зарекомендовал себя как хороший способ борьбы с капустной тлей. Колонии капустной тли контрольного варианта (без обработки) на 50-60% были заселены личинками мух-сирфид. Фитоверм к.э. не оказал отрицательного воздействия на полезных насекомых.</p>
<p>Полученные результаты по использованию смеси Фитоверма с Ризопланом в «болтушке», позволили оценить влияние этого приема на повреждения растений личинками мух. В 2020 году был заложен мелкоделяночный опыт. Результаты представлены в таблице 32. По результатам опыта сочетание Ризоплана с Фитовермом ингибирует развитие бактериоза и подавляет численность личинок мух. Согласно таблице 12, смесь биопрепаратов против личинок капустной мухи показала себя достаточно эффективно.</p>
<p><strong>Таблица 32 – Влияние совместного применения Фитоверма с Ризопланом для обработки корневой системы рассады раннеспелой капусты Атаман F1 на поврежденность растений личинками летней капустной мухи (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Заселение, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Без обработки (контроль)</td>
<td>12,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Фитоверм (0,4%) + Ризоплан (0,2%)</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>3. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>9,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ранее было отмечено, что личинки фитофага ослабляют растение, из-за чего происходит развитие слизистого бактериоза. Уже была показана эффективность Ризоплана против возбудителя слизистого бактериоза. Подавлению численности личинок мух, способствует сочетание Фитоверма и Ризоплана, а также препятствует развитию бактериоза.</p>
<p>Препараты для профилактики болезней капусты.Территория выращивания капусты относится к чистой фитосанитарной зоне и болезни капусты при выращивании на богаре проявляются слабо. Поэтому представляется достаточным и целесообразным оценить эффективность повышения устойчивости растений капусты к болезням при обработке биопрепаратами и регуляторами роста в период вегетации по урожайности. На фоне химической защиты агроценоза капусты от крестоцветных блошек и чешуекрылых вредителей проводилась двухкратная обработка вегетирующих растений: первая – в фазе формирования розетки листьев, а вторая – в фазе массового завязывания кочанов. Результаты представлены в таблице 33.</p>
<p><strong>Таблица 33 – Влияние двукратной внекорневой обработки вегетирующих растений среднепоздней капусты Фаворит F1 препаратами на урожайность (2020 г.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант опрыскивания</td>
<td>Урожайность, т/га</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Вода (контроль)</td>
<td>20,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Триходермин, 0,5%</td>
<td>29,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Триходермин (0,25%) + Ризоплан (0,1%)</td>
<td>22,1</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Триходермин (0,25%) + Биогерц (2,5%)</td>
<td>30,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5. НСР <sub>0,5</sub></td>
<td>3,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Как известно, эффективность биопрепаратов зависит от климатических условий вегетационного периода. Эффективность биопрепаратов снижается в условиях засушливого года. При опрыскивании растворами растений увеличивается влажность окружающей среды, и процесс фотосинтеза усиливается, возрастает интенсивность дыхания. Опрыскивание водой на контрольном варианте обеспечило урожайность на уровне 20,4 т/га. Максимальная урожайность в опыте (30,6 т/га) была достигнута при опрыскивании вегетирующих растений капусты смесью 0,25%-ной суспензии Триходермина и 2,5% раствора стимулятора роста Биогерц. Прибавка урожая составила 10,2 т/га, что составляет 50% от урожайности на контрольном варианте. Индивидуальное применение 0,5% суспензии Триходермина повысило урожай капусты на 8,6 т/га. Использование пониженной концентрации Триходермина в смеси с 0,1% суспензией Ризоплана увеличило урожайность капусты на 1,7 т/га.</p>
<p>Улучшение экономических показателей при изменении элементов технологий выращивания культуры имеет решающее значение для включения в производственный цикл. В 2020 году на землях с.п. Кичмалка КБР на посадках среднепоздней капусты Фаворит F1 площадью 2,24 га и раннеспелой капусты Атаман F1 площадью 2 га была проведена производственная проверка эффективности включения в интегрированную систему защиты посадок капусты биопрепаратов и стимулятора роста. Предложенный комплекс защитных мероприятий от вредителей и болезней включал предпосевную подготовку семян капусты в 5%-ном растворе Биогерц (четырехчасовое замачивание), обработку корневой системы рассады перед высадкой ее в поле в смеси 0,2%-ной суспензии Ризоплана и 0,4%-ного Фитоверма, однократную обработку биопрепаратом Фитоверм, к.э. (1,6 л/га) вегетирующих растений для подавления фитофагов в агроценозе капусты.</p>
<p>При использовании предложенного комплекса защиты от вредителей и болезней на раннеспелой капусте Атаман F1 урожай капусты увеличился на 9,1 т/га (36,8%), рентабельность выращивания увеличилась на 75%. Предложенный комплекс защиты на среднепоздней капусте Фаворит F1 повысил рентабельность на 58% (рисунок 26).</p>
<p><a id="post-14203-_Hlk62040743"></a><a id="post-14203-bookmark25"></a> <img width="610" height="507" class="wp-image-14239" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-249.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-249.png 610w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-249-300x249.png 300w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" alt="word image 249 Исследования и разработка технологий применения биологических удобрений, биостимуляторов и биологического метода в интегрированной системе защиты томата в открытом и защищенном грунте, картофеля, огурцов и капусты"></p>
<p>Рисунок 26. Экономическая эффективность комплексной защиты капусты (2020 г.)</p>
<p><strong>Выводы:</strong></p>
<p>Результаты исследований позволили выявить оптимальные варианты сочетания биопрепаратов и стимулятора роста в системе защиты агроценоза капусты.</p>
<p>&#8212; для эффективной защиты растений рассады от поражения черной ножкой можно использовать прием предпосевной подготовки семян капусты в смеси 2,5%-ного раствора Биогерц и 0,25%-ной суспензии Триходермина или 4-часовое замачивание семян капусты в индивидуальных растворах повышенной концентрации-5% раствор Биогерца или 0,5% суспензия Триходермина.</p>
<p>&#8212; замачивание семян в 0,5%-ной суспензии Триходермина, повышает адаптивные свойства и влияет на урожайные свойства семян и способствует получению на богаре прибавки урожая капусты в 43,1%.</p>
<p>&#8212; обработка корневой системы рассады капусты в смеси 0,2%-ной суспензии Ризоплан с 0,4%-ным Фитовермом увеличивает адаптивные свойства культуры в неблагоприятный по климатическим условиям сельскохозяйственный год и способствует увеличению урожайности культуры на 47%.</p>
<p>&#8212; однократная обработка биопрепаратом Фитоверм, к.э. (1,6 л/га) снижает численность чешуекрылых вредителей в агроценозе капусты разных сроков созревания на 80,4-85,2%.</p>
<p>При включении в комплекс защиты от вредителей и болезней биопрепаратов и стимулятора роста на раннеспелой капусте Атаман F1, урожай капусты повышается на 9,1т/га (36,8%). Рентабельность возрастает на 75% в сравнении с комплексом защитных мероприятий, принятых при выращивании капусты на богаре в условиях горной зоны КБР. Предложенный комплекс защиты на среднепоздней капусте Фаворит F1 повышает рентабельность на 58%.</p>
<p><strong>Рекомендации производству:</strong></p>
<p>Для выращивания экологически безопасной продукции заменить химические инсектициды на не менее эффективные биологические препараты. Для эффективной защиты растений рассады от поражения черной ножкой использовать прием предпосевной подготовки семян капусты в смеси 2,5%-ного раствора Биогерц и 0,25%-ной суспензии Триходермина. Для защиты посадок капусты от чешуекрылых вредителей применять однократную обработку биопрепаратом Фитоверм, к.э. (1,6 л/га).</p>
<h3><strong>4.4. Исследования по выявлению эффективности </strong><strong>применения биологических препаратов на огурцах</strong></h3>
<p>Устойчивость гибридов огурца к различным болезням поражающим корневую систему существенно сказывается на продуктивности и выходе товарной продукции. В условиях, когда возделывание огурцов происходит весной в теплицах в отсутствии обогрева наибольшую значимость приобретают гибриды, отличающиеся повышенной устойчивость кразного рода корневым болезням, высоким урожаем, одновременным и дружным созреванием плодов.</p>
<p>Наибольшей устойчивостью к корневым болезням был отмечен гибрид Азарт F1, степень поражаемости посевов которого не превышала 14,6-16,2%. На посевах гибрида Азарт F1 отмечен наибольший урожай, как ранний, так и общий 5,7 и 19,9 кг на кв.м. соответственно (таблица 34).</p>
<p><strong>Таблица 34 – Продуктивность гибридов огурца при выращивании в условиях защищенного грунта (среднее за 2019-2020 гг.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Гибриды</td>
<td colspan="2">Процент поражаемости корневыми гнилями, %</td>
<td colspan="2">Урожай, кг на кв.м.</td>
<td rowspan="2">Выход товарной продукции, %</td>
</tr>
<tr>
<td>2019 г.</td>
<td>2020 г.</td>
<td>ранний</td>
<td>общий</td>
</tr>
<tr>
<td>Аленка F1</td>
<td>22,5</td>
<td>24,8</td>
<td>5,0</td>
<td>18,4</td>
<td>88,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Адмирал F1</td>
<td>25,2</td>
<td>32,1</td>
<td>4,1</td>
<td>10,2</td>
<td>89,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Азарт F1</td>
<td>16,2</td>
<td>14,6</td>
<td>5,7</td>
<td>19,9</td>
<td>90,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Бонус F1</td>
<td>21,2</td>
<td>26,3</td>
<td>4,3</td>
<td>11,1</td>
<td>91,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Граф F1</td>
<td>32,1</td>
<td>35,4</td>
<td>3,6</td>
<td>6,9</td>
<td>87,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Джастина F1</td>
<td>28,6</td>
<td>31,3</td>
<td>3,9</td>
<td>8,4</td>
<td>87,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Другие гибриды были менее устойчивы к болезням, поражающим корневую систему. Развитие корневых гнилей в посадках гибрида Бонус F1 составило 21,2-26,3%, гибрида Адмирал F1 &#8212; 25,2-32,1%, гибрида Аленка F1 &#8212; 22,5-24,8%. Гибриды характеризовались устойчивостью к болезням, поражающим корневую систему в условиях защищенного грунта. Наибольший выход товарных плодов был отмечен по гибридам Бонус F1 и Азарт F1 &#8212; 91,5 и 90,6 % соответственно. Анализ химического состава плодов огурца исследуемых в опыте гибридов представлен в таблице 35.</p>
<p><strong>Таблица 35 – Химический состав исследуемых в опыте гибридов огурца (среднее за 2019-2020гг.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Гибриды огурца</td>
<td>Содержание сухого вещества, %</td>
<td>Содержание сахаров, %</td>
<td>Содержание витамина С, мг %</td>
<td>Содержание нитратов, мг/кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Аленка F1</td>
<td>4,0</td>
<td>2,2</td>
<td>4,1</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>Адмирал F1</td>
<td>3,9</td>
<td>2,5</td>
<td>4,4</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>Азарт F1</td>
<td>3,5</td>
<td>2,2</td>
<td>6,8</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>Бонус F1</td>
<td>4,1</td>
<td>2,1</td>
<td>5,0</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>Граф F1</td>
<td>3,9</td>
<td>2,1</td>
<td>3,8</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>Джастина F1</td>
<td>3,4</td>
<td>2,1</td>
<td>4,0</td>
<td>290</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Как следует из данных таблицы процент содержания АСВ и сахаров у исследуемых в опыте гибридов огурца находился в пределах ошибки опыта. Наибольшего значения показатель содержания витамина С достиг на гибридах Азарт F1 и Бонус F1 &#8212; 6,8 и 5,1 мг % соответственно.</p>
<p>По содержанию нитратов в плодах, исследуемых в опыте гибридов огурца, следует отметить, что все гибриды показали содержание нитратов ниже ПДК заданных ГОСТ (400 мг на кг сырой массы), по гибридам значение этого показателя варьировало в пределах от 165 мг на кг (Адмирал F1) до 290 мг на кг (Джастина F1).</p>
<p>Таким образом, изучение партенокарпических гибридов огурца в условиях защищенного грунта 6-ой световой зоны показало, что раннеспелый партенокарпический гибрид огурца Азарт F1 отличается наиболее высокой устойчивостью к болезням поражающим корневую систему, обеспечивает урожайность порядка 20 кг на м<sup>2</sup> отличающего высокой товарностью и качеством. Гибрид Азарт F1 отличается высокой скоростью ростовых процессов, имеет хорошо развитую корневую систему, более высокую листостебельную массу и большее количество генеративных органов.</p>
<p>Для выявления устойчивости к патогенной флоре, вызывающей болезни корневой системы у партенокарпических гибридов огурца в условиях защищенного грунта 6-ой световой зоны, были проведены исследования по изучению влияния препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) с нормами расхода 6,0 литров на гектар, 8,0 и 10 литров на гектар, соответственно.</p>
<p>Посевы в условиях опыта обрабатывались в 3этапа, путем непосредственного внесения под корень из расчета от 150 до 200 мл на одно растение.</p>
<p>Первое внесение препарата осуществляли по истечения 21 дня после высадки растения на постоянное место в самой теплице, остальные обработки осуществляются с промежутками 20-25 дней.</p>
<p>Анализ данных проведенных исследований по изучению влияния препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) показал, что применение препарата приводит к значимому снижению уровня развития и степени проявления болезни. Применение препарата Ризоплан, КС привело к тому, что болезнь проявилась на 6-9 дней позже относительно контрольного варианта, где обработки не проводились.</p>
<p><strong>Таблица 36 – Влияние препарата Ризоплан, КС на степень развития корневых гнилей у огурца гибрида Аленка F1 (среднее за 2019-2020 гг.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты опыта</td>
<td rowspan="2">Норма расхода, л/га</td>
<td rowspan="2">Степень развитияя болезней, %</td>
<td rowspan="2">Уровень биологической эффективности, %</td>
<td rowspan="2">Урожай, кг на кв.м.</td>
<td colspan="2">Сохранность урожая</td>
</tr>
<tr>
<td>кг на кв.м.</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Фитолавин, ВРК (эталон)</td>
<td>8,0</td>
<td>3,0</td>
<td>65,6</td>
<td>9,4</td>
<td>1,0</td>
<td>10,6</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Ризоплан, КС</td>
<td>6,0</td>
<td>3,1</td>
<td>64,2</td>
<td>9,2</td>
<td>0,8</td>
<td>8,7</td>
</tr>
<tr>
<td>8,0</td>
<td>2,4</td>
<td>72,4</td>
<td>9,7</td>
<td>1,4</td>
<td>13,4</td>
</tr>
<tr>
<td>10,0</td>
<td>2,8</td>
<td>69,7</td>
<td>10,0</td>
<td>1,6</td>
<td>16,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Как следует из данных, представленных в таблице 36, наименьший уровень развития корневых болезней отмечался на вариантах, где препарат Ризоплан использовался с нормой расхода 10 л/га.</p>
<p>Учет фитопатологической активности, проведенный по истечении седьмых суток после третьей корневой обработки, показал, что применение препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) оказывает положительное воздействие на показатели фитосанитарного состояния. Применение препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) приводит к существенному снижению уровня распространенности и уменьшению степени поражаемости корневыми гнилями гибридов огурцов выращиваемых в условиях защищенного грунта 6-ой световой зоны, относительно контрольного варианта.</p>
<p>Уровень биологической эффективности применения препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) варьировал на уровне от 64,2 до 72,4 (таблица36).</p>
<p>На вариантах опыта, где использовался препарат Фитолавин, уровень биологической эффективности составил 65,6 %. В условиях опыта наибольший уровень биологической эффективности отмечен при применении препарата Ризоплан, КС (69,7-72,4 %) на вариантах опыта с нормой расхода препарата 8 и 10 л/га, из расчета расхода рабочего раствора &#8212; 300 литров на гектар.</p>
<p>Существенно значимые прибавки относительно контрольного варианта, отмечены на вариантах с нормой применения 8,0 и 10 литров на гектар, значение показателя – сохранность урожая варьировало на уровне от 1,4 до 1,6 кг на м<sup>2</sup>, что превышает значение этого показателя на контрольном варианте на 13,4 и 16,0% соответственно.</p>
<p>На вариантах опыта, где препарат Ризоплан, КС с нормой применения 6 литров на гектар и препарат Фитолавин с нормой применения 8 литров на гектар значение показателя «сохранность урожая» находилась в пределах НСР.</p>
<p>Следует отметить, что применение препарата Фитолавин, ВКР (<em>Фитобактериомицин &#8212; комплекс стрептотрициновых антибиотиков</em>) и препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) привело существенно значимому повышению содержания сахаров в плодах гибрида огурца Аленка F1. Значение содержания нитратного азота в плодах по всем изучаемым в опыте препаратам ниже допустимого значения ПДК. Согласно ГОСТ значение этого показателя составляет 400 мг/кг сырой массы (таблица 37).</p>
<p>Уровень биологической эффективности применения препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) достиг значения 64,2-72,4 %. Величина показателя «сохранность урожая» была на уровне 1,4-1,6 кг/кв.м., что выше значения этого показателя контрольного варианта на 13,4 -16,0%.</p>
<p><strong>Таблица 37 – Влияние препарата Ризоплан на химический состав плодов огурца Аленка F1</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант опыта</td>
<td>Сухое вещество, %</td>
<td>Сахара, %</td>
<td>Витамин С, мг %</td>
<td>NO3, мг/кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>3,8/4,9</td>
<td>1,0/2,1</td>
<td>3,7/3,8</td>
<td>9,8/16,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Фитолавин, ВКР (эталон)</td>
<td>3,6/5,1</td>
<td>1,8/2,1</td>
<td>3,6/4,0</td>
<td>10,1/9,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Ризоплан, Ж, 6,0 л/га</td>
<td>3,6/5,0</td>
<td>1,8/2,2</td>
<td>3,6/4,1</td>
<td>7,6/10,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Ризоплан, Ж, 8,0 л/га</td>
<td>3,8/4,9</td>
<td>1,8/2,5</td>
<td>4,1/4,4</td>
<td>11,0/14,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ризоплан, Ж, 10,0 л/га</td>
<td>3,9/4,5</td>
<td>1,9/2,2</td>
<td>3,8/4,1</td>
<td>9,0/12,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: в числителе – 2019 г., в знаменателе – 2020 г.</p>
<p>Уровень биологической эффективности применения препарата Ризоплан, КС (<em>Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33</em>) достиг значения 64,2-72,4 %. Величина показателя сохранность урожая была на уровне 1,4-1,6 кг/кв.м., что выше значения этого показателя контрольного варианта на 13,4 -16,0%.</p>
<p>Были заложены опыты, по изучению эффективности применения биофунгицидов против болезней, поражающих корневую систему гибридов огурца. Биофунгициды для обработки растений применялись при проявлении первых признаков болезней согласно следующей схемы:</p>
<ol>
<li>Контроль (без обработки),</li>
<li>Бактофит, СП, 500 г/га;</li>
<li>Оргамика Ф, СП, 200 г/га;</li>
<li>Триходермин, Ж, 5 л/га;</li>
<li>Фитоспорин-М, КС, 5 л/га;</li>
<li>БисолбиСан, Ж, 5 л/га;</li>
<li>Алирин Б + Триходермин (2+3 л/га);</li>
<li>Ризоплан, 8л/га;</li>
<li>Фитолавин, 8 л/га;</li>
<li>Псевдобактерин-2, 8 л/га.</li>
</ol>
<p>Учет развития болезней, по истечению 14 дней после первого применения, показал, что уровень биологической эффективности препарата Триходермин Ж, с нормой применения &#8212; 5 л/га и препарата Оргамика Ф, СП, 2 с нормой применения 100 г/га достигла значения &#8212; 100 %, препарат Фитоспорин-М достиг значения &#8212; 95,6 %, препарат Бактофит достиг значения &#8212; 94,2 %, совместное применение препаратов Алирин Б + Триходермин позволил достигнуть значения &#8212; 83,3 %, при применении препарата Ризоплан это показатель составил &#8212; 80,2%.</p>
<p>Уровень биологической эффективности при использовании препаратов Фиталавин, Псевдобактерин-2 и Алирин Б варьировал в пределах 73,9-78,7 %.</p>
<p>Анализ данных полученных на 14 день после второго применения, показал, что уровень биологической эффективности препарата Оргамика Ф составил &#8212; 81,5 %, препарата Триходермин – 79,4 %, препарата Бактофит &#8212; 74,2 %, совместное применение препаратов Алирин Б + Триходермин – 73,2 %, препарата Фитоспорин-М и препарата Ризоплан – 71,3-71,8 % соответственно, на вариантах опыта где использовался препарат Алирин Б, Фитолавин и Псевдобактерин-2 значение этого показателя составило 62,5-68,5 %.</p>
<p>Анализ данных, полученных на 14 день после третьего применения, показал, что уровень биологической эффективности препарата Бактофит и препарата Триходермин составил 65,8-68,5 %, по препарату Фитоспорин-М и препарату Оргамика Ф – 63,5-64,2 % соответственно, по остальным изученным биопрепаратам значение этого показателя составило 48,4-59,3 %.</p>
<p>В опыте, где изучалось влияние применения препарата Триходермин на уровень биологической эффективности против болезней, поражающих корневую систему изучаемых в опыте гибридов огурца, показал, что значение этого показателя составило &#8212; 60,3 %. На варианте опыта с совместным применением препарата Триходермин и регулятора роста растений Мивал-Агро, КРП выявлено снижение уровня распространенности болезней поражающих корневую систему на 26,3 % относительно контрольного варианта.</p>
<p>Уровень биологической эффективности на варианте совместного использования регулятора роста растений Мивал-Агро, КРП (2 г/1 кг семян и при опрыскивании растений – 10 г/га) + препарата Триходермин (5 л/га) составил 73,4 % (таблица 38).</p>
<p>Анализ данных, приведенных в таблице 38, показал, что применение препарата Триходермин (5 л/га) привело к снижению степени пораженности посевов гибридов огурца на 21,6 %, относительно контрольного варианта. На варианте совместного применения препаратов Мивал-Агро, КРП и Триходермин, значение этого показателя снизилось до 9,5, что ниже значения этого показателя на контрольном варианте на 26,3%.</p>
<p><strong>Таблица 38 – Эффективность использования препаратов Мивал-Агро, КРП и Триходермин против болезней поражающих корневую систему огурца гибрида Аленка F1 (среднее за 2019-2020 гг.)</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты опыта</td>
<td>Степень поражения, %</td>
<td>Уровень биологической эффективности, %</td>
<td>Урожай, кг на кв.м.</td>
<td>Сохранность урожая, кг на м<sup>2</sup></td>
<td>Выход товарной продукции, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль – вода</td>
<td>35,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>90,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Триходермин (5 л/га)</td>
<td>14,2</td>
<td>60,3</td>
<td>9,4</td>
<td>1,2</td>
<td>92,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Мивал-Агро, КРП (2 г/ кг семян и при опрыскивании растений, 10 г/га) + Триходермин (5 л/га)</td>
<td>9,5</td>
<td>73,4</td>
<td>10,5</td>
<td>2,3</td>
<td>93,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ данных приведенных в таблице 38, показал, что применение препарата Триходермин (5 л/га) привело к снижению степени пораженности посевов гибридов огурца на 21,6 %, относительно контрольного варианта, на варианте совместного применения препаратов Мивал-Агро, КРП и Триходермин, значение этого показателя снизилось до 9,5, что ниже значения этого показателя на контрольном варианте на 26,3%.</p>
<p>Наибольший уровень биологической эффективности отмечен на вариантах совместного применения препаратов Мивал-Агро, КРП и Триходермин – 73,4%.</p>
<p>Совместное применение препаратов Мивал-Агро, КРП и Триходермин позволило обеспечить получение урожая 10,5 кг на м<sup>2</sup> и выход товарной продукции на уровне 93,7 %, что выше значения этого показателя на контрольном варианте на 2,3 кг на м<sup>2 </sup>и 2,9 %.</p>
<p>Сравнительная оценка экономической эффективности 2-х систем защиты: традиционной, общепринятой (базовой), и новой (предлагаемой) с применением биопрепаратов, показала преимущество оптимизации защитных мероприятий (таблица 39).</p>
<p><strong>Таблица 39 – Показатели экономической эффективности биологической системы защиты огурца от корневых гнилей в пленочной теплице</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатели</td>
<td colspan="2">Варианты опыта</td>
</tr>
<tr>
<td>базовая</td>
<td>предлагаемая</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожайность, (кг на кв.м.)</td>
<td>18,4</td>
<td>19,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость валовой продукции, тыс. руб.</td>
<td>1030,4</td>
<td>1148,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Прямые денежно-материальные затраты, в расчете на 1тыс. руб. га посева</td>
<td>288</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>Условно чистый доход, тыс. руб. в расчете на 1 га посева</td>
<td>742,4</td>
<td>894,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Уровень рентабельности, %</td>
<td>257,8</td>
<td>352,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ данных по экономической эффективности выращивания огурца в условиях опыта показал, что наилучшего значения показатель валовой стоимости продукции достиг по новой (предлагаемой) системе защиты с применением биопрепаратов – 1148,4 тыс. руб. с 1 гектара посева.</p>
<p>По значению показателя уровень рентабельности и условно чистый доход, руб. в расчете на 1 га посева, изучаемые в опыте системы защиты, распределились следующим образом: наибольший уровень рентабельности и условно чистый доход, руб. в расчете на 1 га посева, был отмечен по новой (предлагаемой) системе защиты с применением биопрепаратов – 352,1% и 894,4 тыс. руб. в расчете на 1 га посева; соответственно на втором месте по значению выше указанных показателей, оказался вариант принятой в хозяйстве (базовой) системы защиты – 257,8% и 742,4 тыс. руб. в расчете на 1 га посева.</p>
<h2><strong>Заключение</strong></h2>
<p>1. Анализ данных, полученных в ходе проведения исследований, показал, что в условиях защищенного грунта Кабардино-Балкарской Республики доля возбудителей болезней (<em>Fusarium sp</em>.) составила 56,4-59,4 %, <em>Pythium debarуanum</em> – 15,7-19,2 %, <em>Rhizoctonia solani</em> – 15,8-16,1 %, <em>Pectobacterium carotovorum</em> – 6,5-8,7 %. Анализ видового состава грибов рода (<em>Fusarium)</em> показал, что на долю возбудителя болезни (<em>F. Culmorum)</em> пришлось – 1,9 -2,1 %, (<em>F. Solani)</em> – 4,7-5,1 %, (<em>F. Sambucinum)</em> – 2,9-5,3 %.</p>
<p>2. Выращивание в защищенном грунте Кабардино-Балкарской Республики раннеспелого партенокарпического гибрида огурца Азарт F1 позволило обеспечить получение урожая плодов на уровне 19 кг/ м<sup>2</sup>отличающегося хорошим товарным видом и высоким качеством, опережающим требования предъявляемым к стандарту. Гибрид Азарт F1 отличается хорошо развитой мощной корневой системой, устойчив к заболеваниям, поражающим корневую систему.</p>
<p>3. Наибольший урожай &#8212; 10,6 кг на м<sup>2</sup>, был получен на варианте применения корневой подкормки препаратом Агровин Микро с нормой применения 0,6 и 0,8 л/га, выход товарной продукции при этом составил 90,4 и 92,1 % соответственно, также отмечено, что на этих вариантах установлено наибольшее количество витамина С в плодах (5,3-5,5 мг %) относительно контрольного варианта. ПДК по содержанию нитратов в плодах, было на уровне значения этого показателя, на контрольном варианте. Прикорневые подкормки препаратом ВЛ 77, Ж, позволили сформировать урожай на уровне 10,5 кг на кв.м. против 9,2 кг на кв.м. на контрольном варианте.</p>
<p>4. Учет развития болезней, по истечению 14 дней после первого применения, показал, что уровень биологической эффективности препарата Триходермин Ж, с нормой применения &#8212; 5 л/га и препарата Оргамика Ф, СП, 2 с нормой применения 100 г/га достигла значения &#8212; 100 %, препарат Фитоспорин-М достиг значения &#8212; 95,6 %, препарат Бактофит достиг значения &#8212; 94,2 %, совместное применение препаратов Алирин Б + Триходермин позволило достигнуть значения &#8212; 83,3 %, при применении препарата Ризоплан это показатель составил &#8212; 80,2%. Уровень биологической эффективности при использовании препаратов Фиталавин, Псевдобактерин-2 и Алирин Б варьировал в пределах 73,9-78,7 %. Анализ данных полученных на 14 день после второго применения, показал, что уровень биологической эффективности препарата Оргамика Ф составил &#8212; 81,5 %, препарата Триходермин – 79,4 %, препарата Бактофит &#8212; 74,2 %, совместное применение препаратов Алирин Б + Триходермин – 73,2 %, препарата Фитоспорин-М и препарата Ризоплан – 71,3-71,8 % соответственно, на вариантах опыта где использовался препараты Алирин Б, Фитолавин и Псевдобактерин-2 значение этого показателя составило 62,5-68,5 %. Анализ данных полученных на 14 день после третьего применения показал, что уровень биологической эффективности препарата Бактофит и препарата Триходермин составил 65,8-68,5 %, по препарату Фитоспорин-М и препарату Оргамика Ф – 63,5-64,2 % соответственно, по остальным изученным биопрепаратам значение этого показателя составило 48,4-59,3 %.</p>
<p>5. Наибольший уровень биологической эффективности отмечен на вариантах совместного применения препаратов Мивал-Агро, КРП и Триходермин – 73,4%. Совместное применение препаратов Мивал-Агро, КРП и Триходермин позволило обеспечить получение урожая 10,5 кг на м<sup>2</sup>и выход товарной продукции на уровне 93,7 %, что выше значения этого показателя на контрольном варианте на 2,3 кг на кв.м. и 2,9 %.</p>
<p>6. Анализ данных по экономической эффективности выращивания огурца в условиях опыта показал, что наилучшего значения показатель валовой стоимости продукций достиг по новой (предлагаемой) системе защиты с применением биопрепаратов – 1148,4 тыс. руб. с 1 гектара посева. По значению показателя уровень рентабельности и условно чистый доход, руб. в расчете на 1 га посева, изучаемые в опыте системы защиты, распределились следующим образом: наибольший уровень рентабельности и условно чистый доход, руб. в расчете на 1 га посева, был отмечен по новой (предлагаемой) системе защиты с применением биопрепаратов – 352,1% и 894,4 тыс. руб. в расчете на 1 га посева, соответственно на втором месте по значению выше указанных показателей, оказался вариант принятой в хозяйстве (базовой) системы защиты – 257,8% и 742,4 тыс. руб. в расчете на 1 га посева.</p>
<p><strong>Рекомендации производству:</strong></p>
<p>Для выращивания в условиях защищенного грунта Кабардино-Балкарской Республики рекомендуется партенокарпический гибрид огурца Азарт F1 с урожайностью 19,8 кг/кв.м., как наиболее толерантный к болезням.</p>
<p>Для повышения продуктивности и уровня выхода стандартных плодов рекомендуется корневая подкормка жидкими органоминеральными удобрениями Агровин Микро и ВЛ 77, Ж: 1-ую корневую подкормку проводить в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-ую, 3-ую и 4-ую подкормку с интервалом 14 дней, с расходом Агровин Микро &#8212; 0,8 л/га и ВЛ 77, Ж &#8212; 0,5 л/га соответственно, расход рабочей жидкости 300 л/га.</p>
<p>Против болезней поражающих корневую систему огурцов рекомендуем проводить 3-х кратную корневую подкормку препаратами Оргамика Ф (4 л/га), Бактофит (6 л/га), Ризоплан (6 л/га), Псевдобактерин-2 (10 л/га) с интервалом 14 дней с расходом рабочей жидкости 300 л/га.</p>
<p><strong>Общие выводы:</strong></p>
<p>1. Использование препарата удобрение-антистрессант Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B повышает доступность минеральных веществ для растений.</p>
<p>2. Применение биопрепаратов Агровин Микро 0,5л/т с микроэлементами Агровин Mg-Zn-B и Текамин Макс в условиях горной зоны способствовало увеличению урожайности и качественных показателей клубней картофеля. Применение препарата Текамин Макс путем трехкратного опрыскивания в период вегетации обеспечивает прибавку урожайности в среднем на 18,9%. При комплексном использовании Агровин Микро 0,5л/т + Агровин Mg-Zn-B урожайность повышается более чем на 30%.</p>
<p>3. Применение биопрепарата Циркон увеличивает площадь до 44,5 тыс.м<sup>2</sup>/га, продуктивность работы листьев (ПРЛ) или выход товарной продукции на 1 тысячу единиц ФП 10,3 кг клубней, при чистой продуктивности фотосинтеза – 4,18г/м<sup>2</sup> сутки.</p>
<p>5. Наибольшее содержание сухих веществ, в клубнях отмечается при использовании биопрепаратов Эпин-экстра и Треходермин. Применение биопрепаратов повышает качественные показатели товарной продукции по содержанию сухого вещества на 0,3-0,6%, а содержание крахмала на 0,6-0,9%.</p>
<p>6. Применение в технологии выращивания фитогормона Циркон обеспечило получение 20,3-20,8т/га клубней картофеля сорта Нарт, при выходе товарной продукции 95,1%.</p>
<p>7. Использование биофунгицидов полностью сдерживало развитие фитофтороза.</p>
<p>8. Использование биопрепаратов при обработке семенного материала повышает содержание нитратов в корнеплодах молодого картофеля, но в пределах ПДК.</p>
<p>9. При применении биопрепарата Циркон уровень рентабельности составила 328,3%.</p>
<p>10.Изучение биопрепаратов и использование их в защите томата показалоугнетениеBotrytis cinereaи Fusarium. Наибольшую эффективность показали биопрепараты псевдобактерин и триходермин.</p>
<p>11. Применение биопрепаратов при производстве томата оказало положительный экономический эффект как в открытом так и защищенном грунте, благодаря повышению чистой прибыли и уровня рентабельности. Также эффективность была выше у биопрепаратов триходермин и псевдобактерин.</p>
<p>12. Для эффективной защиты растений рассады от поражения черной ножкой следует использовать прием предпосевной подготовки семян капусты в смеси 2,5%-ного раствора Биогерц и 0,25%-ной суспензии Триходермина или 4-часовое замачивание семян капусты в индивидуальных растворах повышенной концентрации-5% раствор Биогерца или 0,5% суспензия Триходермина.</p>
<p>13. В сопоставлении с системой защитных мероприятий, используемых при выращивании капусты на богаре в условиях горной зоны КБР, при включении в комплекс защиты от вредителей и болезней биопрепаратов и стимулятора роста на раннеспелой капусте Атаман F1, урожай капусты повышается на 9,1т/га (36,8%). Рентабельность возрастает на 75% в сопоставлении с системой защитных мероприятий, используемых при выращивании капусты на богаре в условиях горной зоны КБР. Предложенный комплекс защиты на среднепоздней капусте Фаворит F1 повышает рентабельность на 58%.</p>
<p>14. Наибольший урожай &#8212; 10,6 кг на м<sup>2</sup>, был получен на варианте применения корневой подкормки препаратом Агровин Микро с нормой применения 0,6 и 0,8 л/га, выход товарной продукции при этом составил 90,4 и 92,1 % соответственно. Прикорневые подкормки препаратом ВЛ 77, Ж, сформируют урожай на уровне 10,5 кг на кв.м. против 9,2 кг на кв.м. на контрольном варианте.</p>
<p>15. Биологическая эффективность препарата Триходермин Ж, с нормой применения &#8212; 5 л/га и препарата Оргамика Ф, СП, 2 с нормой применения 100 г/га достигает &#8212; 100 %, при применении препаратов: Фитоспорин-М &#8212; 95,6 %, Бактофит &#8212; 94,2 %. Совместное применение препаратов Алирин Б + Триходермин позволил достигнуть значения я &#8212; 83,3 %.</p>
<p>16. Уровень биологической эффективности при использовании препаратов Фиталавин, Псевдобактерин-2 и Алирин Б варьировал в пределах 73,9-78,7 %, препарата Триходермин – 79,4 %, препарата Бактофит &#8212; 74,2 %, совместное применение препаратов Алирин Б + Триходермин – 73,2 %, препарата Фитоспорин-М и препарата Ризоплан – 71,3-71,8 %.</p>
<p>17. Наибольший уровень рентабельности и условно чистый доход, руб. в расчете на 1 га посева достигается предлагаемой системой защиты с применением биопрепаратов – 352,1% и 894,4 тыс. руб. в расчете на 1 га посева.</p>
<h2><strong>Список использованной литературы и источников</strong></h2>
<ol>
<li>Аварский Н.Д., Соколова Ж.Е., Таран В.В. Маркетинг органической и экологически безопасной аграрной продукции: опыт Китая // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. &#8212; №4. – С. 87-100.</li>
<li>Авдеенко С.С. Оценка гибридов томатов для пленочных теплиц / С.С. Авдеенко // Успехи современного естествознания. &#8212; 2005. &#8212; №11. &#8212; С. 46 &#8212; 47.</li>
<li>Алиев С.Г. Вильдфлуш И.Р. Эффективность применения комплексных удобрений и регуляторов роста при возделывании картофеля // Белорусская ГСА. Почвоведение и агрохимия. &#8212; № (46). &#8212; 2011.</li>
<li>Андреева Е.В. Возделывание томатов при капельном орошении / Е.В. Андреева // Инженерно-техническое обеспечение в АПК. &#8212; 2006. &#8212; №3. &#8212; С. 755.</li>
<li>Андреева Е.И. Бактериозы сельскохозяйственных культур / Е.И. Андреева, Т.С. Пронченко. -М., 1982. &#8212; 26 с.</li>
<li>Андреева И.В., Штерншис М.В., Томилова О.Г. Биологическая защита растений. М.: Лань, 2018. 322 с.</li>
<li>Анисимов А.И. Биологическая защита растений в органическом земледелии / А.И. Анисимов, О.В, Смирнов, С.А. Доброхотов // Сельскохозяйственные вести. &#8212; 2009. &#8212; №2. &#8212; С. 33 &#8212; 36.</li>
<li>Ахатов А.К. и др. Болезни и вредители овощных культур и картофеля. М.: КМК, 2013. 463 с.</li>
<li>Бабенко A.C., Штерншис М.В., Андреева И.В., Томилова О.Г., Коробов В.А. Энтомофаги в защите растений: учебное пособие / Мин-во сел.хоз-ва РФ; Новосиб. гос. аграр. ун-т; Томс. гос. ун-т. Новосибирск, 2001. 91-110 с.</li>
<li>Баздырев Г. И. Интегриованная защита растений от вредных организмов / Г. И. Баздырев, Н. Н. Третьяков, О. О. Белошапкина. – М.: ИНФА, 2014. – 302 с</li>
<li>Бактериальные болезни растений / под.ред. М.В. Горленко. &#8212; М., 1981. &#8212; 287 с.</li>
<li>Барайщук Г.В. Вредители и болезни культур защищенного грунта / Г.В. барайщук, Н.Б. Юдкина. &#8212; Омск, 1995. &#8212; 73 с.</li>
<li>Белик В.Ф. Овощные культуры и технология их возделывания / В.Ф. Белик, В.Е. Советкина. – М.: Агропромиздат. &#8212; 1991. – 480 с.</li>
<li>Бердиев А.Х., Расулов Х.К. Эффективность производства органических продуктов в сельском хозяйстве // Economics. 2020. № 2 (45). С. 19-22.</li>
<li>Биггс Т. Овощные культуры / Т. Биггс.- M., 1990. &#8212; 200 с.</li>
<li>Биологические методы защиты растений от вирусных и бактериальных заболеваний Защита растений /под ред. К.В. Новожилова. &#8212; Д., 1986. &#8212; 75с.</li>
<li>Биологические препараты. Сельское хозяйство. Экология: Практика применения / под.ред. П.А. Кожевича. &#8212; М., 2008. &#8212; 296 с.</li>
<li>Биопрепараты в сельском хозяйстве (Методология и практика применения микроорганизмов в растениеводстве и кормопроизводстве). &#8212; М. &#8212; 2005. &#8212; 154 с.</li>
<li>Блинова З.П. Болезни и вредители томатов / З.П. Блинова // Защита растений. -1994. &#8212; №12. &#8212; С. 21 &#8212; 23.</li>
<li>Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений / Н.В. Бондаренко. &#8212; М., 1986.-278 с.</li>
<li>Бочкарев C.B. Внимание &#8212; серая гниль / C.B. Бочкарев // Интегрированная защита растений и элементы технологии в тепличных комбинатах Российской Федерации: Объединенный сборник докладов III и IV Всероссийских семинаров повышения квалификации специалистов защиты растений и агрономов-технологов. &#8212; М., 2003. &#8212; С. 41 &#8212; 46.</li>
<li>Бочкарев C.B. Роль препаратов серии «Нарцисс» в защите тепличных культур / C.B. Бочкарев // Интегрированная защита растений и элементы технологии в тепличных комбинатах Российской Федерации: Объединенный сборник докладов III и IV Всероссийских семинаров повышения квалификации специалистов защиты растений и агрономов &#8212; технологов. &#8212; М., 2003. &#8212; С. 17 &#8212; 34.</li>
<li>Бочкарев C.B. Эффективная защита от серой гнили / C.B. Бочкарев // Овощеводство и тепличное хозяйство. &#8212; 2006. &#8212; №4. &#8212; С. 43 &#8212; 45.</li>
<li>Боярский Н.М. Удобрения XXI века: применение в защищенном грунте / Н.М. Боярский // Гавриш. &#8212; 2009. &#8212; №1. &#8212; С. 17.</li>
<li>Будыков Н.И. Серая гниль томата защищенного грунта и меры борьбы с нею / Н.И. Будынков, Е.Ф. Никифорова, В.Н. Юваров // Гавриш. &#8212; 2000. &#8212; №1.- С. 12-14.</li>
<li>Буклагина Г.В. Капельное орошение в защищенном грунте / Г.В. Буклагина // Инженерно-техническое обеспечение АПК. &#8212; 2001. &#8212; №2. &#8212; С. 414.</li>
<li>Бурцева Л.И., Штерншис М.В., Калмыкова Г.В. Бактериальные болезни насекомых // Патогены насекомых. Структурные и функциональные аспекты. М.: Круглый год, 2001. С. 189-245.</li>
<li>Всероссийских семинаров повышения квалификации специалистов защиты растений и агрономов-технологов. &#8212; М., 2003. &#8212; С. 41 &#8212; 46.</li>
<li>Гавриш С. Ф. Томаты /С.Ф. Гавриш. &#8212; М., 2003. &#8212; 184 с.</li>
<li>Гораль В.М. Интегрированная защита тепличных культур / В.М. Гораль, Н.В. Лапа // Защита растений. &#8212; 1995. &#8212; №2. &#8212; С.6.</li>
<li>Горбунов H.H., Цветкова В.П., Пивень В.Б., Коробов В.А., Шадрина Н.Ф., Бенин Д.П., Васильковская JI.H., Кнор И.Б., Виноградов С.Б. Фитосанитарный контроль за вредителями и сорняками сельскохозяйственных культур в Сибири: учебное пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Новосибирск, 2001. С. 9-18.</li>
<li>Джалилов Ф.С. Биологические препараты против болезней растений // Картофель и овощи. 2018. № 8. С. 2-6.</li>
<li>Доспехов Б.А. Методика полевого опыта [Текст]: учебник. – М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.</li>
<li>Ижевский С.С. Словарь по биологической защите растений / С.С. Ижевский, В.В. Гулий. – М., 1986. &#8212; 222 с.</li>
<li>Изотова Т.Е. Биологическая защита растений / Т.Е. Изотова. — Казань, 1987.-75 с.</li>
<li>Интегрированная защита растений от вредителей и болезней / под ред. Н.Г. Берим. – JI., 1985.-80 с.</li>
<li>Коломбет Л.В. Биотехнологические проблемы создания препаратов для растениеводства на основе грибов рода trichoderma // Прикладная токсикология. 2012. Т. 3. № 7. С. 48-55.</li>
<li>Кононенко, А.Н. Эффективность совместного действия регуляторов роста и биопрепаратов при тепличной культуре огурца: автореф. дис… к.с.-х.н. / А.Н. Кононенко. – С.-Пб. – 2005. – 24 с.</li>
<li>Концептуальные основы развития рынка органической продукции России/Монография в 2-х частях. Часть 1 под общей редакцией академиков РАН Н.К. Долгушна и А.Г. Папцова. – М.: РАН, 2018. – 172с.</li>
<li>Корнева, О.Г. Использование регуляторов роста на картофеле в орошаемых условиях Нижнего Поволжья [Текст]/О.Г. Корнева, Н.К. Дубровин // Сборник научных трудов по овощеводству и бахчеводству. ( К 110-летию со дня рождения Квасникова Бориса Васильевича). – М.: ООО Полиграф-Бизнес, 2009 – С. 232-235.</li>
<li>Кострова, Ю.Б., Мартынушкин А.Б. Проблема развития рынка органической продукции в РФ //Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 2020. № 1(60). С. 252-255.</li>
<li>Литвинов, С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве / С.С. Литвинов. – М. &#8212; 2011. – 679 с.</li>
<li>Лящук Ю.О. Государственное регулирование рынка экологически чистой и органической продукции // Материалы IV Международной научной конференции «Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности» — Донецк: ДНУ, 2019. С. 300-303.</li>
<li>Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур. М. &#8212; 1985. &#8212; 130 с.</li>
<li>Микаелян, Г.А. Основы оптимального проектирования производственных процессов в овощеводстве. / Г.А. Микаелян, Р.Д. Нурметов. &#8212; М. &#8212; 2005. &#8212; 640 с.</li>
<li>Назранов Х.М., др. Интенсивная технология производства органической овощной продукции / Х.М. Назранов, А.К. Езаов, Е.Н. Диданова, М.М. Шахмурзов, М.А. Маржохова, Л.З. Халишхова, М.М. Калмыков, Н.И. Перфильева, М.С. Сидакова, З.С. Шибзухов, Т.Б. Жеруков, А.Ю. Кишев, Б.Х. Назранов. – Нальчик: Кабардино-Балкарский ГАУ, 2019. – 176 с.</li>
<li>Петрухин А.С. Разработка технологии комплексного применения регуляторов роста и биогумуса при выращивании картофеля / А.С. Петрухин // Пути инновационного развития экономики Рязанской области: сборник статей третьей региональной конф. молодых ученых. – Рязань: ФГБОУ ВО РГРТУ, 2015 – С. 94-100.</li>
<li>Послание Президента РФ Владимир Путин Федеральному Собранию на тему сельского хозяйства 20 февраля 2019 года.</li>
<li>Рыжкова М., Кручинина В.М., Гасанова Х.Н., Натаров Д.С. Европейский рынок органических продуктов: современные тенденции // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. &#8212; №3. – С. 92-100.</li>
<li>Соколов М.С. Биологизация и безопасность защиты растений в веке в России // Актуальные вопросы биологизации защиты растений. Пущино, 2000. С. 26-32.</li>
<li>Ушаков А.А., Самохвалов А.Н. Болезни капусты // Картофель и овощи. 2000. № 2. С. 43-44.</li>
<li>Шибаршина О.Ю. К вопросу об экономической эффективности эко-маркетинга // сборник научных статей 2-й Международной научно-практической конференции «Проблемы конкурентоспособности потребительских товаров и продуктов питания». – Курск: ФГБОУ ВО ЮЗГУ, 2020. С. 444-446.</li>
<li><a href="http://agroscope.ru/library/001/index.php.%20дата%2027.11.2020" target="_blank" rel="noopener">http://agroscope.ru/library/001/index.php. дата 27.11.2020</a></li>
<li><a href="https://clck.yandex.ru/redir/n%20дата%2027.11.2020" target="_blank" rel="noopener">https://clck.yandex.ru/redir/n дата 27.11.2020</a></li>
<li><a href="https://proogorodik.ru/preparat-trixodermin.html%20дата" target="_blank" rel="noopener">https://proogorodik.ru/preparat-trixodermin.html дата</a> 28.11.2020.</li>
<li>Khalishkhova L. Z., Temrokova A. Kh., Marzhokhova М. A., Bagova O. I., Babaeva Z. Sh. Economic and environmental aspects of studying the stability of agroecosystems under conditions of rising anthropogenic pressure // Revista Inclusiones (ISSN07194706-Chile-WoS), 2020, № 07, 268-279 р.</li>
<li>Matevosyan G.L. The prospects of phytoregulator application in plant protection//Abstracts. XIII International Plant Protiction Congress The Hague – The Netherlands – 1995. – P. 654.</li>
<li>Mikkelson, R.L. Humicmaterials for Agriculture / R.L. Mikkelson // Better Crops. – 2005. – Vol. 89. – P. 6-10.</li>
<li>Plant biology: jasmonate perception machines&#187;. Nature 448: 659–660.</li>
</ol>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Кабардино-Балкарский-ГАУ-2020-Тема-1-Приложения.docx">Приложения</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/issledovaniya-i-razrabotka-texnologij-primeneniya-biologicheskix-udobrenij-biostimulyatorov-i-biologicheskogo-metoda-v-integrirovannoj-sisteme-zashhity-tomata-v-otkrytom-i-zashhishhennom-grunte-kart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов</title>
		<link>https://apknet.ru/biozashhite-ovoshhnyx-kultur/</link>
					<comments>https://apknet.ru/biozashhite-ovoshhnyx-kultur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 08:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-РГАЗУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=12477</guid>

					<description><![CDATA[При проведении исследований была поставлена цель – максимально использовать комплекс биопестицидов (биозащита овощных культур), биоудобрений и стимуляторов роста в производстве экологически чистой продукции наиболее востребованных в рационе питания населения Российской Федерации овощных культур – капусты белокочанной и томата, обеспечивающего эффективную защиту растений от вредных организмов и высокую продуктивность продукции при выращивании в условиях открытого грунта Московского региона.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/ФГБОУ-ВО-РГАЗУ-Титульник-и-исплн-Тема-3.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ </strong></p>
<p>Отчет содержит: 41 страницу, 4 таблицы, 10 рисунков</p>
<p>биозащита овощных культур, семена, овощные культуры, стимуляция, обработка. посевные качества, зараженность, фитопатогены, всхожесть, биопрепараты, экологическая безопасность, защита растений, <a href="http://www.rgazu.ru/" target="_blank" rel="noopener">РГАЗУ</a></p>
<p><strong>Объект исследований: </strong></p>
<p>Капуста белокочанная, томат, комплекс биопрепаратов.</p>
<p><strong>Цель проведения исследований:</strong></p>
<p>При проведении исследований была поставлена цель – максимального использования комплекса биопестицидов, биоудобрений и стимуляторов роста в производстве экологически чистой продукции наиболее востребованных в рационе питания населения Российской Федерации овощных культур – капусты белокочанной и томата, обеспечивающего эффективную защиту растений от вредных организмов и высокую продуктивность продукции при выращивании в условиях открытого грунта Московского региона.</p>
<p><strong>Методология проведения работы. </strong></p>
<p>Работы в открытом грунте выполнены согласно «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1985), «Методике государственного сортоиспытания зерновых, крупяных, зернобобовых, кукурузы и кормовых сельскохозяйственных культур» (1989).</p>
<p><strong>Результаты работы. </strong></p>
<p>Проведены исследования по использованию комплекса биопестицидов, биоудобрений и стимуляторов роста в производстве экологически чистой продукции основных овощных культур – капусты белокочанной, сорта Слава 1305 и томата – сорта Челнок. Исследования проводились в течение 2020 года на опытно-производственной базе «Раменки» ФГБНУ ВНИИ фитопатологии (Московская область, Одинцовский район). Опыты состояли из девяти вариантов на каждой культуре. Различия по вариантам состояли в составе комплекса биопрепаратов и кратности их применения. Рассаду выращивали в пластиковых кассетах в условиях зимней теплицы с поликарбонатным покрытием. Высаживали в открытый грунт в 20-х числах мая по схеме 70×40 см. Во время вегетации проводили обработки растений ручным ранцевым опрыскивателем, делали учеты, фенологические наблюдения и биометрические измерения. С целью выявления состава фитопатогенной микрофлоры в лабораторных условиях отобранные образцы растений капусты белокочанной и томата помещали на питательную среду Чапека. Установлено оптимальное сочетание биопрепаратов в комплексе – вариант №3, который позволил увеличению продуктивности растений томата в открытом грунте более, чем на 300% по сравнению с контролем (без обработок). На растениях томата в варианте №3 количество видов грибной микрофлоры было на 33% меньше по сравнению с контролем. В целом, в обработанных растениях меньше присутствовали грибы из родов: Alternaria и Aspergillus, представляющие особую опасность для человека в качестве источников вторичных метаболитов фитопатогенных грибов – микотоксинов. Несмотря на значительную численность крестоцветной блошки на растениях во всех вариантах, повреждения верхней точки роста на обработанных растениях не наблюдалось, в то время как на контрольном варианте их было около 1% и растения не образовывали кочана. Кроме того, к моменту уборки растения капусты белокочанной в контрольном варианте имели сильные повреждения капустной белянкой. Использование комплексного сочетания биопрепаратов позволяет получать в условиях открытого грунта в Московском регионе высокую продуктивность капусты белокочанной и томата без использования химически синтезированных удобрений и средств защиты растений.</p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>The article presents the results of research on the use of a complex of biopesticides, biofertilizers and growth stimulants in the production of environmentally friendly products of the main vegetable crops – white cabbage, Slava 1305 and tomato varieties Chelnok. The research was conducted during 2020 at the experimental production base «Ramenki» of the FSBSI ARRIP (Moscow region, Odintsovo district). The experiments consisted of nine variants on each culture. The differences were in the composition of the complex of biologics and the frequency of their use. Seedlings were grown in plastic cassettes in a winter greenhouse with a polycarbonate coating. Planted in the open ground in the twenties of may according to the scheme 70×40 cm. During the growing season, plants were treated with a hand-held backpack sprayer, records were made, phenological observations and biometric measurements were made. To identify the composition of phytopathogenic microflora in the laboratory, selected samples of cabbage and tomato plants were placed on the Capek culture medium. As a result of the research work, the optimal combination of biologics in the complex was established-option № 3, which allowed increasing the productivity of tomato plants in the open ground by more than 300% compared to the control (without treatments). In the tomato plants in variant 3, the number of fungal microflora species was 33% less compared to the control as a whole, and the treated plants had fewer fungi from the genera Alternaria and Aspergillus, which are particularly dangerous to humans as sources of secondary metabolites of phytopathogenic fungi – mycotoxins. Despite the significant number of cruciferous flea on plants in all variants, damage to the upper growth point was not observed on the treated plants, while in the control variant there were about 1% of them and the plants did not form a head. In addition, by the time of harvesting, white cabbage plants in the control variant had severe damage to cabbage white butterfly (Pieris brassicae). The use of a complex combination of biological products makes it possible to obtain high productivity of white cabbage and tomato in open ground conditions in the Moscow region without the use of chemically synthesized fertilizers and plant protection products.</p>
<h2><a id="post-12477-_Toc21931900"></a><a id="post-12477-_Toc63260151"></a> ВВЕДЕНИЕ</h2>
<p>Рост интенсивности промышленного с.-х. производства, а также возрастающая антропогенная нагрузка на природную среду приводит не только к деградации почвы, но и ко множеству других антропогенных рисков. Среди них особо можно выделить следующие: накопление опасных химических веществ в почве и водоемах; распространение вредителей и возбудителей болезней в более северные регионы страны; производство и использование новых химических средств защиты растений; возникновение устойчивых к пестицидам популяций вредных организмов; сокращение популяций энтомофагов, насекомых-опылителей, полезных микроорганизмов; несовершенная правовая основа ведения органического земледелия в Российской Федерации. В целом, ежегодно за счет деградации теряется до 17 млн га мировых почвенных ресурсов, поэтому необходимость принятия срочных мер по формированию экологически сбалансированных агроландшафтов как основы производства в достаточных объемах широкого ассортимента полноценных по биохимическому составу продуктов питания без использования минеральных удобрений и пестицидов с каждым годом становится все более очевидной [2, 3, 4, 5, 6].</p>
<p>Биологизация с.-х. производства была начата еще в Советском Союзе, продолжается и в настоящее время, но в стоимостном исчислении используемые биопрепараты оцениваются менее чем в 1% от общих затрат на защиту растений. Одновременно остаточные количества химикатов, попадающих в почву, воздух и водоемы вследствие антропогенного загрязнения, увеличиваются как качественно, так и количественно. В настоящее время в окружающей природной среде выявлено свыше 55 тыс. различных химических соединений, являющихся продуктами хозяйственной деятельности человека [7, 8, 9, 10].</p>
<p>При этом бережное отношение к почве, как основному средству производства, заложено еще в документах советского времени и в Конституции Российской Федерации: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» [11, 12].</p>
<p>С 1 января 2020 года вступил в силу подписанный еще 3 августа 2018 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Федеральный закон № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который направлен на регулирование отношений, связанных с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции [13].</p>
<p>По данным ФАО ООН, в настоящее время в мире ежегодно производится 1,09 млрд т овощной продукции с площади 56,69 млн га. Более половины общемирового производства овощей обеспечивает Китай – 561,74 млн т, затем Индия – 105,8 млн т и США – 34,7 млн т. В России возделывают 70–80 видов овощных растений, относящихся к 12 семействам. Однако лишь 6 видов овощных культур (капуста белокочанная, столовая морковь и свекла, лук репчатый, огурец и томаты) обеспечивают 90% всей продукции товарного овощеводства России от всего объема 16,27 млн т [1].</p>
<p>Значительная потеря урожая (до 30%) происходит вследствие поражения растений болезнями и повреждения вредителями. Более 80% всех известных болезней растений вызываются грибами – самой широкой группой возбудителей, из которой более 100 тыс. видов грибов – фитопатогены. Это, в основном, паразитарные грибы высших растений порядков Экзобазидиальные и Гименомицеты. При заражении растений, грибы могут распространяться частицами мицелия, склероциями, спорами если больные растения контактируют со здоровыми, посредством ветра или воды.</p>
<p>Цель проведения исследований. При проведении исследований была поставлена цель – максимально использовать комплекс биопестицидов, биоудобрений и стимуляторов роста в производстве экологически чистой продукции наиболее востребованных в рационе питания населения Российской Федерации овощных культур – капусты белокочанной и томата, обеспечивающего эффективную защиту растений от вредных организмов и высокую продуктивность продукции при выращивании в условиях открытого грунта Московского региона.</p>
<h2><a id="post-12477-_Toc21931901"></a><a id="post-12477-_Toc63260152"></a>1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (биозащита овощных культур)</h2>
<h3><a id="post-12477-_Hlk59985184"></a><a id="post-12477-_Toc63260153"></a>1.1. Место проведения исследований</h3>
<p>В течение вегетационного периода 2020 года были проведены комплексные обработки растений овощных культур биопрепаратами, детальные фитопатологические обследования растений капусты белокочанной и томата на площадях полей опытно-производственной базы ФГБНУ ВНИИФ «Раменки». Местоположение (координаты) учетных площадей (делянок) определено с помощью данных навигационной системы GPS:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Культуры, селекционные достижения, регионы</td>
<td>Координаты GPS</td>
</tr>
<tr>
<td>Овощные культуры:</p>
<ol>
<li>капуста белокочанная сорт Слава 1305</li>
<li>томат Челнок</li>
</ol>
</td>
<td>широта 55.634579, долгота 36.942953</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Использованы методы визуального обследования, основанные на непосредственном осмотре растений и подсчете вредителей и поврежденных ими органов растений томата и капусты белокочанной, установлении степени поражения растений возбудителями болезней.</p>
<h3><a id="post-12477-_Toc63260154"></a>1.2. Условия, объекты, материалы и методы проведения исследований</h3>
<p>Исследования, связанные с разработкой технологии, предусматривающей максимальное замещение химически синтезированных агропрепаратов на биологические, проводили на базе ФГБНУ ВНИИ фитопатологии в 2020 году в опытно-производственном хозяйстве «Раменки». В качестве объектов исследований были взяты стратегически важные для производства овощной продукции культуры – капуста белокочанная и томат. В опыте участвовали сорт капусты белокочанной – Слава 1305 и томата – Челнок.</p>
<p>Капуста белокочанная, сорт Слава 1305 – среднеспелый, один из самых популярных сортов в свое группе спелости. Созревает через 100-130 суток после высадки рассады. Относится к лучшим сортам для квашения. Урожайность более 90 т/га.</p>
<p>Кочаны округлой и округло-плоской формы, массой 3,0-5,0 кг, средней плотности, с белой, сочной мякотью. Очень высокие вкусовые качества. Обладают устойчивостью к растрескиванию, могут храниться в течение 60 суток.</p>
<p>Томат сорт Челнок, среднеранний (105-110 суток), холодостойкий. Растение штамбовое, компактное. Высота главного стебля 40-45 см. Плоды удлиненно-овальные (сливовидные) гладкие, со слабым прикреплением плода к плодоножке, отличного вкуса, высокой товарности. Масса плода 50-60 г. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого &#8212; красная. Урожайность до 50 т/га. Сухого вещества в плодах 7-8%. Сорт предназначен для цельноплодного консервирования, засолки. Имеет высокие вкусовые качества плодов. Пригоден для механизированного возделывания. Сорт отличается хорошей лежкостью плодов, транспортабельность хорошая. С 1997 года разновидность зарегистрирован в Госреестре, рекомендован к выращиванию в Центральном, Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах в открытом и защищенном грунте. При соблюдении агротехники, сорт хорошо растет и плодоносит практически во всех областях Российской Федерации.</p>
<p>Рассаду выращивали кассетным способом в условиях зимней теплицы с поликарбонатным покрытием. Рассаду высаживали в 2020 году – 20 мая.</p>
<p>На основных этапах роста и развития растений использовали следующие элементы технологии:</p>
<p>1. Предпосевная обработка семян (однократная): 1) Янтарная кислота (д.в. &#8212; янтарная кислота, препаративная форма &#8212; жидкая); 2) Циркон (д.в. &#8212; гидроксикоричная кислота, препаративная форма &#8212; жидкая); 3) Навигатор (инновационная разработка ФГБНУ ВНИИФ на основе растительного сырья, препаративная форма &#8212; жидкая);</p>
<p>2. Обработка рассады в защищенном грунте (однократная, в фазу образования первого настоящего листа): 1) Корневин (д.в. – 4 (индол-3ил) масляная кислота); 2) Стимул (д.в. &#8212; набор свободных L-α-аминокислот+микроэлементы B, Mn, Zn, препаративная форма &#8212; жидкая),</p>
<p>3. Обработка рассады после высадки в открытый грунт (однократная, через пять дней после высадки): Рибав-Экстра (д.в. &#8212; L-аланина, L-глутаминовая кислота, препаративная форма &#8212; жидкая);</p>
<p>4. Обработка растений в период вегетации (однократная):</p>
<p>1) Фитоверм (д.в. &#8212; аверсектин-С, препаративная форма &#8212; жидкая) – от вредителей; 2) Фитоспорин (д.в. &#8212; Bacillus subtilis штамм 26 Д, препаративная форма &#8212; жидкая) – от болезней;</p>
<p>3) Алирин (д.в. &#8212; бактерии Bacillus subtilis, препаративная форма &#8212; жидкая) – от болезней; 4) Глиокладин (д.в. &#8212; гриб Trichoderma harzianum, штамм 18 ВИЗР, препаративная форма &#8212; жидкая) – от болезней</p>
<p>5. Обработка антистрессовая (трехкратная: 1 &#8212; после образования первого настоящего листа, 2 – через пять дней после высадки рассады в открытый грунт, 3 – после начала образования продуктовых органов): Феровит (д.в. &#8212; хелатное железо и мочевина, препаративная форма &#8212; жидкая), Беркана (д.в. &#8212; индолилуксусная кислота, природные полисахариды, биологически активные продукты жизнедеятельности бактерий рода Bacillus и Pseudomonas, препаративная форма &#8212; жидкая).</p>
<p>6. Подкормка растений (трехкратная: 1 &#8212; после образования первого настоящего листа, 2 – через пять дней после высадки рассады в открытый грунт, 3 – после начала образования продуктовых органов): 1) Фертика (д.в.- азот – 12%, фосфор – 8%, калий – 14%, магний – 2%, сера – 8%, бор – 0,1%, медь – 0,1%, железо – 0,1%, марганец – 0,2%, молибден – 0,01%, цинк – 0,1%; препаративная форма – водорастворимые гранулы); 2) Биосилициум (д.в.- кремний 46,3%, так же азот, калий, магний, железо, медь, цинк; препаративная форма &#8212; жидкая); 3) Азотовит (д.в. &#8212; бактерий Azotobakter chroococcum, препаративная форма &#8212; жидкая); 4) Полистин (д.в. – комплекс микроэлементов в биологически активной форме, фитогормоны: ауксины (по индолил-3-уксусной кислоте) не менее 3 мг/л, гиббереллины (по гибберелловой кислоте) не менее 34 мг/л, цитокинины (по кинетину) не менее 500 мг/л, гуминовые и фульво-соединения не менее 2000 мг/л., бактериальный комплекс (Pseudomonas, Bacillus, Аsotobakter и др.), препаративная форма – жидкая).</p>
<p>Схема опытов состояла из вариантов обработки в дозах, рекомендованных производителем:</p>
<p>1. Контроль – без обработки;</p>
<p>2. Рибав-Экстра, Феровит, Биосилициум, Глиокладин, Полистин, Фитоверм, Фитоспорин, Фертика, Азотовит;</p>
<p>3. Биосилициум, Глиокладин, Фитоверм, Фитоспорин, Азотовит;</p>
<p>4. Рибав-Экстра, Биосилициум, Глиокладин, Фитоверм, Фитоспорин, Азотовит;</p>
<p>5. Феровит, Биосилициум, Фитоверм, Фитоспорин, Азотовит;</p>
<p>6. Биосилициум, Глиокладин, Фитоверм, Фитоспорин, Азотовит;</p>
<p>7. Биосилициум, Глиокладин, Фитоверм, Фитоспорин, Фертика, Азотовит;</p>
<p>8. Биосилициум, Глиокладин, Азотовит;</p>
<p>9. Полистин.</p>
<p>Высаживали рассаду овощных культур на делянки площадью 10 м2 по 4 рядка на каждой делянке. Варианты опыта включали различное сочетание и частоту использования биопрепаратов. Контроль – вариант без обработки. Уборку проводили 20–25 сентября. Одновременно отбирали пробы растений и почвы для микологических исследований, проводили анализ и учет урожая.</p>
<p><strong>Лабораторные исследования. </strong>В лабораторных условиях проводили определение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян, обработанных биопрепаратами с целью защиты от вредителей и болезней, а также стимуляции прорастания по ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой). В лабораторных условиях образцы растений капусты белокочанной и томата отобранные в открытом грунте помещали на питательную среду Чапека. Перед тем как проводить анализ, делали визуальный осмотр образцов с целью выделения частей растений с пограничным переходом (от здоровой части к больной).</p>
<p>В изучаемых вариантах на питательную среду закладывали корни, корневую шейку, кочерыгу и пробы почвы из зоны ризоферы. Инкубационный период длился в течение 7–10 суток при t – 28 °С.</p>
<p>При изучении возбудителей болезней томата в полевых условиях аналогично отобрали образцы для дальнейшего идентификации фитопатогенных микроорганизмов.</p>
<h3><a id="post-12477-_Toc21931903"></a><a id="post-12477-_Toc63260155"></a>1.3 Методы учета болезней (определение устойчивости сортов с.-х. культур к болезням)</h3>
<p>Методическое обеспечение выполнения НИР состояло из общедоступных методик, применяемых в отраслевых исследованиях:</p>
<p>&#8212; «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», 1985 год. Выпуск первый общая часть &#8212; Под общей редакцией председателя государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при МСХ СССР, доктора с.-х. наук М.А. Федина, раздел «Правила отбора образцов для анализов, статистическая обработка опытных данных».</p>
<p>&#8212; «Методика государственного сортоиспытания зерновых, крупяных, зернобобовых, кукурузы и кормовых сельскохозяйственных культур», 1989 год. Выпуск второй &#8212; Под общей редакцией председателя государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при МСХ СССР, доктора с.-х. наук М.А. Федина, раздел «Учет поражения болезнями и повреждения сельскохозяйственными вредителями по культурам фитопатологические учеты, учет поражения листьев, учет поражения стеблей и колосьев, энтомологические учеты».</p>
<p>Учеты распространенности и развития болезней проводили при проведении детальных маршрутных обследований.</p>
<p>Распространенность болезни определяли по формуле (1):</p>
<p>P = (n × 100) / N (1)</p>
<p>где Р – распространенность болезни, %; n – количество больных растений (стеблей, листьев, плодов) в пробе, штук; N – общее количество больных и здоровых растений (стеблей, листьев, плодов) в пробе, штук.</p>
<p>Развитие болезни рассчитывали по формуле (2):</p>
<p>R = (∑ а ×b) × 100 / (N × K) или R = (∑а ×с) / N (2)</p>
<p>где R – развитие болезни, %;</p>
<p>∑ а × b – сумма произведений числа больных растений (а) на соответствующий им балл поражения (b), штук × балл;</p>
<p>К – высший балл учетной шкалы (см. ниже, например, для корзинок подсолнечника используют 5-ти балльную шкалу, т.е. К= 5);</p>
<p>∑ а × с – сумма произведений числа больных растений (а) на соответствующий им % поражения (с), штук × %.</p>
<p>В работе при оценке интенсивности поражения болезнями подсолнечника использовали следующую пятибалльную шкалу:</p>
<p>0 баллов – здоровое растение;</p>
<p>1 балл – пораженная часть занимает менее 10%;</p>
<p>2 балла – пораженная часть занимает до 25%;</p>
<p>3 балла – пораженная часть занимает от 26 до 50%;</p>
<p>4 балла – пораженная часть занимает от 51 до 75%;</p>
<p>5 баллов – пораженная часть занимает 76% и более.</p>
<h3><a id="post-12477-_Toc21931904"></a><a id="post-12477-_Hlk59985285"></a><a id="post-12477-_Toc63260156"></a>1.4 Методы учета вредителей (определение повреждения сельскохозяйственными вредителями)</h3>
<p><em>Крестоцветная блошка (Phyllotreta cruciferae)</em></p>
<p>Проводили осмотр десяти растений на 2-3 рядках внутри делянки. Для оценки повреждения проводили учет повреждения листового аппарата на исследуемых растениях. Повреждения оценивали по 5-балльной шкале:</p>
<p>0 баллов – повреждений нет;</p>
<p>1 балл – повреждено до 10% <a id="post-12477-_Hlk53391391"></a>листьев;</p>
<p>2 балла – повреждено 11-25% листьев;</p>
<p>3 балла – повреждено 26-50% листьев;</p>
<p>4 балла – повреждено более 50% листьев.</p>
<p><em>Капустная белянка (Pieris brassicae) </em></p>
<p>Проводили осмотр каждого десяти растений на делянке. Учёты проводили на естественном фоне заселения вредителем. Антибиотическую устойчивость сортов оценивали по следам жизнедеятельность гусениц I-II возрастов, а именно по следам питания их на листья (по степени поврежденности листьев кукурузным мотыльком) по 9-и балльной шкале:</p>
<p>1 балл – небольшое количество отверстий до 0,1 мм;</p>
<p>2 балла – небольшое количество отверстий до 0,5 мм на отдельных листьях;</p>
<p>3 балла – небольшое количество отверстий до 0,5 мм на 50% и более листьев;</p>
<p>4 балла – небольшое количество отверстий до 0,5 мм на 50% и более листьев и удлинённые выгрызы до15 мм на отдельных листьях;</p>
<p>5 баллов – выгрызы до 15 мм на 50% и более листьев;</p>
<p>6 баллов – выгрызы до 15 мм на 50% и более листьев и выгрызы 25 мм и более на отдельных листьях;</p>
<p>7 баллов – выгрызы 25 мм и более на 50-65% и более листьев;</p>
<p>8 баллов – выгрызы 25 мм и более на 65-90% и более листьев;</p>
<p>9 баллов – выгрызы 25 мм и более на 90% и более листьев.</p>
<p>По устойчивости образцы группировали следующим образом:</p>
<p>1-2 балла – устойчивые;</p>
<p>3-4 балла – умеренно-устойчивые;</p>
<p>5-6 баллов – неустойчивые;</p>
<p>7 баллов и выше – высоко неустойчивые.</p>
<h2><a id="post-12477-_Toc21931912"></a><a id="post-12477-_Toc63260157"></a>2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ</h2>
<p>При выращивании рассады был использован специально приготовленный субстрат на основе верховых торфов «Агробалт». Перед посевом субстрат обрабатывали биофунгицидами, а семена стимуляторами роста. Биологическая предпосевная обработка семян привела к существенному снижению микрофлоры при прорастании от 20 до 70% (рис. 1-4).</p>
<p>Как показали результаты исследований, комплексное применение биопрепаратов в сочетании – Вариант №3 способствовало максимальному увеличению продуктивности растений. При этом доля плодов, пораженных фитофторозом составляла 27%, в то время, как в контрольном варианте пораженных плодов было 35% от общего количества (табл. 1).</p>
<p><img class="alignnone wp-image-12478" title="биозащита овощных культур" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-460.png" alt="биозащита овощных культур" width="2840" height="1867" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-460.png 2840w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-460-300x197.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-460-1024x673.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-460-768x505.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-460-1536x1010.png 1536w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-460-2048x1346.png 2048w" sizes="(max-width: 2840px) 100vw, 2840px" /></p>
<p>Рис. 1. Обработка семян янтарной кислотой</p>
<p><img width="2799" height="1872" class="wp-image-12479" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-461.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-461.png 2799w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-461-300x201.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-461-1024x685.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-461-768x514.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-461-1536x1027.png 1536w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-461-2048x1370.png 2048w" sizes="(max-width: 2799px) 100vw, 2799px" alt="word image 461 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"></p>
<p>Рис. 2. Обработка семян Цирконом</p>
<p><img width="2772" height="1867" class="wp-image-12480" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-462.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-462.png 2772w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-462-300x202.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-462-1024x690.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-462-768x517.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-462-1536x1035.png 1536w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-462-2048x1379.png 2048w" sizes="(max-width: 2772px) 100vw, 2772px" alt="word image 462 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"></p>
<p>Рис.3. Обработка семян биопрепаратом Навигатор</p>
<p><img width="3088" height="1795" class="wp-image-12481" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-463.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-463.png 3088w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-463-300x174.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-463-1024x595.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-463-768x446.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-463-1536x893.png 1536w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-463-2048x1190.png 2048w" sizes="(max-width: 3088px) 100vw, 3088px" alt="word image 463 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"></p>
<p>Рис. 4. Необработанные семена (контроль)</p>
<p>Как показано на Рис. 1,2,3 предпосевная обработка семян препаратами Циркон, янтарная кислота и Навигатор способствовали подавлению микробиоты находящейся на поверхности семян, и не допускали её прорастание. Необработанные семена (контроль) имели сильное поражение грибами в основном из рода <em>Mucor</em>, которые выделяя микотоксины, подавляли прорастание семян, а проросшие зародышевые корешки заболевали и дальше не росли.</p>
<p>Как показали результаты исследований, комплексное применение биопрепаратов в сочетании – Вариант №3 способствовало увеличению продуктивности растений более, чем на 300%. При этом доля плодов, пораженных фитофторозом <em>(Phytophthora infestans)</em> составляла 27%, в то время, как в контрольном варианте пораженных плодов было 35% от общего количества (<strong>табл. 1</strong>).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="6">Таблица 1. Фитопатологическая оценка растений томата, 2019–2020 годы</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="2">Количество плодов, шт.</td>
<td rowspan="2">Разница с контролем, шт.</td>
<td rowspan="2">Высота растения, см</td>
<td rowspan="2">Распространен-ность болезни, %</td>
</tr>
<tr>
<td>здоровых</td>
<td>больных</td>
</tr>
<tr>
<td>1 (контроль)</td>
<td>11</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td>46</td>
<td>35,3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>-6/-1</td>
<td>60</td>
<td>50,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>35</td>
<td>13</td>
<td>+24/+7</td>
<td>88</td>
<td>27,1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>-3/+2</td>
<td>52</td>
<td>50,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
<td>-2/0</td>
<td>87</td>
<td>40,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>-4/-1</td>
<td>65</td>
<td>41,7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>-5/+1</td>
<td>50</td>
<td>53,8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>-5/+2</td>
<td>60</td>
<td>57,1</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>5</td>
<td>-1/-1</td>
<td>45</td>
<td>33,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР <sub>05</sub></td>
<td>3,3</td>
<td>0,9</td>
<td></td>
<td>4,8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Во время вегетации было отмечено распространение на растениях вредителя – крестоцветной блошки <em>(Phyllotreta cruciferae).</em> При этом наибольшая ее численность была отмечена в вариантах: №3 – 18 шт/растение, №4 – 23 шт/растение, №5 – 17 шт/растение (контрольный вариант №1 – 17 <a id="post-12477-_Hlk53421827"></a>шт/растение). Это объяснялось большей площадью листовой поверхности данных вариантов. <a id="post-12477-_Hlk52895664"></a>Кроме того, на контрольном варианте около 1% растений имели повреждения верхушечной точки роста крестоцветной блошкой и, как следствие, не образовывали кочана (<strong>рис. 5</strong>).</p>
<p><img width="624" height="352" class="wp-image-12482" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-464.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-464.png 624w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-464-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" alt="word image 464 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"></p>
<p>Рис. 5. Повреждение верхушечной точки роста крестоцветной блошкой (вариант №1 – контроль)</p>
<p>Во всех вариантах опыта у капусты белокочанной наблюдалось увеличение продуктивности растений по сравнению с контрольным вариантом. Наибольшим оно было в вариантах: №3 – 1,1 кг, №6 – 1,3 кг (<strong>табл. 2</strong>).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="5">Таблица 2. Параметры кочанов капусты белокочанной, 2020 год</td>
</tr>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Ширина, см</td>
<td>Высота, см</td>
<td>Масса, кг</td>
<td>Разница с контролем, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>1 (контроль)</td>
<td>14</td>
<td>13</td>
<td>2,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>1,8</td>
<td>-0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>21</td>
<td>15</td>
<td>3,2</td>
<td>+1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>18</td>
<td>15</td>
<td>2,7</td>
<td>+0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>3,0</td>
<td>+0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>21</td>
<td>18</td>
<td>3,4</td>
<td>+1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>19</td>
<td>18</td>
<td>2,4</td>
<td>+0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
<td>2,8</td>
<td>+0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>21</td>
<td>14</td>
<td>2,8</td>
<td>+0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,17</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Кроме того, к моменту уборки, растения капусты белокочанной в контрольном варианте имели сильные повреждения капустной белянкой (<strong>рис. 6, 7</strong>).</p>
<p><img width="354" height="623" class="wp-image-12483" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-465.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-465.png 354w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-465-170x300.png 170w" sizes="(max-width: 354px) 100vw, 354px" alt="word image 465 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"> <img width="369" height="654" class="wp-image-12484" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-466.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-466.png 369w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-466-169x300.png 169w" sizes="(max-width: 369px) 100vw, 369px" alt="word image 466 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"></p>
<p>Рис. 6. Растения капусты белокочанной поврежденное капустной белянкой (Pieris brassicae) (вариант №1-контроль).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img width="386" height="686" class="wp-image-12485" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-467.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-467.png 386w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-467-169x300.png 169w" sizes="(max-width: 386px) 100vw, 386px" alt="word image 467 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"> <img width="357" height="520" class="wp-image-12486" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-468.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-468.png 357w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-468-206x300.png 206w" sizes="(max-width: 357px) 100vw, 357px" alt="word image 468 Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"></p>
<p>Рис. 7. Растение капусты белокочанной без повреждений</p>
<p>(варианты №3, №4).</p>
<p>Все изучаемые культуры были подвержены поражению фитомикозами в силу широты специализации патогенных грибов. Наибольший вред пасленовым культурам приносит фитофтороз, вызываемый рядом псевдогрибов из рода <em>Phytophthora</em>. Однако наряду с этим широко известным возбудителем существует еще многочисленная микробиота, которая не только наносит непосредственный вред урожаю овощных культур, но и источник вторичных метаболитов грибов (микотоксинов) – опасных загрязнителей с.-х. продукции. В результате проведенных исследований установили ряд возбудителей, вызывающих преждевременное увядание надземной части растений и поражение корневой системы, которые относились к родам <em>Fusarium</em> и <em>Alternaria</em> (<strong>табл. 3</strong>).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 3. Результаты микологического анализа растений капусты белокочанной, 2020 год</td>
</tr>
<tr>
<td>Растение-хозяин</td>
<td>Место отбора</td>
<td>Возбудитель, род, вид</td>
</tr>
<tr>
<td>В-1 (Контроль)</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-1 (Контроль)</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p>Не спорулирующие</p>
<p><em>Aspergillus niger </em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-2</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Fusarium solani</em></p>
<p><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-2</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor</em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></p>
<p>Не спорулирующие</td>
</tr>
<tr>
<td>В-3</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor</em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-3</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Aspergillus niger </em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-4</p>
<p>Корневая шейка</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor</em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-5</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor</em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-5</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></p>
<p>Не спорулирующие</td>
</tr>
<tr>
<td>Субстрат (ризосфера )</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p>Не спорулирующие</p>
<p><a id="post-12477-_Hlk59983441"></a><em>Mucor</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Несмотря на то, что на растениях капусты белокочанной специфических для семейства капустных возбудителей болезней отмечено не было, во всех вариантах присутствовала грибная микробиота, представленная, в основном возбудителями заболеваний пасленовых культур, которые вреда капустным растениям не приносили. При этом выделялся вариант В-3, в котором количество грибной микробиоты на 33% было меньше по сравнению с контролем.</p>
<p>При микробиологическом анализе растений томата, обработанных биопрепаратами, состав микробиоты в значительной степени отличался от растений контрольного варианта. В обработанных растениях меньше присутствовали грибы из родов: <em>Alternaria </em>и <em>Aspergillus</em> (<strong>табл. 4</strong>).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 4. Результаты микологического анализа растений томата2020 год</td>
</tr>
<tr>
<td>Растение-хозяин</td>
<td>Место отбора</td>
<td>Возбудитель, род, вид</td>
</tr>
<tr>
<td>В-1 (Контроль)</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-1 (Контроль)</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></p>
<p><a id="post-12477-_Hlk52629297"></a><em>Aspergillus niger</em></p>
<p>Неспорулирующие</td>
</tr>
<tr>
<td>В-2</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p>Не спорулирущие</td>
</tr>
<tr>
<td>В-2</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></p>
<p>Не спорулирующие</p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-3</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-3</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-4</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-4</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-5</p>
<p>Корневая шейка</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Fusarium oxysporum</em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></td>
</tr>
<tr>
<td>В-5</p>
<p>Стебель</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></p>
<p><em>Fusarium gibbosum</em></p>
<p><em>Alternaria alternata</em></p>
<p>Не спорулирующие</td>
</tr>
<tr>
<td>Субстрат (ризосфера )</td>
<td>Московская область</td>
<td><em>Mucor </em></p>
<p><em>Fusarium solani</em></p>
<p><em>Fusarium moniliforme</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="1440" height="2560" class="wp-image-12487" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-61-scaled.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-61-scaled.jpeg 1440w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-61-169x300.jpeg 169w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-61-576x1024.jpeg 576w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-61-768x1365.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-61-864x1536.jpeg 864w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-61-1152x2048.jpeg 1152w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" alt="word image 61 scaled Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"> <img width="1440" height="2560" class="wp-image-12488" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-62-scaled.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-62-scaled.jpeg 1440w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-62-169x300.jpeg 169w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-62-576x1024.jpeg 576w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-62-768x1365.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-62-864x1536.jpeg 864w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-62-1152x2048.jpeg 1152w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" alt="word image 62 scaled Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов"></p>
<p>Рис. 8. Плоды томата: слева- вариант №1 (контроль), справа Вариант № 3</p>
<p>Как показано на Рис. 8, растения томата нормально развивались в условиях открытого грунта до образования плодов. Реализация цветков в образование плодов находилась на уровне 20-30%. После чего плоды на растениях без обработки биопрепаратами поражались фитофторозом и загнивали. Плоды на растениях, обработанных биопрепаратами были более устойчивыми к воздействию патогенной микробиоты, и, как видно на рис. 8 в варианте № 3 смогли сформироваться до технической спелости.</p>
<h2><a id="post-12477-_Toc63260158"></a>Выводы</h2>
<p><strong>В результате проведения исследований установлено:</strong></p>
<p>1. наибольший вред пасленовым культурам в изучаемых экологических условиях приносил фитофтороз, однако был установлен ряд грибов вызывающих преждевременное увядание надземной части растений и поражение корневой системы, которые относились к родам Fusarium и Alternaria;</p>
<p>2. пораженности капусты белокочанной специфическими для семейства капустных возбудителями болезней отмечено не было, но во всех вариантах присутствовала грибная микробиота характерная для возбудителей заболеваний пасленовых культур, не приносящая вреда капусте белокочанной;</p>
<p>3. даже в условиях резкой смены погодных факторов (температуры и влажности) возможна защита растений с помощью комплексного использования биопрепаратов;</p>
<p>4. наиболее эффективным в погодных условиях 2020 года на территории Московской области показал себя вариант №3, включающий обработку растений от всходов до уборки препаратами биологического происхождения: Азотовит, Биосилициум, Глиокладин, Фитоверм, Фитоспорин. Данный комплекс биопрепаратов (вариант№3) позволяет увеличить продуктивность растений томата в открытом грунте более чем на 300% по сравнению с контролем, а также уменьшить количественный видовой состав грибной микрофлоры на 33% по сравнению с контролем. Кроме того, указанный комплекс биопрепаратов позволял избежать повреждение растений капусты капустной белянкой при увеличении продуктивности на 52% по сравнению с контролем</p>
<p>5.поскольку некоторые грибы рода <em>Aspergillus</em> способны синтезировать токсичные и канцерогенные афлатоксины, они представляют собой угрозу для производства с.-х. продукции и сырья и даже продуктов его переработки [10]. Таким образом, обработка биопрепаратами не только снижает пораженность возбудителем подобного рода заболеваний растений и увеличивает продуктивность, но и значительно уменьшает угрозу попадания микотоксинов в овощную продукцию.</p>
<p>6. в целом, защита растений томата и капусты белокочанной от фитопатогенов – обязательное звено в технологии возделывания культуры, которая должна включать в себя научно обоснованные приемы, способствующие подавлению возбудителей болезней или ограничению их развития.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a id="post-12477-_Toc63260159"></a>ЛИТЕРАТУРА</h2>
<p>1. Овощи мира / М.С. Бунин, А.В. Мешков, В.И. Терехова, А.В. Константинович. М.: ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии, 2013. 496 с.</p>
<p>2. Глинушкин А.П., Соколов М.С., Торопова Е.Ю. Фитосанитарные и гигиенические требования к здоровью почвы. Москва: «Издательство Агрорус», 2016. 288 с.</p>
<p>3. Старцев В.И., Старцева Л.В. Создание условий для развития биологизированных технологий производства сельскохозяйственных растений // Инновационные процессы в сельском хозяйстве – Innovative in Agriculture: сб. статей ХI-й Международной научно-практической конференции (Москва, 25–27 апреля 2019 г.). М.: РУДН, 2019. 320 с.</p>
<p>4. Алексеев Ю.Е. и др. Травянистые растения СССР. Т. 1. М.: «Мысль», 1971. 487 с.</p>
<p>5. Чекмарев П.А., Глинушкин А.П., Старцев В.И. Производство органической продукции – конкурентное преимущество АПК Российской Федерации // Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32. №3. С. 5–6.</p>
<p>6. Алексеев Ю.В. Качество растениеводческой продукции. Л.: Колос. Ленинградское отделение, 1978. 256 с.</p>
<p>7. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. М.: Агропромиздат, 1986. 278 с.</p>
<p>8. Лагунов А.Г. Пестициды в сельском хозяйстве. М.: Агропромиздат, 1985. 142 с.</p>
<p>9. Соколов М.С., Монастырский О.А., Пикушова Э.А. Экологизация защиты растений. Пущино, 1994. 456 с.</p>
<p>10. Афлатоксины: ингибирование биосинтеза, профилактика загрязнения и деконтаминация агропродукции / В.Г. Джавахия, Н.В. Стацюк, Л.А. Щербакова, С.Б. Поплетаева М.: ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2017. 162 с.</p>
<p>11. Зайцев Л.И. Справочник председателя колхоза. Под общ. ред. А.П. Чубарова. М.: «Колос», 1972. 639 с.</p>
<p>12. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.05.2019)</p>
<p>13. Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 280-ФЗ от 03.08.2018 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304017</p>
<p>14. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии.М.: Изд-во МГУ.1991.304 с.</p>
<p>15. Садыкова В.С. Экология грибов рода Trichoderma (Pers: fr.) бассейна реки Енисей, их биологические свойства и практическое использование. автореф., к.б.н. М.: 2012.</p>
<p>16. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно &#8212; патогенных грибов. М.: Мир. 2001. 468 с.</p>
<p>17. Ainsworth G. C., Kirk P. M., Bisby G. R. Ainsworth &amp; Bisby&#8217;s Dictionary of the Fungi / Ed. by P. M. Kirk, P. F. Cannon, G. David, J. A. Stalpers. CAB International, 2001. 655 p.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/ФГБОУ-ВО-РГАЗУ-Приложение-Тема-3.docx">Приложения</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/biozashhite-ovoshhnyx-kultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии</title>
		<link>https://apknet.ru/tekhnologii-organicheskogo-vyrashchivaniya-ovoshchnykh-kultur/</link>
					<comments>https://apknet.ru/tekhnologii-organicheskogo-vyrashchivaniya-ovoshchnykh-kultur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 10:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Защита сельскохозяйственных растений]]></category>
		<category><![CDATA[Земледелие]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Кузбасская-ГСХа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=11430</guid>

					<description><![CDATA[Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/ФГБОУ-ВО-Кузбасская-ГСХа-Титульник-и-исплн-Тема-1.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет представлен на 73 страницах печатного текста, содержит 15 таблицы, 37 рисунков, 57источника.</p>
<p>СЕМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ, АЛЛЕЛОПАТИЯ, ЭНЕРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ ВСХОЖЕСТЬ, ПРЕДШЕСТВЕННИК, КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЁКЛА СТОЛОВАЯ, УРОЖАЙНОСТЬ, ТОВАРНЫЕ КАЧЕСТВА.</p>
<p><em>Объекты исследования:</em>сорта картофеля Танай, Кемеровчанин, моркови Шантанэ 2461, Самсон, свёклы столовойсорта Детройт и гибрида Боро F1.</p>
<p><em>Предмет исследований:</em> технология органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии.</p>
<p><em>Цель работы:</em>разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии.</p>
<p><em>Задачи исследований: </em></p>
<p>– научное обоснование взаимодействия растений в агрофитоценозах (анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации);</p>
<p>– изучение аллелопатического взаимодействия семян овощных культур и сорных растений на начальных этапах онтогенеза (лабораторные исследования);</p>
<p>– изучение аллелопатической активности послеуборочных растительных остатков сельскохозяйственных культур на посевные качества и первоначальный рост проростков овощных культур (лабораторные исследования);</p>
<p>– подбор оптимальных предшественников для овощных культур с учетом их влияния на засоренность посевов, урожайность и качество продукции (производственный полевой опыт);</p>
<p>– разработка практических рекомендаций по поддержанию почвенного плодородия, обеспечивающих оптимизацию фитосанитарного состояния посевов (засоренность), высокие урожаи и качество овощной продукции при минимальных затратах на выращивание, а также возможности экологических способов ведения отрасли.</p>
<p><strong>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</strong></p>
<p><em>Аллелопатия</em><strong> – </strong>свойство одних организмов (микроорганизмов, грибов, растений, животных) выделять химические соединения, которые тормозят или подавляют развитие других.</p>
<p><em>Всхожесть и энергия прорастания</em>– это процент нормально проросших семян в пробе, взятой для анализа.</p>
<p><strong><em>Глубина посева</em> – </strong>расстояние от поверхности почвы до нижней части высеваемых семян. Оптимальная глубина посева та, при которой обеспечивается наибольшая полнота всходов равномерных и неослабленных.</p>
<p><em>Норма высева</em><strong>–</strong> количество всхожих семян или их масса с учетом посевной годности, высеваемых на 1 га, обеспечивающая нормальные по густоте всходы и хорошую урожайность. Выражается числом всхожих семян (млн, тыс. шт.) и массой семян (кг, ц) на 1 га.</p>
<p><em>Период вегетации</em> (вегетационный период)– время, в течение которого возможен рост растений. Начиная от прорастания семян или, например, распускания почек, заканчивая образованием семян или прекращением роста вегетативных органов растения.</p>
<p><strong><em>Посев</em></strong><em>(посадка)</em>– размещение семян, зерновок, клубней или рассады по площади поля на определенную глубину с учетом обеспечения растений оптимальной площадью питания.</p>
<p><em>Сорт–</em>это группа растений, сходных по морфологическим признакам, биологическим свойствам, созданных человеком для возделывания в конкретной природно-климатической зоне с целью получения высокой урожайности, качества продукции с наименьшими затратами.</p>
<p><em>Онтогенез</em><strong> – </strong>это индивидуальное развитие организма.</p>
<p><strong>НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ</strong></p>
<p>– ГОСТ 12038-84 Определение энергии прорастания и лабораторной всхожести семян;</p>
<p>– Фенологические наблюдения проводили по методике Госсортоиспытания сельскохозяйственных культур;</p>
<p>– ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества (с Изменениями № 1, 2, 3);</p>
<p>– ГОСТ 31640-2012 Методы определения содержания сухого вещества;</p>
<p>– ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы;</p>
<p>– ГОСТ 8756.22-80 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения каротина (с Изменениями N 1, 2);</p>
<p>– ГОСТ ISO 2173-2013 Продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Переиздание).</p>
<h2><a id="post-11430-_Toc498517056"></a><a id="post-11430-_Toc527466478"></a><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Защита посевов возделываемых сельскохозяйственных культур от сорных растений является одной из важных задач научного земледелия. Борьба с сорной растительностью в основном зависит от использования синтетических гербицидов.</p>
<p>В настоящее время имеется большое количество синтетических гербицидов. Однако не смотря на успешный контроль сорняков в посевах культурных растений, некоторые их виды адаптировались к некоторым химическим соединениям гербицидов. Это требует постоянного, примерно через 2-3 года, применения новых гербицидов. Загрязнение окружающей среды, опасные для здоровья людей продукты сельскохозяйственного производства являются следствием использования гербицидов синтетической природы [42].</p>
<p>Показатель использования пестицидов на одного человека в мире равен 400-500 г, в то время как в России и США он достигает 2 кг. Сорные растения являются причиной уменьшения сельскохозяйственного урожая на 13,2%, следственно засоренные посевы приводят к экономическим потерям. В целях уменьшения негативного действия сорняков на посевы культурных растений аграриями используются химические средства защиты – пестициды, гербициды, инсектициды, фунгициды и др. Но, применение химических средств пагубно сказывается на природных экосистемах.</p>
<p>Обработка гербицидами посевов сельскохозяйственных культур тормозит и губит не только сорняки, но угнетает рост и развитие культурных растений и сказывается на безопасности продуктов, получаемых от культурных растений. Закон о защите качества пищевых продуктов, который приняли передовые страны, требует регистрации пестицидов и гербицидов синтетического происхождения.</p>
<p>Следствием вышесказанного явилось использование классических подходов химического синтеза производителями средств защиты растений. Другие производители, напротив, остановили свой выбор на использовании соединений естественного происхождения. Природные продукты исторически служат более ценным материалом в качестве химической основы получения средств защиты растений.</p>
<p>В процессе эволюции среди конкурирующих видов возникло большое разнообразие растений и микроорганизмов, обладающих широким спектром химического состава, потенциал которых не используется должным образом.</p>
<p>Интерес к растениям как источника естественных гербицидов был незначительным, хотя многие образуемые растениями вторичные метаболиты обладают сильной фитотоксичностью. Так, например, растительная жирная кислота пеларгоновая используется для борьбы с сорной растительностью в газонах [36]. В настоящее время многие биологически активные вещества природного происхождения, остаются не изученными, в связи с этим интерес к ним не утихает.</p>
<p>Аллелохимические вещества растений и промышленные гербициды имеют схожий механизм действия. В связи с этим данные вещества можно использовать в качестве биогербицидов. Аелопатически активные соединения являются водорастворимыми, что облегчает их использование без дополнительных поверхностно-активных веществ [56]. В следствие малоизученности данных веществ, в настоящее время они не используются широко в промышленности.</p>
<p>В исследованиях Macias (2014) доказано, что в растении-доноре (Secale cereale L.) образуются бензоксазиноны и их производные, которые ингибируют рост сорняков (Avena fatua L.) [47].</p>
<p>Исследования M. Schulz (2013) показали, что с 1 гектара ржаных остатков можно выделить около 20 кг бензоксазинонов, а из почвы, в которой разложены ржаные остатки – до 5 кг [53].</p>
<p>В 1995 году Чунг и Миллер исследовали люцерну на предмет ингибирующих свойств. В результате исследований выяснено, что водная вытяжка из сухих надземных остатков люцерны угнетающе действует на рост таких растений-сорняков, как костёр ржаной (<em>Bromus secalinus L.</em>), щетинник Фабера (<em>Setaria faberi L.</em>), щирица запрокинутая (<em>Amaranthus retroflexus L.</em>) и марь белая (<em>Chenopodium album L.</em>). Отмечено также ингибирующее действие порошка из высушенных листьев и стеблей люцерны в отношении прорастания ползучих сорных растений. Но водный экстракт люцерны проявлял ингибирующие свойства не только в отношении сорных растений, но и против культурных, например – экстракт люцерны замедлял рост проростков кресс салата (<em>Lepidium sativum L.</em>).</p>
<p>Современное сельское хозяйство совмещает в себе классическую систему обработки почвы и интенсивное использование природных и промышленных ресурсов. В районах подверженных водной и ветровой эрозии природоохранным сельским хозяйством используется технология NoTill, которая подразумевает под собой нулевую обработку почвы с применением мульчирования и обязательное ведение севооборота. Такой подход позволяет сохранить почвенную влагу и плодородие [30]. Однако, использование нулевых или минимальных систем обработки почвы приводит не только к появлению, но и развитию одно- и многолетних сорных растений [29]. Подавить рост сорняков можно при помощи использования аллелопатического воздействия растений. Таким образом, аллелопатия выступает важным составляющим при планировании и управлении сельскохозяйственными посевами [39].</p>
<p>В природоохранном сельском хозяйстве для снижения количества сорных растений в посевах могут быть использованы сорта культур или сорняки-сорбенты, которые обладают аллелопатической активностью [48].В севообороты необходимо вводить культурные растения, являющиеся стойкими к аллелохимикалиям предшественников.</p>
<p>В исследованиях Qasem and Foy, (2001) выявлено ингибирующее свойство эфирных масел майорана и базилика лимонного против щирицы. Эфирные масла корицы, тимьяна красного и гвоздики вызывают выход электролитов из листьев лекарственного одуванчика, который влечет за собой гибель клеток растения. Отмечено подавляющее свойство одних сорных растений на рост и развитие других. Таким образом, сделано заключение о возможности использования культурных и сорных растений в качестве сырья для производства органических гербицидов [50].</p>
<p>Эфиромасличные растения при заделывании в почву или мульчировании вырабатывают эфирные масла, обладающие высокой фитотоксичностью и угнетающие рост сорняков в посевах культурных растений. Например, эфирные масла, полученные путем экстрагирования из различных сортов базилика, подавляют рост семян и развитие корневой системы обыкновенной мари и куриного проса.</p>
<p>Подтверждением этой гипотезы служит большое количество исследований по применению эфироносов против сорных растений. По зарубежным данным растения, обладающие аллелохимическими свойствами, против сорняков могут применяться в качестве культуры-сидерата [52], звена севооборота [55] либо в совместных и смешанных посевах [40]. Borges et al. выяснили, что при возделывании аллелопатически активных культур в междурядьях, наблюдается наибольший аллелопатический эффект [35].</p>
<p>Bajwa et al. использовали растения с аллелопатическим потенциалом в междурядьях и их водные вытяжки против сорных растений [31]. Покровные культуры преимущественны в разных системах земледелия, так как могут быть мульчирующей культурой и подавлять всходы сорняков. Известно, что горошек (Vicia), как и другие представители бобовых (Fabaceae), в симбиозе с клубеньковыми бактериями Rhizobium, преобразуют азот из атмосферы в аммиак. По ходу данного процесса высвобождается ряд аллелохимикалий, угнетающие на всходы сорных растений.</p>
<p>Основное преимущество явления аллелопатии – на результат действия химических веществ влияет природа происхождения аллелопатического донора. Поэтому донором физиологически активных соединений может явиться как сорное, так и культурное растение[4].</p>
<p>Идет активный поиск вторичных соединений в растениях, проявляющие менее интенсивный эффект ингибитора на других обитателей агроэкосистем. Вторичные соединения многофункциональны и играют важную роль в межвидовой конкуренции.</p>
<p>В системе обработки почвы NoTill рожь и овес уменьшают количество сорняков после сбора урожая, так как пожнивные остатки данных культур содержат аллелохимически активные вещества [53]. Действенным технологическим приёмом является выращивание аллелохимически активных сортов культур, которые подавляют рост и развитие сорных растений в агроэкосистемах [32].</p>
<p>В исследованиях Pudelko приводятся данные об использовании полевых культур с аллелопатической активностью в качестве мульчирующего слоя. Мульча из пожнивных остатков сокращала всходы и рост сорных растений. Этот факт позволяет снизить нагрузку применения промышленных гербицидов [49].</p>
<p>В то же время конкретные биохимические механизмы воздействия определенных аллелопатических соединений на внутриклеточные процессы, также, как и последствия подобных воздействий, до сих пор остаются не до конца выясненными [20].</p>
<p>А.В. Захаренко утверждает о высокой аллелопатической активности многих видов сорняков. Так, остатки культурных и сорных растений служат источников физиологически активных веществ, которые поступают в почву. Различные части растений выделяют аллелохимикалии в субстрат, которые влияют на рост семян и развитие ростков: изменение состояния покоя семян, пролонгация или акселерация проклевывания семян и формирования вегетативных органов ростка. Аллелопатическую активность культур часто связывают с почвоутомлением. После многих аллелопатически активных растений в почве не остается вредных, фитотоксичных соединений [10].</p>
<p>Аллелопатическое влияние растений друг на друга играет ключевое значение при разработке и обосновании различных систем земледелия. В технологии органического производства исключены технологические операции применения синтезированных препаратов.</p>
<p>Цель исследований<strong>:</strong>разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии.</p>
<p><em>Задачи исследований: </em></p>
<p>– научное обоснование взаимодействия растений в агрофитоценозах (анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации);</p>
<p>– изучение аллелопатического взаимодействия семян овощных культур и сорных растений на начальных этапах онтогенеза (лабораторные исследования);</p>
<p>– изучение аллелопатической активности послеуборочных растительных остатков сельскохозяйственных культур на посевные качества и первоначальный рост проростков овощных культур (лабораторные исследования);</p>
<p>– подбор оптимальных предшественников для овощных культур с учетом их влияния на засоренность посевов, урожайность и качество продукции (производственный полевой опыт);</p>
<p>– разработка практических рекомендаций по поддержанию почвенного плодородия, обеспечивающих оптимизацию фитосанитарного состояния посевов (засоренность), высокие урожаи и качество овощной продукции при минимальных затратах на выращивание, а также возможности экологических способов ведения отрасли.</p>
<p><em>Методология и методы исследований</em>. В качестве методов исследования использовали классические способы биоанализа. В лабораторных условиях получены водные экстракты надземных частей сорных растений. Производственные испытания проведены к КФХ «Башмаков С.А.» Прокопьевского района Кемеровской области.</p>
<p>Результаты исследований докладывались на всероссийских и международных научно-практических конференциях (РИНЦ), представлены в следующих публикациях (в журналах, рекомендованных ВАК):</p>
<p>1. ЕгушоваЕ.А. Yield and quality of root crops using organic technology/ Е.А. Егушова, О.В. Анохина // International agricultural journal. – 2020. – Vol.63. – № 6. – P.225-232.</p>
<p>2. Анохина О.В. Влияние предшественников на засоренность посевов корнеплодов при применении органической технологии / О.В. Анохина, Е.А. Егушова, Д.Е. Старикова // Успехи современного естествознания. – 2020. – № 12. – С. 7-11.</p>
<p>3. Егушова Е.А. Влияние предшественника на урожайность свёклы столовой в условиях лесостепи Кемеровской области / Е.А. Егушова, Д.Е. Старикова // V Всероссийская (национальная) научная конференция «Роль аграрной науки в устойчивом развитии сельских территорий». – 2020. – С. 34-36.</p>
<p>3. Старикова Д.Е. К вопросу о развитии органического земледелия / Д.Е. Старикова, Е.А. Егушова // XVII Международная научно-практическая конференция «Пища.Экология. Качество». – 2020. – С.618-620.</p>
<p>4. Анохина О.В. Влияние предшественника на урожайность картофеля в условиях Кемеровской области / О.В. Анохина, А.В. Седун // XIX Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой экономике». – 2020. – С. 254-258.</p>
<p>6. Старикова Д.Е. Влияние предшественников на урожайность моркови сорта Шантанэ 2461 / Д.Е. Старикова, Е.А. Егушова // XIX Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой экономике». – 2020. – С. 358-361.</p>
<h2><strong>1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ </strong></h2>
<p>Все живое на земле взаимосвязано. Для теоретического и практического земледелия основным вопросом является взаимодействие растений с окружающей средой.Сообщество культурных растений, посаженных человеком, и сорных растений, произрастающих спонтанно представляют собой агрофитоценоз. Сорные растения, как компонент агрофитоценоза, являются неотъемлемой его частью. Полностью избавиться от сорных растений невозможно, так как уничтожение компонента агрофитоценоза ведет к нарушению системы взаимодействий внутри ценоза, что прогнозирует его трансформацию, которая предполагает разрушение целостности и неоправданные затраты на восстановление первоначальных связей.</p>
<p>Впервые четкое понятие влияние растений на среду было сформировано швейцарским ботаником А. Деконделем, как необходимость чередования сельскохозяйственных культур в практике земледелия. Термин «аллелопатия» (от греч. аllelon – взаимно и pathos – страдание) был введен в 1937 году австрийским физиологом растений Гансом Молишом[21].</p>
<p>В процессе своей жизнедеятельности растения выделяют в окружающую среду различные органические соединения, обладающие физиологической активностью.Таким образом вокруг растения формируется «защитная среда» из биохимически активных соединений, оказывающая как положительное, так и отрицательное воздействие на соседние растения. Обычно одно растение является донором, выделяющим биологически активные вещества, а другое акцептором, которое подвергается воздействию данных веществ.Вещества, выделяемые растением-донором, могут иметь газообразную форму или растворяться в водных системах. В связи с этим для аллелопатии наибольший интерес представляют газообразные и водорастворимые вещества[2, 5].</p>
<p>Компоненты растительных сообществ отличаются широким разнообразием, в следствие чего они могут иметь различные формы взаимоотношений и оказывать как прямое, так и косвенное воздействие друг на друга.К одной из таких форм взаимоотношений в растительных биоценозах относитсяаллелопатия.Она представляет собой круговорот физиологически активных вешеств (колинов),регулирующих внешние и внутренние взаимодействия, обновление, возобновление и смену растительного покрова в биогеоценозе. В качестве растений-доноров в агрофитоценозе могут выступать как культурные, так и сорные растения. Аллелопатический эффект зависит от химического соединения, выделяемого аллелопатическим агентом в среду[4].</p>
<p>Сорные растения в небольшом количестве оказывают положительный эффект на аллелопатический и общий биологический режим почвы, способствуя развитию микроорганизмов и почвенной фауны, таким образом стимулируя разложения растительных остатков. В процессе разложения растительных остатков в почву выделяются различные соединения, обладающие ингибирующим и стимулирующим воздействием.</p>
<p>В Ставропольском государственном аграрном университете в лабораторных условиях изучали аллелопатическую активность вытяжек сорных растений осота полевого (<em>Sonchus arvensis L.</em>), вьюнка полевого(<em>Сonvolvulus arvensis L.</em>), плевела опьяняющего (<em>Lolium temulentum L.</em>), овсюга обыкновенного (<em>Avena fatua L.</em>) и почву из их ризосферы. Семена озимой пшеницы сорта Зерноградка 9 использовали в качестве тест-объекта.</p>
<p>Учеными установлено, что наибольшую аллелопатическую активность по отношению к тестируемому объекту проявлял<em>Lolium temulentum L.</em>, в частностиего экстракты, полученные из надземной части, под воздействием которых лабораторная всхожесть семян пшеницы снижалась на 36 % по сравнению с контрольным образцом.Экстракт из надземной части <em>Avena fatua L.</em>снижал лабораторную всхожесть семян пшеницы на 28%. Однако на почве, взятой из ризосферы, всхожесть семян тест-объекта уменьшилась всего на 7 % по сравнению с контролем. <em>Сonvolvulus arvensis L.</em>проявлялнаименьшую аллелопатическую активность. Экстракт из корней <em>Сonvolvulus arvensis L.</em>снижал всхожесть семян пшеницы всего на 2 %.</p>
<p>Водорастворимые ингибиторы прорастания семян у <em>Sonchus arvensis L.</em> концентрируются в надземной части растения, что способствует значительному снижению всхожести семян, но при этом экстракты из корней и почва из ризосферы уменьшаливсхожесть семян тест-объекта на 5% и 8% соответственно.</p>
<p>В результате проведенных экспериментов ученые отмечают наибольшую аллелопатическую активность у экстрактов, полученных из надземной части сорных растений. Ингибирующая активность водорастворимых вытяжек физиологически активных веществ из корней и почвы ризосферы проявилась в меньшей степени[14, 15].</p>
<p>Известно, что аллелопатическая активность многих культурных растений достаточно высока. В процессе роста и развития они выделяют через корневую систему в почву биологические ингибиторы, которые способны существенно угнетать рост и развитие последующих в севообороте растений.</p>
<p>Д.Н. Балеевым, М.И. Ивановой (2011) выявлено, что представитель семейства сельдерейные – растения корневого сельдерея, обладаютзначительной аллелопатической активностью. Доля нормально развитых проростков тестовых культур (редис и салат) была в пределах 1,2 и 0%. В результате проведенных исследований, отмечено, что растения петрушки корневой также являются аллелопатически агрессивной культурой. Процент нормально развитых проростков редиса составлял 2,3%, салата – 3,7%.</p>
<p>Авторы отмечают, что на результаты исследований существенное влияниеможет оказывать специфика тестовой культуры. Растения сельдерея корневого в возрасте трех месяцев сильно угнетали салат, доля проростков выше 10 см непревышала 2,4%. Однако при использовании в качестве тестовой культуры редиса процент нормальных проростков был существенно выше – 36,1%. По мнению исследователей, сильная аллелопатическая активность этих культур связана с эфирными маслами, которые выделяются при их выращивании.</p>
<p>Учеными в различных исследованиях установлено, что в зависимости от тестовой культуры капуста относится к культурам, обладающим слабой (салат –77%) или средней (редис –60,2%) аллелопатической активностью, а корневой сельдерей и петрушка являются аллелопатически агрессивными культурами. При возделывании этих культур возможно развитие почвенного утомления, что необходимо учитывать при использовании их в качестве предшественника.</p>
<p>Аллелопатия является мощным природным фактором жизни растений, что и определяет актуальность изучения этого явления.</p>
<p>Бухаровым А.Ф. (2011) показана роль аллелопатического влияния овощных сельдерейных культур на прорастание семян редиса, салата, кресс-салата и горчицы сизой. В результате исследований выявлено, что под влиянием экстракта из семян сельдерея корневого тест-объекты: японская капуста и горчица сизая снижали всхожесть семян незначительно соответственно на 1,0 и 4,0% в среднем. Наиболее активно, на вытяжку из семян сельдерея корневого реагировал кресс-салат, при этом прорастания семян за годы исследований не отмечено.</p>
<p>Невысокую аллелопатическую активность проявляли семена укропа. Экстракт из семян петрушки корневой умеренно снижал всхожесть семян редиса, салата (на 9,0-12,0%), пастернакза годы исследований показал стабильное угнетение прорастания семян тест-культур. Наибольшее угнетение отмечено на семенах японской капусты, где процент прорастания составил 86,0%, что ниже контроля на 12,0%.</p>
<p>Ученые из Ставропольского ГАУ изучали аллелопатическое влияние растительных остатков озимой пшеницы на энергию прорастания, всхожесть, и темпы роста проростков озимого рапса. В исследованиях концентрация настоя из растительных остатков озимой пшеницы в растворе составляла 0, 25, 50, 75 и 100%.</p>
<p>На третий день при определении энергии прорастания семян наблюдалось сильное (от 34 до 43%) ингибирование процесса прорастания семян озимого рапса при всех изученных концентрациях настоя из растительных остатков озимой пшеницы. На 7-й день всхожесть семян рапса под воздействием настоя снизилась на 64-80%, что соответствует очень сильному аллелопатическому воздействию, такая же тенденция отмечена и на 11-й день наблюдений.</p>
<p>Также на 11-й день нормальное развитие проростков наблюдалось и при концентрации настоя 25%, при более высокой концентрации настоя растительных остатков озимой пшеницы практически полностью подавлялось развитие проростков озимого рапса. Авторы делают вывод, что при концентрации настоя растительных остатков озимой пшеницы 25% и выше наблюдается очень сильное аллелопатическое ингибирующее влияние на прорастание семян, рост корешка и развитие проростков озимого рапса.</p>
<p>Растительные остатки озимой пшеницы сдерживали также первоначальный рост проростков и корней озимого рапса. На 7-й день на контроле и 5-процентной концентрации настоя практически все проростки образовали семядольные листочки зелёного цвета с длиной стебелька 37,0 и 35,3 мм, длиной корешка 22,3 и 27,8 мм. Таким образом, растительные остатки озимой пшеницы ингибируют прорастание семян и первоначальный рост проростков озимого рапса при любом количестве их присутствия в растворе питательной среды. Слабое аллелопатическое воздействие начинает проявляться при концентрации настоя 5 и 10%, при концентрации 20% и выше проявляется сильное и очень сильное воздействие[6].</p>
<p>К химическим агентам, проявляющималлелопатическое действие относятся: фенольные соединения, продукты белкового распада, спирты, альдегиды, органические кислоты,оксикарбоновые кислоты, метаболиты микроорганизмов, антибиотики, терпены и другие жирорастворимые вещества.</p>
<p>На прорастание и рост культурных растений могут влиять семена сорных растений. В процессе борьбы с сорной растительностью важную роль играют знания закономерностей химического взаимодействия растений.Данные познания позволяют спрогнозировать их численность и снизить использование средств химической защиты культурных растений.</p>
<p>Г.Ш. Турсумбекова изучала аллелопатическое воздействие 10 видов вытяжек сорных растений на всхожесть семян и морфометрические показатели проростков зерновых культур. В качестве тест-культуриспользовались семена и проростки зерновых культур – озимой ржи, яровой пшеницы, овса, ячменя [20].</p>
<p>В процессе исследования установлено, что максимальный ингибирующийэффект проявляют вытяжки из мари белой и ярутки полевой. Максимальное ингибирование прорастания семян овса зафиксировано при использованиивытяжки мари белой (количество проросших семян – 8,6 % от контроля), минимальное ингибирование прорастания семян вытяжкой этого же сорняка наблюдалось у яровой пшеницы. Вытяжка из ярутки полевой сильнее всего ингибировала прорастание семян яровой пшеницы, меньше всего – озимой ржи.</p>
<p>Наименьшим аллелопатическим действием на прорастание исследуемых зерновых культур обладала вытяжка, полученная из надземной части звездчатки средней.В процессе её использования прорастание семян варьировалось от 64,7 до 83,0 %. Максимальное снижение длины зародышевого корешка отмечено при использовании вытяжки ярутки полевой от 31,2 % (яровая пшеница) до 50,0 % (озимая рожь). Наименее устойчивыми к ингибирующему воздействию вытяжек из сорных растений оказались семена овса и яровой пшеницы, а наиболее устойчивыми – семена озимой ржи.</p>
<p>Несмотря на значительное количество исследований, связанных с анализом влияния растительных вытяжек и экстрактов на взаимоотношения в процессе роста с другими растениями в агробиоценозах, данный процесс не раскрыт полностью. Также в практике сельскохозяйственного производства вопросам аллелопатии уделяется недостаточное внимание и открываются новыеперспективы исследований.</p>
<p>Изучение реакции овощных культур на выбор предшественника является актуальной задачей.</p>
<h2><strong>2 УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ</strong></h2>
<h3><strong>2.1 Объекты исследований, место проведения и методики исследований</strong></h3>
<p>Работа состояла из 2 этапов: лабораторные исследования и производственный полевой опыт.</p>
<p>1 этап лабораторных исследований включал изучение взаимовлияния семян овощных культур и сорных растений на начальных этапах онтогенеза;</p>
<p>2 этап лабораторных исследований включал изучение аллелопатической активности послеуборочных растительных остатков яровой пшеницы и картофеля на посевные качества и первоначальный рост проростков овощных культур.</p>
<p>Экспериментальные исследования проведены в лаборатории кафедры агрономии, селекции и семеноводства.</p>
<p>Объектами исследования являлись семена овощных культур – моркови (сорт Шантанэ 2461 и Самсон), свеклы (сорт Детройт и гибрид БороF1). И вытяжки следующих видов сорных растений: <em>Amaranthus retroflexus L.</em>, <em>Capsellabursa-pastorisMedic</em>., <em>SonсhusarvensisL</em>.Внешний види химический состав сорных растений представленына рисунках1-13.</p>
<p><img width="504" height="672" class="wp-image-11431" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-620.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-620.png 504w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-620-225x300.png 225w" sizes="(max-width: 504px) 100vw, 504px" alt="word image 620 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>Рисунок 1 –Amaranthus retroflexus L. (щирица запрокинутая)</p>
<p>Amaranthus retroflexus L. – однолетник, часто встречающееся растение (рисунок 1) со стержневым корнем, произрастающее из семян. Плодовитость одного растения может достигать 5000 семян, которые сохраняют всхожесть до 40 лет. Семена покрыты твёрдой оболочкой. Обладают периодом покоя и в год созревания не прорастают. На следующий год семена начинают прорастать весной, когда температура поднимается выше 20°С, особенно много всходов растения появляется в начале лета. Наилучшая всхожесть семян наблюдается с поверхности почвы или при глубине залегания около 0,5 см. Механические повреждения оболочки семени повышают его способность к прорастанию. При заделке глубже 5 см семена щирицы, запрокинутой всходов не дают. Цветет в июне-сентябре, плодоносит в июле-октябре. В год созревания семена почти не прорастают. Amaranthus retroflexus L. запрокинутая относится к сорным растениям.</p>
<p>В листьях растения Amaranthus retroflexus L. содержится вещество амарантин (рисунок 2), состоящее из агликона бетанидина и углеводной части, имеет красно-фиолетовый цвет. Амарантин принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях фотосинтеза.</p>
<p><img width="570" height="627" class="wp-image-11432" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-621.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-621.png 570w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-621-273x300.png 273w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" alt="word image 621 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>Рисунок 2 – Структурная формула амарантина содержащегося в листьях Amaranthus retroflexus L</p>
<p>Известно, что продукты свободнорадикальных реакций вызывают нарушение работы биологических мембран, за счет развития процессов перекисного окисления мембранных липидов [8].Амарантин ингибируюет развитие свободнорадикальных состояний. Вегетативные органы Amaranthus retroflexus L. содержат вещество лиофилизат. В исследованиях А.Н. Журавскойустановлено, что лиофилизатконцентрации раствора 1 % и 2% активизирует систему антиоксидантной защиты клеток. Но использование 4% раствора лиофилизата приводит к снижению всхожести зерна и средней массы сухого проростка [9].</p>
<p>В листьях Amaranthus retroflexus L. содержится фермент кислая фосфатаза (рисунок 3), который расщепляет фосфорную кислоту и помогает растениям получать из нее фосфор. Её активность зависит от развития растений и их взаимодействия с микроорганизмами-симбионтами, а также от кислотности почвы. Если среда кислая, «работает» кислая фосфатаза, а при пониженной кислотности «включается» щелочная фосфатаза [46]. Согласно исследованиям Д.К. Чернышука максимальное количество форм фермента отмечается в листьях щирицы в генеративный и сенильный периоды[27].</p>
<p><img width="965" height="771" class="wp-image-11433" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/fosfataza.png" alt="фосфатаза" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/fosfataza.png 965w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/fosfataza-300x240.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/fosfataza-768x614.png 768w" sizes="(max-width: 965px) 100vw, 965px" /></p>
<p>Рисунок 3 – Кислые фосфатазы, содержащаяся в листьях щирицы запрокинутой</p>
<p>А.Н. Журавская[8] установила, что семена щирицы запрокинутой содержат от 6 до 17 % масла, в котором содержится антиоксидант сквален. Скваленотносится к углеводородам тритерпенового ряда природного происхождения (рисунок 4). Молекулы сквалена связывают и обезвреживают токсические вещества, свободные радикалы, канцерогены и другие вредные соединения, которые могут разрушать клеточную мембрану и проникать внутрь клетки [16].</p>
<p><img width="941" height="435" class="wp-image-11434" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/skvalen.png" alt="сквален" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/skvalen.png 941w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/skvalen-300x139.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/skvalen-768x355.png 768w" sizes="(max-width: 941px) 100vw, 941px" /></p>
<p>Рисунок 4– Структурная формула сквалена в семенах</p>
<p>Amaranthus retroflexus L</p>
<p>В исследованиях Н.В. Чекалиной приведены данные о том, что биологически активные вещества, содержащиеся в семенах щирицы запрокинутой оказывают ингибирующее влияние на рост и развитие семян культурных растений [26].</p>
<p><em>Пастушьясумка(Capsella Bursa-Pastoris Medic)</em></p>
<p>Пастушья сумка (рисунок 5) зимующий однолетник со стержневой корневой системой и ветвистым стеблем высотой до 40 см. Всходы появляются марте-мае, а также в августе-октябре, летнее – осенние перезимовывают. Цветет с середины апреля до осени. Пастушья сумка обладает высокой семенной продуктивностью – на одном растении может созревать от 40 тыс. до 70 тыс. семян. Жизнеспособность семян сохраняется до 35 лет, семена прорастают с глубины не более 2-3 см.</p>
<p><img width="536" height="826" class="wp-image-11435" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/https-upload-wikimedia-org-wikipedia-commons-0-0.jpeg" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Capsella_bursa-pastoris_Sturm23.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/https-upload-wikimedia-org-wikipedia-commons-0-0.jpeg 536w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/https-upload-wikimedia-org-wikipedia-commons-0-0-195x300.jpeg 195w" sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px" /> <img width="315" height="445" class="wp-image-11436" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/https-agroex-ru-upload-iblock-f5a-f5abb4eb01303c.jpeg" alt="https://agroex.ru/upload/iblock/f5a/f5abb4eb01303c5cfc2c208e2dd90239.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/https-agroex-ru-upload-iblock-f5a-f5abb4eb01303c.jpeg 315w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/https-agroex-ru-upload-iblock-f5a-f5abb4eb01303c-212x300.jpeg 212w" sizes="(max-width: 315px) 100vw, 315px" /></p>
<p>Рисунок5 –<em>Capsella Bursa-Pastoris Medic</em> (пастушьясумка)</p>
<p>В качестве защиты посевов и очистки полей от злостного сорняка, которым является пастушья сумка, в сельском хозяйстве используется прием биофумигации. Механизм дейстия биофумигации можно объяснить распадом глюкозинолатов на серосодержащие соединения – тиоцианы. Глюкозинолаты – это биологически активные вещества, которые выделяются в почву в период роста рапса, ингибируя прорастание семян и вегетативных органов размножения сорняков. ИсследователемВасильевым (2014) установлено, что, зеленая масса крестоцветных культур, заделываемая в почву, подавляет рост пастушьей сумки в пахотном слое почвы.</p>
<p>Пастушья сумка считается фитотоксичным растением. В ней содержатся глюкозинолаты и мирозиназа (рисунок 6,7), которые разрушают гликозиды в более биологически токсичные соединения – тиоцианаты и нитрилы. Являясь представителем семейства Brassicaceae, пастушья сумка содержит изотиоцианаты (рисунок 8), которые обладают фунгитоксическим, инсектицидным, нематицидным и фитотоксическим свойствами [54].</p>
<p><img width="260" height="124" class="wp-image-11437" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-622.png" alt="word image 622 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>Рисунок 6– Структурная формула глюкозинолата</p>
<p><img width="1471" height="440" class="wp-image-11438" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-623.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-623.png 1471w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-623-300x90.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-623-1024x306.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-623-768x230.png 768w" sizes="(max-width: 1471px) 100vw, 1471px" alt="word image 623 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>Рисунок 7 – Структурная формула мирозиназы</p>
<p><img width="538" height="311" class="wp-image-11439" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-624.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-624.png 538w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-624-300x173.png 300w" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" alt="word image 624 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>Рисунок 8 – Структурная формула изотиоцианатов</p>
<p><img width="300" height="400" class="wp-image-11440" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-625.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-625.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-625-225x300.png 225w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" alt="word image 625 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"> <img width="600" height="471" class="wp-image-11441" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-627.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-627.png 600w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-627-300x236.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" alt="word image 627 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>Рисунок 9– <em>SonсhusarvensisL</em>. (осот полевой)</p>
<p>Многолетний корнеотпрысковый сорняк (рисунок 9) со стержневым корнем, углубляющимся в почву до 100 см, горизонтальные длинные очень хрупкие корни дают большое количество придаточных почек. Стебли голые, прямые и ветвистые. Размножается семенами и вегетативно (одно растение даёт до 20 тыс. семян). Засоряет посевы всех сельскохозяйственных культур.</p>
<p>У <em>SonсhusarvensisL</em>. обнаружены водорастворимые ингибиторы прорастания семян, которые концентрируются в надземной части, поэтому можно сказать, что свежепоступившая в почву биомасса этого сорного растения вызывает ингибирование всхожести семян культурного растения примерно на 8% по сравнению с контролем. В дальнейшем снижаются рост, масса растений и развитие корешков. Ситуация меняется, если высевать семена культурных растений в почву, где растительные остатки <em>SonсhusarvensisL</em>. минерализовались в течении 30 суток. Так, В.Н. Передериевой с соавторамиустановлено, что разложившаяся биомасса этого сорняка благотворно влияет на всхожесть культурных растений, повышая её на 3%, т.е. разложившиеся остатки проявляют ростстимулирующие эффекты [14, 15].</p>
<p>Осот полевой содержит такие элементы, как кадмий и бор. Кроме того, это растение является нитрофильным растением, т.е. поглощающим азот в больших количествах[19].</p>
<p>Исходя из этого можно объяснить каким образом <em>SonсhusarvensisL</em>. оказывает ингибирующее влияние на культурные растения. Являясь нитрофилом, он лишает всходы азота, так как именно во время роста и развития молодые растения особенно нуждаются в этом элементе.</p>
<p>Исследование иностранных ученых Li [44] и Gomaa[38]показало, что водный <em>SonсhusarvensisL</em>. проявляет ингибирующее действие на всхожесть растений как других, так и собственного семейства. Проявляемый водным экстрактом, аллелопатический эффект зависит от его концентрации. Скорость прорастания семян снижалась параллельно с увеличением концентрации экстракта. Такое действие экстракта <em>SonсhusarvensisL</em>. связано с уменьшением клеточного деления проростков, так как фенольные аллелохимические вещества могут ингибировать деление клеток и изменять ультраструктуру клеток.</p>
<p>Спектрофотометрическим анализом, исследователем Gomaa[38] подтверждено наличие в растении <em>SonсhusarvensisL</em>.фенолов, флавоноидов (рисунок 10), дубильных веществ, сапонинов и алкалоидов (рисунок 11). Обнаруженные соединения оказывают влияние на рост многих растений [41]. Такие вещества, как сесквитерпены, флавоноиды, терпены (рисунок 12), алкалоиды, в том числе флавоноиды проявляют сильную фитотоксичность [51].Ниже приводятся химические соединения содержащиеся в растения <em>SonсhusarvensisL</em>.</p>
<p><img width="563" height="440" class="wp-image-11442" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/flavonoidy.png" alt="флавоноиды" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/flavonoidy.png 563w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/flavonoidy-300x234.png 300w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" /></p>
<p>Рисунок10 – Структурная формула флавоноидов содержащиеся в</p>
<p><em>SonсhusarvensisL</em>.</p>
<p><img width="706" height="533" class="wp-image-11443" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/alkaloidy.png" alt="алкалоиды" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/alkaloidy.png 706w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/alkaloidy-300x226.png 300w" sizes="(max-width: 706px) 100vw, 706px" /></p>
<p>Рисунок 11– Структурная формула алкалоидов содержащиеся в</p>
<p><em>SonсhusarvensisL</em>.</p>
<p><img width="425" height="618" class="wp-image-11444" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/terpeny.png" alt="терпены" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/terpeny.png 425w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/terpeny-206x300.png 206w" sizes="(max-width: 425px) 100vw, 425px" /></p>
<p>Рисунок 12 – Структурная формулатерпенов содержащиеся в</p>
<p><em>SonсhusarvensisL</em>.</p>
<p>Содержание этих веществ в тканях осота объясняет ингибирующий эффект, проявляемый осотом. Кроме того, свойства, тормозящие рост других растений осотом, объясняется с высвобождением фенольных соединений [37,57].</p>
<p>Результаты рассмотренных исследований однозначно утверждают о содержании в <em>SonсhusarvensisL</em>. аллелохимических веществ, в особенности, в больших количествах растение содержит фенолы (рисунок 13). Высокий уровень вторичных метаболитов у данного вида может усиливать его аллелопатический потенциал [45].</p>
<p><img width="300" height="181" class="wp-image-11445" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/fenoly.png" alt="фенолы" /></p>
<p>Рисунок 13 – Структурная формула фенолов содержащаяся в</p>
<p><em>Sonсhusarvensis</em></p>
<p>Обычно для изучения эффектов аллелопатических соединений проводятся лабораторные исследования. В лабораторных исследованиях нами взяты семена овощных культур 100 шт. (морковь), 50 шт. (свекла), которые проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, увлажненной водной вытяжками вегетативных органов сорных растений(Amaranthus retroflexus, <em>CapsellaBursa-Pastoris иSonсhusarvensis</em>). Проращивание семян проводилипри температуре 20-22°С. Контрольные образцы семян проращивалина фильтровальной бумаге, увлажненной дистиллированной водой. Опыты проводили в 4-х кратной повторности. Лабораторную всхожесть и энергию прорастания семян определяли согласно ГОСТ 12038-84.</p>
<p>Экстрагирование физиологически активных веществ проводили по методике А.М. Гродзинского [3]. Для этого измельчали корни и надземную часть (стебли + листья + соцветия) сорняков и настаивали в течение 24 часов при комнатной температуре в соотношениях навески и воды 1:20 (5 г сорняков на 100 мл воды) и 1:10 (10 г сорняков на 100 мл воды) (рисунок 14).</p>
<p><img width="750" height="594" class="wp-image-11446" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200507_112451.jpeg" alt="IMG_20200507_112451" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200507_112451.jpeg 750w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200507_112451-300x238.jpeg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>Рисунок 14 – Измельченная масса сорных растений</p>
<p>Аллелопатическую активность послеуборочных растительных остатков определяли методом А.П. Стаценко. Данный метод заключается в проращивание в чашках Петри семян изучаемого вида растений с последующим вычислением процента всхожести как косвенного показателя степени аллелопатического воздействия: сильная – всхожесть семян менее 50%; средняя – от 50-75%; слабая – от 75% и выше [18].</p>
<p>В качестве послеуборочных растительных остатков были взяты растительные остатки яровой мягкой пшеницы и картофеля.Содержание аллелохимикатов в растительных остатках яровой пшеницы и картофеля приводится на рисунках 15-16.</p>
<p>Аллелохимические соединения, содержащиеся в яровой пшенице, переходят в почву вследствие эксудации из корней, разложения растительных остатков и вымывания из растений водой. Растение яровой пшеницы, как и последующие его растительные остатки, содержит фенолы, которые являются наиболее распространенными водорастворимыми аллелохимическими соединениями. Они играют важную во взаимодействиях растений между собой [33, 34]. Проведенные научные исследования показывают, что фенольные соединения, попадая в почву, сорбируются, детоксифицируются или превращаются в более простые формы. СогласноY.S.Lam[43] фенолы могут подавлять рост сорняков, за счет влияния на поглощение питательных веществ. Кроме этого есть данные, где утверждается, что фенолы могут служить источником углерода для микробов.</p>
<p>В наших опытах в качестве предшественников для овощных культур (моркови и свеклы) рассмотрены аллелопатическая активность яровой пшеницы и картофеля. Аллелопатическая активность пшеницы приписывается гидроксамовой кислоте и родственным соединениям, а также фенольным кислотам. Гидроксамовая кислота (рисунок 15) играет важную роль в севооборотах, обладает гербицидной активность. Это очень выгодно для создания природных гербицидов.</p>
<p><img width="577" height="447" class="wp-image-11447" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/general_hydroxamic_acid.png" alt="General_hydroxamic_acid" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/general_hydroxamic_acid.png 577w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/general_hydroxamic_acid-300x232.png 300w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" /></p>
<p>Рисунок 15– Структурная формула гидроксамовой кислоты содержащейся в растениях яровой пшеницы</p>
<p>В растениях пшеницы обнаружены бензоксазиноны, которые обладают сильным гербицидным действием (рисунок 16).</p>
<p><img width="197" height="121" class="wp-image-11448" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/bezymyannyj.png" alt="Безымянный" /></p>
<p>Рисунок 16– Структурная формула бензоксазинона содержащегося в растениях пшеницы</p>
<p>Таким образом на основе научной литературы можно сделать вывод, что растительные остатки яровой пшеницы содержат аллелохимикалии, которые обладают аллелопатической активностью.</p>
<p>В экстрактах листьев картофеля содержатся гликоалкалоиды, фенолы и флавоноиды. Гликоалкалоиды – основная группа биоактивных соединений видов <em>Solanum</em> и являются производными соланидина (агликона). Высокий уровень гликоалкалоидов в листьях – первая линия защиты от патогенов и травоядных животных. Обнаружено, что экстракты, полученные из листьев дикого картофеля, оказывают сильный ингибирующий эффект на рост и развитие проростков культурных растений. Но, экстракты из листьев культурного картофеля не проявили никаких подавляющих свойств по отношению к культурным растениям. Это объясняется содержанием в листьях картофеля гликоалкалоидов. По данным Sołtys-Kalina, (2019) вызывает интерес то, что флавоноиды и фенолы могут подавлять фитотоксическое воздействие гликоалколоидов. Исследования Е.Ф. Семеновой подтверждают, что картофель, в качестве предшественника, проявляет слабые ингибирующие свойства.</p>
<p>Содержание в картофеле высокотоксичные соединения, такие как терпены (состоящие полностью из углерода и водорода и включающие растительные летучие вещества – гликозиды, каротиноиды и стеролы); фенольные соединения (с общим признаком наличия одного или нескольких фенольных колец и включающие фенольные кислоты, кумарины, флавоноиды, дубильные вещества и лигнин), а также азотсодержащие соединения (алколоиды, глюкозинолаты и др.).</p>
<p>В свою очередь, алколоиды являются распространенными биологически активными соединениями растений из семейства пасленовых, в том числе картофеля. Алкалоиды — это физиологически активные соединения, которые проявляют от стимулирующего (наркотического) до токсического эффекта как на живых существ, так и на растения. Картофель содержит два вида гликоалколоида: α-соланин и α-хаконин – это природные пестициды (рисунок 17, 18). Известно, что гликоалколоиды в вегетативных частях картофеля образуется в качестве защитной реакции против патогенов и насекомых.</p>
<p><img width="1280" height="780" class="wp-image-11449" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/hakonin.png" alt="хаконин" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/hakonin.png 1280w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/hakonin-300x183.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/hakonin-1024x624.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/hakonin-768x468.png 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Рисунок 17– Структурная формула α-хаконина</p>
<p><img width="1280" height="622" class="wp-image-11450" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/solanin.png" alt="соланин" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/solanin.png 1280w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/solanin-300x146.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/solanin-1024x498.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/solanin-768x373.png 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Рисунок 18 – Структурная формула α-соланина</p>
<p>Другие предполагаемые аллелохимические вещества в картофеле – пальмитиновая кислота, этиловый эфир линолевой кислоты могут подавлять рост сорняков. Полевые исследования показали, что заделка растительных остатков в почве угнетает рост сорных растений, в то время как на контрольном участке без заделки остатков картофеля рост сорняков прогрессировал. Ученые предполагают, что такой эффект связан с содержанием в остатках растений картофеля фенольных соединений, таких как хлорогеновая кислота, кофейная кислота и кумаринов.</p>
<p>На третьем этапе научных исследований по изучению аллелопатии былпоставлен производственный полевой опыт в КФХ «Башмаков С.А.» Прокопьевского района, Кемеровской области.</p>
<p>Почва опытного участка – чернозем оподзоленный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый, с содержанием гумуса в пахотном слое – 6,7%, обменного калия 130 мг/кг, подвижного фосфора 147 мг/кг почвы, рН<sub>сол</sub> – 6,2.</p>
<p>Посев моркови проводили 3 мая, посев свеклы 15 мая, повторность опыта – трехкратная, площадь одной опытной делянки 24 м<sup>2</sup>, учетная площадь 21 м<sup>2</sup>. Морковь и свеклу высевали с междурядьями 70 см, семена моркови заделывали на глубину 1-2 см, свеклы 3-4 см. Норма высева моркови – 4 кг/га, свеклы – 10 кг/га.</p>
<p>Посев овощных культурпроводили по двум распространённым в Кемеровской области предшественникам – яровая пшеница и картофель.</p>
<p>Обработка почвы включала по зерновым предшественникам: осенью – культивацию глубину на 10-12 см, весной – ранне-весеннеее боронование (штригельная борона AS 1200 1М)и предпосевная культивация под свёклу КТП-8 на глубину 5-6 см, по пропашному предшественникупредпосадочное фрезерование Амак на глубину 12-15 см, прикатывание с последующим посевом изучаемых культур.</p>
<p>В период вегетации культур проводили фенологические наблюдения.Урожайность корнеплодов собирали отдельно по повторностям и сортировали на товарные и нетоварные корнеплоды [13]. Нетоварные корнеплоды взвешивали отдельно от товарных. При уборке по каждой повторности нетоварные корнеплоды сортировали на мелкие, искривленные, пораженные вредителями (морковная муха), разветвленные и треснувшие. Далее вычисляли среднюю массу корнеплодов и процент товарного урожая. Товарные корнеплоды взвешивали по каждому сорту и находили средний вес одного корнеплода. Содержание сухого вещества определяли в корнеплодах по ГОСТ 31640-2012, массовую долю сырой золы по ГОСТ 26226-95, массовую долю каротина по ГОСТ 8756.22-80, сахаристость по ГОСТ ISO 2173-2013.</p>
<p>Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась однофакторным дисперсионным анализом.</p>
<p>Метеорологические условия 2020 г. были близки к среднемноголетним показателям, наблюдался небольшой избыток влаги в июле и первой половине августа, осадков выпало выше нормы на 15% и 30%, соответственно (рисунок 19). Температура была выше нормы на 3,7<sup>о</sup>С в мае и на 2,5<sup>о</sup>С в августе, остальные месяцы были близки к средним многолетним показателям.</p>
<p><img width="624" height="260" class="wp-image-11451" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-628.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-628.png 624w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-628-300x125.png 300w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" alt="word image 628 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>Рисунок 19 – Метеорологические условия вегетационного периода, 2020 г.</p>
<p>В целом условия увлажнения за вегетационный период 2020 года были благоприятными для роста и развития корнеплодов, ГТК составил 1,26.</p>
<h3><strong>2.2 Характеристика объектов исследования</strong></h3>
<p><em>Характеристика сортов моркови </em></p>
<p><em>Шантанэ 2461</em><strong> –</strong>сортсреднеспелый, продолжительность вегетационного периода от всходов до технической спелости составляет 105-115 дней. Розетка листьев полустоячая. Окраска поверхности, сердцевины и мякоти корнеплода – оранжевая. Корнеплод конический, тупоконечный, длиной 15 см, диаметром 5-6 см, массой 80-250г. Корнеплод полностью погружен в почву. Вкусовые качества высокие. Сорт характеризуется устойчивостью к цветушности. Рекомендован для потребления в свежем виде и переработки. Урожайность 2,0-4,0 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p><em>Самсон</em><strong> – </strong>среднеспелый сорт, достигает технической зрелости через 110-120 дней после появления всходов. Используется в пищу, начиная со стадии пучковой (молочной) спелости, наступающей после 50-го дня вегетации. Растения мощные, листовая розетка полураскидистого типа. Листья среднерассеченные, длинные, зеленые, слегка опушенные. Созревшие корнеплоды расположены на уровне почвы (головки не выступают над поверхностью грунта). Корнеплоды среднего и крупного размера: длиной до 18-22 см, массой 120-150 г, с отчетливо шероховатой поверхностью. Вкусовые качества хорошие, дегустационная оценка – 4-5 баллов. Урожайность с 1 м<sup>2 </sup>– 5-8 кг. Корнеплоды используются для потребления в свежем виде, промышленной и домашней переработки, хранения. За счет хорошей лежкости у моркови данного сорта после 6 месяцев хранения остается 86,7% плодов товарного качества.</p>
<p><em>Характеристика свёклы столовой</em></p>
<p><em>Детройт</em> – среднеспелый сорт, период от всходов до технической зрелости составляет 82-97 дней; созревание происходит дружно, урожайность товарной продукции составляет 362-692 ц/га, что выше стандарта Бордо 237 на 10- 88 ц/га; выход товарной продукции находится на уровне стандарта– 82-91%; свекла обладает устойчивостью к цветушности и стрелкованию. Корнеплод небольшой, округлой формы. Масса – 111-212 грамм. Кожица гладкая, красная. Мякоть плотная и нежная, не содержит жёстких волокон, тёмно-красного цвета, без кольцеватости. Вкусовые качества хорошие. В 100 г овоща содержится: сухих веществ 17,6- 20,4%, общего сахара 12,3-14,2%.</p>
<p><em>Боро F 1</em>– среднеспелый гибрид столовой свеклы со сроком вегетации 110-115 дней. Розетка листьев небольшая, прямостоячая, хорошо развита. Корнеплоды округлой формы диаметром 8-10 см, могут достигать 110-210 грамм. Мякоть свеклы ярко-красного цвета без колец, кожура темная и гладкая. Средняя урожайность сорта 60-80 т/га.</p>
<h2><strong>3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ </strong></h2>
<h3><strong>3.1 Изучение аллелопатического взаимодействия семян овощных культур и сорных растений на начальных этапах онтогенеза </strong></h3>
<p>В растительных сообществах между растениями происходят различные внутри- и межвидовые конкуренции за ресурсы и территорию. Ярким примером конкурентных взаимоотношений является аллелопатия, которая выражается в выделении аллелохимических веществ одними растениями для подавления роста и развития других. Например, многие виды сорняков выделяют различные аллелохимикалии, которые проявляют ингибирующий эффект на прорастание семян и развитие культурных растений. Сорные растения угнетающе действуют не только на развивающиеся растения, но и на растущие семена.</p>
<p>В нашем исследовании мы изучали аллелопатическое влияние сорных растений на прорастание семян моркови. Водные экстракты изучаемых сорных растений значительно повлияли на показатели на показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести семян. Максимальным ингибирующим действием обладали водные вытяжки из пастушьей сумки (<em>Capsellabursa-pastorisMedic.</em>) и осота полевого <em>(SonсhusarvensisL.</em>), при соотношении растительного сырья и воды 1:10 (табл.1).</p>
<p>Таблица 1 – Аллелопатическое влияние вытяжки сорных растений на энергию прорастания и всхожесть семян моркови</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вид сорного растения</td>
<td>Соотношениярастительного сырья и воды</td>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Лабораторная всхожесть, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Сорт Шантанэ 2461</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>61,0</td>
<td>78,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Щирица запрокинутая (<em>AmaranthusretroflexusL.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>51,5</td>
<td>76,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>41,0</td>
<td>68,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Пастушья сумка</p>
<p>(<em>Capsella bursa-pastoris Medic.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>23,0</td>
<td>51,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>19,0</td>
<td>48,5</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Осот полевой</p>
<p>(<em>Sonсhus arvensis L.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>21,5</td>
<td>52,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>25,0</td>
<td>42,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 1</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вид сорного растения</td>
<td>Соотношениярастительного сырья и воды</td>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Лабораторная всхожесть, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Сорт Самсон</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>39,5</td>
<td>76,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Щирица запрокинутая (<em>AmaranthusretroflexusL.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>36,5</td>
<td>66,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>22,0</td>
<td>48,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Пастушья сумка</p>
<p>(<em>Capsella bursa-pastoris Medic.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>24,0</td>
<td>44,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>22,5</td>
<td>30,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Осот полевой</p>
<p>(<em>Sonсhus arvensis L.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>28,0</td>
<td>42,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>24,0</td>
<td>32,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наибольшее подавление прорастания семян моркови наблюдалось у сорта Самсон водной вытяжкой пастушьей сумки (<em>Capsellabursa-pastorisMedic.)</em>при соотношении растительного сырья и воды 1:10. Установлено, что количество проросших семян на 46% ниже контроля (рисунок 20).</p>
<p><img width="942" height="707" class="wp-image-11452" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101443.jpeg" alt="IMG_20200511_101443" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101443.jpeg 942w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101443-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101443-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 942px) 100vw, 942px" /></p>
<p>Рисунок 20 – Семена моркови Самсон, обработанные водной вытяжкой из <em>CapsellaBursa-Pastoris</em> (1:10) (3-й день проращивания)</p>
<p>Существенное снижение всхожести семян моркови нами отмечено при действии водной вытяжки пастушьей сумки (<em>Capsellabursa-pastorisMedic.</em>) и осота полевого <em>(SonсhusarvensisL.</em>)при соотношении растительного сырья и воды 1:20 на 26,5% у сорта Шантанэ 2461, и на 33% у сорта Самсон, по сравнению с контролем (рисунок 21).</p>
<p><img width="954" height="724" class="wp-image-11453" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100320.jpeg" alt="IMG_20200511_100320" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100320.jpeg 954w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100320-300x228.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100320-768x583.jpeg 768w" sizes="(max-width: 954px) 100vw, 954px" /></p>
<p>Рисунок21 – Семена моркови Шантанэ 2461 (7-й день проращивания)</p>
<p>Наименьшее аллелопатическое влияние оказала вытяжка щирицы запрокинутой (<em>AmaranthusretroflexusL.</em>) – прорастание семян моркови варьировало от 68 % до 76,5% у сорта Шантанэ 2461 и от 48 % до 66,5% у сорта Самсон (рисунок 22).</p>
<p><img width="962" height="719" class="wp-image-11454" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100712.jpeg" alt="IMG_20200511_100712" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100712.jpeg 962w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100712-300x224.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_100712-768x574.jpeg 768w" sizes="(max-width: 962px) 100vw, 962px" /></p>
<p>Рисунок 22 – Семена моркови Самсон, обработанные водной вытяжкой из <em>AmaranthusretroflexusL.</em> (1:20) (3-й день проращивания)</p>
<p>Таким образом, согласно оценке аллелопатической активности [18] сильной степенью аллелопатического воздействия на семена моркови обоих сортов обладают водные вытяжки пастушьей сумки (<em>Capsellabursa-pastorisMedic.)</em>и осота полевого <em>(SonсhusarvensisL.</em>) при соотношении 1:20 (рисунок 23). Среднюю степень воздействия оказали водные вытяжки из щирицы запрокинутой (<em>AmaranthusretroflexusL.</em>) при соотношении 1:10 на сорт Шантанэ 2461 и при соотношении 1:20 на сорт Самсон. Слабую аллелопатическую активность проявила водная вытяжка щирицы запрокинутой (<em>AmaranthusretroflexusL.</em>) при соотношении 1:20 в отношении семян моркови сорта Шантанэ 2461.</p>
<p><img width="1008" height="766" class="wp-image-11455" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101735.jpeg" alt="IMG_20200511_101735" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101735.jpeg 1008w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101735-300x228.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200511_101735-768x584.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1008px) 100vw, 1008px" /></p>
<p>Рисунок 23 – Семена моркови Шантанэ 2461, обработанные водной вытяжкой из <em>SonсhusarvensisL</em>. (1:20) (3-й день проращивания)</p>
<p>Проведенные научные исследования позволили выявить, что наибольшему ингибирующему действию от водных вытяжек сорных растений были подвержены семена моркови сорта Самсон.</p>
<p>Таким образом, изученные ответные реакции прорастающих семян сортов моркови на обработку водными вытяжками из растительных остатков сорных растений щирицы запрокинутой, осота полевого и пастушьей сумки выявлено отрицательное воздействие на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян овощных культур – моркови и свеклы. Отмечена сортовая специфичность моркови на обработку растительных остатков сорных растений.</p>
<p>При изучении аллелопатического влияния водных вытяжек сорных растений на прорастание семян свеклы выявлено, что экстракты в меньшей степени снижали показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести семян свеклы, по сравнению с морковью (табл. 2).</p>
<p>Таблица 2 – Аллелопатическое влияние вытяжки сорных растений на всхожесть семян свеклы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вид сорного растения</td>
<td>Соотношения растительного сырья и воды</td>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Лабораторная всхожесть, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Сорт Детройт</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>43,0</td>
<td>73,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Щирица запрокинутая (<em>AmaranthusretroflexusL.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>51,0</td>
<td>71,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>40,0</td>
<td>61,5</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Пастушья сумка</p>
<p>(<em>Capsella bursa-pastoris Medic.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>30,0</td>
<td>47,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>31,0</td>
<td>42,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Осот полевой</p>
<p>(<em>Sonсhus arvensis L.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>45,0</td>
<td>65,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>38,5</td>
<td>50,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Гибрид Боро F1</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>42,0</td>
<td>72,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Щирица запрокинутая (<em>AmaranthusretroflexusL.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>37,0</td>
<td>65,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>29,5</td>
<td>58,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Пастушья сумка</p>
<p>(<em>Capsella bursa-pastoris Medic.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>24,0</td>
<td>43,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>27,0</td>
<td>38,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Осот полевой</p>
<p>(<em>Sonсhus arvensis L.)</em></td>
<td>1 : 20</td>
<td>42,0</td>
<td>60,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>34,0</td>
<td>50,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Среднею аллелопатическую активность проявила водная вытяжка щирицы запрокинутой (<em>AmaranthusretroflexusL.</em>) при соотношении 1 :20, всхожесть семян свеклы составила 71,5% у сорта Детройт (что практически на уровне контроля) и 65,0% у Боро F1 (рисунок 24-25).</p>
<p><img width="988" height="723" class="wp-image-11456" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101047.jpeg" alt="IMG_20200518_101047" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101047.jpeg 988w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101047-300x220.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101047-768x562.jpeg 768w" sizes="(max-width: 988px) 100vw, 988px" /></p>
<p>Рисунок 24 – Семена свеклы Боро F1 (7-й день проращивания)</p>
<p><img width="1011" height="760" class="wp-image-11457" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101636.jpeg" alt="IMG_20200518_101636" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101636.jpeg 1011w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101636-300x226.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101636-768x577.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1011px) 100vw, 1011px" /></p>
<p>Рисунок 25 – Семена свеклы Детройт, обработанные водной вытяжкой из <em>AmaranthusretroflexusL.</em> (1:10) (7-й день проращивания)</p>
<p>Водная вытяжка из щирицы запрокинутой (<em>AmaranthusretroflexusL.</em>) при соотношении 1:10 снизила прорастание семян свеклы на 11,5% у сорта Детройт (рисунок 24) и на 14% у гибрида Боро F1 (рисунок 23).</p>
<p>Средней аллелопатической активностью по отношению к семенам свеклы обладали вытяжки осота полевого <em>(SonсhusarvensisL.</em>)при соотношении 1:20 и 1:10. Прорастание семян варьировало в пределах от 50,5 % до 65,0% по сортам (рисунок 26).</p>
<p><img width="983" height="736" class="wp-image-11458" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101418.jpeg" alt="IMG_20200518_101418" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101418.jpeg 983w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101418-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101418-768x575.jpeg 768w" sizes="(max-width: 983px) 100vw, 983px" /></p>
<p>Рисунок 26 – Семена свеклы Детройт, обработанные водной вытяжкой из <em>SonсhusarvensisL</em>. (1:10) (7-й день проращивания)</p>
<p>Значительное угнетение прорастания семян свеклы отмечено вытяжкой пастушьей сумки (<em>Capsellabursa-pastorisMedic.)</em>, где процент проросших семян составил от 42,0 до 47,0% (сорт Детройт) и от 38,0 до 43,5% (Боро F1) (рисунок 27).</p>
<p><img width="1019" height="765" class="wp-image-11459" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101204.jpeg" alt="IMG_20200518_101204" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101204.jpeg 1019w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101204-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200518_101204-768x577.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1019px) 100vw, 1019px" /></p>
<p>Рисунок 27 – Семена свеклы Боро F1, обработанные водной вытяжкой из<em>CapsellaBursa-PastorisMedic</em> (1:10) (3-й день проращивания)</p>
<p>Таким образом, исследования по изучению влияния водных вытяжек сорных растений на прорастание семян свеклы показали среднюю степень аллелопатического воздействия из щирицы запрокинутой (<em>AmaranthusretroflexusL.</em>) и осота полевого <em>(SonсhusarvensisL.</em>), и сильное проявление аллелопатической активности пастушьей сумки (<em>Capsellabursa-pastorisMedic.)</em>, всхожесть семян свеклы составила менее 50%.</p>
<p>На основании лабораторных научных экспериментов выявлена сортовая и видовая специфичность ответных реакций на обработку водной вытяжкой растительных остатков сорных растений семян моркови и свеклы. Наблюдается ингибирующее действие водных вытяжек остатков сорных растений на рост и развитие изучаемых культур.</p>
<p>Выявленная нами аллелопатическая активность водных экстрактов сорных растений является малой частью ингибирующих свойств соединений, которые содержатся в сорняках и выделяемых путем водной экстракции.</p>
<p>Содержащиеся в водных экстрактах вторичные метаболиты были исследованы на семенах свёклы и моркови в естественных условиях. Установлено, что вторичные метаболиты проявляют ингибирующий эффект на рост семян исследуемых растений, что может быть объяснено действием водорастворимых веществ: алкалоидов, фенолов, кумаринов, терпеноидов, флавоноидов, гликозидов и фенолкарбоновых кислот. Поэтому, нами было решено установить подавляющую способность надземной части предшествующих культур на прорастание и рост свёклы и моркови. В нашем исследовании предшественниками являлись картофель и пшеница яровая.</p>
<h3><strong>3.2 Изучение аллелопатической активности послеуборочных растительных остатков сельскохозяйственных культур на посевные качества и первоначальный рост проростков овощных культур </strong></h3>
<p>Остатки культурных растений такие, как корневые остатки, солома, ботва являются одним из важнейших источников физиологически активных веществ, поступающих в почву. По мнению А.М. Гродзинского, 50% выращенного урожая биомассы культурных растений возвращается в почву. Научными исследованиями установлено, чтоаллелохимикалии задерживают или ускоряют развитие семян, изменяют или преодолевают состояние их покоя, воздействуют на прорастание семян и формирование органов проростка. Аллелопатическая активность растений нередко коррелирует со способностью к почвоутомлению [50].</p>
<p>Проведенные научные исследования позволили установить, что наибольшее ингибирующее действие на семена моркови оказывали вытяжки из послеуборочных остатков яровой пшеницы, при соотношении растительного сырья и воды 1:10 (табл.3).</p>
<p>Таблица 3 – Аллелопатическое влияние послеуборочных остатков на всхожесть семян моркови</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вид растения</td>
<td>Соотношения растительного сырья и воды</td>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Лабораторная всхожесть, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Сорт Шантанэ 2461</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>58,0</td>
<td>76,5</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Яровая пшеница</td>
<td>1 : 20</td>
<td>55,5</td>
<td>71,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>48,0</td>
<td>69,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Картофель</td>
<td>1 : 20</td>
<td>60,0</td>
<td>74,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>56,0</td>
<td>70,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Сорт Самсон</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>59,5</td>
<td>76,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Яровая пшеница</td>
<td>1 : 20</td>
<td>56,5</td>
<td>70,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>52,0</td>
<td>67,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Картофель</td>
<td>1 : 20</td>
<td>54,0</td>
<td>73,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>52,5</td>
<td>70,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На 7-й день проращивания в водной вытяжке при соотношении растительного сырья и воды 1:10 наблюдается снижение процента проросших семян моркови на 6% у сорта Шантанэ 2461 и на 9% у сорта Самсон, по сравнению с контролем.</p>
<p>Меньшее аллелопатическое влияние оказала вытяжка из послеуборочных остатков картофеля – прорастание семян моркови варьировало от 70 % до 74,5% у сорта Шантанэ 2461, и от 70 % до 73 % у сорта Самсон.</p>
<p>Таким образом, согласно оценке аллелопатической активности [18]вышеуказанные водные вытяжкирастительных остатков яровой пшеницы и картофеля оказывали среднее ингибирующее влияние на всхожесть семян моркови.</p>
<p>Невысокую аллелопатическую активность проявила вытяжка из послеуборочных остатков картофеля при соотношении 1:20, всхожесть семян свеклы составила 72,5% у сорта Детройт (табл.4). Водная вытяжка из остатков яровой пшеницы при соотношении 1:20 снизил прорастание семян свеклы на 7% у сорта Детройт и на 5% у гибрида Боро F1.</p>
<p>Таблица 4 – Аллелопатическое влияние послеуборочных остатков на всхожесть семян свеклы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вид растения</td>
<td>Соотношения растительных остатков и воды</td>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Лабораторная всхожесть, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Сорт Детройт</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>55,0</td>
<td>75,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Яровая пшеница</td>
<td>1 : 20</td>
<td>51,0</td>
<td>68,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>50,0</td>
<td>65,5</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Картофель</td>
<td>1 : 20</td>
<td>53,0</td>
<td>72,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>51,0</td>
<td>69,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Гибрид Боро F1</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль (вода)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>52,0</td>
<td>72,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Яровая пшеница</td>
<td>1 : 20</td>
<td>47,0</td>
<td>67,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>49,5</td>
<td>63,0</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Картофель</td>
<td>1 : 20</td>
<td>54,0</td>
<td>69,0</td>
</tr>
<tr>
<td>1 : 10</td>
<td>47,0</td>
<td>66,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Проращивание семян свеклы в водных вытяжках послеуборочных остатков яровой пшеницы и картофеля при соотношении 1:10 приводит к снижению всхожести на 9 % и 6 %, соответственно у обоих сортов овощных культур.</p>
<p>Исследования по изучению влияния водных вытяжек послеуборочных остатковна прорастание семян свеклы показали среднюю степень аллелопатического воздействия, всхожесть семян свеклы составила от 63 % до 72,5%.</p>
<p>Химические вещества, которые выделяются из надземной части яровой пшеницы и картофеля обладают ингибирующими свойствами на прорастание семян моркови и свеклы. Нами отмечено, что большее ингибирующее влияние на прорастание семян, изучаемых культу, оказывает вытяжка из яровой пшеницы.</p>
<p>Таким образом, вещества фенольной и терпеноидной природы, флавоноиды, алколоиды, хлорогеновая, кофейная кислоты, кумарины и др. вещества содержащиеся в растительных остатках яровой пшеницы и картофеля оказывают в основном ингибирующее действие. Наиболее вероятный путь торможения ростовых процессов заключается в неспецифическом ингибировании общего метаболизма функционирующих клеток прорастающих семян овощных культур под действием аллелопатических веществ растительных остатков яровой пшеницы и картофеля.</p>
<h3><strong>3.3 Фазы роста и развития корнеплодов</strong></h3>
<p>В год посева отмечают следующие фазы развития корнеплодов: образование всходов – появление на поверхности почвы проростков и развертывание семядольных листьев. Далее отмечают образование первой – третьей пары настоящих листьев. В эту фазу развития проводят важный прием ухода за посевами корнеплодов – букетировку растений.</p>
<p>В дальнейшем появление новых листьев приводит к смыканию их в междурядьях, эту фазу называют фазой смыкания листьев в междурядьях.</p>
<p>К концу вегетации сомкнувшиеся листья корнеплодов как бы размыкаются, обнажая междурядья. На первом году жизни растений эта последняя фаза развития корнеплодов называется фазой размыкания листьев в междурядьях или техническая спелость.</p>
<p>Техническая спелость корнеплодов первого года жизни – состояние затухания жизненных процессов в конце вегетации, признаками которой являются: интенсивное отмирание старых листьев, снижение темпов нарастания корнеплода и накопления сахара, уменьшение количества воды в корнеплодах, изменение химического состава листьев и корнеплодов, миграция веществ из листьев в корнеплод.</p>
<p>Наблюдения за фенологическими фазами роста и развития корнеплодов и за продолжительностью межфазных периодов растений представлены в таблицах 5, 6, 7, 8.</p>
<p>Таблица 5 – Даты наступления фенологических фаз моркови</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Предшественник</td>
<td>Всходы</td>
<td>Образование настоящих листьев (3-5 пар)</td>
<td>Смыкание рядков (формирование корнеплодов)</td>
<td>Размыкание рядков (техническая спелость)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Шантанэ 2461</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>30.05</td>
<td>11.06</td>
<td>30.07</td>
<td>15.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>30.05</td>
<td>11.06</td>
<td>20.07</td>
<td>10.09</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Самсон</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>30.05</td>
<td>16.06</td>
<td>30.07</td>
<td>15.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>30.05</td>
<td>16.06</td>
<td>20.07</td>
<td>15.09</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В первый период вегетации отличий по наступлению фаз развития моркови по обоим сортам не наблюдалось. Всходы появились 30 мая, образование настоящих листьев у сорта Шантанэ 2461 отмечено 11 июня по обоим предшественникам, у сорта Самсон фаза наступила на 5 суток позже (рисунок 28).</p>
<p>Фаза смыкания рядков у сортов раньше наступила по предшественнику картофель – 20 июля, по зерновому предшественнику растения моркови вступили в эту фазу на 10 суток позже (рисунок 29).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="720" height="726" class="wp-image-11460" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200623_123724.jpeg" alt="IMG_20200623_123724" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200623_123724.jpeg 720w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200623_123724-298x300.jpeg 298w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200623_123724-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" /></p>
<p>Рисунок 28 – Всходы моркови</td>
<td><img width="669" height="731" class="wp-image-11461" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123604.jpeg" alt="IMG_20200803_123604" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123604.jpeg 669w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123604-275x300.jpeg 275w" sizes="(max-width: 669px) 100vw, 669px" /></p>
<p>Рисунок 29–Смыкание рядков</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Фаза размыкания рядков раньше всех отмечена у сорта Шантанэ 2461 по предшественнику картофель 10 сентября, на 5 суток позже фаза отмечена у сорта Самсон по обоим предшественникам и у сорта Шантанэ 2461 по яровой пшенице.</p>
<p>Таблица 6 – Межфазные периоды роста и развития моркови, суток</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Предшественник</td>
<td>Посев &#8212; всходы</td>
<td>Всходы – образование настоящих листьев</td>
<td>Образование настоящих листьев – смыкание рядков</td>
<td>Смыкание рядков – техническая спелость</td>
<td>Вегетационный период</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Шантанэ 2461</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>26</td>
<td>11</td>
<td>48</td>
<td>46</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>26</td>
<td>11</td>
<td>38</td>
<td>51</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Самсон</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>26</td>
<td>16</td>
<td>43</td>
<td>46</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>26</td>
<td>16</td>
<td>33</td>
<td>55</td>
<td>104</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Посев моркови проведен 3 мая, всходы появились через 26 суток. Межфазный период от всходов до образования настоящих листьев у сорта Шантанэ 2461 по обоим предшественникам 11 суток, у сорта Самсон он продолжался до 16 суток. Период от образования настоящих листьев до смыкания рядков, когда происходит интенсивное формирование корнеплодов, варьировал от 33 до 48 суток по сортам. Вегетационный период составил 105 суток по зерновому предшественнику у обоих сортов моркови, по предшественнику картофель у сорта Самсон – 104, у сорта Шантанэ 2461 – 100 суток.</p>
<p>У свеклы по сортам практически не было отличий по датам наступления фаз роста и развития (таблица 7). Всходы у сорта Детройт отмечены 2 июня по обоим предшественникам, фаза образования настоящих листьев отмечена 16 июня. Фаза смыкания рядков раньше наступила по предшественнику картофель 20 июля, по зерновому предшественнику – 3 августа. Аналогичная картина по датам наступления фаз роста и развития свеклы наблюдали и у гибрида Боро F1.</p>
<p>Таблица 7 – Даты наступления фенологических фаз свёклы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Предшественник</td>
<td>Всходы</td>
<td>Образование настоящих листьев (3-5 пар)</td>
<td>Смыкание рядков (формирование корнеплодов)</td>
<td>Размыкание рядков (техническая спелость)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Детройт</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>02.06</td>
<td>16.06</td>
<td>03.08</td>
<td>15.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>02.06</td>
<td>16.06</td>
<td>20.07</td>
<td>15.09</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Боро F1</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>02.06</td>
<td>16.06</td>
<td>03.08</td>
<td>15.09</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>02.06</td>
<td>16.06</td>
<td>20.07</td>
<td>15.09</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Посев свеклы проведен 15 мая, всходы появились достаточно быстро через 17 суток. Межфазный период от всходов до образования настоящих листьев у сортов свеклы по обоим предшественникам продолжался 14 суток (таблица 16). Период от образования настоящих листьев(рисунок 30) до смыкания рядков (рисунок 31) варьировал от 33 суток по предшественнику картофель до 47 суток по зерновому предшественнику. Вегетационный период по картофелю у обоих сортов свеклы составил 102 суток, по зерновому предшественнику 103 суток.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="687" height="639" class="wp-image-11462" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_114002.jpeg" alt="IMG_20200803_114002" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_114002.jpeg 687w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_114002-300x279.jpeg 300w" sizes="(max-width: 687px) 100vw, 687px" /></p>
<p>Рисунок30 – Образование настоящих листьев</td>
<td><img width="676" height="564" class="wp-image-11463" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123706.jpeg" alt="IMG_20200803_123706" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123706.jpeg 676w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123706-300x250.jpeg 300w" sizes="(max-width: 676px) 100vw, 676px" /></p>
<p>Рисунок 31 – Смыкание рядков</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 8 – Межфазные периоды роста и развития свёклы, суток</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Предшественник</td>
<td>Посев &#8212; всходы</td>
<td>Всходы – образование настоящих листьев</td>
<td>Образование настоящих листьев – смыкание рядков</td>
<td>Смыкание рядков – техническая спелость</td>
<td>Вегетационный период</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Детройт</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
<td>47</td>
<td>42</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
<td>33</td>
<td>55</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Боро F1</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
<td>47</td>
<td>42</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>17</td>
<td>14</td>
<td>33</td>
<td>55</td>
<td>102</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3><strong>3.4 Влияние предшественников на засоренность посевов корнеплодов</strong></h3>
<p>Севооборот является одним из главных факторов, определяющих фитосанитарное состояние посевов, относясь к числу наиболее эффективных и экологически безопасных методов защиты, так как способствует конкурентоспособности различных культур.</p>
<p>Для изучения динамики количественного состава сорняков анализы проводили в два периода вегетации корнеплодов: всходы и смыкание рядков.</p>
<p>За вегетационный период 2020 года в посевах моркови и свеклы выявлено 9 видов сорных растений из 7 семейств (таблица 9). В агроценозе преобладали малолетние сорняки: щирица запрокинутая, пастушья сумка, горец почечуйный, лебеда раскидистая, щетинник сизый, просо куриное, составлявшие 76,9- 97,1% от общего количества в посевах моркови и 80,0 – 97,1% в посевах свеклы. Из многолетних сорняков встречались: пырей ползучий, осот полевой и вьюнок полевой (рисунки 32, 33).</p>
<p>Таблица9 – Флористический состав сорняков в посевах моркови и свеклы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вид сорняка</td>
<td colspan="2">Латинское название</td>
<td>Семейство</td>
<td>Биологическая группа</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Малолетние</td>
</tr>
<tr>
<td>Горец почечуйный</td>
<td><em>Polygonum persicaria L.</em></td>
<td colspan="2">Гречишные</td>
<td>Яровой ранний</td>
</tr>
<tr>
<td>Лебеда раскидистая</td>
<td><em>Atriplex patula L.</em></td>
<td colspan="2">Маревые</td>
<td>Яровой ранний</td>
</tr>
<tr>
<td>Щирица запрокинутая</td>
<td><em>Amaranthus retroflexus L.</em></td>
<td colspan="2">Щирицовые</td>
<td>Яровой поздний</td>
</tr>
<tr>
<td>Щетинник сизый</td>
<td><em>Setaria glauca L.</em></td>
<td colspan="2">Мятликовые</td>
<td>Яровой поздний</td>
</tr>
<tr>
<td>Просо куриное</td>
<td><em>Echinochloa</em></p>
<p><em>crusgalli L.</em></td>
<td colspan="2">Мятликовые</td>
<td>Яровой поздний</td>
</tr>
<tr>
<td>Пастушья сумка</td>
<td><em>Capsella bursa – pastoris L.</em></td>
<td colspan="2">Крестоцветные</td>
<td>Зимующий</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Многолетние</td>
</tr>
<tr>
<td>Пырей ползучий</td>
<td><em>Elytrigia repens (L.)</em></td>
<td colspan="2">Мятликовые</td>
<td>Корневищный</td>
</tr>
<tr>
<td>Осот полевой</td>
<td><em>Sonchus</em></p>
<p><em>arvensis L</em></td>
<td colspan="2">Сложноцветные</td>
<td>Корнеотпрысковый</td>
</tr>
<tr>
<td>Вьюнок полевой</td>
<td><em>Convolvulus arvensis L.</em></td>
<td colspan="2">Вьюнковые</td>
<td>Корнеотпрысковый</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="688" height="516" class="wp-image-11464" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200611_140758.jpeg" alt="IMG_20200611_140758" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200611_140758.jpeg 688w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200611_140758-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 688px) 100vw, 688px" /></p>
<p>Рисунок32 – Засорённость в фазу всходов моркови (предшественник &#8212; картофель)</td>
<td><img width="697" height="520" class="wp-image-11465" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200611_140805.jpeg" alt="IMG_20200611_140805" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200611_140805.jpeg 697w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200611_140805-300x224.jpeg 300w" sizes="(max-width: 697px) 100vw, 697px" /></p>
<p>Рисунок33 – Засорённость в фазу всходов моркови (предшественник – яровая пшеница)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Массовые всходы малолетних сорных растений обычно появляются одновременно с всходами корнеплодов. В посевах моркови и свеклы из малолетних доминировали сорняками из семейства мятликовые (<em>Poaceae</em>). Их плотность достигала в посевах моркови по предшественнику картофель – 25 шт./м<sup>2</sup>, по яровой пшенице 14 шт./м<sup>2</sup>(рисунок 33). В посевах свеклы численность сорняков варьировала от 20 шт./м<sup>2</sup>– предшественник картофель, до 12 шт./м<sup>2</sup> по зерновому предшественнику (рисунок 34).</p>
<p><img width="642" height="292" class="wp-image-11466" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-629.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-629.png 642w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-629-300x136.png 300w" sizes="(max-width: 642px) 100vw, 642px" alt="word image 629 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>а) б)</p>
<p>Рисунок 34 – Численность сорняков в посевах моркови по предшественнику картофель (а) и яровая пшеница (б)</p>
<p>Многолетние сорняки представлены двумя биологическими группами – корнеотпрысковые и корневищные. По предшественнику картофель отмечено по одному сорняку в посевах моркови и свеклы. По предшественнику яровая пшеница в посевах моркови выявлено 6 шт./м<sup>2</sup>многолетних сорных растений, в посевах свеклы – 5 шт./м<sup>2</sup>, преобладал вьюнок полевой (рисунок 35).</p>
<p><img width="634" height="274" class="wp-image-11467" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-630.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-630.png 634w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/word-image-630-300x130.png 300w" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" alt="word image 630 Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии"></p>
<p>а) б)</p>
<p>Рисунок 35 – Численность сорняков в посевах свёклы по предшественнику картофель (а) и яровая пшеница (б)</p>
<p>В фазу всходов на посевах моркови насчитывалось всего 35 шт./м<sup>2</sup> сорняков (по картофелю) и 26 шт./м<sup>2 </sup>(по яровой пшенице). В посевах свеклы численность сорняков составила 29 шт./м<sup>2 </sup>по пропашному предшественнику и 20 шт./м<sup>2 </sup>по зерновому предшественнику (таблица 10).</p>
<p>Ввиду слабой конкурентоспособности корнеплодов к сорнякам необходимо содержать посевы чистыми от сорных растений вплоть до уборки урожая. Для исключения потерь урожая за сезон проводили 3 ручные прополки.</p>
<p>Таблица10 – Влияние предшественников на численность сорняков в посевах моркови, шт./м<sup>2</sup></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Предшественник</td>
<td colspan="3">Фаза всходов</td>
<td colspan="3">Фаза созревания</td>
</tr>
<tr>
<td>мало</p>
<p>летние</td>
<td>много</p>
<p>летние</td>
<td>всего</td>
<td>мало</p>
<p>летние</td>
<td>много</p>
<p>летние</td>
<td>всего</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>34</td>
<td>1</td>
<td>35</td>
<td>7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>20</td>
<td>6</td>
<td>26</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ко времени уборки урожая засоренность моркови не превышала 7 шт./м<sup>2</sup> по картофелю и 14 шт./м<sup>2 </sup>– по яровой пшенице. В посевах свеклы также наименьшая засоренность отмечена по пропашному предшественнику – 5 шт./м<sup>2</sup>, по яровой пшенице насчитывалось к уборке сорняков 11 шт./м<sup>2 </sup>(таблица 11).</p>
<p>Таблица11 – Влияние предшественников на численность сорняков в посевах свеклы, шт./м<sup>2</sup></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Предшественник</td>
<td colspan="3">Фаза всходов</td>
<td colspan="3">Фаза созревания</td>
</tr>
<tr>
<td>мало</p>
<p>летние</td>
<td>много</p>
<p>летние</td>
<td>всего</td>
<td>мало</p>
<p>летние</td>
<td>много</p>
<p>летние</td>
<td>всего</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>28</td>
<td>1</td>
<td>29</td>
<td>5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>16</td>
<td>4</td>
<td>20</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>11</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, на количество сорных растений оказали влияние химические вещества которые остаются в растительных остатках после уборки того или иного предшественника. Установлено, что в посевах моркови посеянного по предшественнику картофель, не обнаружено изученного нами сорняка как осот полевой. В посевах свеклы его численность составляла – 1 шт./м<sup>2.</sup>. По предшественнику яровая пшеница осота полевого насчитывалось 1-2 шт./м<sup>2</sup>. По предшественнику картофель не обнаружено сорняка пастушьей сумки, по яровой пшеницы 3 шт./м<sup>2</sup>.</p>
<p>Количество малолетних сорняков было больше при посеве моркови и свеклы по предшественнику картофель. По предшественнику яровая пшеница в посевах моркови и свеклы превышало численность многолетних.</p>
<p>Следовательно, изученные ответные реакции овощных культур моркови и свеклы на агрохимикалии выделенные яровой пщеницей и картофелем показывают, что при посеве овощных культур необходимо проводить учет сорных растений их видовой состав и не проводить посев этих культур по предшественнику яровая пшеница. Необходимо отметить, что обработка почвы, также могла повлиять на накопление сорный растений в посевах моркови и свеклы.</p>
<h3><strong>3.5 Урожайность и товарные качества корнеплодов</strong></h3>
<p>Урожайность(рисунок 36) и товарные качества сортов моркови приведены в таблице 12. Урожайность возделываемых в КФХ «Башмаков С.А.» в 2020 году сортов моркови составила у сорта Шантанэ 2461 от 14,3 т/га (предшественник зерновые) до 35,1 т/га (предшественник картофель). У сорта Самсон урожайность варьировала от 20,0 т/га (предшественник зерновые) до 32,4 т/га (предшественник картофель). Следовательно, обработка почвы, а также растительные остаткисохраняющиеся после зерновых и пропашным культур влияют на урожайность овощных культур.</p>
<p>Таблица 12 – Урожайность, товарные качества сортов моркови столовой</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Сорт</td>
<td colspan="2">Урожайность, т/га</td>
<td rowspan="2">Выход товарной продукции, %</td>
<td rowspan="2">Средняя масса корнеплода, г</td>
<td colspan="5">Нетоварные корнеплоды, %</td>
</tr>
<tr>
<td>общая</td>
<td>товарная</td>
<td>мелкие</td>
<td>искривленные</td>
<td>разветвленные</td>
<td>треснувшие</td>
<td>повреждённые с-х вредителями</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Предшественник – картофель</td>
</tr>
<tr>
<td>Шантанэ 2461</td>
<td>35,1</td>
<td>25,7</td>
<td>73,2</td>
<td>187,2</td>
<td>7,5</td>
<td>7,7</td>
<td>3,9</td>
<td>3,7</td>
<td>3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Самсон</td>
<td>32,4</td>
<td>17,6</td>
<td>54,3</td>
<td>154,5</td>
<td>7,0</td>
<td>10,1</td>
<td>5,5</td>
<td>7,5</td>
<td>15,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Предшественник – яровая пшеница</td>
</tr>
<tr>
<td>Шантанэ 2461</td>
<td>14,3</td>
<td>10,0</td>
<td>69,9</td>
<td>117,5</td>
<td>14,5</td>
<td>7,0</td>
<td>4,5</td>
<td>2,0</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Самсон</td>
<td>20,0</td>
<td>17,1</td>
<td>85,5</td>
<td>122,8</td>
<td>1,7</td>
<td>2,3</td>
<td>6,5</td>
<td>1,7</td>
<td>2,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>НСР<sub>05</sub> 1,27</p>
<p><img width="729" height="866" class="wp-image-11468" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200910_113039.jpeg" alt="IMG_20200910_113039" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200910_113039.jpeg 729w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200910_113039-253x300.jpeg 253w" sizes="(max-width: 729px) 100vw, 729px" /></p>
<p>Рисунок 36– Урожай моркови (предшественник &#8212; картофель)</p>
<p>Масса корнеплодов у сортов (117-187 г) была оптимальной для реализации в торговую сеть. Товарность сортов моркови колебалась от 54,3 до 85,5%. Выход товарных корнеплодов был выше у сорта Самсон по зерновому предшественнику. Низкий выход товарных корнеплодов наблюдался у сорта Шантанэ 2461 – 69,9% и у сорта Самсон – 54,3% по зерновому предшественнику, при этом основную часть нетоварной фракции у Шантанэ 2461 составляют мелкие корнеплоды, а у сорта Самсон – поврежденные вредителями и искривленные.</p>
<p>По результатам 2020 года при применении органической технологии в условиях КФХ «Башмаков С.А.» рекомендуем выращивать сорт моркови Шантанэ 2461 по предшественнику картофель. Урожайность и товарные качества сортов свеклы показаны в таблице 13. В наших исследованиях урожайность корнеплодов свеклы была наибольшей по предшественнику картофель 34,3 т/га (сорт Детройт) и 31,4 т/га (Боро F1). Размещение свеклы по зерновому предшественнику привело к формированию низкой урожайности 17,3 т/га (сорт Дейтройт) и 11,1 т/га (Боро F1).</p>
<p>У изучаемых нами сортов в 2020 году товарность составила 64,0- 83,1%. Высокий выход товарной продукции был получен у сорта Детройт (83,1%) по предшественнику картофель, товарность гибрида Боро F1(рисунок 37) составила 77,4%. По зерновому предшественнику товарная урожайность свеклы была ниже – 70% (сорт Детройт) и 64,0% (Боро F1).</p>
<p><img width="933" height="701" class="wp-image-11469" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123726.jpeg" alt="IMG_20200803_123726" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123726.jpeg 933w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123726-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/img_20200803_123726-768x577.jpeg 768w" sizes="(max-width: 933px) 100vw, 933px" /></p>
<p>Рисунок 37– Гибрид Боро F1 по предшественнику картофель</p>
<p>В урожае гибридаБоро F1 (предшественник – зерновые) больший процент нетоварных корнеплодов составили мелкие (23,8%) и треснутые (12,2%); у сорта Детройт мелкие (18,2%), разветвленные (8,5%) и треснувшие (3,3%); у сорта Детройт (предшественник– картофель) отсутствовали искривленные корнеплоды, а разветвленные и мелкие составили наименьшее количество (по 2,5%), треснувшие (6,5%), поврежденные (5,4%) обеспечив тем самым самую высокую товарность.</p>
<p>Таблица13 – Урожайность и товарные качества сортов свёклы столовой</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Сорт</td>
<td colspan="2">Урожайность, т/га</td>
<td rowspan="2">Выход товарной продукции, %</td>
<td rowspan="2">Средняя масса корнеплода, г</td>
<td colspan="5">Нетоварные корнеплоды, %</td>
</tr>
<tr>
<td>общая</td>
<td>товарная</td>
<td>мелкие</td>
<td>искривленные</td>
<td>разветвленные</td>
<td>треснувшие</td>
<td>повреждённые с-х вредителями</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Предшественник – картофель</td>
</tr>
<tr>
<td>Детройт</td>
<td>34,3</td>
<td>28,5</td>
<td>83,1</td>
<td>245,3</td>
<td>2,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2,5</td>
<td>6,5</td>
<td>5,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Боро F1</td>
<td>31,4</td>
<td>24,3</td>
<td>77,4</td>
<td>218,5</td>
<td>5,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>10,2</td>
<td>6,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10">Предшественник – яровая пшеница</td>
</tr>
<tr>
<td>Детройт</td>
<td>17,3</td>
<td>12,1</td>
<td>70,0</td>
<td>124,4</td>
<td>18,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8,5</td>
<td>3,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Боро F1</td>
<td>11,1</td>
<td>7,1</td>
<td>64,0</td>
<td>108,2</td>
<td>23,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>12,2</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>НСР<sub>05</sub> 1,17</p>
<p>Таким образом, возделываемые по предшественнику картофель сорта свеклы столовой в условия лесостепи Кемеровской области, сформировали высокий урожай и стандартные по форме и размеру корнеплоды, чем по предшественнику яровая пшеница.</p>
<p>Следовательно, мы рекомендуем для получения высоких урожаев, высевать в нашей зоне овощные культуры по пропашному предшественнику картофель, чем по зерновому предшественнику яровая пшеница.</p>
<p>Важное значение при выращивании моркови имеет качество получаемой продукции. Содержание сухого вещества у сортов столовой моркови наибольшее отмечено по предшественнику картофель у сорта Шантанэ 2461 – 16,6% и у сорта Самсон 15,4% (таблица 14).</p>
<p>Таблица 14 – Качество корнеплодов моркови</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Предшественник</td>
<td>Сахаристость, %</td>
<td>Массовая доля сухого вещества, %</td>
<td>Массовая доля сырой золы, %</td>
<td>Массовая доля каротина, мг/100 г</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Шантанэ 2461</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>12,26</td>
<td>15,14</td>
<td>6,00</td>
<td>4,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>11,86</td>
<td>16,66</td>
<td>5,24</td>
<td>3,16</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Самсон</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>14,96</td>
<td>14,23</td>
<td>7,03</td>
<td>2,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>12,36</td>
<td>15,44</td>
<td>7,29</td>
<td>2,12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Показатель сахаристости по предшественникам варьировала от 11,8 до 14,9%, наблюдалась положительная тенденция в накоплении сахара при выращивании моркови сорта Самсон по предшественнику яровая пшеница. По содержанию каротина лучшие показатели отметили у сорта Шантанэ 2461 4,49 мг/100 г по зерновому предшественнику.</p>
<p>Предшественники свеклы столовой не оказали существенного влияния на содержание сухого вещества в корнеплодах (таблица 15).</p>
<p>Таблица 15 – Качество корнеплодов столовой свеклы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Предшественник</td>
<td>Сахаристость, %</td>
<td>Массовая доля сухого вещества, %</td>
<td>Массовая доля сырой золы, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Детройт</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>13,26</td>
<td>15,82</td>
<td>7,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>10,36</td>
<td>14,87</td>
<td>9,25</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Боро F1</td>
</tr>
<tr>
<td>Яровая пшеница</td>
<td>10,76</td>
<td>15,71</td>
<td>9,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Картофель</td>
<td>11,86</td>
<td>15,56</td>
<td>10,24</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Незначительное повышение сухого вещества отмечали при размещении по яровой пшенице свеклы сорта Детройт – 15,8%. Сахаристость варьировала от 10,3% у сорта Детройт (предшественник картофель) до 13,2% у Боро F1 (предшественник яровая пшеница). Содержание сырой золы наибольшее показал гибрид Боро F1 по предшественнику картофель – 10,2%.</p>
<h2><strong>ВЫВОДЫ</strong></h2>
<p>1. Аллелопатический ингибирующий эффект вторичных метаболитов водных вытяжек, полученных из надземных органов сорных растений на энергию прорастания и всхожесть семян овощных культур зависел от вида сорняка, концентрации водных вытяжек полученных из частей сорных растений и сортов моркови и свеклы.</p>
<p>Сильной степенью аллелопатического воздействия на семена моркови обоих сортов обладают водные вытяжки полученые из <em>Capsellabursa-pastoris</em> и <em>Sonсhusarvensis.</em> Среднюю степень воздействия оказали вытяжки из AmaranthusretroflexusL. (1:10) на сорт Шантанэ 2461 и (1:20) на сорт Самсон. Слабую аллелопатическую активность проявила вытяжка <em>Amaranthusretroflexus</em> (1:20) в отношении семян моркови сорта Шантанэ 2461. В целом наибольшему ингибирующему действию от аллелохимкалий полученных из водных вытяжек сорных растений были подвержены семена моркови сорта Самсон.</p>
<p>2. Влияния вторичных соединений водных вытяжек сорных растений на прорастание семян свеклы двух сортов показали среднюю степень аллелопатического воздействия <em>Amaranthusretroflexus</em> и <em>Sonсhusarvensis</em>, и сильное проявление аллелопатической активности из наземной части <em>Capsellabursa-pastoris,</em> всхожесть семян свеклы составила менее 50%. Влияние вторичных метаболитов водных растворов из сорных растений зависело от соотношения надземной части сорных растений и воды (1:10 и 1:20).</p>
<p>3. По силе воздействия на семена моркови и свеклы водных вытяжек растительных остатков сорных растений можно распределить следующим образом: <em>Capsellabursa-pastoris</em>, <em>Sonсhusarvensis</em> и <em>Amaranthusretroflexus</em>, растительных остатков предшественников: яровая пшеницы, картофель.</p>
<p><strong>РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ</strong></p>
<p>При органическом возделывании овощных культур рекомендуется:</p>
<p>&#8212; возделывать свёклу и морковь после пропашной культуры – картофеля, так как система обработки почвы после картофеля, способствует глубокой заделки семян сорных растений и они не прорастают. Остающиеся в почве после картофеля растительные остатки повышают урожайность и товарные качества овощных культур.</p>
<p>&#8212; заделывать растительные остатки картофеля в почву. В растительных остатках картофеля содержатся ингибирующие аллелохимические вещества (пальмитиновая кислота, этиловый эфир линолевой кислоты, хлорогеновая и кофейная кислоты и кумарины), которые угнетающе действуют на рост и развитие изученных многолетних сорняков: пастушья сумка, щирица запрокинутая и осот полевой.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/05/ФГБОУ-ВО-Кузбасская-ГСХа-литература-Тема-1.docx">Список используемой литературы</a></h2>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/tekhnologii-organicheskogo-vyrashchivaniya-ovoshchnykh-kultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием disk: enhanced 

Served from: apknet.ru @ 2025-02-21 06:44:02 by W3 Total Cache
-->