<?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>Отраслевая сеть инноваций в АПК</title>
	<atom:link href="https://apknet.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apknet.ru</link>
	<description>Отраслевая сеть инноваций в АПК</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 13:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/09/cropped-apknet-logo-32x32.png</url>
	<title>Отраслевая сеть инноваций в АПК</title>
	<link>https://apknet.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Институциональное обеспечение альтернативных видов  деятельности сельского населения</title>
		<link>https://apknet.ru/institucionalnoe-obespechenie-alternativnyx-vidov-deyatelnosti-selskogo-naseleniya/</link>
					<comments>https://apknet.ru/institucionalnoe-obespechenie-alternativnyx-vidov-deyatelnosti-selskogo-naseleniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ntoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 13:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общие вопросы сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ДПО-РИАМА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16891</guid>

					<description><![CDATA[МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» ФГБОУ «РИАМА» УДК: Регистрационный № УТВЕРЖДАЮ: Врио ректора ФГБОУ «РИАМА» __________________П.П. Шмаков «_____»_________________2024 г. М.П. ОТЧЕТ о выполнении государственного задания на выполнение государственной услуги «Информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики» [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</strong></p>
<p>Департамент научно-технологической политики и образования</p>
<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования</p>
<p>«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»</p>
<p>ФГБОУ «РИАМА»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>УДК:</p>
<p>Регистрационный №</td>
<td><strong>УТВЕРЖДАЮ:</strong></p>
<p>Врио ректора ФГБОУ «РИАМА»</p>
<p>__________________П.П. Шмаков</p>
<p>«_____»_________________2024 г.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>М.П.</p>
<p><strong>ОТЧЕТ</strong></p>
<p>о выполнении государственного задания на выполнение государственной услуги <strong>«Информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики»</strong> по теме:</p>
<p><strong>«Институциональное обеспечение альтернативных видов </strong></p>
<p><strong>деятельности сельского населения»</strong></p>
<p>(заключительный)</p>
<p>Руководитель НИР: проректор по</p>
<p><a id="post-16891-__DdeLink__7_2051421364"></a> учебной и научной работе, к.т.н., доцент</p>
<p>________________ Ю.Н.Егоров</p>
<p>п. Челюскинский, 2024 г.</p>
<p><strong>СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Руководитель НИР: проректор по учебной и научной работе, к.т.н., доцент</td>
<td></td>
<td>Ю.Н. Егоров</td>
</tr>
<tr>
<td>Исполнители:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Руководитель инжинирингового центра</p>
<p>органического сельского хозяйства, к.э.н</td>
<td></td>
<td>Н.П. Андреева</td>
</tr>
<tr>
<td>Врио ректора</td>
<td></td>
<td>П.П. Шмаков</td>
</tr>
<tr>
<td>Главный научный сотрудник, д.э.н., доцент</td>
<td></td>
<td>В.Г. Савенко</td>
</tr>
<tr>
<td>Главный научный сотрудник, д.э.н., профессор</td>
<td></td>
<td>Е.Е. Можаев</td>
</tr>
<tr>
<td>Научный сотрудник</td>
<td></td>
<td>Ф.В. Нефедьев</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>РЕФЕРАТ</strong></h2>
<p>Отчет содержит 97 страниц, 1 таблицу, 7 рисунков, 35 источников, 3 приложения.</p>
<p><strong>Цель работы</strong> – разработка рекомендаций по институциональному обеспечению альтернативной занятости населения в условиях диверсификации сельской экономики. Изучен российский и зарубежный опыт институционального обеспечения альтернативных видов деятельности сельского населения, проанализированы проблемы и показан лучший отечественный и зарубежный опыт. Разработаны методические рекомендации по совершенствованию институционального обеспечения альтернативной занятости.</p>
<p><strong>Научная новизна работы</strong> заключается в том, что предлагается системный подход к институциональному обеспечению сельскохозяйственной и несельскохозяйственной занятости сельского населения, взаимодействию разных структур и организаций АПК в условиях тенденции к диверсификации сельской экономики.</p>
<p><strong>Актуальность и практическая значимость.</strong> Проблема занятости в аграрном секторе России в настоящее является актуальной, поскольку на сельском рынке труда по сравнению с городским более остро стоят вопросы, связанные с занятостью и безработицей, уровнем доходов и бедностью населения. Методологическое обоснование основных направлений институционализации альтернативных видов занятости в условиях диверсификации сельской экономики в новой модели развития сельских территорий может быть использовано при определении стратегии государственного управления в новых условиях развития сельской экономики. Конкретные результаты исследований могут быть использованы органами государственного управления АПК всех уровней при разработке программ социально-экономического развития сельских территорий и в целях их мониторинга.</p>
<p><strong>Методика исследований</strong>. Методологическую основу исследования составил системный подход, в соответствии с которым сельская экономика рассматривается как сложная социально-экономическая система, реализующая цели комплексного развития сельских территорий и агропродовольственного сектора на основе новых трендов диверсификации.</p>
<p><strong>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</strong></p>
<p>В настоящем отчете по НИР применяются следующие термины с соответствующими определениями:</p>
<p><strong>Диверсификация сельской экономики </strong>– расширение видов экономической деятельности и увеличение их вклада в социально-экономическое развитие сельских территорий на основе равных возможностей для всех участников в целях улучшения благосостояния сельского населения.</p>
<p><strong>Институциональная экономика </strong>– отрасль экономики, которая изучает роль общественных институтов в эволюционном процессе и в формировании экономического поведения, фокусируется на таких понятиях, как обучение и рассматривает современные рынки как результат сложного взаимодействия различных учреждений, к которым относятся, например, физические лица, фирмы, государства, социальные нормы и так далее.</p>
<p><strong>Институт</strong> – формальные и неформальные правила, рамки, определяющие структуру, связи, ограничения взаимодействий отдельных субъектов, сообществ, уменьшающие неопределенность в выборе альтернатив для деятельности, а также организационные структуры, обеспечивающие соблюдение принятых обществом правил, направления и координацию их взаимодействия.</p>
<p><strong>Институциональная среда</strong> – определенный упорядоченный набор институтов, создающих матрицы поведения, определяющих ограничения для бизнеса, социума.</p>
<p><strong>Альтернативная занятость</strong> – занятость сельского населения в трудоспособном возрасте несельскохозяйственной деятельностью.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p><strong>Важнейшая роль в новой модели сельского развития России принадле</strong>жит диверсификации сельской экономики как реально возможного механизма повышения доходов, снижения сельской бедности, уровня безработицы и увеличения производительной занятости сельского населения. Прямыми и синергетическими эффектами диверсифицированной сельской экономики являются: сохранение целостности сельских территорий как сложной социально-экономической системы, с присущими ей специфическими особенностями развития; повышение уровня жизни сельского населения посредством развития качественной социально-бытовой инфраструктуры и системы социального обеспечения; развитие предпринимательского сектора экономики и системы кооперации; создание эффективной работы органов местного самоуправления; общественных организаций и гражданского общества в целом. Это позволяет определить диверсификацию сельской экономики как процесс преобразования не только производительных сил (появление и распространение новых видов экономической деятельности) и соответствующих им производственных отношений, но и переоценку роли человека в различных областях жизни, превращение его из ресурса для обеспечения экономического роста в его цель.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-1" href="#post-16891-footnote-1">[1]</a></sup> Актуальными остаются вопросы изучения направлений диверсификации экономики сельских территорий, новый импульс этим процессам задают такие тренды, как цифровизация сельского хозяйства, развитие технологий производства органической сельскохозяйственной продукции, новые возможности несельскохозяйственной занятости в сельской местности. Несмотря на наличие довольно широкого круга исследований по вопросам диверсифицированного развития сельской экономики в различных ее аспектах, современные цивилизационные трансформации определяют новые возможности и направления этого процесса, которые требуют своего изучения и осмысления.</p>
<p>Альтернативная занятость в сельской местности – это одно из необходимых условий как роста эффективности в аграрном секторе так и сокращения феномена сельской бедности. Развитие занятости (альтернативной занятости), было включено в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, разработанную в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и рассматривало развитие занятости как один из приоритетов федеральной политики наряду с повышением благосостояния, уровня жизни, устойчивого развития сельских территорий, сохранение территориальной целостности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Реализация программы в основном, способствовала развитию сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции и не привела к радикальному изменению обстановки внутри российского села<sup><a id="post-16891-footnote-ref-2" href="#post-16891-footnote-2">[2]</a></sup>.</p>
<p>В принятой «Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» отмечено, что страна в настоящее время находится в условиях внешнеполитического санкционного давления, усиления структурных дисбалансов в мировой экономике, использования дискриминационных мер в отношении ключевых отраслей и подотраслей российской экономики, роста конфликтного потенциала в зонах экономических интересов страны и вблизи ее границ, увеличения колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, изменения структуры мирового спроса на энергоресурсы, деятельности антироссийских экономических объединений, уязвимости информационной инфраструктуры, а также исчерпания экспортно-сырьевой модели развития и отсутствия российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-3" href="#post-16891-footnote-3">[3]</a></sup> Основными приоритетами Стратегии являются улучшение благосостояния граждан, проживающих на сельских территориях, в том числе занятых в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, и повышение уровня их занятости. Особое значение оказывается поддержке предпринимательской инициативы путем предоставления различных мер государственной поддержки. Также в среднесрочной перспективе планируется внедрить нефинансовые инструменты поддержки предпринимательства, меры, позволяющие сократить затраты, и перенаправить высвобожденные средства на развитие производства, увеличение уровня переработки сельскохозяйственной и рыбохозяйственный продукции. Важнейшими задачами в рамках достижения указанных показателей и ведомственных целей до 2030 года также являются сохранение численности сельского населения, повышение уровня благоустройства их домовладений, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Решение указанных задач позволит стимулировать граждан, проживающих в сельской местности, к ведению предпринимательской деятельности посредством создания собственного хозяйства (крестьянские (фермерские) хозяйства) или присоединения к коллективным организациям (сельскохозяйственные потребительские кооперативы).</p>
<p>В 90-х годах 20 века доминирующие позиции в экономической политике развитых стран заняла концепция устойчивого развития сельских территорий, предусматривающая достижение равных возможностей для всех субъектов рынка, одинаковых условий жизни населения в городе и селе, уменьшение зависимости периферийных регионов от центра, улучшение возможностей для региональных предпринимателей.</p>
<p>В период 2007-2013 гг. Европейская политика развития сельских районов (ERDP) продолжена и была сосредоточена на повышении качества жизни и диверсификации сельской экономики. Это включало такие меры, как диверсификация несельскохозяйственной деятельности, поддержка создания и развития бизнеса, поощрение туристической деятельности и предоставление основных услуг сельскому населению.</p>
<p>Европейскую политику, направленную на развитие сельскохозяйственной и альтернативной занятости сельского населения, наглядно можно рассмотреть на примере Польши. Вступление Польши в Европейский Союз открыло новые возможности не только для сельского хозяйства, но также для роста предпринимательства в сельской местности <sup><a id="post-16891-footnote-ref-4" href="#post-16891-footnote-4">[4]</a></sup>.</p>
<p>Первые проекты развития (всего 4071), ориентированные на сельские районы в Польше, были начаты еще в 2002 году, по продвижению альтернативных источников дохода на общую сумму 342,3 млн. злотых. Наибольшее количество проектов было инициировано с целью создания новых рабочих мест в сельских регионах (всего 2154), в основном в сфере мелкотоварного производства, транспортных и туристических услуг, что дало начало 1646 постоянным рабочим местам. Несколько меньше проектов было запущено с целью создания дополнительных источников дохода для фермеров (всего 1490) в сфере туризма, включая агротуризм, сельскохозяйственные и транспортные услуги. В 2004–2006 гг. многофункциональному развитию села способствовали: действие Отраслевой операционной программы: «Диверсификация сельскохозяйственных, а также деятельность, связанная с фермерством, для создания дополнительных источников дохода». Программа предлагала финансовую помощь проектам в сфере услуг для сельского населения (40,1%), услуги в сельском и лесном хозяйстве (24,2%) и агротуризм (20,7%). В период действия Программы развития села на 2007-2013 гг. многофункциональное развитие сельских территорий получили поддержку в рамках следующих мероприятий: «Диверсификация сельского хозяйства в поддержку несельскохозяйственной деятельности» и «Создание и развитие микропредприятий». Они поддерживали следующие категории проектов: услуги для сельского хозяйства и промышленности; услуги для сельских жителей, оптовая и розничная продажа, декоративно-прикладное искусство, строительство и монтаж услуги, транспортные услуги, коммунальные услуги, переработка сельскохозяйственной и лесной продукции, хранение и складирование, заводы по переработке биомассы, бухгалтерские услуги, консалтинговые услуги, ИТ-услуги<sup><a id="post-16891-footnote-ref-5" href="#post-16891-footnote-5">[5]</a></sup></p>
<p>Экономический прогресс повышает доходы и уровень жизни людей. Прогресс в сельском хозяйстве и транспорте драматичен и коренным образом изменяет сельскую местность и деревни в ней. Механизация сельского хозяйства способствует росту производительности труда. Число фермерских хозяйств неуклонно сокращается, поскольку труд замещается капиталом. В 1930 г. 21,5% рабочей силы США было занято в сельском хозяйстве. В 2000г. 1,9% рабочей силы было занято в сельском хозяйстве. В настоящее время менее 1% населения непосредственно вовлечено в коммерческую деятельность сельского хозяйства. При этом США крупный экспортер кукурузы, пшеницы, сои, хлопка, мясо птицы, свинины, фруктов. Там, где развито сельское хозяйство, растет протяженность и качество дорог. Сельские жители могут легче и дешевле путешествовать. Более широкий ассортимент товаров в крупных магазинах с большим многообразием изменили потребительские привычки. Интернет-торговля сделала то же. Последствия изменений в сельской местности практически во всех странах одинаковые: сокращение занятых в отраслях сельского хозяйства и переработке сельскохозяйственной продукции и рост других источников дохода жителей в сельской местности. Люди, проживающие в сельской местности, проводят больше времени в самозанятости, чем люди, которые живут в городской местности (анализ данных The Understanding Society за 2009-2019г.). Исследование выявило значительные различия во времени, которое мужчины и женщины выделяют на самозанятость между сельскими и городскими районами в зависимости от их карьерной возрастной группы. В то время как мужчины и женщины, как правило, выделяют больше времени на самозанятость в своем старшем карьерном возрасте, когда они живут в городских районах, время, которое они выделяют на самозанятость между сельскими и городскими районами в раннем и среднем карьерном возрасте, заметно различается. Существенные различия существуют не только между жителями сельских и городских районов, но и между жителями этих районов и мигрантами в эти районы. Женщины старшего карьерного возраста, мигрирующие в сельскую местность, больше времени выделяют на самозанятость. Напротив, мужчины, которые переезжают из сельской местности в город, на ранних этапах карьеры, уделяют значительно больше времени самостоятельной занятости. Однако ограниченное подключение к Интернету и ограниченная скорость по-прежнему являются фактором, препятствующим предпринимательству в сельской местности. Улучшение коммуникационной и транспортной инфраструктуры может уменьшить расстояние между в сельской и городской местностью, что позволяет предпринимателям вести свой бизнес из сельской местности без необходимости жить в большом городе. Самостоятельная занятость может быть вызвана разными причинами для молодых или пожилых мужчин и женщин, которые живут в сельской местности, но, тем не менее, самостоятельная занятость дает возможность создавать рабочие места для самозанятых и других лиц в районе их проживания.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-6" href="#post-16891-footnote-6">[6]</a></sup></p>
<p>Исследование доходов сельского населения, проведенное на основе анализа данных Пакистана, позволило выделить и оценить значимость следующих факторов диверсификации: физического капитала (включая сельскохозяйственные земли, коммерческие земли и животноводческие помещения), человеческого капитала (образование и участие женщин), социального капитала (связь) и институционального капитала (включая доступ к дорогам, транспорту и кредитам). Проведенный анализ свидетельствует о нарастающей тенденции диверсификации доходов сельского сектора. Социально-экономический статус домохозяйства имеет воздействие на диверсификацию его доходов. Отсутствие физического капитала приводит членов домохозяйства к несельскохозяйственной работе, а более высокий доход из одного источника также приводит к выбору диверсификации для повышения уровня жизни. Сельскохозяйственные ресурсы, включая землевладение и животноводческие активы, способствуют специализации фермерских хозяйств. Человеческий капитал стимулирует диверсификацию занятости, которая обеспечивает устойчивый доход домашних хозяйств.</p>
<p>Зарубежный опыт говорит, что нет одинаковых рецептов решения проблем занятости сельского населения. Она зависит от особенностей социально-экономического, политического устройства, культурных традиций, модифицируются с изменением ситуации в экономике и на рынке труда. Вместе с тем, следует отметить, что практически все страны используют активную политику занятости, то есть воздействуют на уровень занятости путем стимулирования предпринимательской инициативы, создания необходимых условий для роста несельскохозяйственной занятости.</p>
<h2><strong>1. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ</strong></h2>
<p>Основная часть населения РФ, по данным Росстата, проживает в городах – это 109,6 млн. человек.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-7" href="#post-16891-footnote-7">[7]</a></sup> Остальные 36,6 млн. являются жителями сельской местности. Отметим, что сокращение сельского населения в РФ соответствует мировому тренду на урбанизацию. В России численность этой категории последние годы снижается, в то время как количество жителей городов растет (за исключением 2021 года, когда в городах чаще умирали из-за более быстрого распространения коронавируса).</p>
<p>Самая высокая доля сельского населения – в Республике Алтай: 69%. В единственном городе республики, Горно-Алтайске, проживает 65,3 тысячи человек, остальные 145,6 тысячи – в сельских населенных пунктах. Вообще, в России только шесть регионов, где больше половины населения живет в сельской местности: кроме Республики Алтай это Чечня, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Калмыкия и Адыгея. <strong>По общему количеству сельских жителей лидирует Краснодарский край: 2,5 млн. человек. За ним следуют Московская область и Дагестан: 1,8 и 1,7 млн. человек соответственно. Все это крупные регионы, которые и по общему числу жителей входят в топ-10. А вот Чечня, например, по сельскому населению занимает восьмое место в России, а по общей численности </strong>–<strong> только 31-е. </strong></p>
<p><img width="1400" height="836" class="wp-image-16898" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-6.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-6.png 1400w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-6-300x179.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-6-1024x611.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-6-768x459.png 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" alt="word image 6 Институциональное обеспечение альтернативных видов деятельности сельского населения"></p>
<p><strong>Рисунок 1 – Численность сельского населения</strong></p>
<p>Многолетний рост производства в аграрном секторе не остановил отток сельского населения в России. Более того, наблюдается интересный парадокс: сельская безработица в нашей стране существенно превышает городскую безработицу. Дефицит рабочих рук на селе власти оценивают выше 200 тыс. человек. Эксперты признают: рост городского населения не остановить и люди «голосуют ногами» за выбор лучшей территории для жизни. Ситуацию усложняют крупные агрохолдинги, которые нанимают работников вахтовым методом. Зарплаты в секторе АПК отстают от общероссийских значений. Так, в октябре 2024 года средняя зарплата по РФ составила 73,8 тыс. руб., увеличившись на 17%. В сельском хозяйстве за тот же период заработная плата достигла 56,4 тыс. руб., (в растениеводстве и животноводстве – 50,8 тыс. руб., опустившись за год на 0,3%). Отток кадров и низкие зарплаты – главные проблемы российского села, несмотря на сохраняющийся рост объемов производства (Россия в 2023 году увеличила объем производства сельхозпродукции предварительно на 2%). <sup><a id="post-16891-footnote-ref-8" href="#post-16891-footnote-8">[8]</a></sup></p>
<p><strong>Рисунок 2 – Статистика экономических проблем сельской местности, 2023г.</strong></p>
<p>Исследования показали, что более высокий уровень безработицы в сельской местности связан с несколькими причинами. Во-первых, это несоответствие географии спроса и предложения. Например, рабочие руки нужны в одном сельском районе, а безработные проживают в другом, при этом в силу большой протяженности и удаленности здесь невозможно без личного транспорта добраться до рабочего места. Во-вторых, более высокий уровень безработицы связан со структурой спроса на рабочие руки. Например, больше требуется механизаторов, агрономов, фельдшеров и учителей, а в наличии рабочие руки, связанные с более низким уровнем квалификации. Третий момент – сезонный характер сельского хозяйства. В осенне-зимний период резко сокращается потребность в работниках. Основная проблема – в специфике сельхозработ. Значительная их часть носит сезонный характер. Крупные сельхозпроизводители завозят своих сезонных рабочих на конкретную операцию: сев или сбор урожая. В этих условиях рост производства и появление новых рабочих мест практически не связаны друг с другом. Более того, если в деревне нет других видов труда, кроме сельскохозяйственного, то вахтовый метод приводит к сокращению рабочих мест и оттоку населения.</p>
<p>Государство пытается сохранить население на селе, в том числе и за счет реализации Программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она направлена на сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне 25%, а также на повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 54%.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-9" href="#post-16891-footnote-9">[9]</a></sup></p>
<p>Важное значение имеет подготовка кадров для села. Государство компенсирует бизнесу до 90% затрат на целевое обучение сотрудников и прохождение практики студентами. С 2020 года заключено более 20 тыс. таких договоров, а в 2024 году будет привлечено еще не менее 6 тыс. человек.</p>
<p>По данным опроса сельских жителей, при выборе места жительства граждане оценивают возможности трудоустройства, причем учитываются и степень разнообразия предложений на рынке труда, и уровень дохода. Безработица в сельской местности как раз и вызвана сложностями в поиске работы. Не каждый, даже выросший на земле, готов всю жизнь посвятить сельскому хозяйству, а другой работы там нет. В развитии территорий необходимо делать ставку не только на агроконцерны, многие из которых работают в основном вахтовым методом. Нужен акцент и на формы хозяйствования, которые привязаны к местным жителям: фермы и личные подсобные хозяйства. Однако такой подход потребует изменения механизмов поддержки села. При таком переходе возникает существенный риск снижения объемов сельскохозяйственного производства, так как именно крупные агроконцерны являются основными сельхозпроизводителями в стране.</p>
<p>Исследование показало, что в настоящее время в АПК активно идет процесс диверсификации сельской экономики, а это значит расширение видов экономической деятельности и увеличение их вклада в социально-экономическое развитие сельских территорий на основе равных возможностей для всех участников в целях улучшения благосостояния сельского населения.</p>
<p><strong>Основные эффекты диверсификации сельской экономики:</strong></p>
<p>1. Сохранение целостности сельских территорий как сложной социально-экономической системы с присущими ей специфическими особенностями развития.</p>
<p>2. Повышение уровня жизни сельского населения посредством развития качественной социально-бытовой инфраструктуры и системы социального обеспечения.</p>
<p>3. Развитие предпринимательского сектора экономики и системы кооперации.</p>
<p>4.Создание эффективной работы органов местного самоуправления, общественных организаций и гражданского общества в целом.</p>
<p>В диверсификации аграрного сектора важны два направления: развитие сельскохозяйственных и развитие несельскохозяйственных видов деятельности. Развитие сельскохозяйственных видов деятельности связано с расширением разнообразия видов продукции в отраслях растениеводства и животноводства – при этом как традиционных ее видов, так и новых видов продукции, пользующихся большим спросом и приносящих больший доход. Развитие несельскохозяйственной деятельности связано с развитием переработки сельскохозяйственной продукции; лесопереработки и лесозаготовки; обрабатывающих производств; различных видов услуг в дополнение к производству сельскохозяйственной продукции; развитием различных видов туризма в сельской местности, в том числе, аграрного туризма и др. Последние годы наблюдается трансформация структуры занятости сельского населения в направлении снижения уровня аграризации жителей, что выражается в сокращении доли занятых в первичном секторе экономики – сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, в то время как доля занятых во вторичном и третичном секторах экономики – в первую очередь, в таких видах экономической деятельности, как промышленность, строительство, сфера услуг, напротив, увеличивается. Следует отметить, что структура занятости сельского трудоспособного населения также изменяется в направлении увеличения количества занятых в несельскохозяйственных видах экономической деятельности – промышленном производстве, строительстве, в транспорте и связи, а также в торговле и сфере услуг.</p>
<p>Выбор стратегии диверсификации деятельности сельхозпредприятия определяется внутренним потенциалом и потенциалом внешней экономической среды, а выбор альтернативной деятельности — потенциалом сельского поселения. Альтернативная занятость в сельской местности является необходимой и вынужденной мерой, поскольку несельскохозяйственные виды деятельности являются важным источником дохода для сельского населения.</p>
<p>Институциональный подход позволяет рассмотреть занятость населения как результат определенной степени согласованности и развитости институтов и институциональных взаимосвязей в обществе на конкретном этапе развития. В качестве базовых институтов в процессе формирования доходов могут быть выделены: право, экономический менталитет, качество индивидуальных и коллективных соглашений, деятельность органов законодательной и исполнительной ветвей власти, социальные стандарты жизнедеятельности, наличие информации, социальная ответственность экономических агентов, наличие и эффективность общественных институтов (отраслевых союзов, общественных организаций и т.п.). В качестве важных институциональных взаимосвязей в данной сфере будут выступать воздействие и содействие.</p>
<p>Институциональный аспект содействия занятости сельского населения в России это в первую очередь совокупность общественно-политических отношений Конституции Российской Федерации. В ней статьями закреплены пути развития внутренней политики государства, определяемые Президентом Российской Федерации.</p>
<p>Федеральная программа развития занятости населения своей целью определяет создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда не зависимо от пространственного фактора.</p>
<p>Регулирующее воздействие государства на развитие занятости в сельской местности в Российской Федерации оказывают нормативно-правовые документы, отражающие государственную политику развития сельских территорий. К ним относятся федеральные целевые программы «Социальное развитие села до 2013 года», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Комплексное развитие сельских территорий». Например, современная программа «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает мероприятия, направленные не только на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развития жилищного строительства на сельских территориях и повышения уровня благоустройства домовладений, создания и развития инженерной, транспортной инфраструктуры на сельских территориях, благоустройства сельских территорий, но и развития рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях, содействия занятости сельского населения.</p>
<p>Целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года являются: создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития; обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения; обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов; повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны. В «Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» отмечено, что «… развитие несельскохозяйственных видов деятельности является важным источником занятости и доходов сельского населения, значение которого было существенным всегда в силу сезонности аграрного труда и невозможности обеспечить интенсивную круглогодичную занятость сельского населения в сельскохозяйственном производстве».<sup><sup><a id="post-16891-footnote-ref-10" href="#post-16891-footnote-10">[10]</a></sup></sup> Большое значение имеет то, что «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации обозначила разработки и внедрения программ профессионального образования и обучения, направленных на подготовку кадров для несельскохозяйственных видов деятельности. В тексте Стратегии подчеркивается, что происходящие в результате модернизации сельскохозяйственного производства структурные сдвиги в занятости сельского населения обусловливают необходимость принятия дополнительных мер по диверсификации сельской экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, кооперации и стимулированию развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности. В качестве основных несельскохозяйственных видов деятельности называются:</p>
<ul>
<li>заготовка древесины и деревообработка, производство строительных материалов и строительство;</li>
<li>промыслы и ремесла;</li>
<li>бытовое и социально-культурное обслуживание населения;</li>
<li>заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого природного сырья;</li>
<li>сельский туризм;</li>
<li>торговля.</li>
</ul>
<p>Приоритетными мерами в области повышения занятости населения и регулирования рынка труда на селе являются:</p>
<ul>
<li>восстановление и поддержание занятости населения, а также создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного производства на модернизированные трудосберегающие инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства;</li>
<li>поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства;</li>
<li>наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на объектах инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт сельскохозяйственной продукции), в сельском строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры;</li>
<li>стимулирование увеличения рабочих мест в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных формах, особенно в сфере рекреационной и природоохранной деятельности, агро- и экологическом туризме, сельском гостиничном бизнесе, подсобных промышленных организациях и народных промыслах, лесопромышленном, водохозяйственном и строительном комплексах, а также в производстве местных строительных материалов;</li>
<li>повышение эффективности самозанятости и использования форм семейной занятости в личных подсобных хозяйствах особенно в районах, где сельскохозяйственные организации прекратили свою деятельность, путем их кооперирования, в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами.</li>
</ul>
<p>В рамках государственной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства для стимулирования развития малого бизнеса на селе, в том числе потребительской кооперации, предусматривается расширение доступа субъектов малого предпринимательства к субсидируемому кредиту, в том числе предпринимателей, желающих организовать альтернативный несельскохозяйственный вид деятельности.</p>
<p>При сравнении двух значимых документов по решению проблемы занятости сельского населения, очевидно, что Федеральная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализует две задачи:</p>
<p><em>первую</em>, повышение доступности для сельских жителей профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»);</p>
<p><em>вторую</em>, создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных молодых специалистов в сельской местности (подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»).</p>
<p>Некоторые региональные программы развития сельского хозяйства выделили развитие несельскохозяйственной деятельности на сельских территориях как значимую проблему, требующую решения. Так, в Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 201-2025 годы» устойчивое развитие сельских территорий и развитие несельскохозяйственной деятельности рассматривается в качестве условия сохранения и привлечения трудовых ресурсов<sup><a id="post-16891-footnote-ref-11" href="#post-16891-footnote-11">[11]</a></sup> Целью подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» является поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности, а также развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.</p>
<p>Повышение занятости сельского населения, доходов и качества жизни сельского населения – цель государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».<sup><a id="post-16891-footnote-ref-12" href="#post-16891-footnote-12">[12]</a></sup> Развитие альтернативных видов занятости сельского населения является одной из задач реализации данной программы.</p>
<h2><strong>2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА</strong></h2>
<p>Общепризнанно, что сельское хозяйство в России стало локомотивом экономики. Рост урожайности – это основное достижение российского АПК за 30 лет, отечественный АПК сумел не только обеспечить национальную продуктовую безопасность России, но и стал крупнейшим мировым экспортером продовольствия. Вопрос кадров стал одним из важнейших вопросов дальнейшего повышения эффективности АПК.</p>
<p>Газета «Коммерсант» провела в конце 2023 года опрос ведущих компаний АПК по вопросу: «Каких и как много вам не хватает специалистов?»:</p>
<ul>
<li>Группа компаний «Агропромкомплектация»:</li>
</ul>
<p>Сегодня на рынке достаточно серьезный кадровый голод. Предприятия столкнулись с нехваткой кадров на разных направлениях от 6% до 12%, самый большой дефицит зафиксирован среди специалистов среднего звена. В этой ситуации действуют по принципу «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Поэтому взяли под свое управление Дмитриевский агротехнологический колледж, заключив соглашение с администрацией Курской области и поставив руководителем совета директоров своего специалиста. По договоренности создали несколько основных направлений, где готовят технических работников среднего уровня: в сферах механизации, автоматизации, бухучета, животноводства, технологий переработки продукции. На основных предметах у обучающихся подготовку ведут специалисты предприятий компании и ведущие сотрудники профильных департаментов. Кроме того, реализуются инициативы на территориях присутствия для повышения привлекательности работы на своих производствах. На основе государственно-частного партнерства в этом году начали строительство Агрошколы в с. Дмитрова Гора, а также двух агрогородков – в Тверской и Курской областях, где разместятся около 600 семей сотрудников компании. Дополнительно речь идет и о возведении трех общежитий: в Рязанской, Тверской и Курской областях. Еще недавно закупали за рубежом пресловутые куриные окорочка, около 80% свинины, практически всю говядину и зерно. Но благодаря взвешенному правительства РФ (когда в середине нулевых были приняты закон о развитии сельского хозяйства и последующая государственная программа для обеспечения продовольственной безопасности страны) агропредприятия получили доступ к длинным кредитным ресурсам и льготам – и результат не заставил себя долго ждать. За полтора десятка лет совершили гигантский скачок в области сельскохозяйственного производства и из страны-импортера превратились в одного из крупнейших экспортеров продовольствия. Россия лидер в экспорте зерна, полностью обеспечила себя свининой, курицей, закрыли более 80% потребности в молоке и молочной продукции. Это все результат совместной работы государства, фининститутов и сельхозпроизводителей.</p>
<ul>
<li>Группа компаний «Дамате»:</li>
</ul>
<p>Группа компаний «Дамате», как эксперт на нишевых рынках мяса, производит 450 ассортиментных позиций из индейки, 50 наименований из мяса утки и порядка 200 видов продукции из мяса баранины, продолжает увеличивать их количество. С этой целью запустили завод глубокой переработки индейки в Пензенской области, выпустив на рынок широкий ассортимент колбас, ветчин, сосисок из диетического и полезного мяса под брендом «Индилайт». Благодаря «Дамате» мясо индейки превратилось из праздничного блюда в продукт «на каждый день». Сегодня покупатель уже не удивляется, увидев в свободной продаже большое количество полуфабрикатов из мяса утки под брендом «Озерка». Блюда из утки стали привычным продуктом в меню многих семей. Такой же путь сейчас проходят с мясом баранины. В прошлом году открыли крупнейший в России завод по убою и переработке баранины мощностью 25 тыс. тонн продукции в год, расположенный в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики, производят полуфабрикаты под торговой маркой BazarCo. В настоящее время проводят огромную работу по возрождению и развитию мясного овцеводства за счет внедрения в отрасли инновационных технологий в области генетики, селекции и воспроизводства. Сейчас завершается строительство крупного селекционно-генетического центра на Северном Кавказе и ведется активная работа с местными фермерами. «Дамате» успешно поставляет продукцию из индейки, утки и баранины в целый ряд стран по всему миру и постоянно расширяет географию продаж. Современное сельское хозяйство — одна из отраслей, где широко используются информационные технологии, искусственный интеллект, роботизация, автоматизация, разработки в области селекции и генетики. Главная цель – обеспечить высочайшее качество и безопасность продукции.</p>
<ul>
<li>ООО «РМ Агро»:</li>
</ul>
<p>Не хватает работников профессионального звена: доярок, трактористов, механизаторов и т. д. Поэтому специалистов себе сами: принимают на работу и обучают, проводят стажировки, стараются привлечь молодежь в сферу АПК.</p>
<ul>
<li>«Таргет Агро»:</li>
</ul>
<p>Успех любой компании напрямую зависит от команды. Стратегия работы компании с персоналом направлена не только на привлечение высококвалифицированных и опытных кадров, но также на постоянное развитие и рост сотрудников внутри компании. Как показывает опыт, подобная стратегия, позволяющая «вырастить» сотрудника для себя, приносит очень хорошие плоды. В том числе такой подход позволяет меньше зависеть от ситуации на рынке труда, повышает лояльность сотрудников и минимизирует риск столкновения компании с такой проблемой, как дефицит кадров. Непрерывное повышение уровня знаний и обучение персонала позволяют значительно повысить эффективность рабочих процессов, что способствует развитию организации в целом.</p>
<ul>
<li>Российская система качества (Роскачество):</li>
</ul>
<p>Главный кадровый принцип – постоянное развитие и совершенствование, причем совершенствование как профессиональных навыков, так и личностных. Именно поэтому в организации существуют система обучения и программы наставничества. Приглашают специалистов сразу после институтов и готовят под свои задачи уже в процессе деятельности. В частности, уже есть истории успеха, когда коллеги приходили студентами, а через несколько лет уже возглавляли подразделения. Стремятся к культуре открытости, гибкости, инноваций и ответственности – под эти принципы и выстраивается корпоративная культура. Основной фокус внимания на индивидуальный подход, достижение конечного результата в виде удовлетворенности клиента — как внутреннего, так и внешнего: так называемый принцип клиентократии, который не только применяется внутри Роскачества, но и распространяется на другие госструктуры и частные компании</p>
<ul>
<li>Ассоциация «Народный фермер»</li>
</ul>
<p>Сейчас катастрофическая ситуация с кадрами на селе. Хотя все считали, что это произойдет к 2030 году – а тут за год. Об этом все говорят, нет ни одного предприятия – от самого маленького до огромного агрохолдинга, кто об этом не говорит и это главная проблема. Если раньше подход был набрать из соседних сел и кого-то взять из колледжа. Теперь меняется подход: берут на практику школьников – будут формировать агроклассы на соседних предприятиях, вводить дуальное образование, чтобы ребята из колледжа работали на хозяйствах и одновременно получали образование, будут менять позиционирование сельского хозяйства в целом. Главное достижение российского АПК в одном предложении: фермеры и малый/средний бизнес накормили страну зерном, овощами и вышли на экспорт, а агрохолдинги накормили мясом и сейчас напоят молоком. Из бездонной бочки, в которой исчезали любые вложенные суммы, сельское хозяйство стало локомотивом экономики с двузначными темпами роста. Путь пройден от покосившегося советского коровника и заброшенного поля с ржавым трактором до главного экспортера зерна в мире с самыми современными предприятиями и комбайнами-беспилотниками в полях.</p>
<ul>
<li>Ресторанно-дегустационный комплекс «Шато де Талю»:</li>
</ul>
<p>Ситуация сегодня сложная во всех сферах: до рынка докатилась волна демографической ямы кризисов 1990-х и начала 2000-х. В сельском хозяйстве, возможно, необходимо работать над имиджем, современная молодежь сегодня акцентирует внимание больше на диджитал-профессиях и индустрии креатива, где можно проявить индивидуальность, иметь свободный график, работать на удаленке и прочее. Поэтому надо показывать преимущества и интерес вызывать через нестандартные вещи. Не хватает узкопрофильных специалистов: виноделов, агрономов, технологов, виноградарей. В «Шато де Талю» целый комплекс мероприятий для привлечения и удержания талантов во всех департаментах, активно работают с учебными заведениями, ежегодно проходят практику не менее 30 студентов, часть из них возвращается, есть ребята, кто уже работает в штате. Для команды регулярно проводят внутреннее и внешнее обучение, индивидуальные встречи, план развития на каждого сотрудника и возможности роста. Активно вовлекаются семьи своих сотрудников, проводят для семей сотрудников детские праздники, семейные дни и многое другое.</p>
<ul>
<li>ООО «Управляющая компания группы компаний &#171;Ратимир&#187;»</li>
</ul>
<p>В настоящее время, АПК в целом испытывает жесткий дефицит кадров. Дальний Восток и Приморье особенно остро нуждаются в квалифицированных специалистах. Активно занимаются поиском персонала на всей территории Российской Федерации, и, к сожалению, люди очень неохотно рассматривают Приморье для переезда и работы. Отмечен существенный рост и выравнивание заработных плат всех категорий трудящихся в Центральном федеральном округе и Приморском крае, что еще более усложняет поиск и наем квалифицированных специалистов. В будущем году динамика борьбы за персонал еще более обострится, не хватает специалистов в сфере IT, маркетинга, управления персоналом.</p>
<ul>
<li>Российская ассоциация производителей удобрений:</li>
</ul>
<p>АПК нужны продвинутые специалисты, которые не боятся инноваций. Поэтому члены РАПУ проводят с партнерами большую работу, тиражируя опыт подготовки инженерных кадров на АПК. Сегодня в стране насчитывается 58 аграрных вузов, обучающих более 260 тыс. студентов по различным аграрным специальностям. Задача – адаптировать их выпускников под требования рынка. Путь к ее решению – обеспечить бесплатный доступ к методически выверенной информации. Ведущие производители минеральных удобрений в сотрудничестве с Минсельхозом открывают в аграрных вузах образовательные центры, обеспечивают им возможность получать передовые знания от специалистов, экспертов и ученых с помощью современных цифровых образовательных платформ. Агропромышленный комплекс за последние годы претерпел коренную трансформацию и стал ключевой точкой инновационного роста. В современном АПК активно внедряются новые технологии, цифровизация, «умные» решения, робототехника, биотехнологии.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-13" href="#post-16891-footnote-13">[13]</a></sup></p>
<p>Диверсификацию производства и инновационные решения в подготовке кадров можно рассмотреть более детально на примере ПАО «ФосАгро».</p>
<p>ФосАгро уже несколько лет работает над развитием и внедрением отечественных биотехнологий как самостоятельно, так и вместе с ведущими научными центрами страны. Ключевые направления работы &#8212; биологические средства защиты растений, аминокислоты, стимуляторы роста и адаптогены к неблагоприятным климатическим условиям. Тесное сотрудничество в разработке инновационных решений выстроено с Российской академией наук, с компанией «Иннопрактика», Минсельхозом.</p>
<p>Так, в 2018 году ФосАгро, первой из российских частных компаний, заключила соглашение с РАН о сотрудничестве в сфере инновационного развития отрасли минеральных удобрений. За это время ФосАгро почти в полтора раза расширила количество производимых марок удобрений. Сегодня в портфеле компании 58 марок продукции, 16 из них – удобрения с микроэлементами. К 2030 году мы рассчитываем вывести на рынок 70 новых продуктов для различного применения в АПК. На рынке уже представлен продукт Апасил, это адаптоген, который помогает растениям лучше противостоять стрессам, таким, как, например, засуха.</p>
<p>ФосАгро – лидер по поставкам удобрений отечественным аграриям и поставляет удобрения в более 100 стран мира и мыслит глобально, понимая что рост должен быть устойчивым, с учётом потребностей будущих поколений. Поэтому ФосАгро традиционно уделяет приоритетное внимание устойчивому развитию, низкоуглеродной повестке и борьбе с изменениями климата. У ФосАгро разработана собственная климатическая стратегия. Её цель – сокращение валовых выбросов парниковых газов по всем трём охватам на 14 процентов к 2028 году от уровня 2018 года. С целью минимизации выбросов на производственных комплексах модернизируется производство, внедряются наилучшие доступные технологии, реализуется комплексная корпоративная программа повышения энергоэффективности. У климатической стратегии уже есть значимые результаты: к 2023 году удельная эмиссия парниковых газов первого охвата была снижена на 15%.</p>
<p>Так, объекты собственной генерации электроэнергии на химических производствах компании в значительной степени работают за счёт утилизации отходящего пара сернокислотных производств. Аналогичная по принципу действия энергогенерирующая установка запущена в 2022 году в Волхове в рамках инвестиционного проекта по строительству нового завода и уже на 84% обеспечивает потребности производства в электроэнергии.</p>
<p>Стратегия также предусматривает снижение углеродного следа второго охвата. Для этого ФосАгро сотрудничает с поставщиками «зелёной» энергии. Горно-обогатительный комплекс ФосАгро выпускает более 18% своей продукции с использованием «зелёной» электроэнергии ГЭС. Ведётся работа и по третьему охвату – с потребителями. Компания активно разрабатывает климатически оптимизированные практики и технологии для АПК. Инновационные продукты ФосАгро способствуют биологизации сельского хозяйства и повышению его устойчивости на фоне климатических угроз. Разработанный ФосАгро совместно с Тимирязевской академией агрокалькулятор для фермеров в будущем позволит рассчитывать и оптимизировать углеродный след сельхозпродукции.</p>
<p>В сотрудничестве с правительством Вологодской области и РАН ФосАгро реализует проект по созданию карбонового полигона, главные задачи которого – накопление опыта и знаний совместно с научным сообществом, изучение поглощающей способности различных сельскохозяйственных культур, молодых лиственных и хвойных лесов и сельскохозяйственных объектов. Уже проведены работы по изучению углеродного следа от применения удобрений.</p>
<p>Сфера сельского хозяйства не только полностью зависит от исправного функционирования экосистемных услуг, но и сама оказывает значительное влияние на экосистемы, а у отрасли удобрений есть уникальная возможность содействовать экологизации сельского хозяйства. Раскрытие этого потенциала неразрывно связано с восстановлением почв, сохранением биоразнообразия, высадкой лесов и использованием «умных» удобрений. Именно поэтому ФосАгро приоритетное внимание уделяет расширению портфеля продукции и разработке биологизированных удобрений и других инновационных препаратов.</p>
<p>Так, ФосАгро разрабатывает продукты с ингибиторами уреазы и нитрификации, чтобы повысить усвоение азота и избежать повышенных потерь этого ценного элемента. Кроме того, ФосАгро поставляет аграриям в более 100 странах мира экологичные удобрения, в которых отсутствуют опасные для здоровья человека и почв тяжёлые металлы, внося вклад в борьбу с деградацией почв.</p>
<p>Одних технологических инноваций для ведения устойчивого сельского хозяйства мало – важно повышать уровень знаний фермеров, рассказывать о наилучших методах внесения удобрений. Поэтому ФосАгро реализует ряд образовательных проектов для АПК в России и за рубежом. Совместно с Минсельхозом реализуется образовательная программа «От руды до еды», которая охватывает 47 аграрных вузов. В 21 из них компания открыла сеть современных образовательных центров, через 5 лет их число достигнет 55. На основе программы запущена онлайн-платформа ProАгро Лекторий, где размещено 420 лекций. Образовательная экосистема обеспечивает для студентов и аграриев бесплатный доступ к методически выверенной информации о передовых методах ведения сельского хозяйства.</p>
<p>В прошлом году на основе программы «От руды до еды» ФосАгро запустила для зарубежных аграриев онлайн-платформу ProAgro Lectorium. Она включает в себя оцифрованные лекции на русском, английском и португальском языках по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение удобрений для достижения продовольственной безопасности. ProAgro Lectorium получил статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС, а также одержал победу в международном конкурсе BRICS Solutions Awards 2024, который прошёл в рамках Делового форума БРИКС в октябре 2024 г. в г. Казань.</p>
<p>Важное место в развитии компании занимает поддержка молодых ученых по всему миру. ФосАгро уже 10 лет совместно с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) ежегодно вручает молодым учёным гранты на исследования в сферах устойчивого ведения сельского хозяйства и охраны окружающей среды в рамках программы «Зелёная химия для жизни». За 8 раундов программы в качестве получателей грантов было выбрано 55 молодых учёных из 33 стран. Ещё более 800 молодых ученых прошли обучение в рамках «Летних школ по зелёной химии» ФосАгро и ИЮПАК.</p>
<p>Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН ФосАгро обучает аграриев эффективно использовать свои земли и беречь почвы от деградации. В рамках программы «Доктора для почв» более 11,000 фермеров из 20 стран смогли получить доступ к «почвенным аптечкам» – наборам инструментов для диагностики почв в полевых условиях, которые позволяют фермерам самостоятельно оценивать состояние своих полей и определять перечень питательных веществ, которые необходимо вносить в почву для получения максимального урожая.</p>
<p>ФосАгро также выступила официальным партнёром глобальной сети почвенных лабораторий ГЛОСОЛАН, которая на сегодняшний день объединяет более 1,000 лабораторий в 160 странах мира. Лаборатории бесплатно для фермеров оценивают качество и безопасность удобрений и следят за состоянием почв.</p>
<p>На примере ФосАгро можно увидеть, как диверсификация простого производства минеральных удобрений через внедрение производственных и управленческих инноваций не только стала успешной, но и перспективной, вкладывая в обучение кадров новым специальностям и привлекая молодых ученых в компанию.</p>
<p>Приведенные примеры и результаты опросов исследования предприятий АПК по тенденциям диверсификации производства показывают, что сельскохозяйственное производство развивается в направлении улучшения состояния занятости в отрасли, подготовки кадров новых специальностей и снижения безработицы в сельской местности.</p>
<p>Кроме традиционных направлений сельскохозяйственного производства важное значение имеют и новые виды производства, которые получили развитие последнее десятилетие и способствуют созданию новых рабочих мест в сельской местности. Для примера рассмотрим развитие органического производства в России.</p>
<p>Развитие органического сельского хозяйства признано мировым трендом и одной из самых динамично развивающихся отраслей в мире. В Российской Федерации органическое сельское хозяйство развивается более 20 лет, но все хозяйства были сертифицированы по зарубежным стандартам, что сдерживало развитие производства и рост количества органических производителей. С принятием в 2020 г. в России Закона об органической продукции расширились возможности российских производителей в этой области, а также перспективы выхода нашей страны на мировой рынок экологической продукции<sup><a id="post-16891-footnote-ref-14" href="#post-16891-footnote-14">[14]</a></sup>.</p>
<p>Принятие Закона об органической продукции, организация отечественной сертификации, ведение прозрачного реестра производителей на сайте Минсельхоза РФ, поддержка со стороны органов управления в регионах и Россельхозбанка дали импульс к росту количества производителей органической продукции, расширению ассортимента продукции и увеличению экспорта продукции.</p>
<p><img width="649" height="384" class="wp-image-16899" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-7.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-7.png 649w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-7-300x178.png 300w" sizes="(max-width: 649px) 100vw, 649px" alt="word image 7 Институциональное обеспечение альтернативных видов деятельности сельского населения"></p>
<p><strong>Рисунок 3 – Динамика роста производителей органической продукции в Российской Федерации</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Площадь органических угодий Российской Федерации 615 187 тыс. гектар.</p>
<p>Доля органических земель от общей доли с/х земель – 0,3%. Количество сертифицированных производителей 220 (в реестре Минсельхоза России на ноябрь 2024 г.).</p>
<p>Формирование нормативно-правовой базы в течение долгого времени сдерживало развитие органического сельского хозяйства в России. После вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были приняты и другие основополагающие нормативно-правовые документы, позволяющие ускорить процесс сертификации органической продукции, выделение государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и способствовать процессу популяризации органической продукции.</p>
<p>С 2020 по 2023 год приняты нормативные правовые акты по наделению Минсельхоза России полномочиями: по обеспечению информационного и методологического обеспечения органического сельского хозяйства, по утверждению порядка ведения единого государственного реестра производителей органической продукции по утверждению формы и порядка использования графического изображения (знака) органической продукции единого образца. Утверждены следующие Стандарты:</p>
<p>ГОСТ Р 56104-2014. Продукты пищевые органические. Термины и определения</p>
<p>ГОСТ Р 57022-2016. Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации органического производства</p>
<p>ГОСТ 33980-2016. Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации (с Изменением №1 от 01.06.22022)</p>
<p>ГОСТ Р 59425-2021 «Продукция органическая из дикорастущего сырья. Правила сбора, заготовки, переработки, хранения, транспортирования и маркировки»</p>
<p>В 2022 году внесены изменения в законодательстве: Федеральный закон от 29.12.2022 № 630-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 1 сентября 2023г).</p>
<p>«Стратегия развития органического сельскохозяйственного производства до 2030 года» была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1788-р. Согласно Стратегии производство органической продукции для внутреннего рынка к 2030 году должно вырасти до 114,5 млрд. рублей. Объем потребления органической продукции в стране должен достичь 150 млрд. рублей. При этом Россия намерена увеличивать экспорт органического продовольствия. Приоритетными рынками названы Китай, страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья<sup><a id="post-16891-footnote-ref-15" href="#post-16891-footnote-15">[15]</a></sup>.</p>
<p>Стратегия представляет собой отраслевой документ стратегического планирования Российской Федерации в сфере производства органической продукции, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного регулирования до 2030 года, индикативные сценарии развития отрасли в зависимости от применяемых механизмов и объемов государственной поддержки и конъюнктуры рынка. Целью реализации Стратегии является опережающее развитие производства и потребления органической продукции в Российской Федерации, предполагающее темпы роста выше, чем темпы роста сельского хозяйства в целом, и основанное на принципах устойчивого развития сельских территорий и кооперации, сбалансированного развития внутреннего рынка потребления отечественных органических продуктов и их экспорта за рубеж, внедрения и использования передовых научно-технических разработок в области органического сельского хозяйства и стимулирования предпринимательства в сфере производства органической продукции.</p>
<p>Задачами реализации Стратегии являются:</p>
<ul>
<li>развитие внутреннего потребительского рынка – расширение потребления органической продукции, повышение информированности и доверия населения к органической продукции;</li>
<li>расширение экспортных направлений поставок органической продукции, выход на новые перспективные рынки;</li>
<li>развитие горизонтальных производственных связей и каналов сбыта органической продукции;</li>
<li>расширение производственной базы для производства органической продукции и развитие технологий – увеличение площади земель, на которых применяется технология органического земледелия, рост продуктивности производства.</li>
</ul>
<p>Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в ноябре 2023 года провел рабочее совещание на тему «О формировании плана мероприятий по реализации Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года», на котором была поставлена задача решения наиболее существенных проблем и потенциальных рисков развития производства органической продукции в Российской Федерации, отмеченных в Стратегии, среди которых:</p>
<p>&#8212; недостаток квалифицированных кадров и специальных знаний в области</p>
<p>эффективного ведения производства органической продукции;</p>
<p>&#8212; недостаточное развитие внутриотраслевых экономических связей (слабое развитие или отсутствие кооперации по большинству направлений органического сельского хозяйства);</p>
<p>&#8212; недостаточный опыт ведения органического сельского хозяйства у отечественных фермеров и компаний (недостаток информации об эффективных технологиях и возможностях повышения производительности труда).</p>
<p>Активное развитие органического производства стимулирует появление новых видов продуктов и формированию новых компетенций, как на поле, так и в переработке, являющимся привлекательными для сельских жителей. Особо следует отметить развитие альтернативной занятости в органических хозяйствах, такие как сельский туризм и народные промыслы, которые способствуют продвижению и популяризации органической продукции. Большую работу в этом направлении ведут следующие организации, продвигающие органическое производство:</p>
<p><em>Союз органического земледелия</em> – крупнейшее российское независимое общественное движение за органическое сельское хозяйство и биологизацию земледелия, здоровые, натуральные продукты, безопасную окружающую среду, справедливую цену для фермеров, развитие села. Миссия Союза органического земледелия – всестороннее содействие устойчивому развитию органического (экологического) сельского хозяйства, для улучшения экономического и социального положения сельских территорий. Союз органического земледелия является самой активной организацией России в области информационно-консультационного обеспечения органического производства. Союз принимает участие в формировании нормативно-правовой документации, организует и проводит международные научно-практические конференции Дни поля в регионах (в 2023 году в Приморье, в 2024 году в Воронежской области), поддерживает продвижение органической продукции на экспорт и в 2023 году организовал участие России в международных выставках органической продукции в Китае г. Шанхай и в 2024 году в г. Харбин. Сайт Союза является самой информативной платформой органического производства в стране, консультации экспертов самого разного направления оказываются очно и дистанционно. Союз продвигает органическую продукцию на своем сайте и маркетплейсах, через социальные сети. Сотрудничество с органическими фермерами из стран ЕАЭС способствует обмену опытом и организации стажировок на регулярной основе. Ежегодные публикации Перечня биологических средств защиты растений очень ценятся практиками органического производства.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-16" href="#post-16891-footnote-16">[16]</a></sup></p>
<p><em>Фонд «Органика» Россельхозбанка</em> или Фонд поддержки производителей органической продукции (далее &#8212; Фонд) создан в сентябре 2021 года по инициативе АО «Россельхозбанк». Проекты Фонда:</p>
<ul>
<li>Образование. Фонд поддерживает проекты в сфере пропаганды органической продукции в образовательных учреждениях, в частности проводит просветительский конкурс среди школьников по органике. Средства направляются на оплату факультативных занятий учителям, призы и подарки школьникам, победителям и лауреатам конкурса, а также учителям, чьи ученики стали победителями и лауреатами конкурса.</li>
<li>Сертификация. Фонд организует и проводит конкурс грантов для субъектов бизнеса, планирующих или уже ставших сертифицированными производителями органической продукции. Средства направляются на выплату грантов для осуществления (компенсации) затрат, связанных с проведением сертификации.</li>
<li>Стажировки. Фонд выступает организатором стажировок и обеспечивает участие в них производителей продукции, работающих или планирующих свою работу в сегменте производства органической продукции. Средства направляются на организацию стажировок на предприятиях-производителях органической продукции в России и за рубежом как путем прямых расходов Фонда, так и через предоставление грантов для самостоятельного посещения указанных предприятий по согласованным программам стажировок.</li>
<li>Продвижение. Фонд организует и проводит конкурс грантов для субъектов бизнеса, уже ставших сертифицированными производителями органической продукции, с целью их участия в специализированных выставках, ярмарках, B2B, B2C встречах и бизнес-миссиях.</li>
<li>Популяризация. Средства направляются на ведение социальных сетей по темам органики, работу с блогерами, подготовку материалов и видеосюжетов по темам органики. Кроме того, обеспечивается доступность информации для потребителей о производителях органической продукции путем создания цифровой среды, продвижения через печатные издания.</li>
</ul>
<p><em>Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества </em>создан в 2018 году на базе Роскачества при поддержке Минсельхоза России. Национальный центр компетенций развития органической продукции, работает по принципу «одного окна», занимаясь стандартизацией, сертификацией, созданием образовательных модулей, а также популяризацией органической продукции и мониторингом ее качества.</p>
<p>Для оказания содействия производителям по переходу на органическое производство создаются дополнительные образовательные продукты:</p>
<p>&#8212; программы повышения квалификации и переподготовки;</p>
<p>&#8212; отдельные направления подготовки специалистов (магистратура);</p>
<p>&#8212; проводятся двусторонние стажировки для обмена опытом специалистами.</p>
<p>Просвещение потребителя – одна из задач, поставленных Правительством перед Роскачеством. Оказание содействия в продвижении органической продукции, борьба с недобросовестной конкуренцией – еще одно из направлений деятельности Роскачества. Роскачество вместе с Минсельхозом России и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации является соавтором Органического атласа России — издания, которое включает в себя исчерпывающую информацию о всех сертифицированных российских производителях органики. В 2023 году Роскачество совместно с ритейлом, потребителями и уполномоченными органами Российской Федерации приступили к реализации спецпроекта «Гринвошинг», направленного на защиту интересов потребителей, добросовестных производителей органической продукции посредством исключения из продажи продукции, на которую нанесена маркировка о её органическом производстве в нарушение положений Федерального закона от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». <sup><a id="post-16891-footnote-ref-17" href="#post-16891-footnote-17">[17]</a></sup></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Информирование производителей органич. пр-ва о мерах государственной поддержки</p>
<p>Цифровизация сферы производства органической продукции</p>
<p>Формирование и наполнение региональных Интернет сайтов органического производства</p>
<p>Консультирование и обучение производителей органической продукции в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями и Союзом органического земледелия</p>
<p>Консультирование для участия в конкурсах на грант, премии и субсидии</p>
<p>Подготовка информационных материалов лучших практик органического производства</p>
<p>Организация выставочно -демонстрационных мероприятий по продвижению производства органической и экологически чистой (зеленой) продукции</p>
<p>Научное и образовательное обеспечение направления производства органической и экологически чистой (зеленой) продукции</p>
<p><strong>Рисунок 4 – Основные направления работы информационно-консультационного обеспечения органического производства</strong></p>
<p>Органическое сельское хозяйство, используя синергию развития органического производства, агротуризма и народных промыслов, может стать одной из потенциальных точек роста для сельских поселений, о чем указывается в Стратегии устойчивого развития Российской Федерации на период до 2030года.</p>
<p>Большую работу по диверсификации деятельности, появлению новых форм занятости на сельских территориях проводят отраслевые и профессиональные объединения АПК (Приложение 2). Роль отраслевых и профессиональных объединений, в том числе союзов и ассоциаций, признаётся практически во всех развитых странах мира. Во многом это связано с тем, что построение действенных механизмов взаимодействия между обществом, бизнесом и государством невозможно без создания эффективного функционирования институциональной инфраструктуры. В своей новейшей истории Россия установила курс на сокращение вмешательства государства в экономику. Прекращение избыточного государственного регулирования, в частности, предполагает передачу ряда полномочий квалифицированным профессиональным сообществам. Данная мера продиктована тем, что в ряде случаев представители отраслей знают специфику своей деятельности лучше, чем государственные служащие, осуществляющие регулирование этой деятельности. Кроме того, правила, которые устанавливают квалифицированные представители профессий и 6 отраслей, более гибки и адаптивны; их достаточно легко изменять в соответствие с потребностями участников рынка.</p>
<p>В агропромышленном комплексе России существует около 100 союзов и ассоциаций, которые созданы главным образом по отраслевому или организационному принципу и охватывают практически все сферы деятельности АПК. В числе таких организаций: Мясной союз России, Российский Зерновой Союз, Российский союз пекарей, Российский союз 8 предприятий Молочной отрасли, Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), Российский союз производителей соков, Союз производителей пищевых ингредиентов, Союз виноградарей и виноделов России и др. Несмотря на специфичность действующих в различных странах объединений (союзов и ассоциаций), можно выделить основные направления их деятельности, которые сконцентрированы на: • защите интересов своих членов в законодательных и исполнительных органах власти, т.е. лоббировании. Это направление сводится к участию в рабочих группах органов исполнительной и законодательной власти, деятельность которых связана с регулированием отрасли (подотрасли), а также к согласованию вновь разрабатываемых законопроектов; • развитии отраслевых рынков, в т.ч. создании необходимой специфической рыночной инфраструктуры, характерной для данной отрасли. К данному направлению относится, например, создание сертификационных центров на базе союзов и ассоциаций;</p>
<p>• создании площадок обмена опытом между членами ассоциаций и союзов, т.е. на проведении выставок, конференций, семинаров, а также на создании внутри союзов и ассоциаций рабочих групп по разработке технических стандартов качества, проведению НИОКР;</p>
<p>• содействии формированию резерва квалифицированных кадров и своевременному пополнению отрасли новыми кадрами. В этой связи многие отраслевые объединения участвуют в разработке образовательных стандартов и требований к учебным заведениям. Включение отраслевых объединений в треугольник отношений государство – бизнес – потребители позволяет отчасти сгладить существующие противоречия, наладить систему обратной связи, способствует наиболее эффективному взаимодействию участников.</p>
<p>союзы и ассоциации в АПК сегодня в России играют важнейшую роль в консолидации всех участников отраслевых рынков с целью создания предпосылок для устойчивого развития системы взаимодействия бизнеса и власти. В агропромышленном комплексе России функционируют около 78 союзов и ассоциаций, которые созданы главным образом по отраслевому или организационному принципу. Деятельность таких организаций охватывает практически все отраслях агропромышленного комплекса. 40 Зерновой сегмент агропродовольственного рынка и продуктов переработки представлен деятельностью 8 союзов (ассоциаций) – Российский зерновой союз, Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (85% производства муки), Рисовая ассоциация (50% производства риса, более 80% переработки и фасовки риса), Российский соевый союз (75% переработки сои), Российский союз пекарей (80% производства хлебобулочных изделий) и другими. В сфере мясного производства функционируют союзы (ассоциации), объединяющие производителей по сферам деятельности. Например, Росптицесоюз, охватывающий 75% производства мяса птицы и 67% производства яиц. В сфере производства свинины действует Союз «Россвинопром», который является единственным в своей сфере деятельности и охватывает 63% производства свинины в России. Функционирующие на рынке Мясной союз (30% переработки мяса), Национальная ассоциация поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов (50% импорта мяса) и Ассоциация операторов российского рынка мяса птицы (80% импорта и оптовой торговли мяса птицы) являются авторитетными в сфере своей деятельности. В сфере животноводства функционирует крупная организация – Союз животноводов России, в состав которого входят более 100 производителей животноводческой продукции. Члены союза производят 67% шерсти овец, 41% мяса, 16 % молока. Отрасль молочного производства представлена деятельностью Российского союза предприятий молочной отрасли, который охватывает 58% рынка молочной продукции. Указанный союз является авторитетным и единственным в сфере своей деятельности. Также на российском рынке функционируют такие союзы как Российский союз пчеловодов (85% производства меда) и Российский пушномеховой союз (59% производства шкурок). Сахарная отрасль представлена деятельностью Союза сахоропроизводителей России, занимающим значимое положение в функционировании отрасли. Участниками союза производится 90% сахара в России. Широко представлены в лице союзов (ассоциаций) производители сельскохозяйственной техники. Члены Союза производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК (Союзагромаш) производят 80,4% отечественной сельскохозяйственной техники. Наряду с широким представительством в разных отраслях АПК, деятельность сельскохозяйственных объединений имеет особенность географического распределения. Кроме общероссийских объединений (Мясной союз России, Российский Зерновой Союз, Российский союз пекарей и др.) в аграрном секторе существует также региональный уровень некоммерческих организаций в форме союзов и ассоциаций, деятельность которых можно охарактеризовать следующим образом:</p>
<p>• в регионах, где сельское хозяйство занимает весомую долю в общем объеме валового регионального продукта, и которые исторически относились к территориям развитого сельского хозяйства (Краснодарский край, Алтайский край и др.), присутствуют союзы и ассоциации, объединяющие членов по конкретным видам продукции;</p>
<p>• часть регионов (Калужская обл., Тверская обл., Нижегородская обл., Тюменская обл. и др.) характеризуется деятельностью отраслевых союзов и ассоциаций, объединяющих своих членов по общим принципам. Т.е. такие союзы и ассоциации представляют интересы широкого круга подотраслей АПК;</p>
<p>• для регулирования рынка важнейших видов продукции сельского хозяйства в продовольственной безопасности страны создаются отраслевые союзы: зерновые союзы действуют в 7 регионах, мясные – в 10 регионах, молочные – в 9 регионах. Кроме того, производителей такой продукции объединяют союзы и ассоциации федерального значения, в частности Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), Молочный союз России и др., располагающие региональными представительствами. Наиболее активную деятельность в регионах ведут крупные союзы и ассоциации путем создания своих филиалов и представительств. Так, Росптицесоюз имеет филиалы в Ленинградской, Белгородской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Кировской, Амурской, Иркутской, Калиниградской, Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Российский Национальный Союз Пчеловодов также имеет региональную сеть. На текущий момент Союз объединяет 65 региональных отделений, в состав которых входит около 400 тыс. пчеловодов и работников пчеловодства – преимущественно частные товаропроизводители. Российский союз предприятий молочной отрасли (РСПМО) объединяет около 80 предприятий и научно-исследовательских учреждений в Воронежской, Свердловской, Нижегородской, Калужской, Орловской, Тверской областях, Краснодарском Крае, Алтайской Крае, и других регитонах. Российский земельный союз объединяет региональные 44 отделения почти в 70 регионах России. Члены АККОР представлены практически во всех регионах. Важной тенденцией в развитии отраслевых объединений становится смещения активности с федерального на региональный уровень. Показательным примером, в этом смысле, является Российский Зерновой Союз (РЗС), который ставит своей задачей создание региональных зерновых союзов, способных объединить зернопроизводителей в различных субъектах Российской Федерации.</p>
<p>Таким образом, крайне важно, чтобы активная роль в агропромышленной сфере принадлежала некоммерческим объединениям предпринимателей (союзам, ассоциациям), обладающим широким спектром организационных и функциональных возможностей, авторитетом в отраслевом секторе. Такие объединения способны и должны влияние на государственную аграрную политику в области диверсификации производства и развития альтернативной занятости на сельских территориях.</p>
<h2><strong>3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ</strong></h2>
<p>В 2024 году четверть населения России живет в сельской местности в 13992 сельских поселениях. Численность населения сельского поселения варьируется от нескольких десятков человек до 15-20 тыс. жителей. <sup><a id="post-16891-footnote-ref-18" href="#post-16891-footnote-18">[18]</a></sup> По данным общероссийского информационного ресурса, за последние 30 лет с карты России исчезли 37000 сельских поселений и это огромный урон стране, так как с разрушением села теряется духовная основа России. Сельская местность России обладает мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.</p>
<p>Техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства, внедрение в АПК инновационных элементов хозяйствования существенно снижает потребность в рабочих местах, повышает и так высокий уровень безработицы в сельской местности. Также нужно учитывать и то, что после многих лет практически полного государственного управления сельскими территориями и сельским хозяйством, жителям села трудно переходить на самоуправление и принятие самостоятельных решений, нести ответственность за жизнеобеспечение себя и своего поселения. Происходящие изменения в жизни села выявляют отчасти вынужденные, отчасти скрытые предпринимательские инициативы селян. Наряду с развитием традиционных направлений сельскохозяйственного предпринимательства (фермерских и личных подсобных хозяйств, различных видов ремесел и народного творчества) часть жителей села начала заниматься новым для себя делом – предоставлением услуг сельского туризма.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-19" href="#post-16891-footnote-19">[19]</a></sup></p>
<p>Исследование тенденций диверсификации сельской экономики и опросы более 250 респондентов показали, что наибольшее развитие альтернативной занятости проявилось в туризме, который обладает мультипликативным эффектом и синергией развития не только туристической деятельности, но и органического производства, народных промыслов, разнообразных услуг, торговли и др.</p>
<p>В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035г. дается следующая трактовка термина: «сельский туризм – вид туризма, который предполагает временное размещение туристов в сельской местности с целью отдыха и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения туристом материальной выгоды». <sup><a id="post-16891-footnote-ref-20" href="#post-16891-footnote-20">[20]</a></sup></p>
<p>Сельский туризм начал активно развиваться больше двадцати лет назад в сельских поселениях, как инициатива фермеров и активных сельских жителей. Принимая городских жителей у себя в хозяйстве, сначала просто на ночлег в выходные дни, а позже, предоставляя услуги по питанию, организации досуга (рыбалки, сбору грибов и т.п.), изготовлению и продажам различных поделок, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств стали привлекать и давать возможность заработать и других селян, особенно тех, кто занимались народными промыслами, приготовлением особо качественных продуктов питания и т.п. Для удовлетворения потребностей туриста формируется широкий спектр услуг, включая базовые (транспорт, размещение, питание), специальные, направленные на удовлетворение потребности, истекающей из специфики цели поездки (посещение фермы и сыроварни) и дополнительные (народные промыслы, событийные мероприятия, сбор выращенного урожая и дикоросов). Сельский туризм выполняет важные социально-экономические функции: создание привлекательных рабочих мест, в том числе для сельской молодежи и женщин; обустройство сельских территорий; комплексное использование природных и культурных потенциалов сельских территорий. Развитие сельского туризма напрямую содействует повышению привлекательности проживания в сельской местности. Создается мультипликационный эффект, когда в результате вовлечения в процесс многих жителей села доход, получаемый поселением, превышает сумму денег израсходованный туристом в гостевом доме в разы, если учитывать оплату всех услуг и продуктов, полученных туристом в сельском поселении, а средства, вложенные в туристическую деятельность, дают не только прямой доход, но и опосредованно влияют на отраслевую и территориальную структуру сельских территорий.</p>
<p>Возможность объединить усилия для развития сельского туризма может дать начало неформальной кооперации и в последующем, формированию туристических кластеров, которые смогут не только предоставлять ночлег и питание, но и предоставлять целый спектр услуг по организации досуга и предоставлению разнообразных натуральных и вкусных фермерских продуктов (что в свою очередь способствует развитию органического производства), участию в событийных мероприятиях и народных праздниках (восстановление традиционных обрядов, сохранение развитие народного творчества). Посещение мастер-классов на сыроварне или пасеке усиливают эффект агротуризма для воспитания у молодежи уважения к сельскохозяйственному труду.</p>
<p>Развитие сельских сообществ через туризм поддерживает инициатива ЮНВТО «Лучшие туристические деревни», запущенная в 2021 году и которая является частью программы ЮНВТО «Туризм для развития сельских районов». Программа направлена ​​на содействие развитию и инклюзивности в сельских районах, борьбу с депопуляцией, продвижение инноваций и интеграцию цепочек создания стоимости через туризм, а также поощрение устойчивых практик. Эта инициатива признает деревни, которые использовали туризм в качестве катализатора своего развития и благополучия. Отмечено, что туризм может стать мощной силой для инклюзивности, расширения прав, возможностей сельских сообществ и распределения выгод между регионами.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-21" href="#post-16891-footnote-21">[21]</a></sup></p>
<p>Таким образом, сельский туризм становится инициативой, способствующей привлечению активных и желающих повысить свои доходы сельских жителей в туризм, который способствует сохранению самобытности сельских поселений, диверсификации сельской экономики и в целом экономики страны.</p>
<p>По данным исследований Агентства развития сельских инициатив, в 2019 г. доля сельского туризма в общем объеме туристических услуг РФ оценивалась в 2% и остается такой же, потому что за этот период развитие других форм туризма также выросло.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-22" href="#post-16891-footnote-22">[22]</a></sup></p>
<p>Сельский туризм в России имеет богатый потенциал для развития:</p>
<ol>
<li>Этническое и природное разнообразие страны</li>
<li>Привлекательный историко-культурный потенциал регионов</li>
<li>Большие сельские территории с уникальными природно-климатическими условиями</li>
<li>Благополучное экологическое состояние большинства сельских поселений</li>
<li>Сохранность традиционной культуры этносов в ряде регионов</li>
<li>Выраженная потребность россиян обратиться к своим национальным корням.</li>
</ol>
<p>Сельский туризм начал развиваться в регионах России в 90-х годов и во многих регионах туристический потенциал используется и стал настоящим двигателем предпринимательской и социальной активности сельского населения.</p>
<p>Большое значение имеет принятие Федерального закона от 14.10.2024 № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3-1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Закон изменяет понятие «сельский туризм»:</p>
<p>«сельский туризм – туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни и обычаям народов Российской Федерации, ознакомления с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, связанными с сельским хозяйством, а также ознакомления с сельскохозяйственным производством и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью использования услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг»</p>
<p>Ранее деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма могла осуществляться только сельскохозяйственными товаропроизводителями.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-23" href="#post-16891-footnote-23">[23]</a></sup></p>
<p><strong>Рисунок 5 – Доля сельского туризма среди других форм туризма России</strong></p>
<p>Процесс эффективного развития сельского туризма начинался с местной инициативы принятия туристов у себя на ночлег, предоставление своего дома для проведения народных праздников или анимации детей в сельском поселении. Со временем, местное сообщество поддерживало инициативу и на основе анализа своих ресурсов планировало и реализовало свою деятельность по организации и развитию сельского туризма. Проведение образовательных мероприятий (курсы повышения квалификации, обучающие семинары, мастер-классы, тренинги) для владельцев сельских гостевых домов, представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сельских жителей, занятых в организации и предоставлении туристских услуг в сельской местности позволили начинать и развивать новый вид предпринимательства грамотно, снизить риск и повысить доход от туризма. Это было особенно важно для следующих этапов развития сельского туризма, таких как привлечение ресурсов, рекламы и эффективного использования местных ресурсов.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-24" href="#post-16891-footnote-24">[24]</a></sup></p>
<p>Требования к средствам размещения, используемым для осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в сельской местности, устанавливаются Министерством экономического развития России. Они включают в себя информацию о том, чем и как оснащается сельское средство размещения, что должны иметь санитарные объекты общего пользования, какая должна быть площадь помещения, предназначенного для размещения туристов, какая должна быть вывеска и др. Требования вступили в силу с 1 марта 2023 г.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-25" href="#post-16891-footnote-25">[25]</a></sup></p>
<p>Сельский туризм включает в себя все виды рекреационной деятельности в сельской местности. Обязательным условием для этого вида туризма является проживание туристов в сельских домах, усадьбах. Сеть гостевых домов развита в Алтайском и Краснодарском краях, на Байкале, в Карелии, Якутии, Калининградской, Московской и Ленинградской областях и других регионах. Постепенно в сельском туризме определились несколько направлений: экологический, гастрономический, культурно-этнографический, образовательный, оздоровительный и др. Основные цели сельского туризма – обеспечение работой и получение дополнительных доходов для сельских жителей, а для горожан – отдых, оздоровление, возможность ознакомления с природным потенциалом, национальными и культурными традициями сельских территорий. Объектом сельского туризма, как правило, является усадьба – дом в сельской местности. Аграрный туризм является разновидностью сельского туризма и включает в себя отдых в сельской местности и участие в сельхозработах усадьбы. Считаясь своего рода агротуристическим хозяйством, агроусадьба представляет собой мини-гостиницу. Например, в Северной Карелии, где много лесных озер, распространен отдых по типу «деревенский туризм» в небольших коттеджах на одну семью (от двух до восьми человек). Домики оборудованы всем необходимым. Обычно они состоят из гостиной и нескольких спален. В коттеджах имеются горячее и холодное водоснабжение, небольшая кухня, оснащенная электроплиткой, холодильником, микроволновой печью, кофеваркой. Большинство коттеджей имеют камины, сауны. Туристам предоставляются напрокат лодки, рыболовные снасти, лыжное снаряжение. Все это позволяет отдыхать в достаточно комфортных условиях, довольно уединенно и при этом активно. <sup><a id="post-16891-footnote-ref-26" href="#post-16891-footnote-26">[26]</a></sup> Отсутствие специальных благоустроенных домов для приема туристов в сельских поселениях было компенсировано развитием разных форм глэмпинга и принятием Государственной Думой в 2024 году закона, который разрешает фермерам строить гостевые жилые дома на землях сельхозназначения.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-27" href="#post-16891-footnote-27">[27]</a></sup></p>
<p>Агентство развития сельских инициатив провело исследование потребителей услуг сельского туризма в России, которое показало следующее:</p>
<p>1. Сельский туризм пока еще недостаточно широко распространен в нашей стране: только треть россиян (36%) выразили желание отпра­виться в туристическую поездку в сельскую местность России. Потен­циальная аудитория сельского туризма – это прежде всего молодежь (до 25 лет) и люди среднего возраста (35-44 года). Также достаточно высоко сельский туризм востребован у россиян с детьми.</p>
<p>2. Многие потенциальные туристы в сельскую местность в России любят путешествовать, предпочита­ют активный отдых, пешеходные экскурсии, автомобильные поездки на отдых, достаточно мобильны и легки на подъем (причем независи­мо от возраста).</p>
<p>3. В пользу развития сельского туризма работает общий тренд на увеличение доли самостоятельных путешествий среди россиян (без посредничества туроператоров). Массовые опросы показывают, что достаточно большое число россиян готовы брать организацию своих путешествий (любых, не только в сельскую местность) на себя – согласно данным всероссийских опросов, 43% россиян готовы само­стоятельно искать и бронировать жилье, 44% готовы самостоятельно искать и покупать билеты).</p>
<p>4. Как показали фокус-группы, для ряда потенциальных туристов в сельскую местность в России характерен спонтанный выбор направле­ния путешествия.</p>
<p>5. Наиболее популярные причины, побуж­дающие людей выбирать сельский туризм, – возможность побыть в тишине и уединении, вдали от городской суеты (так считают 45% россиян из числа тех, кто хотел бы отправиться с тур в сельскую местность), а также заняться тихими, спокойными активностями на природе (прогулки, рыбалка, сбор ягод, грибов) (42%). Также для потенциальных туристов важна размеренность и неторопливость во время таких путешествий – регулярные переезды с места на место во время сельских туров выбирают только 7% опрошенных.</p>
<p>6. Для некоторых потенциальных туристов, выбирающих сельские пу­тешествия, важна возможность сменить климатическую зону, выбраться в другой регион, особенно это характерно для жителей мегаполисов, желающих уехать подальше из городов (по данным фо­кус-групп). Это определенно создает потенциал для формирования туристических предложений в сельскую местность через продви­жение уникальной региональной специфики, что может обеспечить привлекательность совершенно разнообразных сельских локаций для туристов из других регионов, активизируя внутренние турпото­ки в стране. Фактически это обеспечивает возможности для любого региона стать привлекательным туристическим направлением.</p>
<p>7. Потенциальных туристов в сельскую местность привлекает совмещение разных мотивов отдыха в сельском туризме, т.е. этот вид отдыха востребован благодаря возможности разнообразного отдыха, позволяющего сочетать разные виды активности (рекреацион­ная, познавательная, культурная, спортивная, гастрономическая и т.п. составляющие отдыха).</p>
<p>8. Большинство желающих поехать в сельскую местность (63%) пред­почитают формат длительных поездок – на неделю и более. Треть потенциальных сельских туристов (34%) хотели бы отправиться в пу­тешествие на выходные.</p>
<p>9. Потенциальные пользователи сельского туризма предпочитают достаточно бюджетные варианты проживания в сельских турах – базы отдыха (44%), сельские дома без хозяев (33%), а также разместиться у друзей, знакомых, родственников (28%) или в палатке, кемпинге (25%).</p>
<p>10. Наиболее распространенным источником информации о будущем путешествии для потенциальной аудитории сельского туризма яв­ляется «сарафанное радио» (отзывы знакомых и друзей, 55%), а так­же интернет-источники &#8212; отзывы других туристов в интернете (33%), туристические сайты (29%). Исследование показало, что в интернете не хватает полной и проверенной информации о сельских турах, поэтому для потенциальных туристов важно использовать источники информации, пользующиеся их доверием.</p>
<p>11. Наиболее важными факторами при выборе конкретного сельско­го тура для респондентов являются условия проживания, стоимость и безопасность поездки (45%, 44%, 41% соответственно). Также туристы обращают внимание на транспортную доступность места назначения (34%). Остальные обстоятельства играют существенно меньшую роль.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-28" href="#post-16891-footnote-28">[28]</a></sup></p>
<p>Сельский туризм совсем недавно получил определенное правовое оформление и государственное признание как объект продвижения в отраслевой структуре страны. Туристическая деятельность активизирует деятельность сельского сообщества, способствует пропаганде национальных культурных традиций, диверсифицирует сельскую экономику, формирует спрос на рекреационные услуги. Новые источники дохода для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет и повышение занятости и доходов сельского населения повышает устойчивость сельской экономики и дает импульс для развития других отраслей экономики: транспорта, строительства, торговли и др.</p>
<p><strong>Рисунок 6 – Синергия развития сельского сообщества, производства и туризма.</strong></p>
<p>Исследование становления и развития сельского и агротуризма в России показало, что существует синергия развития сельского сообщества, сельского производства и сельского туризма. Сельское сообщество становится более активным и мотивированным в развитии сельского поселения, заинтересованно в поддержке диверсификации продукции фермеров и личных подсобных хозяйств, участию в инициативах туристической деятельности (производство сувениров, развитие народных промыслов и событийные мероприятия и др.). Сельское производство ориентируется на спрос туристов и расширяет ассортимент своей продукции, креативно подходит к упаковке продукции и в кооперации с местными промыслами предлагает сыры в упаковке из бересты, соломы, мед в глиняной посуде, саше в вышитых тканевых мешочках и др. Гостевые дома в селе или фермерских усадьбах привлекают сельских жителей в проведении событийных мероприятий и гастрономических праздников, народные промыслы в проведении мастер-классов с последующей продажей готовой продукции и являются площадкой для прямых продаж сельской продукции местных товаропроизводителей.</p>
<p>В настоящее время, развитие сельского и агротуризма поддерживается государственными программами, различными фондами и консультационными организациями (таблица 1)</p>
<p><strong>Таблица 1 – Источники поддержки развития сельского туризма федерального уровня</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Программы, проекты</td>
<td>Направления поддержки</td>
<td>Сроки (годы)</td>
<td>Организации, реализующие поддержку</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Национальный проект &#171;Туризм и индустрия гостеприимства&#187;</p>
<p>Министерства экономического развития РФ.</td>
<td>Развитие туристически привлекательных деревень и сельских поселений;</p>
<p>Проведение стимулирующих туристические потоки ежегодных событийных мероприятий федерального и регионального масштаба;</p>
<p>Создание и развитие национальных брендовых туристических маршрутов.</td>
<td>01.01.2021 -31.12.2024</td>
<td>Региональные Агентства по туризму</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Федеральный проект «Развитие сельского туризма»</p>
<p>Министерства сельского хозяйства РФ.</td>
<td>Развитие туризма в малых формах хозяйствования АПК (агротуризм).</td>
<td>2022-2025</td>
<td>Региональные органы управления АПК</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Национальный проект «Культура» Министерства культуры РФ</td>
<td>Создание сельских музеев;</p>
<p>Создание (реконструирование) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений;</p>
<p>Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской</p>
<p>Федерации.</td>
<td>2019- 2024</td>
<td>Региональные и муниципальные органы управления культуры</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Фонд Президентских грантов</td>
<td>Реализация социально значимых проектов</p>
<p>некоммерческих неправительственных организаций</td>
<td>2017-2024</td>
<td>Фонд Президентских грантов</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Россельхозбанк</p>
<p>Платформа «Свое. За городом»</td>
<td>Платформа путешествий в сельские поселения и фермы;</p>
<p>Консультационная поддержка оформления турпродукта</td>
<td>2022-2024</td>
<td>Интернет &#8212; платформа</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»</td>
<td>Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;</p>
<p>Формирование положительного образа предпринимателя.</p>
<p>Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса;</p>
<p>-информационно-консультационное обеспечение.</td>
<td>2018 -2024</td>
<td>Региональные и муниципальные бизнес-центры</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В регионах есть свои меры поддержки проектов в сфере сельского и агротуризма: гранты на поддержку проектов, направленных на развитие объектов туристской инфраструктуры и турпродуктов; субсидии на компенсацию затрат, понесенных в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры; субсидии на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам и субсидии на компенсацию затрат по участию в туристических выставках. Существуют и нефинансовые меры поддержки: подбор земельных участков для реализации проекта или расширения объекта; образовательные и акселерационные программы по проработке проектов и их подготовке к привлечению господдержки; услуги по разработке бизнес-планов и финансовых моделей (это тоже делают центры «Мой бизнес»); услуги по продвижению услуг и продуктов; сопровождение проектов сельского туризма; услуги региональных центров компетенций в сфере сельского хозяйства. Многие регионы привлекают финансовые ресурсы местных предпринимателей и НКО, потому что привлечение финансовых средств в проект сельского туризма – один из факторов его успеха как бизнес-проекта. Чтобы экономически правильно запустить проект сельского туризма необходимо привлечь финансовые ресурсы (гранты, микрозаймы, инвестиции, кредитные ресурсы), а также получить информационную и консультационную помощь по структурированию финансирования проекта, потому что иногда проект может соединять в себе несколько источников финансирования.</p>
<p>Министерство сельского хозяйства Российской Федерации запустило в 2022 году систему финансовой поддержки агропредприятий, занимающихся туризмом. Грант могут получить только агропроизводители. Они должны быть зарегистрированы и вести деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта РФ. У этого гранта есть ряд особенностей. В частности, при подаче заявки у проекта уже должен быть бизнес-план и собственные средства. Многие фермеры не производят достаточно продукции для организации ее переработки или упаковки и продажи в супермаркеты, поэтому прямые продажи продукции на ферме являются хорошим решением для их устойчивого развития. Спрос туристов на натуральные продукты стимулирует диверсификацию продукции фермеров. Например, пчеловоды начинают производить не только мед, но и пыльцу, прополис, свечи и сувениры из воска, мыло и саше с продуктами пчеловодства. Фермеры, которые имеют ягодники клубники расширяют ассортимент продукции и выращивают черную и красную смородину, голубику и малину. Молочные фермы производят сыры и новые продукты, например – угурт. Диверсификация продукции создает новые рабочие места и повышает доходы фермеров. Цель гранта «Агротуризм» – увеличение доходов сельхозтоваропроизводителей от продажи производимой ими сельскохозяйственной продукции туристам. Сумма гранта: 3 млн. руб (10% собственных средств, 90% – средства гранта); 5 млн. руб (15% собственных средств, 85% – средства гранта); 8 млн.руб (20% собственных средств, 80% – средства гранта); 10 млн. руб (25% собственных средств, 75% – средства гранта). Срок окупаемости проекта агротуризма не должен превышать 5 лет.</p>
<p>Для получения высокой экспертной оценки на конкурсе необходимо следующее:</p>
<p>1. Проект должен быть интересным, а объект сельского туризма – эффектным.</p>
<p>2. На объект после первого посещения хотелось бы вернуться вновь.</p>
<p>3. Объект должен быть включен в туристические маршруты, т.е. проект развития сельского туризма включает в себя комплексные программы и мероприятия. Туристический маршрут предлагает максимум впечатлений туристам и отвечает требованием комплексного развития сельских территорий.</p>
<p>4. Пакетный турпродукт всегда более предпочтителен.</p>
<p>5. Организация питания и размещение гостей во время реализации турпродукта должны быть предусмотрены.</p>
<p>6. Туристический продукт должен быть доступен для разных категорий граждан по возрасту, мобильности, бюджетным предпочтениям.</p>
<p>7. В проекте должна быть историческая, культурная составляющая или легенда.</p>
<p>8. При отсутствии исторической или культурной подоплеки туристического продукта необходимо предложить легенду или притчу данного проекта, что будет точкой притяжения потенциальных туристов.</p>
<p>9. Участник проекта «Вкусы России» и иных конкурсов получает дополнительные баллы при оценке проекта сельского туризма.</p>
<p>10. Проект должен быть приобщен к национальной культуре, иметь этническую направленность.</p>
<p>11. Проект должен нести гастрономическую ценность.</p>
<p>12. Проект должен воспитывать расположенность к родителям с детьми, инвалидам и малоподвижным гражданам. В рамках проекта должны быть предусмотрены меры безопасности. <sup><a id="post-16891-footnote-ref-29" href="#post-16891-footnote-29">[29]</a></sup></p>
<p>Еще один ресурс – инструменты поддержки в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Этот проект реализуется по линии Минэкономразвития РФ. Через региональные центры «Мой бизнес» гранты выделяются молодым предпринимателям. По такой программе можно получить грант 100–500 тыс. рублей на создание и развитие объекта сельского туризма. При этом нужно обеспечить 25% софинансирования (можно в форме микрозайма от «Мой бизнес»).</p>
<p>Развитие производства органической продукции в стране предполагает, что производство органической продукции для внутреннего рынка в 2030 году должно быть более 100 млрд. рублей, должен возрасти объем потребления органической продукции и ее экспорт.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-30" href="#post-16891-footnote-30">[30]</a></sup> Сельский и агротуризм являются драйвером популяризации потребления органической продукции в России.</p>
<p><img width="726" height="646" class="wp-image-16900" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-8.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-8.png 726w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2025/01/word-image-8-300x267.png 300w" sizes="(max-width: 726px) 100vw, 726px" alt="word image 8 Институциональное обеспечение альтернативных видов деятельности сельского населения"></p>
<p><strong>Рисунок 7 – Синергия органического производства, агротуризма, промыслов и услуг</strong></p>
<p>Относительно новое направление сельского предпринимательства нуждается в систематическом научном, методическом, консультационном и образовательном сопровождении. В решении проблем обеспечения и сопровождении развития сельского туризма, существенную роль играют структуры системы сельскохозяйственного консультирования.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-31" href="#post-16891-footnote-31">[31]</a></sup> Консультационные центры (Приложение 1) оказывают информационные, методическое, консультационные и частично образовательные услуги по направлениям:</p>
<ul>
<li>пропаганда и организация сельского туризма;</li>
<li>работа с сельскими женщинами и молодежью села по направлению их вовлечения в развитие сельского туризма;</li>
<li>диверсификация деятельности сельских жителей (народные промыслы и ремесла, сбор и заготовка дикоросов и лекарственных растений, изготовление мебели и домашней глиняной и деревянной посуды, сувениров, частных детсадов и т.д.);</li>
<li>обустройство сельских поселений (озеленение, ландшафтный дизайн, благоустройство);</li>
<li>организация культурного досуга, восстановление истории сел и их жителей, создание музеев крестьянского быта;</li>
<li>организация потребительских кооперативов в ЖКХ и сбыте продукции несельскохозяйственного сектора;</li>
<li>экология сельской местности и производство органической и экологически чистой (улучшенной) продукции.</li>
</ul>
<p>При разработке региональной марки возникает возможность для сотрудничества нескольких сельских администраций, муниципального округа или их частей или области в целом, особенно если территория обладает уникальным природно-климатическим, культурно – историческим потенциалом или известна как место происхождения качественных товаров и услуг.<sup><a id="post-16891-footnote-ref-32" href="#post-16891-footnote-32">[32]</a></sup> Региональный аспект должен использоваться консультантами на этапах планирования и реализации проектов развития сельского туризма (в маркировке и форме туристических продуктов; повышению качества и ассортимента турпакетов; продвижению сельского туризма (агротуризма) на внутренние и внешние рынки и др.). Консультационные центры могут активизировать развитие туризма в сельских поселениях региона через:</p>
<ol>
<li>Определение проблем конкретных сельских поселений, в том числе молодежи, женщин предпринимателей или самозанятых женщин;</li>
<li>Выявление проблем, общих для всех жителей сельских поселений</li>
<li>Выбор и организацию целевых групп сельских предпринимателей или самозанятых жителей проявивших инициативу участия в организации объекта сельском туризме;</li>
<li>Выбор оптимальных форм и методов для достижения цели;</li>
<li>Разработку конкретного плана действий и обсуждение плана с жителями поселения;</li>
<li>Реализацию и мониторинг плана действий сельского поселения;</li>
<li>Формирование платформы для обмена знаниями о передовом опыте, возможностях развития и проблемы в сельской местности для развития туризма;</li>
<li>Содействие координации инициатив по развитию сельского туризма среди соответствующих заинтересованных сторон.</li>
</ol>
<p>Финансовая и нефинансовая поддержка развития сельского и агротуризма в РФ со стороны государственных и общественных организаций показывает их важность для развития сельских поселений страны. Сельский и агротуризм, наряду с традиционными видами сельскохозяйственного предпринимательства, становится важным направлением диверсификации аграрной экономики, способствует развитию сельских территорий, повышению благосостояния сельских жителей, развитию различных видов ремесел и народного творчества сохранения самобытности народа. В 2024 тренд на рост внутреннего туризма только укрепляется, россияне продолжают ездить по стране и исследовать просторы своей Родины, в летние месяцы рост спроса на отдых в сельской местности составляет до 20%.</p>
<p>Сельский и агротуризм динамично развиваются и уже наблюдаются положительные результаты: сохраняются и восстанавливаются малые населенные пункты, улучшаются условия жизни сельского населения, сохраняются традиции, народные обычаи и обряды, возрождаются традиционные ценности и образ жизни. Особенно пользуются вниманием туристов объекты сельского туризма разных этносов страны, с их аутентичной гастрономией, традициями и интересными национальными праздниками и событийными мероприятиями.</p>
<p>Для более активного продвижения сельского туризма предлагается расширить меры государственной поддержки организаторов сельского туризма, предоставить налоговые и иные льготные условия небольшим перспективным организациям в данной сфере. Актуально создание интернет сайта объектов сельского туризма по России (сейчас есть только отдельные сайты регионов) с отзывами туристов о своих поездках, и продвижение туров сельского и агротуризма через программы долголетия. Важно развивать производство сувенирной продукции местных промыслов с тематической символикой и производство местной органической продукции в оригинальной упаковке и др.</p>
<p>Сельский и агротуризм являются одними из новых направлений туризма и оказывают большую поддержку развитию отдаленных сельских регионов. В отчете ЮНВТО за 2023 год отмечено, что объем рынка сельского и агротуризма оценивается примерно в 91,5 мрлд.долл. США, прогнозируется что мировой спрос вырастет в среднем на 5,8% в период с 2023 по 2033 год. <sup><a id="post-16891-footnote-ref-33" href="#post-16891-footnote-33">[33]</a></sup></p>
<p><a id="post-16891-__DdeLink__50496_3826277793"></a> Потенциал сельских территорий и синергия развития сельского сообщества, аграрного производства и туризма являются хорошей основой диверсификации деятельности в сельских поселениях, сохранения и повышения качества жизни сельского населения России, привлечения российских и зарубежных туристов.</p>
<p>Активную образовательную и консультационную работу ведет Национальная Ассоциация организаций по развитию сельского и экотуризма. В настоящее время организация объединяет профессионалов с многолетним опытом работы в сфере развития туризма на сельских территориях &#8212; от Приморья до Калининградской области. Членами Ассоциации являются 29 как физических, так и юридических лиц. Постоянное взаимодействие осуществляется с более чем 70 субъектами РФ. Основные партнеры на федеральном уровне – Минэкономразвития России и Минсельхоз России.</p>
<p>В течение нескольких последних лет Национальная Ассоциация принимает активное участие в работе по совершенствованию законодательства для деятельности сельского и экологического туризма, а также формировании соответствующей нормативной базы.</p>
<p>С 2020 года Ассоциация реализует проект ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА. На регулярной основе специалисты Национальной Ассоциации участвуют в различных обучающих курсах. В 2021-2024 гг. в партнерстве с рядом ВУЗов были разработаны и реализованы различные программы повышения квалификации. В частности в таких регионах: ФГБОУ КИПКА (Калининградская область), ФГБОУ «РИАМА» (Московская область), ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, ФГБОУ ИППКРАПК Республики Коми (г.Сыктывкар), ФГБОУ НИППКРКС АПК (г. В.Новгород).</p>
<p>В 2023 года члены Ассоциации приняли участие в разработке и реализации программы профессиональной переподготовки «Формирование конкурентоспособных бизнес-проектов сельского туризма» (на базе Российского Государственного Университета Туризма и Сервиса, Московская область).</p>
<p>Также при участии специалистов Национальной Ассоциации формировались следующие учебные программы, реализуемые в настоящее время Российской Международной Академией Туризма в дистанционном формате: Программа повышения квалификации «Эффективный менеджмент в сельском туризме» и Программа повышения квалификации «Организация предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма» (обе объемом – 72 часа).</p>
<p>С 2022 года в практику деятельности Национальной Ассоциации включены учебные туры (бизнес-миссии), реализуемые в различных регионах страны. Участие в них принимают как действующие специалисты сельского туризма, так и люди, планирующие заниматься такой деятельностью, а также преподаватели ВУЗов, сотрудники муниципальных и региональных органов власти и управления. Всего проведено 6 таких поездок – в Ивановскую, Калужскую, Московскую, Псковскую и Тверскую области.</p>
<p>Члены Ассоциации принимают участие в краткосрочных (1-3 дня) обучающих проектах и программах. В 2022-2024 гг. они участвовали в такого рода мероприятиях в Республиках Бурятия и Татарстан, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ленинградской, Новосибирской, Псковской, Тюменской, Ярославской областях.</p>
<p>Начиная с 2021 года члены Ассоциация активно участвуют в организации и проведении различных мероприятий на федеральном и региональных уровнях. За это время приняли участие в конференциях, круглых столах и иных аналогичных мероприятиях. В том числе с 2023 года реализуются мероприятия в рамках подхода «ОРГАНИЗУЕМ И ПРОВОДИМ ФОРУМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ». В 2023 году в пгт. Палех Ивановской области проведена Межрегиональная конференция «СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ПАРТНЁРСТВА, НАСТАВНИЧЕСТВА, ПАТРИОТИЗМ», в 2024 году в г. Бавлы Республики Татарстан – Межрегиональная конференция «СЕЛЬСКИЙ И АВТОТУРИЗМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПАРТНЕРСТВЕ».</p>
<p>По инициативе Национальной Ассоциации сельского и экотуризма началась работа по организации различных мероприятий на платформе Международной туристической выставки ИНТУРМАРКЕТ. 18 марта 2024 г. в рамках Международной выставки ИНТУРМАРКЕТ-2024 (г.Москва) прошел круглый стол на тему «Креативные подходы к развитию сельского туризма. Опыт российских регионов по привлечению потенциала студентов и молодежи». 11 октября 2024 года в г.Иркутске в рамках Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ. БАЙКАЛ», прошел круглый стол. «Сельский туризм в Сибири. Единство и многообразие».</p>
<p>Целевые группы, опыт работы с которыми имеет Ассоциация:</p>
<p>&#8212; Местные и региональные НКО в сфере сельского и экотуризма, природоохранные НКО; Федеральные НКО в сфере сельского и экотуризма, охраны природы; Органы местного самоуправления разных субъектов федерации.</p>
<p>&#8212; Сельские ТОС; Сельские жители разных субъектов федерации РФ, владельцы объектов сельского туризма.</p>
<p>&#8212; Сельские жители, желающие начать свое дело в сельском туризме.</p>
<p>Действует сайт Национальной Ассоциации: https://selturacademia.ru</p>
<h2><strong>4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ</strong></h2>
<p>Стратегия продвижения альтернативной, несельскохозяйственной занятости не может иметь форму универсального набора рекомендаций. Несельскохозяйственные виды деятельности весьма неоднородны, и ограничения на расширение несельскохозяйственного сектора будут отличаться по регионам внутри страны. Более высокая стоимость инфраструктуры в сельской местности на душу населения в сочетании с более низкой платежеспособностью сельских домохозяйств означает, что инициативы по привлечению частного сектора по обеспечению инфраструктуры труднее применить в сельской местности, чем в городе.</p>
<p>Для успешного развития процессов диверсификации и альтернативной занятости необходимо организационное и финансовое обеспечение со стороны государства, органов местного самоуправления и бизнес-сообщества. На федеральном уровне эта работа должна строиться в соответствии с приоритетами госпрограмм, связанных с АПК и социально-экономическим развитием. На региональном уровне – в соответствии с программами развития АПК и сельских территорий. Также, на региональном уровне необходима модернизация системы содействия трудоустройству населения с возможностью поиска альтернативной занятости в других регионах страны. На муниципальном уровне &#8212; в соответствии с местными программами социально-экономического развития.</p>
<p>Исследования показали, что мультипликативные связи между сельским хозяйством и несельскохозяйственной деятельностью обычно сильнее и более многочисленны, когда сельские районы обслуживаются адекватно инфраструктурой, хорошо функционирующей финансовой системой и нормативно-правовой средой, которые способствуют, а не сдерживают связи. На сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что политика, продвигающая как сельскохозяйственную, так и не сельскохозяйственную деятельность, такая как инвестиции в экономическую и социальную инфраструктуру (например, образование), как правило, более эффективны в стимулировании несельскохозяйственной деятельности, чем ориентированы исключительно на несельскохозяйственную экономику. Даже если импульс исходит от несельскохозяйственной стороны, например, когда туристическая деятельность расширяется в отсталых в сельскохозяйственном отношении районах, вмешательство с целью укрепления связей между местным фермерским сектором и несельскохозяйственной деятельностью, может обеспечить наиболее широкое распределение выгод.</p>
<p>Важно, чтобы законодательство не менялось часто, поскольку это негативно влияет на экономическое и социальное развитие, особенно на инвестиционный климат села. Проводимое финансирование должно быть прозрачным и стабильным и не исчезать, когда программа уже реализуется.</p>
<p>Учитывая большой мультипликативный эффект для общенациональных интересов, нужен мощный «локомотив», чтобы сдвинуть с места решение этой, на первый взгляд, чисто сельской проблемы и предусмотреть следующие меры:</p>
<p>&#8212; по расширению круга получателей субсидий на развитие несельскохозяйственной деятельности на селе;</p>
<p>&#8212; введению налоговых льгот для хозяйствующих субъектов, открывающих несельскохозяйственное дело;</p>
<p>&#8212; воссозданию на селе промысловой кооперации;</p>
<p>&#8212; правовой регламентации открытия агрохолдингами и другими интегрированными бизнес-структурами, ведущими сельскохозяйственное производство, рабочих мест в несельскохозяйственной сфере для трудоустройства высвобождаемых работников.</p>
<p>Участникам информационно-консультационного обеспечения альтернативной занятости рекомендованы следующие направления деятельности:</p>
<p>&#8212; обучение и консультирование, повышение квалификации товаропроизводителей и экспертов, специалистов АПК по инновационным технологиям органического производства;</p>
<p>&#8212; организацию стажировок для обмена лучшими практиками в России и за рубежом;</p>
<p>&#8212; повышение квалификации консультантов и экспертов в области информационно-консультационного обеспечения и продвижения новых профессий и альтернативных форм занятости;</p>
<p>&#8212; развитие партнерств на уровне региональных органов управления АПК, отраслевых ассоциаций, экспертов, консультантов Центров компетенций и ИКС, аграрных образовательных учреждений, Росмолодежи для продвижения и популяризации сельского туризма;</p>
<p>&#8212; организация круглых столов по обмену опытом и продвижения инновационных технологий производства и несельскохозяйственной деятельности во время проведения федеральных, тематических и региональных выставках;</p>
<p>&#8212; развитие международных отношений в образовании (особенно в рамках образовательных программ ЕАЭС) по новым специальностям для производства и несельскохозяйственной деятельности;</p>
<p>-организация круглых столов и межрегиональных конференций по обмену опытом в области информационно-консультационного обеспечения несельскохозяйственным видам деятельности;</p>
<p>&#8212; продвижение использования синергетического эффекта развития органического производства, сельского туризма и народных промыслов.</p>
<p>Перед аграрными учебными заведениями, стоят амбициозные задачи по подготовке кадров для решения ключевых запросов АПК. Кадровые проблемы в последнее время охватили предприятия многих отраслей, в том числе становится видимой проблема нехватки молодых ученых и преподавателей в образовательных организациях. Сейчас на сельских территориях не хватает управленцев – тех, кто профессионально готов работать с искусственным интеллектом и решать задачи с нуля. Сегодня российский агропромышленный комплекс переживает серьезную модернизацию, которая ориентирована на отечественные продукты, решение вопросов импортозамещения, вытеснение из отрасли низкоквалифицированных кадров с ориентацией на подготовку кадров по новым профессиям. Остро необходимы специалисты по несельскохозяйственным специальностям. Необходимо обобщить наличие и содержание учебных программ образовательных учреждений по диверсификации сельской экономики и подготовке новым специальностям, развивать образование по новым специальностям для работы в сельских поселениях.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>С переходом отечественного сельского хозяйства к новому технологическому укладу и повышению производительности труда сокращение занятости в агросфере становится неизбежным. Чтобы сохранить село как подсистему общества, выполняющую не только производственную, но и множество других важных общенациональных функций, необходимо диверсифицировать его экономику путем стимулирования альтернативной, несельскохозяйственной деятельности. По этому пути идут все развитые страны. В странах Европейского союза, США, Китая и других успешно реализуются специальные программы развития на селе несельскохозяйственной деятельности.</p>
<p>Современная политика, направленная на устойчивое развитие сельских территорий, должна решить ряд проблем экономического, социального, демографического характера при условии сохранения и развития природно-ресурсного, социально-экономического, историко-культурного и рекреационного потенциала сельской местности. В этой связи, важное значение имеет выработка стратегических приоритетов инвестиционного механизма развития сельских территорий, способных воздействовать на сохранение и развитие кадрового потенциала села.</p>
<p>Эти приоритеты в отношении развития сельских территорий должны быть направлены на:</p>
<p>&#8212; рост аграрного производства как основы трудоустройства жителей сельских территорий;</p>
<p>&#8212; создание и развитие производств, обеспечивающих товарами село и сельское развитие (сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для переработки сельхозпродукции, в том числе малогабаритного, стройматериалы, продукция для ЖКХ и обеспечения инженерной инфраструктуры села);</p>
<p>&#8212; поддержку технологий, обеспечивающих сохранность экосистемы сельских территорий и улучшающих их экологическую обстановку;</p>
<p>&#8212; развитие предпринимательства, малого бизнеса;</p>
<p>&#8212; наращивание рекреационного потенциала сельских территорий через систему сельского туризма;</p>
<p>&#8212; инвестирование в производственно-сбытовую инфраструктуру села;</p>
<p>&#8212; стимулирование развития сельских народных промыслов как элемента культуры народов, населяющих регион, и бренда региона.</p>
<p>Все это будет способствовать не только улучшению показателей экономики, но и демографии, предпринимательской активности сельских поселений и территорий. Альтернативная занятость в сельской местности &#8212; это одно из необходимых условий как роста эффективности в аграрном секторе, так и сокращения феномена сельской бедности.</p>
<p>В настоящее время, альтернативная занятость в сельской местности является необходимой и вынужденной мерой, поскольку:</p>
<p>1) несельскохозяйственные виды деятельности являются важным источником дохода для сельского населения,</p>
<p>2) несельскохозяйственная деятельность включает в себя как найм на новую работу, так и самозанятость (собственный бизнес).</p>
<p>Масштабная диверсификация сельскохозяйственного производства и развитие альтернативных форм занятости возможны только при целенаправленной деятельности всех участников процесса; она предполагает взаимодействие субъектов сельскохозяйственного консультирования с научными и образовательными организациями, органами управления АПК всех уровней и иных инновационных структур, а также отраслевыми объединениями по обеспечению доступности к информационным ресурсам и возможности получения квалифицированной консультационной помощи.</p>
<h2>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</h2>
<p>1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>
<p>2. Федеральный закон от 22.06.2024 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».</p>
<p>3. Федеральный закон от 14.10.2024 № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3-1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».</p>
<p>4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 &#8212; 2020 годы».</p>
<p>5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 375 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».</p>
<p>6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696«О Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».</p>
<p>7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы».</p>
<p>8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2024 № 1379 «Об утверждении Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, Правил регистрации безработных граждан и Правил определения органом службы занятости подходящей работы гражданину, ищущему работу, а также безработному гражданину».</p>
<p>9. Распоряжение Правительства Российской Федерации 08.09.2022 № 2567-р «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года».</p>
<p><a id="post-16891-__DdeLink__48123_3471211439"></a> 10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1788-р «Стратегия развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года».</p>
<p>11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г».</p>
<p>12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.05.2018 № 872-р Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской Федерации на 2019-2025 гг.».</p>
<p>13. Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».</p>
<p>14. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 № 235 «Об утверждении Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы».</p>
<p>15. Кондратьева О.В., Слинько О.В. Развитие региональных информационно-консультационных служб и центров компетенций в АПК // Профессиональное образование в современном мире. 2023. Т. 13, № 2. С. 299 – 306.</p>
<p>16. Кундиус, В.А., Пантюхина, С.В. Сельским территориям – альтернативные виды занятости населения. 2016. <em>АПК: Экономика и управление, 4,</em> С. 68-75.</p>
<p>17. Подгорская С.В., Мирошниченко Т.А., Бахматова Г.А. Современные аспекты диверсификации сельской экономики в условиях цивилизационных трансформаций: монография /. – Ростов н/Д ФГБНУ ФРАНЦ: Изд-во «АзовПринт», 2021 – 106 с.</p>
<p>18. Андреева Н.П. Сельский туризм – перспективное направление в развитие поселений., М., Росинформагротех, 2015.</p>
<p>Копылова С.Л., Лебедева И.В. и др. Сельский туризм: основы, принципы, партнерства. Методическое пособие для начинающих., М., АНО «АРСИ», 2021.</p>
<p>19. Андреева Н.П. Сельский туризм – перспективное направление в развитии поселений (методические рекомендации) – М,:ФГБНУ «Росинформагротех», 2015 г.</p>
<p>20. Современное состояние, проблемы и перспективы развития сельского туризма. Аналитический обзор. М,:ФГБНУ «Росинформагротех», 2023 г.</p>
<p>21. Никонова Т.В. Роль сельского туризма и напрвления его развития в современной экономике России.//Вестник Алтайской академии экономики и права.-2021.,№ 9-2.</p>
<p>22. Лебедева И.В., Копылова С.Л., Лебедева Т.А. Аналитический отчет «Исследование потребителей услуг сельского туризма в России» Москва: АНО «АРСИ», 2021.</p>
<p>23. Андреева Н.П., Савенко В.Г. Жукова О.И. Институциональное обеспечение производства органической и экологически чистой (улучшенной) продукции при развитии кооперативных связей производителей, переработчиков и потребителей. // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2024. № 1.</p>
<p>24. Шмаков П.П. Егоров Ю.Н., Савенко В.Г., Можаев Е.Е. Совершенствование механизмов научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК: информ. изд. – М,:ФГБНУ «Росинформагротех», 2022.</p>
<p>25. Морозова Н.И., Валигурский Д.И. Агротуризм как условие возрождения сельских территорий и потребительской кооперации // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2024. № 1.</p>
<p>26. Андреева Н.П. Капитализация и популяризация внедрения инноваций в системе информационно-консультационных служб АПК. Сборник. М.: ФГБОУ ДПО РАКО АПК, 2022.</p>
<p>27. Отчет Союза органического земледелия, 2023 год,<a href="http://www.soz.bio/" target="_blank" rel="noopener">www.soz.bio/</a></p>
<p>28. Отчет Союза органического земледелия, 2024 год,www.soz.bio.</p>
<p>29. Органическое сельское хозяйство: инновационные технологии, опыт, перспективы, М., Росинформагротех, 2019.</p>
<p>30. Перспективы развития органического земледелия., Методическое пособие для граждан, ведущих ЛПХ, субъектов МСП в АПК., Самара АРИС, 2023.</p>
<p>31. Статистический сборник по сельским поселениям России. 1-adm-2024.xlsx, docs.yandex.ru.</p>
<p>32. Отчет ЮНВТО 2023. <a href="http://www.unwto.org/" target="_blank" rel="noopener">www.unwto.org</a>.</p>
<p>33. Ellis, F. (2018). <em>Household strategies and rural livelihood diversification. The journal of development studies, 1,</em> 1-38.</p>
<p>34. OECD. (2015). <em>New Rural Policy: Linking up for growth.</em> Background Document, National Prosperity through Modern Rural Policy Conference. Memphis, USA.</p>
<p>35. Siegel, P.B., Johnson, T.J., Alwang, J. (2015). <em>Regional economic diversity and diversification. </em>Growth and change, 26, 261-284.</p>
<h2>ПРИЛОЖЕНИЯ</h2>
<p>Приложение 1</p>
<p><strong>Мониторинг состояния информационно-консультационного обеспечения агропромышленного комплекса</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Регион РФ</td>
<td><strong>Перечень организаций, оказывающих информационно-консультационные услуги</strong></td>
<td><strong>Перечень организаций, оказывающих информационно-консультационные услуги</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2013 год</strong></td>
<td><strong>2024 год</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Федеральные структуры</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК»</td>
<td>Структурное подразделение ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК»<strong> «</strong>Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования»</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Центральный федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Белгородская обл.</td>
<td>ОГАУ «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
<td>ОГАУ «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Брянская обл.</td>
<td>Межрегиональный учебно-методический центр аграрного консультирования ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ»</td>
<td>ГБОУ БО «Центр компетенций агропромышленного комплекса Брянской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Владимирская обл.</td>
<td>ООО «Консультант Агро»</td>
<td>ГБУ ВО «Региональный информационно-аналитический центр агропромышленного комплекса&#187;</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Воронежская обл.</td>
<td>ГУ «Воронежский областной центр информационного обеспечения агропромышленного комплекса»</td>
<td>БУ ВО «Воронежский областной центр информационного обеспечения агропромышленного комплекса»</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Ивановская обл.</td>
<td>Служба сельскохозяйственного консультирования в структуре ФГОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева»</td>
<td>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Калужская обл.</td>
<td>ООО «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
<td>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации ГАУ Калужской области «Агентство развития бизнеса»</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Костромская обл.</td>
<td></td>
<td>ГАУ «Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Курская обл.</td>
<td></td>
<td>АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Липецкая обл.</td>
<td></td>
<td>ОБУ «Центр компетенций агропромышленного комплекса Липецкой области»</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Московская обл.</td>
<td></td>
<td>Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ГКУ МО «Центр агропромышленного развития»</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Орловская обл.</td>
<td></td>
<td>АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Орловской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Рязанская обл.</td>
<td></td>
<td>АО «Корпорация развития Рязанской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Смоленская обл.</td>
<td>ООО «АгроКонсалтСервис»</td>
<td>АНО «Центр сельскохозяйственного консультирования Смоленской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Тамбовская область</td>
<td>ТОГБУ «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
<td>ТОГБУ «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Тверская обл.</td>
<td>ГКУ ТО «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области»</td>
<td>ГКУ ТО «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Тульская обл.</td>
<td></td>
<td>Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства»</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ярославская обл.</td>
<td>ГОАУ Ярославской области «Информационно-консультационная служба»</td>
<td>ГОАУ Ярославской области «Информационно-консультационная служба</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="3">Северо-Западный федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Республика Карелия</td>
<td></td>
<td>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Карелия на базе ГБУ РК «Республиканский центр ветеринарии и консультирования»</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Республика Коми</td>
<td>Региональный информационно-консультационный центр ФГБОУ ДПОС «Институт переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Республики Коми»</td>
<td>ГУ РК «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми»</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Архангельская обл.</td>
<td></td>
<td>ГАО АО «Инвестсельстрой»</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Вологодская обл.</td>
<td></td>
<td>БУ Вологодской области «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Калининградская обл.</td>
<td>Центр информационно-консультационного обеспечения» при ФГБОУ ДПОС «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса»</td>
<td>Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Ленинградская обл.</td>
<td>ГУ Ленинградской области «Агентство сельскохозяйственного консультирования»</p>
<p>ЗАО «Агриконсалт»</td>
<td>ГКУ Ленинградской области «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного комплекса Ленинградской области»</p>
<p>ЗАО «Агриконсалт»</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Мурманская обл.</td>
<td></td>
<td>АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Новгородская обл.</td>
<td>ГАУ «Новгородский областной сельскохозяйственный консультационно-образовательный центр»</td>
<td>ГБУ Нижегородской области «Инновационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Нижегородской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Псковская обл.</td>
<td>Информационно-консультационный центр ФГБОУ ВПО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»</td>
<td>АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Псковской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Ненецкий автономный округ</td>
<td></td>
<td>АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа»</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Южный федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Республика Адыгея</td>
<td>ГБУ «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса»</td>
<td>ГБУ Республики Адыгея «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса»</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Республика Калмыкия</td>
<td>БУ Республики Калмыкия «Центр кластерного развития, инвестиций и информационно-консультационного обеспечения агропромышленного комплекса»</td>
<td>БУ Республики Калмыкия «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса»</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Краснодарский край</td>
<td>ГУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»</td>
<td>ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Астраханская обл.</td>
<td></td>
<td>ГКУ АО «Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Волгоградская обл.</td>
<td></td>
<td>ГКУ Волгоградской области «Межхозяйственный агропромышленный центр»</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Ростовская обл.</td>
<td></td>
<td>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области «АО Региональная корпорация развития»</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Республика Крым</td>
<td></td>
<td>ГБУ Республики Крым «Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса№</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Донецкая народная Республика</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Луганская народная Республика</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Херсонская область</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Запорожская обл.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Северо-Кавказский федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Республика Дагестан</td>
<td>ГУ «Информационно-консультационная служба при Министерстве сельского хозяйства Республики Дагестан»</td>
<td>ГАУ Республики Дагестан «Центр развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан»</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Республика Ингушетия</td>
<td>ГАУ «Служба сельскохозяйственного консультирования Республики Ингушетия»</td>
<td>ГБУ «Информационно-консультационная служба при Министерстве сельского хозяйства Республики</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Кабардино-Балкарская Республика</td>
<td>РСКПК «Нальчик-Агро»</td>
<td>НО «Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарская Республики»</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Карачаево-Черкесская Республика</td>
<td></td>
<td>АУ Карачаево-Черкесской Республики «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Республика Северная Осетия &#8212; Алания</td>
<td>РГУП «Инфоцентр»</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Чеченская Республика</td>
<td>АНО «Служба сельскохозяйственного консультирования Чеченской Республики»</td>
<td>ГБУ «Центр компетенции по развитию Сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чеченской Республике»</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Ставропольский край</td>
<td>ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»</td>
<td>ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Приволжский федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Республика Башкортостан</td>
<td>ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»</td>
<td>ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Республика Марий Эл</td>
<td></td>
<td>АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Республике Марий Эл»</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Республика Мордовия</td>
<td>НП «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия»</td>
<td>Профессиональная образовательная организация ассоциация «Центр практического обучения»</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Республика Татарстан</td>
<td>ГУП Республики Татарстан «Республиканский информационно-вычислительный центр Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан»</td>
<td>ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан»</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Удмуртская Республика</td>
<td>БУ Удмуртской Республики «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования»</td>
<td>БУ Удмуртской Республики «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования»</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Чувашская Республика</td>
<td>КУП Чувашской Республики «Агро-Инновация»</td>
<td>КУП Чувашской Республики «Агро-Инновация»</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Пермский край</td>
<td></td>
<td>ГБУ Пермского края «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Кировская обл.</td>
<td>Кировское областное ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»</td>
<td>Кировское областное ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Нижегородская обл.</td>
<td>ГБУ Нижегородской области «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Нижегородской области»</td>
<td>ГБУ Нижегородской области «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Нижегородской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Оренбургская обл.</td>
<td></td>
<td>НКО «Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства»</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Пензенская обл.</td>
<td>«Информационно-консультационная служба ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»</td>
<td>НО «Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>Самарская обл.</td>
<td>ОГУ «Самара – аграрная российская информационная система»</td>
<td>ОГУ ДПО «Самара – аграрная российская информационная система»</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Саратовская обл.</td>
<td>ГБУ «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области»</td>
<td>ГБУ Саратовской области «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Саратовской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Ульяновская обл.</td>
<td>ОГУ Ульяновской области «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
<td>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ОГБОУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области»</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Уральский федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Курганская обл.</td>
<td>Фонд «Губернаторский фонд поддержка агропромышленного комплекса»</td>
<td>Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области «</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Свердловская обл.</td>
<td>АНО «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Свердловской области»</td>
<td>Свердловский областной фонд поддержки предпринимательствам (микрокредитная компания)</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Тюменская обл.</td>
<td>АНО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Тюменской области»</td>
<td>ГБУ «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса Тюменской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Челябинская обл.</td>
<td></td>
<td>Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области»</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Сибирский федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Республика Алтай</td>
<td>БУ Республики Алтай «Горно-Алтайский селекционно-племенной центр»</td>
<td>БУ Республики Алтай «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр»</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Республика Бурятия</td>
<td>ГБУ Республики Бурятия «Информационно-методологический центр Республики Бурятия»</td>
<td>ГБУ Республики Бурятия «Информационно-методологический центр Республики Бурятия»</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Республика Тыва</td>
<td></td>
<td>НО «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва»</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Республика Хакасия</td>
<td></td>
<td>ГБУ Республики Хакасия «Информационно-консультационный центр развития агропромышленного комплекса Республики Хакасия»</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>Алтайский край</td>
<td>КГБУ «Алтайский краевой центр информационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса»</td>
<td>НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства»</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>Забайкальский край</td>
<td>ГУП Забайкальского края «Читинской продовольствие»</td>
<td>АНО «Центр инновации и поддержки предпринимательства»</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Красноярский край</td>
<td>КГБУ «Консультационно-информационный центр агропромышленного комплекса»</td>
<td>ООО «Информационно-консультационный центр «Енисй»</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Иркутская обл.</td>
<td>ООО «Иркутск -Агро»</td>
<td>Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Кемеровская обл.</td>
<td></td>
<td>АО «Кузбасская лизинговая компания»</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Новосибирская обл.</td>
<td>ГАУ Новосибирской области «Информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
<td>АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»78</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>Омская обл.</td>
<td>Отдел информационно-консультационного обслуживания БУ Омской области «Соцразвитие села»</td>
<td>Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства»</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Томская обл.</td>
<td>ОГБУ «Аграрный центр Томской области»</td>
<td>ОГБУ «Аграрный центр Томской области»</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Приморский федеральный округ</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>Республика Саха (Якутия)</td>
<td>АУ Республики Саха (Якутия) Консультационно-методологический центр агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)</td>
<td>ГКУ Республики Саха (Якутия) «Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия)</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Камчатский край</td>
<td>КГКУ по племенной работе «Камчатское»</td>
<td>КГКУ «Камгосплем»</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Приморский край</td>
<td>АНО «Приморский центр сельскохозяйственного консультирования»</td>
<td>ГУП «Государственное агентство по продовольствию Приморского края»</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Хабаровский край</td>
<td></td>
<td>АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд»</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>Амурская обл.</td>
<td>Региональный центр по оказанию консультационной помощи товаропроизводителям и переподготовки кадров при ФГБОУ ВПО «Дальневосточный аграрный университет»</td>
<td>Фонд «Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Амурской области»</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>Магаданская обл.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>Сахалинская обл.</td>
<td></td>
<td>Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства»</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Еврейская автономная обл.</td>
<td>Служба сельскохозяйственного консультирования при Управлении сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области</td>
<td>НКО Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской автономной области»</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>Чукотский автономный округ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Приложение 2</p>
<p><strong>Отраслевые союзы и ассоциации АПК</strong></p>
<p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/1f539.png" alt="🔹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>№</th>
<th>Наименование объединения</th>
<th>Ф.И.О. руководителя</th>
<th>Телефон / факс</th>
<th>Электронный адрес, почтовый адрес</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Союз работодателей «Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный союз России»»</td>
<td>Кислов<br />
Сергей Васильевич<br />
председатель союза Бабурин<br />
Александр Иванович<br />
Первый заместитель председателя</td>
<td>(495) 411-70-90 (495) 411-70-89</td>
<td><a href="http://www.apsr.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.apsr.ru</a> <a href="mailto:agropromsouz@bk.ru">agropromsouz@bk.ru</a> <a href="mailto:info@rapo-apk.ru">info@rapo-apk.ru</a><br />
107139, Москва, Орликов пер.,д. 1/11, к.816</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Российский Зерновой Союз</td>
<td>Злочевский Аркадий Леонидович<br />
президент союза<br />
Корбут Александр Вадимович<br />
вице-президент союза</td>
<td>(495) 607-52-79<br />
(495) 607-53-44<br />
(495) 607-83-79</td>
<td><a href="http://www.grun.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.grun.ru</a><br />
<a href="mailto:grun@grun.ru">grun@grun.ru</a>107139, Москва, Орликов пер.,д.1/11,<br />
7 э.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Национальный союз зернопроизводителей</td>
<td>Скурихин Павел Валерьевич президент союза Давыдов Михаил Александрович вице-президент союза</td>
<td>(495) 745-55-62 (495) 745-85-74</td>
<td><a href="http://www.nszr.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.nszr.ru</a> <a href="mailto:nszr@inbox.ru">nszr@inbox.ru</a>   107139, Россия, г. Москва<br />
Орликов пер., д. 1/11</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции</td>
<td>Мордовин Александр Николаевич президент Союза Рубцов Алексей Владимирович генеральный директор</td>
<td>(495) 988-77-91 (495) 607-83-71</td>
<td><a href="http://www.barley-malt.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.barley-malt.ru</a> <a href="mailto:info@barley-malt.ru">info@barley-malt.ru</a> 107139, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11, оф. 821</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Российский Соевый Союз</td>
<td>Санакин<br />
Александр Валентинович<br />
президент союза Устюжанин<br />
Анатолий Петрович<br />
Почетный президент союза</td>
<td>(925) 741-19-91 (923) 243-66-95 (903) 931-11-77</td>
<td><a href="https://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/www.ros-soya.su" target="_blank" rel="noopener">www.ros-soya.su</a><br />
<a href="mailto:info@ros-soya.su">info@ros-soya.su</a><br />
<a href="mailto:sanakin@infotechno.ru">sanakin@infotechno.ru</a><br />
107139, Москва,<br />
Орликов пер., 1/11, 7 этаж, офис 2</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»</td>
<td>Востриков Дмитрий Владимирович директор</td>
<td>(495) 223-0615</td>
<td><a href="http://www.rusprodsoyuz.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rusprodsoyuz.ru</a> <a href="mailto:info@rusprodsoyuz.ru">info@rusprodsoyuz.ru</a>   115184, Москва Ср.Овчинниковский пер. д.12</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Общественная организация Российский союз пекарей<br />
РСП</td>
<td>Чешинский Валерий Леонидович<br />
президент союза Ильина Ольга Александровна вице президент</td>
<td>(499) 129-56-00 (495) 959-66-93</td>
<td>www.roshleb.com <a href="mailto:secretar@roshleb.com">secretar@roshleb.com</a> <a href="mailto:roshleb1@yandex.ru">roshleb1@yandex.ru</a> 107553, Москва, Первый Щипковский пер., д 20, офис 777</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Российская гильдия пекарей и кондитеров</td>
<td>Кацнельсон Юрий Менделевич<br />
президент гильдии</td>
<td>(495)755-50-38 (495) 755-50-35<br />
(495) 974-00-61</td>
<td><a href="http://www.breadbusiness.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.breadbusiness.ru/</a> <a href="mailto:info@rospik.ru">info@rospik.ru</a>   129223, Москва, а/я 34, ВВЦ, пав.№ 40 «Хлебопродукты»</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>НО Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий «Союзмелькруп»</td>
<td>Гуревич Аркадий Иосифович<br />
президент<br />
Погуляев Василий Дмитриевич вице-президент</td>
<td>(499) 787-72-42 (499) 235-10-95 (495) 959-66-94</td>
<td><a href="mailto:sojuzmuka@dol.ru">sojuzmuka@dol.ru</a><br />
<a href="http://www.sojuzmuka.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.sojuzmuka.ru</a>Факт.: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, офис 801<br />
Юр.: 115093, Москва, ул. Щипок,д. 18</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Ассоциация предприятий кондитерской промышленности<br />
«АСКОНД»</td>
<td>Носенко Сергей Михайлович<br />
президент ассоциации   Лашманкин Вячеслав Евгеньевич исполнительный директор</td>
<td>(499)250-19-39 (499)251-77-64 (499) 250-81-86</td>
<td><a href="http://www.ascond.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.ascond.ru</a> <a href="mailto:ascond@ascond.ru">ascond@ascond.ru</a>   125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Некоммерческая организация «Российский союз предприятий молочной отрасли»<br />
Молочный Союз России</td>
<td>Харитонов Владимир Дмитриевич<br />
президент союза Пономарев Аркадий Николаевич<br />
председатель совета Маницкая Людмила Николаевнаисполнительный директор</td>
<td>(495) 232-36-42 доб. 1865, 1863, 1861 1864, 1866</td>
<td><a href="http://www.dairyunion.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.dairyunion.ru/</a> <a href="mailto:info@dairyunion.ru">info@dairyunion.ru</a>   Факт.: 109128, Москва, ул. Солянка, д.15/18, стр.4, оф. 204-207<br />
Юр.: 115093, Москва, ул.Люсиновская,д.35</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Некоммерческая организация «Союз сахаропроизводителей России»<br />
НО «Союзроссахар»</td>
<td>Бодин Андрей Борисович<br />
председатель Правления<br />
Миронов Сергей Владимирович<br />
заместитель председателя правления<br />
Гасич Мария Филимоновна<br />
Руководитель производственного отдела</td>
<td>(495) 690-22-01<br />
(495) 690-22-14</td>
<td><a href="http://www.rossahar.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.rossahar.ru</a> souz@rossahar.ru<br />
121069, Москва, Скатертный переулок, д.8/1, строение 1</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Национальный союз производителей молока «СОЮЗМОЛОКО»</td>
<td>Хайруллин Айрат Назипович<br />
президент союза Даниленко Андрей Львович<br />
председатель правления   Трофимов Валентин Трифонович<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 650-45-26 (495) 650-35-40</td>
<td><a href="http://souzmoloko.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://souzmoloko.ru/</a> <a href="mailto:info@souzmoloko.ru">info@souzmoloko.ru</a><br />
127051, г. Москва, Лихов переулок, д. 10</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Мясной совет единого экономического пространства</td>
<td>Мамиконян Мушег Лорисович<br />
президент</td>
<td>(459) 589-55-99 (генеральный директор) 495-775-03-10 (495) 775-03-10</td>
<td><a href="mailto:meat.council@gmail.com">meat.council@gmail.com</a>   127411, г Москва, шоссе Дмитровское, д 159</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация Поставщиков, Производителей и Потребителей Мяса и Мясопродуктов<br />
Национальная мясная ассоциация<br />
(НМА)</td>
<td>Юшин Сергей Евгеньевич<br />
руководитель исполнительного комитета Синельников Максим Вячеславович<br />
заместитель руководителя</td>
<td>(495) 912-01-55 (495) 912-69-45</td>
<td><a href="http://www.natmeat.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.natmeat.ru</a> <a href="mailto:natmeat@yandex.ru">natmeat@yandex.ru</a>   Факт: 115172, Москва, ул.Гончарная,д.27/6, офис 24 Юр.: 117105, Москва, Варшавское ш.,д.35, корп.3</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Некоммерческая организация «Союз российских производителей свинины «Россвинопром»</td>
<td>Водянников Владимир Иванович<br />
председатель совета директоров Шарнин Валерий Николаевич<br />
генеральный директор Федин Владимир Александрович<br />
заместитель генерального директора</td>
<td>(495) 653-83-49 (495) 972-34-02</td>
<td><a href="http://www.svinoprom.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.svinoprom.ru</a><a href="mailto:%0Bsvinprom@mail.ru"><br />
</a><a href="mailto:svinprom@mail.ru">svinprom@mail.ru</a>   123100, Москва, Пресненская набережная, д. 12, ММДЦ «Москва-Сити», Деловой комплекс «Федерация», 44 этаж, офис № 44-08</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Национальный Союз свиноводов</td>
<td>Зотов Владимир Федорович председатель Совета директоров   Ковалев Юрий Иванович<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 690-53-17<br />
(495) 690-24-15</td>
<td><a href="http://www.nssrf.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.nssrf.ru</a> <a href="mailto:nss_info@mail.ru">nss_info@mail.ru</a><br />
121069, Москва, Скатертный переулок, д.5</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Национальный союз производителей говядины</td>
<td>Костюк Роман Владиславович генеральный директор</td>
<td>(903) 790 6409</td>
<td><a href="mailto:nspg-ru@yandex.ru">nspg-ru@yandex.ru</a>   117312, ул.Вавилова, стр. 9Ас6</td>
</tr>
<tr>
<td>19.</td>
<td>НП «Национальный союз мясопереработчиков»</td>
<td>Ольгина Эльвира Игнатьевна председатель Правления Лучкина Екатерина Валерьевна исполнительный директор</td>
<td>(495) 676-74-71 (495) 676-70-11</td>
<td><a href="mailto:info@nsmrf.ru">info@nsmrf.ru</a>   109316, Россия, Москва, Талалихина ул. д.26</td>
</tr>
<tr>
<td>20.</td>
<td>Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация Звероводов»</td>
<td>Бозов Владимир Юрьевич председатель совета ассоциации Зубкова Надежда Александровна исполнительный директор</td>
<td>(4012) 51-90-68 (4012) 53-23-50 (20)</td>
<td><a href="http://www.zwerowod.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.zwerowod.ru</a> <a href="mailto:naz-kaliningrad@mail.ru">naz-kaliningrad@mail.ru</a>   117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 33 Почтовый адрес: 236040, г. Калининград, ул. Университетская 2Г, оф. 509,</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>Некоммерческая организация «Национальный союз овцеводов»</td>
<td>Егоров Михаил Васильевич<br />
генеральный директор</td>
<td>(8652) 75-21-24 (8652) 35-44-61</td>
<td>www.rnso.net <a href="mailto:info@rnso.net">info@rnso.net</a>   355035,г.Ставрополь, ул.Мира,д.337</td>
</tr>
<tr>
<td>22.</td>
<td>Некоммерческая организация «Союз животноводов России»<br />
Росживотноводсоюз</td>
<td>Кочетков Алексей Александрович<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 411-67-57</td>
<td><a href="http://www.rosjivsouz.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rosjivsouz.ru</a> <a href="mailto:rosjivsouz2002@yandex.ru">rosjivsouz2002@yandex.ru</a>   107139, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 11/1</td>
</tr>
<tr>
<td>23.</td>
<td>НО «Российский птицеводческий союз» Росптицесоюз</td>
<td>Фисинин Владимир Иванович<br />
президент союза Бобылева Галина Алексеевна<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 745-72-69 (495) 745-87-05</td>
<td><a href="http://www.rps.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rps.ru</a> <a href="mailto:rps@rps.ru">rps@rps.ru</a></p>
<p>107139, Москва, Орликов пер.,д.1/11/, 2 эт., 205 а</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>Национальная ассоциация организаций ветеринарно-биологической промышленности Ассоциация «Ветбиопром»</td>
<td>Мельник Николай Васильевич президент</td>
<td>(499) 975-49-66 8-905-545-03-46</td>
<td><a href="http://vetbioprom.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://vetbioprom.ru</a> <a href="mailto:a-vbp@mail.ru">a-vbp@mail.ru</a>   107139, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 11/1</td>
</tr>
<tr>
<td>25.</td>
<td>Российская ветеринарная ассоциация</td>
<td>Рахманин Павел Петрович &#8212; президент Латюхов Сергей Владимирович – исполнительный директор</td>
<td>8-963-689-51-15</td>
<td><a href="mailto:info@rosvet.org">info@rosvet.org</a>   107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.3Б, стр.1, офис 14</td>
</tr>
<tr>
<td>26.</td>
<td>Российский Национальный Союз Пчеловодов</td>
<td>Бутов Арнольд Георгиевич<br />
президент союза</td>
<td>(499) 431-36-38 (499) 431-33-30<br />
Приемная</td>
<td><a href="http://www.rnsp./" target="_blank" rel="noopener">http://www.rnsp.</a>su <a href="mailto:9518132@mail.ru">9518132@mail.ru</a>   119454, Москва, ул.Удальцова, 79</td>
</tr>
<tr>
<td>27.</td>
<td>Некоммерческое партнерство «Союз оленеводов России»</td>
<td>Хороля Дмитрий Оттович<br />
президент союза Комаров Александр Видиктович<br />
вице-президент союза</td>
<td>(495) 700-52-93</td>
<td>Москва, Оренбургская ул., д. 15 Б, оф. 217</td>
</tr>
<tr>
<td>28.</td>
<td>Национальный союз кролиководов</td>
<td>Емельянов Алексей Юрьевич президент</td>
<td>(910) 344-22-00</td>
<td><a href="http://www.nskrol.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.nskrol.ru</a> <a href="mailto:nskrol@mail.ru">nskrol@mail.ru</a>   101000, г. Москва, пер. Архангельский, д.9, стр.1.</td>
</tr>
<tr>
<td>29.</td>
<td>Союз предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства<br />
и аквакультуры «Рыбный Союз»</td>
<td>Назин Евгений Иванович председатель Гудков Сергей Владимировичисполнительный директор</td>
<td>(495) 607-58-36</td>
<td>http://www.fishunion.ru/ e-mail:<a href="mailto:info@fishunion.ru">info@fishunion.ru</a>   107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20, стр.1, оф.502</td>
</tr>
<tr>
<td>30.</td>
<td>Ассоциация &#171;Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства<br />
(Росрыбхоз)»</td>
<td>Глущенко Василий Дмитриевич<br />
председатель Правления Зарайский Виктор Ефимович Первый заместитель Председателя Мочалов Александр Алексеевич заместитель Председателя</td>
<td>(495) 650-00-38 (495) 650-05-89</td>
<td><a href="http://www.rosrybhoz.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rosrybhoz.ru</a> <a href="mailto:rosrybhoz@mail.ru">rosrybhoz@mail.ru</a> gafelfish@mail.ru<br />
123001, Москва, Ермолаевский пер.,д.18а</td>
</tr>
<tr>
<td>31.</td>
<td>Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ)</td>
<td>Фомин Александр Владимирович президент ассоциации</td>
<td>(499) 922-40-57 (495) 929-40-47 (495) 929-42-95 (095) 928-27-47</td>
<td><a href="mailto:varpe@bk.ru">varpe@bk.ru</a><br />
103031, Москва, Рождественский бульвар,д.12</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>Союз рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюз)<br />
(морские рыбколхозы)</td>
<td>Блажко Борис Лаврентьевич<br />
председатель правления<br />
Медведев Александр Александрович<br />
заместитель председателя правления</td>
<td>(495) 623-69-06 (495) 624-05-74</td>
<td><a href="mailto:rrks1@mail.ru">rrks1@mail.ru</a>   107045, Рождественский б-р,д.9,офис 515</td>
</tr>
<tr>
<td>33.</td>
<td>«Общероссийская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов»<br />
«Росохотрыболовсоюз»</td>
<td>Арамилева Татьяна Сергеевна-президент Кирьякулов Вячеслав Михайлович –Первый заместитель президента Росохотрыболовсоюза– председатель Московского общества охотников и рыболовов<br />
Шендрик Виктор Григорьевич –заместитель президента Росохотрыболовсоюза<br />
Павлова Виктория Аркадьевна -ответственный секретарь Росохотрыболовсоюза</td>
<td>(495)646-67-07<br />
(495) 452-13-36</td>
<td>rorscp@mail.ru <a href="http://www.rors.ru/ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.rors.ru/ru/</a>   125212, Москва, Головинское ш.,д.1</td>
</tr>
<tr>
<td>34.</td>
<td>Межрегиональная общественная организация «Союз рыболовов»</td>
<td>Цессарский Алексей Альбертович председатель Центрального совета</td>
<td>(495) 665 34 24</td>
<td><a href="http://www.souzrybolovov.org/" target="_blank" rel="noopener">http://www.souzrybolovov.org</a> <a href="mailto:souzrybolovov@gmail.com">souzrybolovov@gmail.com</a>   107023, Москва, ул. Электрозаводская, 52</td>
</tr>
<tr>
<td>35.</td>
<td>Некоммерческое партнерство содействия сохранению лососевых видов рыб «Русский лосось»</td>
<td>Жарков Геннадий Юрьевич президент Партнерства Пакин Дмитрий Вадимович директор Партнерства</td>
<td>(916)680-34-44 (495) 755-72-33 (499) 706-86-86</td>
<td>http://russiansalmon.org gzharkov@russiansalmon.ru <a href="mailto:dpakin@russiansalmon.org">dpakin@russiansalmon.org</a>   129626, Россия, Москва, а/я № 202, «Русский лосось»</td>
</tr>
<tr>
<td>36.</td>
<td> НО «Союз комбикормщиков» «Союзкомбикорм»</td>
<td>Афанасьев Валерий Андреевич<br />
президент союза Степина Татьяна Николаевна исполнительный директор</td>
<td>(495) 959-6685 (967) 014-2826</td>
<td><a href="http://souzkombikorm.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://souzkombikorm.ru/</a> <a href="mailto:kombinko8@gmail.com">kombinko8@gmail.com</a>   115093, г.Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, офис 403-б.</td>
</tr>
<tr>
<td>37.</td>
<td>Национальный союз экспортеров продовольствия НСЭП</td>
<td>Булатов Дмитрий Сергеевич<br />
президент союза<br />
Хромов Юрий Семенович<br />
председатель Совета союза</td>
<td>(495) 354-39-08</td>
<td><a href="http://www.prodexport.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.prodexport.ru</a> <a href="mailto:nfeu2000@mail.ru">nfeu2000@mail.ru</a></p>
<p>109388, Москва, ул. Гурьянова,д.73, к.68</td>
</tr>
<tr>
<td>38.</td>
<td>Национальная Ассоциация Экспортеров Сельскохозяйственной Продукции НАЭСП</td>
<td>Балан Сергей Владимирович президент Дворников Кирилл Константинович- помощник президента</td>
<td>( 495) 797 81 51 (495) 796 94 67 доб. 1161</td>
<td><a href="http://naesp.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://naesp.ru/</a> <a href="mailto:naesp@naesp.ru">naesp@naesp.ru</a> balan@nasep.ru   Юр. 121087, Москва, Береговой пр. 4/6, стр. 4 Факт. 115184, МоскваОзерковский пер., д. 12</td>
</tr>
<tr>
<td>39.</td>
<td>Союз оптовых продовольственных рынков России<br />
Союз ОПР России</td>
<td>Нуралиев Сиражудин Урцмиевич<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 649-33-60</td>
<td><a href="mailto:souzopr@yandex.ru">souzopr@yandex.ru</a></p>
<p>141014, МО, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 14, офис 421</td>
</tr>
<tr>
<td>40.</td>
<td>Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)</td>
<td>Ломакин – Румянцев Илья Вадимович председатель Президиума</td>
<td>(495) 662-84-82</td>
<td>123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, Деловой центр, 12 этаж <a href="mailto:info@acort.ru">info@acort.ru</a></td>
</tr>
<tr>
<td>41.</td>
<td>Союз независимых сетей России</td>
<td>Кузнецов Сергей Алексеевич директор Союза Слободская Ольга Леонидовна Помощник директора</td>
<td>(495) 787-15-22</td>
<td>125167, г. Москва, Ленинградский пр-т д.37, корпус 9, подъезд 4, офис 801. <a href="mailto:info@smsr.ru">info@smsr.ru</a></td>
</tr>
<tr>
<td>42.</td>
<td>Некоммерческое партнерство &#171;Содружество производителей фирменных торговых марок»<br />
НП «РусБренд»</td>
<td>Поповичев Алексей Валентинович<br />
исполнительный директор</td>
<td>(495) 730-77-53<br />
(495)730-77-50</td>
<td>www.rusbrand.com <a href="mailto:info@rusbrand.com">info@rusbrand.com</a></p>
<p>109028, Москва, ул. Солянка, д.15/18, стр. 4</td>
</tr>
<tr>
<td>43.</td>
<td>Некоммерческая организация «Российский союз производителей соков» РСП</td>
<td>Иванова Наталья Николаевна<br />
президент союза</td>
<td>(495) 628-99-19</td>
<td><a href="mailto:rsps@rsps.ru">rsps@rsps.ru</a><br />
<a href="http://www.rsps.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.rsps.ru</a><br />
101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 3, строение 1 офис 40 (М. Чистые пруды, Сретенский бульвар, Тургеневская)</td>
</tr>
<tr>
<td>44.</td>
<td>Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции «Союз российских пивоваров»</td>
<td>Губка Андрей Анатольевич –председатель Совета Союза российскихпивоваров   Мамонтов Вячеслав Иванович –исполнительный директор Союза</td>
<td>(499) 245 5001 (499) 245 7154 (499) 246 0567</td>
<td><a href="http://www.beerunion.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.beerunion.ru</a> <a href="mailto:info@beerunion.ru">info@beerunion.ru</a> <a href="mailto:pr@beerunion.ru">pr@beerunion.ru</a>   119021, Москва, ул.Россолимо,д.7</td>
</tr>
<tr>
<td>45.</td>
<td>Союз производителей алкогольной продукции СПАП</td>
<td>Добров Дмитрий Евгеньевич председатель Правления   Жангозин Кайрат Накошевич<br />
исполнительный директор</td>
<td>(495)726-84-88 (495)785-38-41</td>
<td><a href="http://www.spap.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.spap.ru</a> <a href="mailto:info@spap.ru">info@spap.ru</a>   121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д.34, корп.21а, оф. 601</td>
</tr>
<tr>
<td>46.</td>
<td>Национальный союз участников алкоголтного рынка СУАР</td>
<td>Парагульгов Осман Даутович президент союза</td>
<td>(495) 786-20-70 (495) 446-37-05</td>
<td><a href="mailto:info@suar.ru">info@suar.ru</a> <a href="http://www.suar.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.suar.ru</a> 109004, Москва, ул. Рябиновая, д. 44</td>
</tr>
<tr>
<td>47.</td>
<td>Некоммерческая организация «Союз виноградарей и виноделов России»<br />
(СВВР)</td>
<td>Титов Борис Юрьевич<br />
председатель совета союза<br />
Попович Леонид Львович<br />
президент союза</td>
<td>(495) 933-33-33</td>
<td><a href="http://www.svvr.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.svvr.ru</a> <a href="mailto:info@svvr.ru">Lpopovich13@mail.ru</a><br />
107139, Москва, Орликов пер.,д.1/11, ком.204 Почтовый адрес: 117186 Москва, Севастопольский пр-т 43А, корп. 2</td>
</tr>
<tr>
<td>48.</td>
<td>Некоммерческая организация «Российская Ассоциация производителей чая и кофе» (Ассоциация «Росчайкофе»)</td>
<td>Штейман Устим Генрихович<br />
президент<br />
Чантурия Рамаз Отариевич<br />
генеральный директор</td>
<td>+7 (495) 935-87-06</td>
<td><a href="http://www.rusteacoffee.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rusteacoffee.ru</a> <a href="mailto:association@rusteacoffee.ru">association@rusteacoffee.ru</a> 125080, Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.2,офис 201</td>
</tr>
<tr>
<td>49.</td>
<td>Некоммерческая организация Масложировой союз России</td>
<td>Мальцев Михаил Станиславович – исполнительный директор, Нестерова Екатерина Анатольевна – директор по техническому регулированию</td>
<td>+7 (495) 481-35-01</td>
<td><a href="http://www.mjsr.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.mjsr.ru</a> <a href="mailto:%20info@mzhsr.ru?subject=%20info@mzhsr.ru">info@mzhsr.ru</a> 119017,Москва, ул.Новокузнецкая, д. 24, стр. 4а,</td>
</tr>
<tr>
<td>50.</td>
<td>Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП)</td>
<td>Долгушкин Николай Кузьмич председатель Совета Ассоциации Нестерова Екатерина Анатольевна исполнительный директор Ассоциации</td>
<td>(495) 608-99-66</td>
<td><a href="mailto:apmp@nkoapmp.org">apmp@nkoapmp.org</a>   107078, г.Москва, ул.Садовая-Спасская, дом 20, стр.1, офис 203 а</td>
</tr>
<tr>
<td>51.</td>
<td>Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром» Ассоциация «Табакпром»</td>
<td>Межонов Андрей Викторович<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 656-75-00</td>
<td><a href="http://www.tabakprom.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.tabakprom.ru</a> <a href="mailto:info@tabakprom.ru">info@tabakprom.ru</a><br />
129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.18, корп.5</td>
</tr>
<tr>
<td>52.</td>
<td>Российский Союз производителей химических средств защиты растений</td>
<td>Усков Александр Михайлович<br />
президент российского союза<br />
Алгинин Владимир Иванович исполнительный директор Фоменко Павел Григорьевич Ответственный секретарь</td>
<td>(495) 787-84-97 (495) 787-08-05 (495) 787-08-01</td>
<td><a href="http://www.pesticidesunion.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.pesticidesunion.ru/</a> p.fomenko@august.com august@august.com 129515, Москва, ул. Цандера,д.6</td>
</tr>
<tr>
<td>53.</td>
<td>Российская ассоциация производителей удобрений</td>
<td>Гурьев Андрей Андреевич Президент ассоциации Калужский Игорь Исаевич Исполнительный директор</td>
<td> (495) 735-42-28</td>
<td><a href="http://www.rapu-fertilizer.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rapu-fertilizer.ru</a> <a href="mailto:info@rapu-fertilizer.ru">info@rapu-fertilizer.ru</a> Факт.:119333, Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, оф.114 Почт.: 115445, Москва, а/я 37</td>
</tr>
<tr>
<td>54.</td>
<td>Национальный агрохимический союз</td>
<td>Овчаренко Михаил Михайлович<br />
президент союза   Муленков Виктор Григорьевич вице-президент</td>
<td>(495)-708-82-12 (495) 708-82-12</td>
<td><a href="mailto:rauna-m@mail.ru">rauna-m@mail.ru</a><br />
<a href="mailto:agrohimsouz@mail.ru">agrohimsouz@mail.ru</a>   127550, Москва, ул. Большая Академическая, дом.44, корп.2. офис 610</td>
</tr>
<tr>
<td>55.</td>
<td>Фумигационная ассоциация</td>
<td>Бондровский Константин Николаевич президент</td>
<td>8 495 9025941 8 909 9103122</td>
<td><a href="mailto:bkn12@mail.ru">bkn12@mail.ru</a>   г Москва, Дмитровское ш. 81</td>
</tr>
<tr>
<td>56.</td>
<td>Союз производителей сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш»</td>
<td>Ивченков Владимир Иванович<br />
председатель совета директоров<br />
Ошеров Аркадий Николаевич<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 709-34-35 (495) 781-37-08</td>
<td><a href="http://nocache.out10.mcx.ru/documents/document/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/soyuzagromash.info" target="_blank" rel="noopener">soyuzagromash.info</a> agro-unit@rambler.ru</p>
<p>121609, Москва, ул. Старые Кузьминки, д.6</td>
</tr>
<tr>
<td>57.</td>
<td>Российский союз предприятий холодильной промышленности «Россоюзхолодпром»</td>
<td>Дубровин Юрий Николаевич<br />
президент-председатель правления<br />
Багирян Эдуард Апкарович<br />
исполнительный директор</td>
<td>(495) 610-25-39 (903) 256-22-80</td>
<td><a href="http://www.rshp.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.rshp.ru</a> holod@rshp.ru<br />
127422, Москва, ул. Костякова, д. 12</td>
</tr>
<tr>
<td>58.</td>
<td>Некоммерческая организация «Союз мороженщиков России»<br />
СМР</td>
<td>Выгодин Вячеслав Александрович<br />
председатель правления<br />
Елхов Валерий Николаевич<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 607-38-73 (495) 607-74-02   (499) 976-78-66, (495) 638-54-91 638-55-62</td>
<td>german@rosmyasomoltorg.ru <a href="mailto:vygodin@rosmyasomoltorg.ru">vygodin@rosmyasomoltorg.ru</a>   <a href="http://www.morogenoe.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.morogenoe.ru</a> <a href="mailto:smr1@inbox.ru">smr1@inbox.ru</a> 127422, Москва, ул. Костякова, д.12</td>
</tr>
<tr>
<td>59.</td>
<td>Некоммерческая организация «Союз Производителей Пищевых Ингредиентов» НО «СППИ»</td>
<td>Нечаев Алексей Петрович<br />
президент союза Краус Сергей Викторович<br />
председатель правления,<br />
Семенова Полина Александровна исполнительный директор</td>
<td>(985) 411-20-50 (499) 787-72-06</td>
<td><a href="http://www.sppiunion.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.sppiunion.ru</a> souz_sppi@mail.ru <a href="mailto:dvoenosova_p@mail.ru">dvoenosova_p@mail.ru</a>   115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.20, офис 209</td>
</tr>
<tr>
<td>60.</td>
<td>Ассоциация российских производителей крахмалопаточной продукции Ассоциация «Роскрахмалпатока»</td>
<td>Радин Олег Игоревич<br />
президент ассоциации</td>
<td>(499) 951 -45-80<br />
(499) 951- 45-01</td>
<td><a href="mailto:arpkpp@mail.ru">arpkpp@mail.ru</a><br />
Факт.: 127006, Москва, ул.Долгоруковская, д.7, оф.442<br />
Юр.107005, Москва, Плетешковский пер., д.3/2</td>
</tr>
<tr>
<td>61.</td>
<td>Ассоциация «Республиканская производственно &#8212; научная Ассоциация «Теплицы России»</td>
<td>Муравьев Аркадий Юрьевич<br />
президент ассоциации<br />
Рогова Наталия Дмитриевна<br />
генеральный директор<br />
Кулик Татьяна Валентиновна<br />
заместитель генерального директора   Подземельных Владимир Александрович заместитель генерального директора по связям с регионами</td>
<td>(499) 178-01-59<br />
(495) 651-08-39</td>
<td><a href="http://www.rusteplica.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rusteplica.ru</a> <a href="mailto:info@rusteplica.ru">info@rusteplica.ru</a>   Юр.: 140053, Московская обл., г. Котельники, Яничкин пр-зд, д.2 Почта:109390, Москва, ул.Артюхиной,д.6-Б,оф.501</td>
</tr>
<tr>
<td>62.</td>
<td>Некоммерческое объединение юридических лиц «Ассоциация испытателей сельскохозяйственной техники и технологий»<br />
НОЮЛ «АИСТ»</td>
<td>Пронин Вадим Михайлович<br />
директор</td>
<td>(84663) 46-1-43 (84663) 46-4-89</td>
<td><a href="http://www.aist-agro.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.aist-agro.ru/</a> <a href="mailto:vadim_pronin@mail.ru">vadim_pronin@mail.ru</a>;   446442, Самарская обл.,г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82</td>
</tr>
<tr>
<td>63.</td>
<td>Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД»</td>
<td>Репников Павел Николаевич президент   Устименко Олеся Владимировна генеральный директор</td>
<td>(495) 648-47-89</td>
<td><a href="https://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/Рабочая%20Сосунова/07%20СОЮЗЫ/ВЫВЕРКА%20СПИСКА%20СОЮЗОВ%2004%202013/www.acxod.ru" target="_blank" rel="noopener">www.acxod.ru</a> <a href="mailto:acxod@acxod.ru">acxod@acxod.ru</a>   115054, Москва, 5-й Монетчиковский пер., д.20, стр.3</td>
</tr>
<tr>
<td>64.</td>
<td>Некоммерческая Негосударственная организация «Российская Парфюмерно-Косметическая Ассоциация»<br />
ННО «РПКА»</td>
<td>Пучкова Татьяна Валентиновна<br />
председатель правления<br />
Скоробогатова Александра Александровна<br />
исполнительный директор</td>
<td>(495) 980-82-40/41/42 (495) 980 -82-42</td>
<td><a href="http://www.pcar.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.pcar.ru</a> <a href="mailto:info@prac.ru">info@prac.ru</a><br />
119991, Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1, стр.1, офис Б-506</td>
</tr>
<tr>
<td>65.</td>
<td>Российская ассоциация предприятий плодоовощной консервной промышленности «Росконсервпром»</td>
<td>Гаицгори Георгий Юрьевич<br />
генеральный директор</td>
<td>(495) 541-08-10 (925) 537-95-85</td>
<td>142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул.Школьная, д.78, офис 23 <a href="mailto:info@rosconserv.ru">info@rosconserv.ru</a></td>
</tr>
<tr>
<td>66.</td>
<td>Некоммерческая организация «Союз машиностроителей пищевого и перерабатывающего оборудования»</td>
<td>Розов Юрий Анатольевич<br />
президент союза</td>
<td>(495)371-50-44 (499)174-88-96 (499)174-83-56</td>
<td><a href="mailto:souzprodmash@mail.ru">souzprodmash@mail.ru</a> Факт: 109428, Москва, 1-й Институтский проезд, д.1 Юр.: 141070, МО, г. Королев, ул. К.Маркса, д.1А</td>
</tr>
<tr>
<td>67.</td>
<td>Некоммерческая организация «Национальный союз агростраховщиков»</td>
<td>Биждов Корней Даткович<br />
президент союза</td>
<td>(495) 608-04-93</td>
<td><a href="http://www.naai.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.naai.ru</a> nsa07@mail.ru 107996, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20/1 офис 202</td>
</tr>
<tr>
<td>68.</td>
<td>Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России — АККОР</td>
<td>Плотников Владимир Николаевич<br />
президент ассоциации<br />
Телегин Вячеслав Владимирович<br />
председатель совета<br />
Агапова Татьяна Александровна<br />
исполнительный директор</td>
<td>(499) 681-18-06 (499) 681-18-03</td>
<td><a href="http://www.akkor.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.akkor.ru</a><br />
<a href="mailto:akkor2006@yandex.ru">akkor2006@yandex.ru</a> Москва, м. «Красные ворота» Орликов пер., д. 1/11 каб. 639 Почт.: 107139, Москва, Орликов пер., дом 3</td>
</tr>
<tr>
<td>69.</td>
<td>Союз сельских кредитных кооперативов</td>
<td>Багинский Игорь Николаевич – председатель союза   Шадрина Любовь Ивановна исполнительный директор</td>
<td>(48536) 6-50-88 (48536) 6-56-91</td>
<td><a href="http://www.rccunion.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.rccunion.ru</a> <a href="mailto:i.braginski@mail.ru">i.braginski@mail.ru</a> <a href="mailto:sodrosli@mail.ru">sodrosli@mail.ru</a>   152151, Ярославская обл., ул. Карла Маркса, д. 6</td>
</tr>
<tr>
<td>70.</td>
<td>Некоммерческое партнерство «Содружество рысистого коневодства России»</td>
<td>Исаков Николай Васильевичпредседатель правления</td>
<td>(495) 945-24-04 (499) 157 39 91 (495) 945-24-04</td>
<td><a href="http://www.trotting.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.trotting.ru</a> <a href="mailto:trotteur@mail.ru">trotteur@mail.ru</a>   г. Москва, ул. Беговая, д. 18, корп. 2;</td>
</tr>
<tr>
<td>71.</td>
<td>Некоммерческое партнерство «Союз водников и мелиораторов»</td>
<td>Сухой Николай Авксентьевич председатель совета союза</td>
<td>(499) 976-02-89 (499) 153-85-38 (985) 128-21-61</td>
<td>soyuzvod@yandex.ru   127550, Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, стр. 2</td>
</tr>
<tr>
<td>72.</td>
<td>Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Объединение проектных организаций агропромышленного комплекса» (СРО НП «Аргопроект»)</td>
<td>Кравцов Владимир Николаевич &#8212; председатель Правления Соломко Олег Петрович генеральный директор</td>
<td>(499) 977-52-33 (499) 977-51-55</td>
<td><a href="http://www.agrovpp.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.agrovpp.ru</a> <a href="mailto:mail@agrovpp.ru">mail@agrovpp.ru</a>   127550, г.Москва ул.Б.Академическая 44, корп.2 skype:agrovpp</td>
</tr>
<tr>
<td>73.</td>
<td>Некоммерческая организация «Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация производителей семян кукурузы и подсолнечника»</td>
<td>Лобач Игорь Александрович президент</td>
<td>(861) 225-14-78</td>
<td><a href="http://www.napksk.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.napksk.ru/</a> <a href="mailto:napk-sk@mail.ru">napk-sk@mail.ru</a>   Дзержинского, д. 35, г. Краснодар, 350000</td>
</tr>
<tr>
<td>74.</td>
<td>Некоммерческая организация «Краснодарское региональное сельскохозяйственное объединение работодателей «Агропромышленный союз Кубани»</td>
<td>Громыко Евгений Васильевич президент Лобач Игорь Александрович председатель совета союза Косогор Сергей Николаевич исполнительный директор</td>
<td>(861)268-17-03</td>
<td><a href="mailto:agro.kuban@mail.ru">agro.kuban@mail.ru</a> <a href="http://aps-k.com/" target="_blank" rel="noopener">http://aps-k.com/</a> Краснодар, ул. Рашпилевская,36, 350000</td>
</tr>
<tr>
<td>75.</td>
<td>Ассоциация независимых российских семенных компаний  АНРСК</td>
<td>Леунов Владимир Иванович<br />
председатель совета директоров АНРСК Коноваленко Иван Михайлович исполнительный директор</td>
<td>8 915 245 43 82   8 916 945 60 14</td>
<td><a href="http://www.anrsk.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.anrsk.ru</a> anrsk@mail.ru   129323, Москва, Проезд Нансена,д.1</td>
</tr>
<tr>
<td>76.</td>
<td>Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ)</td>
<td>Муханин Игорь Викторович президент АППЯПМ Городов Виктор Иванович председатель Совета АППЯПМ Жбанова Ольга Владимировна исполнительный директор АППЯПМ</td>
<td>(47545) -2-36-04 (47575)-2-40-02</td>
<td><a href="http://www.asprus.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.asprus.ru</a> <a href="mailto:asprus@mail.ru">asprus@mail.ru</a>   393773, Россия, Тамбовская обл., г. Мичуринск-Наукоград РФ, Липецкое шоссе, 83.</td>
</tr>
<tr>
<td>77.</td>
<td>Некоммерческое партнерство «Южный рисовый союз»</td>
<td>Лобач Игорь Александрович –председатель совета директоров Радченко Михаил Григорьевич<br />
исполнительный директор</td>
<td>(861) 251-05-34 (861) 251-04-11</td>
<td><a href="http://www.np-urs.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.np-urs.ru</a> <a href="mailto:ark.ris@mail.ru">np.urs@mail.ru</a>   350921, г. Краснодар, п. Белозерный, 3 ГНУ ВНИИ риса</td>
</tr>
<tr>
<td>78.</td>
<td>Союз участников рынка картофеля и овощей Картофельный союз</td>
<td>Лупехин Сергей Николаевич председатель союза Губина Татьяна Дмитриевна Руководитель аппарата Красильников Алексей Петрович исполнительный директор</td>
<td>(495) 670-70-06</td>
<td><a href="http://www.welikepotato.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.WeLikePotato.ru</a> <a href="mailto:info@WeLikePotato.ru">info@WeLikePotato.ru</a>   109147, Москва, Марксистская улица, дом 22, строение 1</td>
</tr>
<tr>
<td>79.</td>
<td>Национальный союз селекционеров и семеноводов</td>
<td>Юрков Петр Иванович президент</td>
<td>(495) 704-98-97</td>
<td>nccc2010.ru <a href="mailto:semresurs@mail.ru">nccc2010@mail.ru</a>   Россия, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20, стр.1, офис 720</td>
</tr>
<tr>
<td>80.</td>
<td>Некоммерческая организация «Национальный союз селекционеров, семеноводов»</td>
<td>Лобач Игорь Александрович президент</td>
<td>(861) 225-14-78</td>
<td><a href="mailto:naccc2016@yandex.ru">naccc2016@yandex.ru</a>   Дзержинского, д. 35, г. Краснодар, 350000</td>
</tr>
<tr>
<td>81.</td>
<td>Ассоциация производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС»</td>
<td>Пугачев Петр Михайлович генеральный директор Карпачев Владимир Владимирович председатель Совета директоров</td>
<td>(495) 640-13-07</td>
<td><a href="mailto:info@rasraps.ru">rosraps@mail.ru</a>   109456, Москва, Рязанский пр-т, д. 75, корп. 4</td>
</tr>
<tr>
<td>82.</td>
<td>Производственно &#8212; научная семеноводческая ассоциация (ассоциация «Семена»)</td>
<td>Кузьмин Иван Иванович президент</td>
<td>(495) 607-82-16 (495) 608-13-56</td>
<td><a href="mailto:Semena55@yandex.ru">Semena55@yandex.ru</a>   107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11, ком. 801</td>
</tr>
<tr>
<td>83.</td>
<td>Союз производителей растительных масел «СПРМ»</td>
<td>Кислов Сергей Васильевич председатель</td>
<td>(495) 411-70-90 (495) 411-70-89</td>
<td><a href="mailto:sprm@inbox.ru">sprm@inbox.ru</a>   Москва, м. «Красные ворота» Орликов пер., д. 1/11</td>
</tr>
<tr>
<td>84.</td>
<td>Национальный Торговый Союз Сельхоз- товаро &#8212; производителей и Организаций Агропромышленного Комплекса</td>
<td>Коробейников Михаила Антоновичпрезидент Зеров Анатолий Николаевич генеральный директор</td>
<td>(495) 692-49-18</td>
<td><a href="http://agrobay.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://agrobay.ru</a> нет электронной почты   г. Москва ул. Электрозаводская дом 25</td>
</tr>
<tr>
<td>85.</td>
<td>Национальный союз производителей плодов и овощей («Плодоовощной союз»)</td>
<td>Королев Сергей Валериевич президент</td>
<td>(499) 248-70-06 (499) 248-15-69</td>
<td><a href="mailto:info@ovoshnoysouz.ru">info@ovoshnoysouz.ru</a>   119121, г.Москва, 1-ый Тружеников пер., д.14, стр.2</td>
</tr>
<tr>
<td>86.</td>
<td>Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства</td>
<td>Маннапов Альфир Габдуллович президент Тастан Сергей Дмитриевич председатель правления</td>
<td>(499)976-33-67 (3852)24-35-02</td>
<td><a href="http://www.altbee.ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.altbee.ru</a>   127550, г.Москва, ул. Пасечная, 3</td>
</tr>
<tr>
<td>87.</td>
<td> Ассоциация предприятий масложировой промышленности Евразийского экономического союза АПМП ЕАЭС</td>
<td>Сибагатуллин Фатих Саубанович председатель Правления Мухлаев Александр Михайлович исполнительный директор</td>
<td>(495)608-79-25</td>
<td><a href="mailto:apmp-ts@mail.ru">apmp-ts@mail.ru</a>   http://apmpts.ru/ 107078, г. Москва, ул.Садовая-Спасская, д.20, стр.1, оф.203</td>
</tr>
<tr>
<td>88.</td>
<td>Ассоциация промышленного козоводства</td>
<td>Кожанов Тарас Владимирович директор</td>
<td>(927) 878-63-43 (937) 119-70-50   Бесплатная горячая линия 8-800-100-8362</td>
<td><a href="http://www.kozi.ru/" target="_blank" rel="noopener">www.kozi.ru</a>   <a href="mailto:ap@kozi.ru">ap@kozi.ru</a>   422071, Россия, Республика Татарстан, Сабинский район, с. Кильдебяк</td>
</tr>
<tr>
<td>89.</td>
<td>Некоммерческая организация «Ассоциация добытчиков минтая»</td>
<td>Зверев Герман Станиславович – президент</td>
<td>(423) 222-43-13, (423) 226-56-77 (914)-705-02-93</td>
<td><a href="mailto:secretary@pollock.ru">secretary@pollock.ru</a>, <a href="mailto:pollack@bk.ru">pollack@bk.ru</a>   690990, Россия, г. Владивосток, ул. Светланская, 51 А, офис 517 В www.pollock.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>90.</td>
<td>Ассоциация отраслевых союзов АПК (АССАГРОС)</td>
<td>Семенов Виктор Александрович – председатель совета Попова Маргарита Владимировна – генеральный директор исполнительной дирекции, зам председателя совета</td>
<td>495 959-71-01 (985)767-60-53</td>
<td><a href="mailto:info@assagrs.ru">info@assagrs.ru</a>   г. Москва, 1-ый Щипковский переулок, дом 20</td>
</tr>
<tr>
<td>91.</td>
<td>Ассоциация организаций и специалистов в сфере обеспечения ветеринарной безопасности («Ветбезопасность»)</td>
<td>Сургучева Лилия Михайловна – президент</td>
<td>(499) 110-44-96 (499) 110-44-97</td>
<td><a href="mailto:info@vet-post.ru">info@vet-post.ru</a>   107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, стр. 1А, пом. 03</td>
</tr>
<tr>
<td>92.</td>
<td>Асооциация «Союз органического земледелия»</td>
<td>Коршунов Сергей Александрович, исполнительный директор, председатель</td>
<td>+7 (926) 479-18-91</td>
<td><a href="mailto:info@soz.bio">info@soz.bio</a> 123112, г. Москва,<br />
<a href="https://yandex.ru/maps/-/CBQtmTUiPD#_blank" target="_blank" rel="noopener">Пресненская набережная, д.12.</a></td>
</tr>
<tr>
<td>93.</td>
<td>Некоммерческая организация Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства («Агрообразование»)</td>
<td>Бердышев Виктор Егорович И.о. председателя</td>
<td>(499)977-76-72 (499)977-76-72</td>
<td><a href="mailto:info@agroob.ru">info@agroob.ru</a>   127550, Россия, г. Москва, ул. Лиственничная аллея, д. 16 А, корп.3</td>
</tr>
<tr>
<td>94.</td>
<td>Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциация «Росспецмаш»)</td>
<td>Бабкин Константин Анатольевич &#8212; Председатель Совета директоров</td>
<td>(495) 781-37-56</td>
<td><a href="mailto:info@rosspetsmash.ru">info@rosspetsmash.ru</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Приложение 3</p>
<p><strong>Перечень учреждений ДПО</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td><strong>Наименование учреждения </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса»</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Дагестанский институт повышения квалификации кадров АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Дальневосточная школа повышения квалификации руководителей и специалистов АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации агропромышленного комплекса Республики Коми»</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса»</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>ФГБОУ ДПО. «Калмыцкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ФГБОУ ДПО «Калужский институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Карельский институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Марийский институт переподготовки кадров агробизнеса»</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса»</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Российская академия менеджмента в животноводстве»</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Российская академия менеджмента и агробизнеса»</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий»</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Тверской институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК»</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса»</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol>
<li id="post-16891-footnote-1">Подгорская С.В., Мирошниченко Т.А., Бахматова Г.А. Современные аспекты диверсификации сельской экономики в условиях цивилизационных трансформаций: монография /. – Ростов н/д ФГБНУ ФРАНЦ: Изд-во «АзовПринт», 2021 – 106 с. <a href="#post-16891-footnote-ref-1">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-2">Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 375<br />
&#171;О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия&#187; <a href="#post-16891-footnote-ref-2">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-3">Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 № 2567-р «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». <a href="#post-16891-footnote-ref-3">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-4">Ellis, F. (2018). Household strategies and rural livelihood diversification. The journal of development studies, 1, 1-38. <a href="#post-16891-footnote-ref-4">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-5">OECD. (2015). <em>New Rural Policy: Linking up for growth.</em> Background Document, National Prosperity through Modern Rural Policy Conference. Memphis, USA. <a href="#post-16891-footnote-ref-5">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-6">Siegel, P.B., Johnson, T.J., Alwang, J. (2015). Regional economic diversity and diversification. Growth and change, 26, 261-284. <a href="#post-16891-footnote-ref-6">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-7">www.rosstat.gov.ru <a href="#post-16891-footnote-ref-7">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-8">Кундиус, В.А., Пантюхина, С.В. Сельским территориям – альтернативные виды занятости населения. 2016. <em>АПК: Экономика и управление, 4,</em> 68-75 <a href="#post-16891-footnote-ref-8">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-9">Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «О Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» <a href="#post-16891-footnote-ref-9">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-10">Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 № 2567-р «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» <a href="#post-16891-footnote-ref-10">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-11">Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 № 235 «Об утверждении Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2025 годы» <a href="#post-16891-footnote-ref-11">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-12">Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п Об утверждении государственной программы «Об утверждении программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» <a href="#post-16891-footnote-ref-12">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-13">www.komersant.ru <a href="#post-16891-footnote-ref-13">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-14">Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №280-ФЗ от 3 августа 2018 года. <a href="#post-16891-footnote-ref-14">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-15">«Стратегия развития органического сельскохозяйственного производства до 2030 года». <a href="#post-16891-footnote-ref-15">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-16">Отчет Союза органического земледелия, 2023 год,www.soz.bio/ <a href="#post-16891-footnote-ref-16">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-17">www,roskachestvo.gov.ru <a href="#post-16891-footnote-ref-17">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-18">1-adm-2024.xlsx, docs.yandex.ru <a href="#post-16891-footnote-ref-18">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-19">Андреева Н.П. Сельский туризм &#8212; перспективное направление в развитие поселений., М., Росинформагротех, 2015. <a href="#post-16891-footnote-ref-19">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-20">Распоряжение Правительства Российской от 20.09.2019 № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» <a href="#post-16891-footnote-ref-20">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-21">www.unwto.org <a href="#post-16891-footnote-ref-21">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-22">Копылова С.Л., Лебедева И.В. и др. Сельский туризм: основы, принципы, партнерства. Методическое пособие для начинающих., М., АНО «АРСИ», 2021. <a href="#post-16891-footnote-ref-22">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-23">Федеральный закон от 14.10.2024 № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 3-1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». <a href="#post-16891-footnote-ref-23">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-24">Андреева Н.П. Сельский туризм – перспективное направление в развитии поселений (методические рекомендации) – М,:ФГБНУ «Росинформагротех», 2015 г. <a href="#post-16891-footnote-ref-24">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-25">Современное сосотояние, проблемы и перспективы развития сельского туризма. Аналитический обзор. М,:ФГБНУ «Росинформагротех», 2023 г. <a href="#post-16891-footnote-ref-25">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-26">Никонова Т.В. Роль сельского туризма и напрвления его развития в современной экономике России.//Вестник Алтайской академии экономики и права.-2021.,№9-2. <a href="#post-16891-footnote-ref-26">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-27">Федеральный закон от 22.06.2024 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». <a href="#post-16891-footnote-ref-27">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-28">Лебедева И.В., Копылова С.Л., Лебедева Т.А. Аналитический отчет «Исследование потребителей услуг сельского туризма в России»— Москва: АНО «АРСИ», 2021. <a href="#post-16891-footnote-ref-28">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-29">Приказ Минсельхоза России от 10.02.2022 №68. <a href="#post-16891-footnote-ref-29">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-30">Андреева Н.П., Савенко В.Г. Жукова О.И. Институциональное обеспечение производства органической и экологически чистой (улучшенной) продукции при развитии кооперативных связей производителей, переработчиков и потребителей. // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2024. № 1. <a href="#post-16891-footnote-ref-30">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-31">Шмаков П.П. Егоров Ю.Н., Савенко В.Г.,Можаев Е.Е. Совершенствование механизмов научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК: информ. изд. – М,:ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. <a href="#post-16891-footnote-ref-31">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-32">Морозова Н.И., Валигурский Д.И. Агротуризм как условие возрождения сельских территорий и потребительской кооперации // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2024. № 1. <a href="#post-16891-footnote-ref-32">↑</a></li>
<li id="post-16891-footnote-33">Отчет ЮНВТО- 2023. www.unwto.org. <a href="#post-16891-footnote-ref-33">↑</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/institucionalnoe-obespechenie-alternativnyx-vidov-deyatelnosti-selskogo-naseleniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование тенденций диверсификации сельской экономики</title>
		<link>https://apknet.ru/issledovanie-tendencij-diversifikacii-selskoj-ekonomiki/</link>
					<comments>https://apknet.ru/issledovanie-tendencij-diversifikacii-selskoj-ekonomiki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ntoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общие вопросы сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ДПО-РИАМА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16885</guid>

					<description><![CDATA[МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» ФГБОУ «РИАМА» УДК: 631.1.016 УТВЕРЖДАЮ: Врио ректора ФГБОУ «РИАМА» __________________П.П. Шмаков «_____»_________________2024 г. ОТЧЕТ о выполнении государственного задания на выполнение государственной услуги «Информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики» по теме: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА</strong></p>
<p><strong>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</strong></p>
<p>Департамент научно-технологической политики и образования</p>
<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования</p>
<p>«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»</p>
<p>ФГБОУ «РИАМА»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>УДК: 631.1.016</td>
<td><strong>УТВЕРЖДАЮ:</strong></p>
<p>Врио ректора ФГБОУ «РИАМА»</p>
<p>__________________П.П. Шмаков</p>
<p>«_____»_________________2024 г.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>ОТЧЕТ</strong></p>
<p>о выполнении государственного задания на выполнение государственной услуги <strong>«Информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики»</strong> по теме:</p>
<p>«<strong>Исследование тенденций диверсификации сельской экономики»</strong></p>
<p>(промежуточный)</p>
<p>Руководитель работы: проректор по</p>
<p><a id="post-16885-__DdeLink__7_2051421364"></a> учебной и научной работе, к.т.н., доцент</p>
<p>________________ Ю.Н. Егоров</p>
<p>п. Челюскинский, 2023 г.</p>
<h2><strong>СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ</strong></h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Руководитель работы: проректор по</p>
<p>учебной и научной работе, к.т.н., доцент Ю.Н. Егоров</td>
<td>Ю.Н. Егоров</td>
</tr>
<tr>
<td>Исполнители:</p>
<p>научный руководитель. В.Г. Савенко</p>
<p>главный научный сотрудник, д.э.н., доцент</p>
<p>руководитель инжинирингового центра Н.П. Андреева</p>
<p>органического сельского хозяйства, к.э.н</td>
<td>Н.П. Андреева</p>
<p>Врио ректора</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>главный научный сотрудник, д.э.н., профессор Е.Е. Можаев</p>
<p>научный сотрудник Ф.В. Нефедьев</p>
<p>Отчет рассмотрен и одобрен Ученым советом ФГБОУ «РИАМА», протокол № 5 от « »декабря 2024 г.</p>
<h2><strong>Р Е Ф Е Р А Т</strong></h2>
<p>Отчет содержит 68 страниц, 5 таблиц, 9 источников, 2 приложения.</p>
<p>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, СЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ</p>
<p>Диверсификация сельской экономики рассматривается как расширение видов экономической деятельности субъектов сельскохозяйственного производства с целью повышения его рентабельности. Сейчас диверсификация необходима в связи с происходящими глобальными изменениями в аграрном секторе экономики включающими процессы реформирования сельскохозяйственных организаций, модернизации экономических отношений, изменений в технологических аспектах производства и рыночных отношений, состоянии институционального обеспечения и изменений структуры занятости сельского населения, изменение демографической ситуации<sup><a id="post-16885-footnote-ref-2" href="#post-16885-footnote-2">[1]</a></sup>.</p>
<p>«Потенциал успеха» в модернизации отрасли всесторонне связан с уровнем диверсификации технологических аспектов производства, ресурсном обеспечении, востребованности предложений и рыночных отношений. Диверсификация деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях рыночной экономики позволяет гибко реагировать на изменяющуюся структуру спроса и сохранять (усиливать) потенциал организации. В этом смысле диверсификация – это стратегический, организационно-экономический и технологический фактор повышения эффективности производства и конкурентоспособности отрасли.</p>
<p>Одной их главных целей диверсификации сельскохозяйственного производства является увеличение выручки и прибыли сельскохозяйственных предприятий.<sup><sup><a id="post-16885-footnote-ref-3" href="#post-16885-footnote-3">[2]</a></sup></sup></p>
<p>Изучение состояния проблемы диверсификации сельской экономики выявили что, исследования в большей части носят теоретический характер и в основном касаются проблем сельских территорий и жизни сельского населения, без привязки к агропромышленному производству.</p>
<p>Диверсификации сельской экономики охватывая традиционные направления сельскохозяйственного производства и новые, включая несельскохозяйственные, виды деятельности несколько новое трактование в понятие сельской экономики требует изучения и осмысления в аграрном сообществе.<br />
<strong> Актуальность исследования</strong> обусловлена необходимостью выявлений тенденций диверсификации сельской экономики для создания (совершенствования) механизмов государственного регулирования и институционального обеспечения. Результаты мониторинга тенденций диверсификации сельского хозяйства предполагается использовать для формирования Минсельхозом России направлений государственной аграрной политики</p>
<p><strong>Объектом исследования</strong> являются субъекты сельскохозяйственного предпринимательства: сельскохозяйственные организации (общества с ограниченной ответственностью (ООО), акционерные общества (ЗАО, АО), сельские производственные кооперативы (СПК), предприятия, крестьянские фермерские хозяйства (К(Ф)Х), личные подсобные хозяйства (ЛПХ), индивидуальные предприниматели и самозанятые.</p>
<p><strong>Целью исследования</strong> является выявление тенденция направлений диверсификации экономики сельских товаропроизводителей различных размеров и форм собственности.</p>
<p><strong>В соответствии с целью исследования ставились задачи:</strong></p>
<p>1. Разработать методику выявления существующих направлений диверсификации деятельности и предполагаемых изменениях в перспективе.</p>
<p>2. Провести анкетирование руководителей (владельцев, представителей) субъектов сельскохозяйственного предпринимательства различных размеров и форм собственности на предмет выявления направлений основных видов деятельности, проводимых на момент исследования и предполагаемых изменениях в перспективе.</p>
<p>3. Определить тенденцию видов и направлений диверсификации деятельности субъектов сельскохозяйственного предпринимательства различных размеров и форм собственности.</p>
<p><strong>Методы исследования.</strong> В основе выявления тенденций направлений диверсификации экономики сельских товаропроизводителей различных размеров и форм собственности использовались методы эмпирического исследования (сбор информации, опросы, интервьюирование и анкетирование, беседы) с субъектами сельского предпринимательства: руководителями и представителями обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, сельских производственных кооперативов, предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для обработки результатов эмпирического исследования использовались методы накопления и обобщения исследуемого материала, теоретического осмысления и анализа.</p>
<p><strong>Научная новизна</strong> исследования состоит:</p>
<p>1. В постановке проблемы. Имеет место попытка выявить тенденцию диверсификации сельской экономики, направлений и видов деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p>
<p>2. В методологическом обеспечении исследования. Различные размеры и формы, разноудаленность субъектов хозяйствования и множественность видов деятельности потребовали разработать, апробировать и применить различные инструменты эмпирического исследования, сбора информации (анкеты, опросы и беседы с последующее оформление анкет) и виды коммуникаций (вербальные, телефонные, интернет).</p>
<p>3. Выявлен значительный интерес хозяйствующих субъектов АПК к необходимости диверсификации производства, установлены основные виды существующих и перспективных направлений и тенденций развития, разработаны предложения по их пополнению иными видами производства сельскохозяйственной продукции.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Состояние сельской экономики регионов РФ имеет историческое обоснование и её основу составляет преобразования сельского хозяйства, произошедшие в колхозно-совхозный период тридцатых-сороковых и затем шестидесятых годов предыдущего XIX века. Все последующие, безусловно революционные, изменения девяностых годов XX века только реорганизовывали до этого существующий уклад сельской жизни.</p>
<p>Существующие до реформы девяностых предприятия (совхозы, колхозы) в основе сохранили контуры земельных владений, общественный характер и направления (виды) производства. В основном изменения отразились на их юридической составляющей. Вместо государственной и коллективной собственности, в соответствии с действующим законодательством, образовались акционерные (АО, ООО) и кооперативные (СПК) формы хозяйствования). Многочисленные фермерские хозяйства (К(Ф)Х), а также хозяйства населения (индивидуальные предприниматели, ЛПХ, ИП, самозанятые) в основном копировало существующие направления производства.</p>
<p>Проблемы развития сельской экономики настоящего периода имеют технологический и в основном рыночный характер. Обеспечение конкурентоспособности производства становится основой менеджмента сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, сельскохозяйственные предприятия Московской, Ярославской, Вологодской областей и других регионов изначально создавались для обеспечения населения Москвы и других городов продукцией сельского хозяйства (молоком, мясом и овощами (картофелем). В каждом (почти в каждом) районе имелись молокозавод, мясокомбинат и все необходимое для хранения и переработки продукции, Практически всю сельхозпродукцию предприятия реализовали по договорам с местными перерабатывающими предприятиями.</p>
<p>В последние годы сформировались новые условия и тенденции развития сельской экономики, особенно молочной индустрии с характерными тектоническими изменениями на молочном рынке России. К концу 2021 года инвестиционная фаза молочной промышленности России достигла самого пика. В период 2019-2021 гг. открывались новые молочно-товарные комплексы. Эта тенденция продолжилась и далее, благодаря чему молочное животноводство стало, чуть ли не главным двигателем всего российского АПК. Самый большой прирост в производстве молока показали агрохолдинги. В десятку крупнейших входят «Эконива», «Агропромкомплектация», «АХ Степь», «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», «Залесское молоко». Туда же относятся агрохолдинги «Румелко», «Степь», «Агропромкомплектация», «Дороничи», «РУСМОЛКО». ТОП-10 крупнейших производителей в 2023 году надоили 3 млн. 276 тыс. тонн сырого молока. Их доля составила 18,85 % <sup><a id="post-16885-footnote-ref-4" href="#post-16885-footnote-4">[3]</a></sup> от всего производства.</p>
<p>Вместе с тем на фоне роста производства молока в России у сельскохозяйственных организациях сокращалось поголовье коров (с 3387 тыс. голов в 2015 году до 3227 тыс. голов в 2022 году)<sup><a id="post-16885-footnote-ref-5" href="#post-16885-footnote-5">[4]</a></sup>. Это является свидетельством роста производительности (надоев молока от коровы) с одной стороны, и тенденцией неравномерности развития отрасли с другой стороны. Укрупнение крупных товаропроизводителей обеспечило внешний успех молочной индустрии при консолидации отрасли в руках ограниченного количества собственников и сокращение мелкотоварного производства.</p>
<p>Таким образом, парадигма обеспечения населения продуктами сельскохозяйственного производства претерпела кардинальные изменения. Основное обеспечение продуктами питания населения перешло к крупным (мегакрупным) холдингам, работающими с крупными торговыми сетями. В этой схеме все меньше места остается обычным (традиционным) товаропроизводителям, появилась проблемы объемов поставок, логистики, ценовой политики. С интересом первичного товаропроизводителя при этом рынок особенно не считается. Особенно сложное состояние экономики сложилось у сельхозпроизводителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов специализирующихся на производстве животноводческой продукции и практически не имеющих товарного растениеводства. Так, например, поголовье КРС в специализирующихся в основном на производстве сырого молока Московской, Вологодской и Ярославской областях с 1990 до 2022 г.г. уменьшилось до 10% (таблица 1).</p>
<p><strong>Таблица 1 – Поголовье КРС в ряде областей Центрального и Северо-Западного ФО, тыс. голов</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Годы</td>
<td colspan="3">Регионы</td>
</tr>
<tr>
<td>Московская область</td>
<td>Вологодская область</td>
<td>Ярославская область</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>1218,2</td>
<td>613,3</td>
<td>495,7</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>97,8</td>
<td>75,0</td>
<td>51,3</td>
</tr>
<tr>
<td>В % 2022 от 1090 г.г.</td>
<td>8,0</td>
<td>12,2</td>
<td>10,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Источник: Федеральная служба государственной статистики <sup><a id="post-16885-footnote-ref-6" href="#post-16885-footnote-6">[5]</a></sup></p>
<p>Обвальное снижение уровня основного товарного производства стало главным фактором критического экономического состоянием «молочных» сельхозпредприятий. Объемы товарной продукции иных видов производств, в большинстве случаев, не обеспечивают устойчивое экономическое состояние большинства (многих) хозяйствующих субъектов АПК.</p>
<p>Одновременно это не исключает и иные примеры успешного хозяйствования когда, работающие в аналогичных условиях сельскохозяйственные организации, успешно ведут хозяйственную деятельность и развиваются. Например, в Сергиево-Посадском районе Московской области, созданный на базе бывшего совхоза «Кузьминский» успешно работает и развивается сельскохозяйственный производственный кооператив с тем же наименованием. Или, агроплатформа «Сосновская СОТА» в Пензенской области объединившая разные организационно-правовые формы хозяйствования (К(Ф)Х, ЛПХ, кооперативы, торговый дом) производит продукты питания с высокой добавленной стоимостью под тремя брендами «Бековская малина», «Пензенский кленовый строп», «Сосновский кабачок». Произведенная продукция успешно реализуется через торговый дом. <sup><a id="post-16885-footnote-ref-7" href="#post-16885-footnote-7">[6]</a></sup></p>
<p>К сожалению, такие успешные сельскохозяйственные организации все же не составляют большинство и могут быть названы лишь в качестве примеров, а большое количество прошедших реорганизацию колхозов и совхозов нуждается в улучшении своего экономического состояния. Поэтому необходимо выработать определенный алгоритм необходимых действий обеспечивающих рентабельность их хозяйствования.</p>
<p>Собственно предложений не много:</p>
<p>1. Войти в состав холдингового образования. Но: такие предложения поступают не всем; при этом хозяйство теряет самостоятельность; новые собственники не всегда проявляют заботу о занятости работников и сохранности имущественного комплекса, а иногда и использовании земельных угодий (проблема залежных земель).</p>
<p>2. Продолжить реорганизацию предприятия. Инициировать создание К(Ф)Х, ИП и ЛПХ (возможно с перспективой создания на базе сохранившегося имущественного комплекса производственного кооператива). Такой вариант возможен при инвестиционной поддержке муниципальных и региональных бюджетов.</p>
<p>3. Провести диверсификации производства.</p>
<h2><strong>1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ</strong></h2>
<p>Для проведения исследования тенденции диверсификации сельской экономики определили состав сельских товаропроизводителей ряда областей Центрального, Северо-Западного (в основном), а также Северо-Кавказского, Приволжского и Южного федеральных округов (таблица 2, приложение 2). Всего исследовали 202 товаропроизводителя, в т.ч. 116 сельскохозяйственных организаций (ООО, АО, ЗАО, СПК, госпредприятия), 53 фермерских хозяйств К(Ф)Х и 33 хозяйства населения (ЛПХ, ИП, самозанятые).</p>
<p><strong>Таблица</strong> <strong>2 – Сводная таблица результатов исследований по регионам и группам респондентов</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Регион</td>
<td rowspan="2">Количество респондентов (всего)</td>
<td colspan="3">В том числе</td>
</tr>
<tr>
<td>Сельхоз. организации</td>
<td>К (Ф) Х</td>
<td>Хозяйства населения</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>Тверская область</td>
<td>19</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Смоленская область</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Рязанская область</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Калужская область</td>
<td>29</td>
<td>22</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ярославская область</td>
<td>15</td>
<td>10</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Пермский край</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Московская область</td>
<td>40</td>
<td>28</td>
<td>11</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ивановская область</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Республика Башкортостан</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Владимирская область</td>
<td>21</td>
<td>19</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Нижегородская область</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ленинградская область</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Воронежская область</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Тюменская область</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Республика Удмуртия</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Ставропольс- кий край</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Тульская область</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Ростовская область</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Ульяновская область</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Брянская область</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Свердловская область</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Псковская область</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Курская область</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Костромская область</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>г. Севастополь</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Республика Карелия</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Республика Алтай</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Алтайский край</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Белгородская область</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Новосибирская область</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Краснодарский край</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Оренбургская область</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Липецкая область</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>В С Е Г О</strong></td>
<td><strong>202</strong></td>
<td><strong>116</strong></td>
<td><strong>53</strong></td>
<td><strong>33</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Сбор информации осуществлялся в виде опросов, интервьюирования, анкетирования и бесед). Информация заносилась в анкеты по разработанной исполнителями форме (приложение 1).</p>
<p>Результатов эмпирического исследования подвергались теоретическому осмыслению, анализу, синтезу и обобщению.</p>
<h2><strong>2. МОНИТОРИНГ НАПРАВЛЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ</strong></h2>
<p>Проведенное исследование выявило огромный интерес респондентов (сельских товаропроизводителей) к необходимости диверсификации экономики своего производства. Так только 6 респондентов из 202 не выразили желания вносить какие-либо изменения в направления существующих видов деятельности (приложение 2).</p>
<p>Из 116 опрошенных сельскохозяйственных организаций (ООО, АО. СПК) 65 хозяйств (56%) имеют традиционное (ранее установленное) направление производства – растениеводство (выращивание зерновых, зернобобовых и кормовых культур) и животноводство (производство сырого молока).</p>
<p>В связи с существенным разнообразием (природно-климатические, почвенные, исторические, экономические и другие причины) естественно имеет место дифференциация состояния и развития сельского хозяйства регионов. Так, согласно результатам проведенного исследования, сельскохозяйственные организации Тверской, Калужской и Ивановской областей традиционно специализируются на производстве сырого молока. Растениеводство в этих регионах в основном направлено на производство кормов. В последние годы в связи с уменьшением поголовья КРС и естественно потребности в кормах сельхозпредприятия стремятся к увеличению видового состава возделываемых культур, в т.ч. льна (Тверская область) и масличных (рапса).</p>
<p>Сельскохозяйственные предприятия Ярославской области специализируются на молочном животноводстве, выращивании и реализации племенного КРС ярославской породы. Растениеводство традиционно в основном направлено на выращивание кормов и производство зерна (чаще на кормовые цели).</p>
<p>Сельские товаропроизводители центральных и более южных Владимирской и Калужской областях России традиционно занимаются выращиванием зерновых, картофеля, производством сырого молока и откормом КРС. В последние годы начали повсеместно возделывать рапс (комбинированное использование – масло на реализацию, жом но корм).</p>
<p>Сельскохозяйственные организации Московской области в основном представлены хозяйствами молочного направления, частично выращиванием племенного КРС и птицеводством. Новым и перспективным направлением в растениеводстве является рапсосеяние, как на широко востребованное товарное зерно, так и комбинированное использование (масло на реализацию, жом но корм) и производство товарного зерна традиционно выращиваемых ярового ячменя и озимой пшеницы.</p>
<p>Справка: В среднем по России рентабельность, рапса в 2023 г. составила 38% (пшеницы 4 класса 20%, подсолнечника 29%).<sup><a id="post-16885-footnote-ref-8" href="#post-16885-footnote-8">[7]</a></sup></p>
<p>Ставропольские и Ростовские сельскохозяйственные товаропроизводители, используя климатические ресурсы южных регионов, в основном специализируются на производстве зерновых, зернобобовых и технических культур. Расширяются посевы рапса, сахарной свеклы и технических культур (таблица 3).</p>
<p>Перспективными направлениями развития «крупные» товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, опрошенные в результате обследования направлений диверсификации производства, определили увеличение площадей посевов ранее не возделываемых (возделываемых в меньшем объеме) культур, преимущественно масличных (59%).</p>
<p><strong>Таблица 3 – Предпочтение направлений диверсификации экономики сельскохозяйственных организаций</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td rowspan="2">Регион</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Кол-во респондентов</td>
<td rowspan="2">Основные существующие виды деятельности</td>
<td colspan="2">Предпочтения направлений диверсификации</td>
</tr>
<tr>
<td>Существующие</td>
<td>Предполагаемые</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td colspan="2">3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">1</td>
<td rowspan="2">Тверская область</td>
<td colspan="2" rowspan="2">5</td>
<td>Растениеводство (зерновые, масличные, картофель) &#8212; 4 х-ва,</td>
<td>Расширение видового состава возделываемых культур</td>
<td>Льноводство &#8212; 1 х-во, семеноводство-2 х-ва, сельский туризм- 2 х-ва</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (кормопроизводство) молочное животноводство &#8212; 1 х-во</td>
<td>Овощеводство</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм,</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">2</td>
<td rowspan="3">Калужская область</td>
<td colspan="2" rowspan="3">22</td>
<td>Растениеводство (зерновые, картофель) – 1 х-во</td>
<td>Производство семенного картофеля</td>
<td>Производство рапса</td>
</tr>
<tr>
<td>Молочное животноводство – кормопроизводство &#8212; 3 х-во</td>
<td>Совершенствование технологии производства и переработка молока</td>
<td>Переработка молока</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, масличные, картофель, корма) молочное животнов. &#8212; 18 х-в</td>
<td>Овощеводство, расширение посевов масличных, производство и продажа товарного зерна</td>
<td>Переработка молока 11 х-в</p>
<p>Сельский туризм (7 х-в)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">3</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Ярославская область</td>
<td rowspan="2">10</td>
<td>Молочное животноводство и кормопроизводство – 6 х-в</td>
<td>Овощеводство, семеноводство, рапсосеяние</td>
<td>Переработка молока 5 х-в.</p>
<p>Сельский туризм – 1х-во</td>
</tr>
<tr>
<td>Племенное животноводство, растениеводство, (корма, зерновые, зернобобовые)–4 х-ва</td>
<td>Семеноводство, рапсосеяние</td>
<td>Переработка молока.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">4</td>
<td colspan="2" rowspan="4">Московская область</td>
<td rowspan="4">28</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство, разведение племенного КРС – 3 х-ва</td>
<td>Переработка молока, семеноводство</td>
<td>Переработка молока, рапсосеяние (масло на реализацию жом на корм)</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, корма, масличные), молочное животноводство – 22 х-ва</td>
<td>Переработка молока, семеноводство, овощеводство, производство товарного зерна</td>
<td>Сельский туризм, переработка молока, продажа кормов, картофелеводство</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, корма), животноводство, птицеводство – 2 х-ва</td>
<td>Реализация кормов, производство товарного зерна</td>
<td>Сельский туризм, переработка молока, продажа кормов</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, овощеводство) 1 х-во</td>
<td>Рапсосеяние (выращивание рапса на семена)</td>
<td>Рапсосеяние на реализацию семян, семеноводство многолетних трав</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">5</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Ивановская область</td>
<td rowspan="2">2</td>
<td>Растениеводство (зерновые, корма, масличные, картофель, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Овощеводство, семеноводство многолетних трав</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство, разведение племенного КРС –</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">6</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Ставропольский край</td>
<td rowspan="2">3</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые и технические культуры) 2 х-ва</td>
<td>Переработка зерна, семеноводство</td>
<td>Переработка зерна, семеноводство</td>
</tr>
<tr>
<td>Молочное животнов. 1 х-во</td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Переработка молока</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">7</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Ростовская область</td>
<td rowspan="2">7</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые и технические культуры) &#8212; 5 х-ва</td>
<td>Внедрение посевов озимого и ярового рапса, сахарной свеклы</td>
<td>Увеличение площадей посевов озимого и ярового рапса, сахарной свеклы</td>
</tr>
<tr>
<td>Многопрофильное производство (растениеводство КРС, коневодство – 2 х-ва</td>
<td>Посевы масличного льна, свиноводство. Посевы озимого и ярового рапса, сахарной свеклы</td>
<td>Расширение посевов нута и сахарной свеклы.</p>
<p>Переход на технологию беспахотного земледелия</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">8</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Владимирская область</td>
<td rowspan="2">19</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство – 2 х-ва</td>
<td>Овощеводство, семеноводство</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, корма, масличные, картофель, семеноводство многолетних трав), молочное и мясное животноводство– 17 х-ва</td>
<td>Реализация кормов</td>
<td>Переработка молока, семеноводство, сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td colspan="2">Воронежская область</td>
<td>1</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Производство расширенного ассортимента молочной продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td colspan="2">Республика Башкортостан</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (выращивание и реализация гибридов сорго)</td>
<td>Выращивание и реализация гибридов сорго</td>
<td>Выращивание и реализация гибридов сорго</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td colspan="2">Ленинградская область</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (зерновые, корма)</td>
<td>Молочное животноводство (КРС)</td>
<td>Сельский туризм, страусоводство</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">12</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Тульская область</td>
<td rowspan="2">7</td>
<td>Растениеводство (зерновые картофель)- 2 х-ва,</td>
<td>Внедрение технологии беспахотного земледелия</td>
<td>Переработка зерна</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, корма, масличные, картофель, семеноводство многолетних трав), молочное животн.– 5 х-в</td>
<td>Семеноводство, рапсосеяние</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td colspan="2">Нижегородская область</td>
<td>1</td>
<td>Молочное животноводство (КРС), кормопроизводство &#8212; 1 х-во</td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td colspan="2">Республика Удмуртия</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (селекция и элитное семеноводство)</td>
<td></td>
<td>Перспективные технологии возделывания сельхозкультур</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td colspan="2">Ульяновская область</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (зерно, подсолнечник)</td>
<td>Переработка зерна и подсолнечника</td>
<td>Расширение ассортимента переработки зерна и подсолнечника</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td colspan="2">Брянская область</td>
<td>1</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td colspan="2">Республика Алтай</td>
<td>1</td>
<td>Заготовка дикоросов</td>
<td></td>
<td>Производство медицинских препаратов</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td colspan="2">Новосибирская область</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (зерно, рапс, гречиха)</td>
<td>Выращивание сои</td>
<td>Аквакультура, сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td colspan="2">Липецкая область</td>
<td>1</td>
<td>Производство пищевых ингредиентов из топинамбура</td>
<td>Производство инулина из топинамбура</td>
<td>Производство органического топинамбура</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>К существенным стимулам развития рапсосеяния также следует отнести селекционные достижения науки. Разработанные наукой безруковые сорта рапса стали широко востребованными в пищевой промышленности и для кормления животных и птицы. Семена рапса также стали иметь экспортное направление.</p>
<p>Отмечен переход «молочных» хозяйств от реализации сырого молока к реализации молочных, прошедших переработку в сельхозпредприятиях, продуктов (47%). В значительной мере это можно связать с кардинальными изменениями в сфере «молочного» производства, где «мегакрупные» молочные комплексы и молочные комбинаты заняли основную нишу производства молока и реализации переработанных молочных продуктов, что привело к существенным изменениям направлений и объемов производства во многих сельхозпредприятиях.</p>
<p>Интересным и перспективным направлением ряд товаропроизводителей определили производство экслюзивных (брендовых) молочных продуктов. Например, молочные цеха сельхозпредприятий Ярославской области предлагают потребителям Пошехонские сыры, ООО «Чебомилк» из Чувашии выпускают востребованные в республике молочные продукты под маркой «От Атлашево», фермер Сабиров М.И. из Сергиево-Посадского района Московской области производит и успешно реализует сыры, творог и сметану из козьего молока, кировский фермер Кочкин А.А. предлагает линейку очень популярных в регионе Демьяновских (место производства) сыров (Демьяновский, Грибовский. Хайоми, Алтайский).</p>
<p>Одновременно и, к сожалению, следует отметить ограниченный уровень познания возможностей направлений диверсификации сельской экономики у сельхозпроизводителей. Ни один из респондентов не назвал в качестве перспективного направления выращивание технических культур для производства целлюлозы (например, мискантуса), тогда как потребность только российского рынка целлюлозы сейчас составляет около 9 млн. тонн, и её производство становится все более насущной проблемой и может стать направлением диверсификации. <sup><a id="post-16885-footnote-ref-9" href="#post-16885-footnote-9">[8]</a></sup> <sup><a id="post-16885-footnote-ref-10" href="#post-16885-footnote-10">[9]</a></sup> <sup><a id="post-16885-footnote-ref-11" href="#post-16885-footnote-11">[10]</a></sup></p>
<p>Совершенно и необычно привлекательным названо развитие сельского туризма. 26% опрошенных руководителей (менеджеров и специалистов) сельскохозяйственных организаций считают перспективным и возможным его развитие на базе существующих предприятий.</p>
<p>Фермеры (обследовано 53 хозяйства) предпочитают заниматься производством продукции растениеводства (28%), и/или производством сырого молока (то же 28%), а также выращиванием саженцев плодовых (питомниководство), ягодных и садовых культур (26%), 10% из них занимаются товарным пчеловодством, а также (10%) иными видами сельского производства (мясным скотоводством, выращиванием прудовой рыбы, птицы и другими направлениями. Например, фермер из Ярославской области имеет улиточную ферму, фермер из Коломенского района Московской области выращивает, перерабатывает и фасует чайные травы).</p>
<p>Перспективным многие фермеры (26%) считают развитие сельского туризма и связанные с ним виды услуг (например, конные прогулки, сбор дикоросов и другие услуги). 16% опрошенных планируют повысить рентабельность своего бизнеса за счет переработки производимой продукции (молоко, ягоды) и освоение новых для них видов производств (разведение мелкого рогатого скота (коз, овец), аквакультура, даже страусоводство). Тревожным является тенденция отсутствия стремления у большинства фермеров увеличивать объемы уже существующего производства (только 11% из опрошенных предполагают его расширение. Таблица 4).</p>
<p><strong>Таблица 4 – Предпочтение направлений диверсификации экономики К(Ф)Х</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td rowspan="2">Регион</td>
<td rowspan="2">Кол-во респондентов</td>
<td rowspan="2">Основные существующие виды деятельности</td>
<td colspan="2">Предпочтения направлений диверсификации</td>
</tr>
<tr>
<td>Существующие</td>
<td>Предполагаемые</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>Тверская область</td>
<td>2</td>
<td>Пчеловодство &#8212; 1 х-во</td>
<td>Апитерапия, сельский туризм</td>
<td>Производство маточного молочка</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">2</td>
<td rowspan="3">Калужская область</td>
<td rowspan="3">6</td>
<td>Растениеводство (зерновые, лен), садоводство 1 х-во</td>
<td>Расширение посевов льна, садов и ягодников</td>
<td>Семеноводство трав</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, корма), молочное животноводство – 3 х-ва</td>
<td>Производство и продажа товарного зерна, семеноводство</td>
<td>Выращивание масличных, переработка молока, сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>Растениеводство (зерновые, корма, овощеводство), молочное животноводство – 2 х-ва</td>
<td>Семеноводство</td>
<td>Переработка молока -1х-во,</p>
<p>сельский туризм – 1х-во</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">3</td>
<td rowspan="2">Ярославская область</td>
<td rowspan="2">3</td>
<td>Растениеводство (зерновые, корма, картофель), семеноводство, молочное животноводство – 2 х-ва</td>
<td>Семеноводство, овощеводство</td>
<td>Сельский туризм, переработка молока</td>
</tr>
<tr>
<td>Улиточная ферма – 1 х-во</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Пермский край</td>
<td>4</td>
<td>Пчеловодство, молочное животноводство &#8212; 4 х-ва</td>
<td>Увеличение производства меда, производство семян медоносных трак</td>
<td>Расширение ассортимента продукции (пыльца, перга, воск и т.д.) пчеловодства, сельский туризм, переработка молока</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Московская область</td>
<td>11</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство -3 х-ва</p>
<p>Производство чайных трав – 1 х-во</p>
<p>Разведение МРС (коз и овец), кормопроизводство &#8212; 2 х-ва</p>
<p>Питомниководство, садоводство – 4 х-ва</p>
<p>Аквакультура – 1 х-во</td>
<td>Переработка молока, сыроделание</p>
<p>Картофелеводство, сыроделание</p>
<p>Освоение технологий черенкования</p>
<p>Освоение технологий искусственного разведения рыбы</td>
<td>Пчеловодсьво, сельский ткризм</p>
<p>Переработка продукции (фасовка, упаковка)</p>
<p>Расширения производства, цветоводство</p>
<p>Расширение производства</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ивановская область</td>
<td>2</td>
<td>Туроператор &#8212; 1 х-во</p>
<p>Растениеводство (зерновые, зернобобовые) &#8212; 1 х-во</td>
<td>Сельский туризм, первичная переработка зерновых и зернобобовых</td>
<td>Сервисные услуги</p>
<p>Органическая птицефабрика</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ставропольский край</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые и технические культуры</td>
<td></td>
<td>Тепличное овощеводства</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ростовская область</td>
<td>3</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые и технические культуры, лен, картофель)</td>
<td>Овощеводство, переработка семян масличных культур</td>
<td>Сельский туризм, садоводство, птицеводство (цесарки)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Владимирская область</td>
<td>2</td>
<td>Растениеводство (зерновые, корма), молочное и мясное животноводство &#8212; 2 х-ва</td>
<td>Овощеводство. аквакультура &#8212; 1 х-во</td>
<td>Сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Воронежская область</td>
<td>3</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые, масличные), овощеводство, ягодниководство</td>
<td>Расширение ассортимента овощной и бахчевых и иных культур – 2 х-ва</p>
<p>Овцеводство &#8212; 1 х-во</td>
<td>Расширение ассортимента овощной и бахчевых и иных культур (органическое земледелие) и их переработка ,</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Республика Башкортостан</td>
<td>1</td>
<td>Питомниководство</td>
<td>Выращивание и реализация декоративных культур</td>
<td>Обучение ланшафтному дизайну</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ленинградская область</td>
<td>1</td>
<td>Коневодство</td>
<td>Предоставление услуг по обучению верховой езды, конные пргулки</td>
<td>Сельский туризм, разведение коз, иппотерапия</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Тульская область</td>
<td>1</td>
<td>Коневодство</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td>Страусоводство</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">14</td>
<td rowspan="2">Рязанская область</td>
<td rowspan="2">2</td>
<td>Молочное животноводство (КРС), кормопроизводство, пчеловодство &#8212; 1 х-во</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм</td>
<td>Народные промыслы</td>
</tr>
<tr>
<td>Питомниководство -1 х-во</td>
<td>Освоение автополива</td>
<td>Сельский туризм, разведение перепелок</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Тюменская область</td>
<td>1</td>
<td>Питомниководство</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Свердловская область</td>
<td>1</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td></td>
<td>Сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Псковская область</td>
<td>1</td>
<td>Садоводство</td>
<td></td>
<td>Увеличение производства фруктов</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Курская область</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (зерно, зернобобовые)</td>
<td></td>
<td>Расширение площадей посева зернобобовых культур, кролиководство</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Костромская область</td>
<td>1</td>
<td>Мясное животноводство (КРС), кормопроизводство</td>
<td></td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>г. Севастополь</td>
<td>1</td>
<td>Садоводство</td>
<td></td>
<td>Пчеловодство</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Республика Карелия</td>
<td>1</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Ягодниководство</td>
<td>Увеличение площади ягодников</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Белгородская область</td>
<td>1</td>
<td>Питомниководство</td>
<td>Выращивание саженцев облепихи</td>
<td>Переработка ягод</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Смоленская область</td>
<td>1</td>
<td>Производство картофеля, заготовка сена</td>
<td>Выращивание саженцев плодовых культур</td>
<td>Выращивание саженцев декоративных культур</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Алтайский край</td>
<td>1</td>
<td>Заготовка и переработка дикоросов</td>
<td></td>
<td>Производство медицинских препаратов</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Оренбургская область</td>
<td>1</td>
<td>Растениеводство (зерно, подсолнечник)</td>
<td></td>
<td>Оказание подрядных услуг по уходу за посевами с использование дронов</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Основным направлением товарного производства из 33 хозяйств сельского населения (владельцев ЛПХ, ИП и самозанятых) назвали пчеловодство (67%). Многие пчеловоды совмещают разведение пчел с овощеводством, выращиванием ягодных культур и иными направлениями сельского хозяйства (семеноводство медоносных культур, производство сувениров и т.п.). 24% опрошенных представителей малых форм хозяйствования занято производством молока и реализацией молочных продуктов, изготовлением различных поделок и иными видами деятельности.</p>
<p>Перспективу развития своего производства пчеловоды в основном связывают с переработкой меда и производством продукции пчеловодства, а также предоставлением связанных с пчеловодством услуг (например, апитерапия). Многие пчеловоды предполагают в будущем перейти на производство органического меда. Значительное количество (24%) сельских предпринимателей малых форм хозяйствования планируют развивать сельский туризм и связанных с ним направлениями (производство поделок, сувениры, гастрономия, предоставление иных услуг, таблица 5).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Таблица 5 – Предпочтение направлений диверсификации экономики хозяйств населения</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td rowspan="2">Регион</td>
<td rowspan="2">Кол-во респондентов</td>
<td rowspan="2">Основные существующие виды деятельности</td>
<td colspan="2">Предпочтения направлений диверсификации</td>
</tr>
<tr>
<td>Существующие</td>
<td>Предполагаемые</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Тверская область</td>
<td>12</td>
<td>Пчеловодство 9 х-в,</p>
<p>Пчеловодство/овощеводство- 2 х-ва</p>
<p>Ягодниководство -1 х-во</td>
<td>Увеличение производства мёда</p>
<p>Увеличение производства мёда и овощей</p>
<p>Расширение площадей ягодных культур</td>
<td>Расширение ассортимента продукции (пыльца, перга, воск и т.д.) и видов деятельности в пчеловодстве (апитерапия, апитуризм), сельский туризм</p>
<p>Переработка ягод</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Калужская область</td>
<td>1</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Увеличение объемов пчеловодства</td>
<td>Увеличение объемов пчеловодства</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ярославская область</td>
<td>2</td>
<td>Народные промыслы, переработка растительного сырья</td>
<td></td>
<td>Сельский туризм, народные промыслы</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Пермский край</td>
<td>9</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Увеличение производства меда,</td>
<td>Расширение ассортимента продукции (пыльца, перга, воск и т.д.) пчеловодства и освоение технологий органического пчеловодства, сельский туризм, народные промыслы</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Московская область</td>
<td>1</td>
<td>Сбор и реализация дикоросов -1 х-во</td>
<td>Сбор и реализация дикоросов</td>
<td>Сбор и реализация дикоросов</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Воронежская область</td>
<td>1</td>
<td>Овощеводство, бахчеводство</td>
<td>Переработка бахчевой продукции</td>
<td>Переработка бахчевой продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Рязанская область</td>
<td>5</td>
<td>Пчеловодство, переработка полуфабрикатов</td>
<td>Расширение ассортимента продукции (пыльца, перга, воск и т.д.) пчеловодства.</td>
<td>Сельский туризм</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Краснодарский край</td>
<td>1</td>
<td>Молочное и мясное животноводство (КРС)</td>
<td></td>
<td>Овощеводство</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><strong>3. ТЕНДЕНЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА</strong></h2>
<p><strong><br />
</strong> Проанализировав основные виды производства, проводимые в настоящее время изменения и предполагаемых направлений деятельности сельских товаропроизводителей можно с высокой долей вероятности определить тренды развития сельской экономики на перспективу.</p>
<p>1. В аграрном секторе сложилась и развивается многоукладная экономика. Основой сельскохозяйственного производства является сельскохозяйственные организации (публичные и непубличные акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные кооперативы и государственные унитарные предприятия). Существенную нишу производства занимают крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения (личные подсобные хозяйства, индивидуальные предприниматели и самозанятые).</p>
<p>Сельское хозяйство России развивается по модели концентрации ресурсов. Парадигма обеспечения населения продуктами питания претерпела кардинальные изменения. В частности, за последние 5-7 лет сформировавшие новые условия и тренды развития молочной индустрии. Строятся и открываются новые молочно-товарные комплексы, основное обеспечение населения молочными продуктами перешло к крупным (мегакрупным) холдингам.</p>
<p>Одновременно, на фоне роста производства молока, в России наблюдается сокращалось поголовье коров, что явилось ярким свидетельством неравномерности развития отрасли. Укрупнение больших производителей привело к сокращению мелкотоварного производства в сельскохозяйственных организациях и выявило проблемы их экономики.</p>
<p>Особенно сложное состояние экономики сложилось у сельхозпроизводителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов традиционно специализирующихся на производстве животноводческой продукции и практически не имеющих товарного растениеводства.</p>
<p>Становится очевидным, что в перспективе тенденция дифференциации по упрочения позиции крупных агрохолдингов, поглощение средних и мелких организаций будет продолжаться. Не входящие в состав крупных объединений сельскохозяйственные организации, средние и малые товаропроизводители будут вынуждены уходить на иные нишевые рынки производства, развивать товарное растениеводство и альтернативные виды деятельности. На первый план выходит проблема диверсификации их экономики!</p>
<p>2. Проблемы развития сельской экономики настоящего периода имеют технологический и в основном рыночный характер. Обеспечение конкурентоспособности производства становится основой менеджмента сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p>
<p>Системные организационные преобразования аграрного сектора экономики отразившись на снижение объемов производства не привели к изменению видов деятельности, что вполне объяснимо техническим обеспечением традиционных видов производства, освоенностью технологий, наличием производственной базы, возможностью сбыта продукции и иными обстоятельствами.</p>
<p>Исследованием установлено, что 56% сельскохозяйственных организаций сохраняют традиционное направление производства – в растениеводстве выращивание зерновых, зернобобовых, иных в т.ч. кормовых культур, в животноводство производство сырого молока.</p>
<p>Большинство созданных на землях бывших совхозов (колхозов) крестьянские (фермерские) хозяйства изначально сохранили направления производства предшественников. 28% продолжили заниматься выращиванием продукции растениеводства и/или производством сырого молока, а также (28%) освоили новые направления деятельности выращивание саженцев плодовых, ягодных и садовых культур, 10% занимаются товарным пчеловодством, а также (10%) иными видами сельского производства (мясным скотоводством, выращиванием прудовой рыбы, птицы) и другими направлениями..</p>
<p>Владельцы ЛПХ, ИП и самозанятые предпочитают разводить пчел (67%), некоторые совмещают пчеловодство с овощеводством и иными направлениями сельского хозяйства (семеноводство медоносных культур, производство сувениров и т.п.). 24% опрошенных представителей малых форм хозяйствования занято производством молока и реализацией молочных продуктов, изготовлением различных поделок и иными видами деятельности.</p>
<p>3. Исследование предложения товаропроизводителей по направлению диверсификации производства выявили тенденцию возможного изменения структуры производства. Основой предложения представителей сельхозпредприятий становится увеличение доли товарного растениеводства, в частности площадей посевов ранее не возделываемых (возделываемых в меньшем объеме) масличных культур (59%) и переход от реализации сырого молока к реализации молочных, прошедших переработку в сельхозпредприятиях, продуктов (47%).</p>
<p>В части тенденций развития фермеры (26%) называют организацию сельского туризма и связанных с ним виды услуг (например, конные прогулки, сбор дикоросов и другие услуги). 16% опрошенных намерены повысить рентабельность своего бизнеса за счет переработки производимой продукции (молоко, ягоды) и освоение новых для них видов производств (разведение мелкого рогатого скота (коз, овец), аквакультура, даже страусоводство).</p>
<p>Товаропроизводители из числа владельцев ЛПХ, представителей индивидуальных предприятий и самозанятого населения в основном связывают с переработкой меда, производством продукции пчеловодства и предоставлением связанных с пчеловодством услуг (например, апитерапия). Значительное количество (24%) предпринимателей малых форм хозяйствования планируют развивать сельский туризм и связанных с ним направлениями (производство поделок, сувениры, гастрономия, предоставление иных услуг).</p>
<p>Таким образом:</p>
<p>1. В проведенном исследовании впервые сделана попытка реального (не только теоретического) выявления направлений диверсификации сельскохозяйственного производства в объектах предпринимательства различных размеров и форм.</p>
<p>2. Диверсификация экономики сельскохозяйственных организаций становится неотъемлемой частью стратегического развития сельской экономики и может происходить по направлениям:</p>
<p>&#8212; увеличения в структуре производства доли товарной продукции растениеводства. Для предприятий Центрального и Северо-Западного округов в основном специализирующихся на молочном животноводстве это развитие рапсосеяния, производство традиционных ярового ячменя и озимых (пшеница и рожь) культур. Перспективным, по мнению авторов, может быть выращивание технических лигноцеллюлозных культур идущих на производство целлюлозы (например, мискантус);</p>
<p>&#8212; переход от продажи сырого молока к его переработке в традиционную молочную продукцию (йогурты, сливочное масло, сыры, творога и т.п.). В этом направлении их будет сопровождать рисковая ситуация &#8212; конкуренция с молочными комбинатами, что не всегда может обеспечить гарантию успеха. Перспективным следует определить производства эксклюзивной (брендовой) молочной продукции для конкретной категории покупателей. <strong>&#8212; </strong>согласие на поглощение крупными (мегакрупными) комбинатами с потерей (частичной потерей) самостоятельности, что также не всегда плохо;</p>
<p>&#8212; освоение дополнительных, альтернативных видов предпринимательства (сельский туризм, производство товаров народных промыслов и переработка местного сырья).</p>
<p>3. Изменения в деятельности владельцев ЛПХ, представителей индивидуальных предприятий и самозанятого населения в основном пчеловодов связаны с переработкой меда, производством продукции пчеловодства и предоставлением связанных с пчеловодством услуг (например, апитерапия). Значительное интерес предпринимателей малых форм хозяйствования проявляют к развитию сельского туризма и связанных с ним направлениями (производство поделок, сувениры, гастрономия, предоставление иных услуг).</p>
<p>4. Требуется более развернутое изучение направлений (возможностей) сельского хозяйства и разработки мер государственной поддержки его развития. В работу также следует включить исследование и разработку предложений по совершенствованию институционального обеспечения диверсификации сельской экономики.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>З А К Л Ю Ч Е Н И Е</strong></h2>
<p>Диверсификация сельской экономики предполагает расширение видов экономической деятельности субъектов сельского хозяйствования с целью повышения рентабельности производства. Она становится все более востребованным механизмом воздействия на реальное производство в связи с глобальными изменениями в обществе в целом и аграрном секторе экономики, как его части (реформирование сельскохозяйственных организаций, модернизация экономических отношений, инновационные изменения в технологических процессах производства, вхождение в рыночную экономику, состояния институционального обеспечения, а также изменения структуры занятости сельского населения, демографической напряженности) и необходимостью соответствовать происходящим преобразованиям.</p>
<p>Модернизация отрасли всесторонне зависима от происходящих структурных изменениях, уровня внедрения современных высокоэффективных технологий производства и ресурсного обеспечения, эффективности использования ресурсного потенциала. востребованности продукции сельского хозяйства рынком.</p>
<p>Диверсификация в деятельности сельскохозяйственных предприятий и других форм организации производства в сельском хозяйстве в условиях рыночной экономики должна быть направлена на возможность гибко реагировать на изменения структур спроса на продукцию и сохранять (усиливать) потенциал организации. В этом смысле диверсификация — это стратегический, организационно-экономический и технологический фактор повышения эффективности производства и обеспечения конкурентоспособности отрасли.</p>
<p>Диверсификации сельскохозяйственного производства присутствует всегда (на всех этапах развития), но особенно актуальна в период революционных преобразований настоящего периода. Можно выделить три периода революционных преобразований, когда системные изменения сельской экономики охватывали все направления жизни российского села и деятельности сельского населения (отмена крепостного права, революционные преобразования 1917-1930 и происходящую до настоящего времени реорганизацию, начатую с девяностых годов ХХ столетия).</p>
<p>Изученность проблем диверсификации сельской экономики в большей части носят теоретический характер и в основном касаются проблем сельских территорий, часто без привязки к агропромышленному производству.</p>
<p>В этой связи мы считаем, что исследования проблем диверсификации сельской экономики не являясь системным процессом, не совсем отражают реального положении сельского хозяйства требует изучения проблемы, осмысления путей решения и разработки мер государственной поддержки.</p>
<p>Исследованиями выявлено что, состояние сельского хозяйства в регионах РФ имеет историческое обоснование, в основе которого измененная в период реформирования девяностых годов предыдущего XIX века организационная структура хозяйствования колхозно-совхозного периода, довольно продвинутое фермерское направление, а также, представленное в значительно меньшем объёме, индивидуальное предпринимательство копировали существующие направления производства и уклад сельской жизни. Сельскохозяйственные организации в основном сохранили контуры земельных владений, общественный характер и направления (виды) производства. Новым и перспективным является развитие холдинговых (агрохолдинговых) структур.</p>
<p>Более половины (56%) сельскохозяйственных организаций Центрального, Северо-Западного и ряда иных федеральных округов сохраняют традиционное (ранее установленное) направление производства – растениеводство (выращивание зерновых, зернобобовых и иных, в т.ч. кормовых культур) и животноводство (производство сырого молока).</p>
<p>Фермеры предпочитают выращивать растениеводческую продукцию (28%), и/или производством сырого молока (то же 28%). Многие (26%) начали организовывать питомники и (10%) пчелопасеки, а также (тоже 10%) заниматься мясным скотоводством, выращиванием прудовой рыбы, птицы и другими направлениями.</p>
<p>Основным направлением товарного производства в хозяйствах сельского населения (владельцы ЛПХ, ИП и самозанятые) является пчеловодство (67%). Некоторые пчеловоды совмещают разведение пчел с овощеводством и иными направлениями сельского хозяйства (семеноводство медоносных культур, производство сувениров и т.п.). Четверть представителей малых форм хозяйствования производят молоко и реализуют молочные продукты, изготавливают различные поделки (народные промыслы).</p>
<p>Таким образом, исследованиями выявлено, что проблемы сельской экономики настоящего периода имеют технологический и в основном рыночный характер:</p>
<p>1. Развитие сельскохозяйственных организаций с традиционными видами и технологиями производства затруднено, т.к. они становятся не конкурентоспособными с крупными (мегакрупными) холдинговыми объединениями и инвестиционными проектами по объемам производства, видам продукции, технологиям и технологическим возможностям.</p>
<p>2. Проблемой развития во многом является ограниченный набор видов товарной продукции, особенно у товаропроизводителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов специализирующихся на производстве животноводческой продукции (молоко КРС). В структуре производства сельскохозяйственных предприятий этих регионов недостаточно (очень мало) представлено товарное растениеводство. Объемы имеющейся товарной продукции не обеспечивают их устойчивое экономическое состояние.</p>
<p>3. Поиск путей решения проблемы сельской экономики выявил потребность сельских товаропроизводителей в диверсификации. Перспективными направлениями развития «крупные» товаропроизводители сельскохозяйственной продукции, считают увеличение площадей посевов ранее не возделываемых (возделываемых в меньшем объеме) культур, преимущественно масличных (59%) и переход от реализации сырого молока к реализации молочных, прошедших переработку в сельхозпредприятиях, продуктов (47%). При этом считаем необходимым обратить внимание на производство экслюзивных «брендовых» молочных продуктов. Совершенно и необычно привлекательным руководители четверти сельскохозяйственных предприятий считают развитие е сельского туризма.</p>
<p>Многие фермеры (26%) также считают перспективным развитие сельского туризма и связанных с ним виды услуг. Многие из них планируют повысить рентабельность своего бизнеса за счет переработки производимой в хозяйствах продукции (молоко, ягоды) и освоение новых видов производств (разведение мелкого рогатого скота, прудовых рыб).</p>
<p>Перспективой развития хозяйств населения (в основном пчеловоды) связывают с переработкой меда, производством продукции пчеловодства а также предоставлением связанных с пчеловодством услуг (например, апитерапия и производство косметических товаров). Многие пчеловоды предполагают в будущем перейти на производство органического меда. Значительное количество (24%) сельских предпринимателей планируют развивать сельский туризм и связанных с ним направлениями (производство поделок, сувениры, гастрономия, предоставление иных услуг).</p>
<p>4. Следует отметить ограниченный уровень познания возможных направлений диверсификации сельской экономики у реальных производителей. Так например, ни один из респондентов не назвал в качестве перспективного направления выращивание технических культур для производства целлюлозы (например, мискантуса), тогда как потребность только российского рынка целлюлозы сейчас составляет около 9 млн. тонн, Производство целлюлозы становится все более насущной проблемой и может стать весомым направлением диверсификации сельской экономики. С этого следует сделать вывод о необходимости пересмотра (внесения изменений) в программы повышения квалификации руководителей (специалистов) сельхозпредприятий, фермеров с целью распространения знаний о возможных (перспективных) направлениях диверсификации сельскохозяйственного производства.</p>
<p>5. Проведенное исследование по исследованию тенденций «Диверсификации сельской экономик» являясь первой частью выполнения государственной работы «Обеспечение государственной поддержки развитии сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий» требует продолжения. Следует включить исследование и разработку предложений по совершенствованию институционального обеспечения диверсификации сельской экономики.</p>
<h2><strong>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</strong></h2>
<p>1. Масалова Ю.А. Демографические проблемы и стратегия устойчивого развития сельских территорий Новосибирский государственный университет экономики и управления (г. Новосибирск, Россия) https://orcid.org/ 0000-0001-5298-5743</p>
<p>2. Сайфетдинов А.Р., Пузейчук П.В., Готовский С.Г. Особенности и приоритетные направления диверсификации производства в сельском хозяйстве //<a href="https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36991085" target="_blank" rel="noopener">COLLOQUIUM-JOURNAL</a>, 2019. № 3-7 (27), С 22-23</p>
<p>3. Мищенко М, Евтушенко К. Федорова О. Рейтинг ТОП-100 производителей сырого молока в России. https://dairynews.ru/</p>
<p>4. Сельское хозяйство России. 2023: Стат.сб./Росстат – М., 2023. -103 с.</p>
<p>Отрасль животноводства В России в 2022 году. <a href="https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/24-СХ_2022.xls" target="_blank" rel="noopener">https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/24-СХ_2022.xls</a></p>
<p>5. Королькова А.П., Кузнецова Н.А., Ильина А.В. и др. Перспективные направления развития сельскохозяйственной кооперации малых и средних форм хозяйствования –М., ФГБНУ «Росинфомагротех», 2023, 102 с.</p>
<p>6.Тренды-2024. Что ждет сельское хозяйство России в новом году <a href="https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/3389" target="_blank">https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/3389#</a>:</p>
<p>7. Савенко В.Г. Использование залежных земель для производства органической и «зеленой» продукции, Приоритет системы научного обеспечения АПК – М.2022. ФГБОУ ДПО РИАМА, ФГБОУ ДПО РАКО, С.310-317</p>
<p>8. Хохлов Н.Ф. Перспективы и особенности возделывания технической культуры мискантус в центральном районе нечерноземной зоны РФ – М.2022. ФГБОУ ДПО РИАМА, ФГБОУ ДПО РАКО, С.298-310</p>
<p>9. Раевская О.М. Экологическая ниша мискантуса как инновационной сельскохозяйственной культуры М.2022. ФГБОУ ДПО РИАМА, ФГБОУ ДПО РАКО, С.407-415</p>
<h2><strong>ПРИЛОЖЕНИЯ</strong></h2>
<p>Приложение 1.</p>
<p><strong>А Н К Е Т А</strong></p>
<p><strong>исследования тенденций диверсификации сельской экономики</strong></p>
<p>Объектами анкетирования являются сельские товаропроизводители (сельхозпредприятия, К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ, самозанятые).</p>
<p>Результаты мониторинга тенденций диверсификации сельского хозяйства предполагается использовать для формирования Минсельхозом России направлений государственной аграрной политики</p>
<ol>
<li>Сведения о респонденте (наименование организации, организационно-правовая форма), район и субъект РФ __________</li>
</ol>
<p>____________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<ol>
<li>Основные виды деятельности (согласно ОКВЭД)_____________</li>
</ol>
<p>____________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<ol>
<li>Есть ли необходимость в диверсификации (да, нет, отметить)</li>
</ol>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Да</td>
</tr>
<tr>
<td>нет</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol>
<li>Существующие виды диверсификации производства (деятельности) ____________________________________________________</li>
</ol>
<p>_________________________________________________________________</p>
<ol>
<li>Предполагаемые виды диверсификации производства</li>
<li>(деятельности)___________________________________________</li>
</ol>
<p>____________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<ol>
<li>Эффективность (существующая и предполагаемая) от диверсификации (отметить подчеркиванием):</li>
</ol>
<p>экономическая</p>
<p>технологическая</p>
<p>экологическая</p>
<p>социальная иная (назвать)</p>
<ol>
<li>ФИО и контактные данные респондента___________________</li>
</ol>
<p>Приложение 2</p>
<p><strong>Сводная таблица исследования тенденций диверсификации</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2">№ п/п</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Респондент</td>
<td rowspan="2">Основные виды деятельности</td>
<td colspan="2">Есть ли необходимость в диверсификации</td>
<td rowspan="2">Существующие виды (направления) диверсификации</td>
<td rowspan="2">Предполагаемые виды (направления) диверсификации</td>
<td colspan="6">Эффективность от изменений (существующая и предполагаемая)</td>
</tr>
<tr>
<td>да</td>
<td>нет</td>
<td colspan="2">Экономическая</td>
<td>Технологическая</td>
<td>Социальная</td>
<td>Экологическая</td>
<td>иная (назвать)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Тверская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">АО «Свободный труд» Кашинский район Тверской области</td>
<td>Выращивание зерновых культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание зернобобовых культур</td>
<td>Производство льняного волокна, подготовка к прядению</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">ООО «ЭкоАгроФарминг», Старицкий район Тверской области</td>
<td>Выращивание зерновых, картофеля, рапса</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Увеличение разнообразия выращивания полевых культур</td>
<td>Увеличение разнообразия выращивания полевых культур</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">ЛПХ Кульматова Л.А., г. Тверь</td>
<td>Овощеводство, пчеловодство)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание овощей и фруктов, мед</td>
<td>Птицеводство (выращивание кур для производства яйца)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">ЛПХ Переслегина А.Н. , Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед и продукты пчеловодства</td>
<td>Апитерапия</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">ЛПХ Болотникова, Лихославский район Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед и продукты пчеловодства, семена медовых культур</td>
<td>Расширение ассортимента продуктов пчеловодства</td>
<td colspan="2">х</td>
<td></td>
<td>х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td colspan="2">ИП Концевой . Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед и продукты пчеловодства,</td>
<td>Расширение ассортимента продуктов пчеловодства и производство инвентаря для пчеловодов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td colspan="2">ЛПХ</p>
<p>Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Органическое производство, сельский туризм</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">8</td>
<td colspan="2">ИП Концева Тверской области</td>
<td>Столярная мастерская, оптовая и специализированная торговля</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Расширение пасеки и расширение ассортимента</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td colspan="2">ЛПХ СеменоваТверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Апитерапия</td>
<td>Матководство пчел</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td colspan="2">ЛПХ Матвеева,</p>
<p>Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство меда</td>
<td>Переработка меда (пыльца, перга, воск)</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">11</td>
<td colspan="2">Мартенс Е.В. ИП Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство меда</td>
<td>Переработка меда (пыльца, перга), подарочные наборы, аковка, апитуризм</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">12</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Жилина, Тверской области</td>
<td>Пчеловодство, сельский туризм</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Пчеловодство, сельский туризм, апитерапия</td>
<td>Производство маточного молочка</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13</td>
<td colspan="2">ЛПХ Мойсеенко Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td>Производство меда</td>
<td></td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">14</td>
<td colspan="2">ЛПХ Орлова Тверской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство меда</td>
<td>Матководство, пакетное производство</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">15</td>
<td colspan="2">ЛПХ Антонова Тверской области</td>
<td>Огородничество, пчеловодство</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">16</td>
<td colspan="2">ООО «Баховка», Кувшиновский район Тверской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, реализация продукции растениеводства</td>
<td>Семеноводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">17</td>
<td colspan="2">ЗАО «Калининское», Калининский район Тверской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов</td>
<td>Семеноводство, овощеводство, переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">18</td>
<td colspan="2">ООО «УЧХОЗ САХАРОВО» Калининский район Тверской области</td>
<td>Выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Переработка молока, пчеловодство, садоводство, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">19</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Вискова Торжокский район Тверской области</td>
<td>Выращивание ягодных культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Расширение площадей ягодных культур, переработка ягод</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Смоленская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Сильченко , Смоленский район Смоленской области</td>
<td>Производство картофеля, заготовка сена</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание саженцев плодовых культур</td>
<td>Выращивание декоративных культур, увеличение направлений реализации</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Рязанская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ИП Долотов , Ухоловский р-н Рязанской области</td>
<td>Пчеловодствао</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Производство продукции пчеловодства, развитие сельского туризма, сферы услуг</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х, Колотвин И.А., Рязанской области</td>
<td>Растениеводство, животноводство (КРС), пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка, хранение и реализация сельхозпродукции, сельский туризм. народные промысли</td>
<td>Переработка молока , развитие народных промыслов (ремесел)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">ЛПХ Плясунова Рязанской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство перги, медовухи и гомогената</td>
<td>Производство иных видов продукции пчеловодства, увеличение объемов их продажи, развитие сельского туризма</td>
<td colspan="2"></td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">ИП Кураксина, Региональный оператор проекта «Фермерский Островок» Рязанской области</td>
<td>Производство замороженных полуфабрикатов</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство замороженных полуфабрикатов, агрегатор продукции других товаропроизводителей</td>
<td>Производство готовых продуктов питания, создание сельскохозяйственного кооператива</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">И.П. Румянцев Пронский р-н, Рязанской области</td>
<td>Пчеловодства</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство продукции пчеловодства</td>
<td>Экспорт органической продукции, изготовление медовых пряников</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td colspan="2">ЛПХ,</p>
<p>Рязанской области</td>
<td>Пчеловодства</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Сельский туризм</td>
<td>Производство органического меда, разведение пчел</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х, Пешехонова Д.В. Рязанской области</td>
<td>Выращивание садовой земляники</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Освоение системы автополива</td>
<td>Сельский туризм, разведение перепёлок</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Калужская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Испарян, Юхновский район Калужской области</td>
<td>Производство зерна, льна, садоводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Сокращение производства зерна, расширение посевов льна, площадей под ягодниками и садами</td>
<td>Семеноводство многолетних и однолетних трав</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">ООО «Дубрава» Кировского район, Калужской области</td>
<td>Растениеводство (зерновые, картофель)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство семенного картофеля для юга России</td>
<td>Сокращение площадей картофеля, увеличение посевов рапса</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">АО «Аврора», Бабынинский район Калужской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство, картофелеводство)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Замена породного состава стада КРС</td>
<td>Сокращение площадей картофеля, увеличение посевов рапса</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">АО «Кривское», Боровский район Калужской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Совершенствование технологии производства молока (содержание)</td>
<td>Повышение качества молока, совершенствование технологии заготовки сенажа</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">ООО «АГРОФИРМА «ПЛЕМЗАВОД ЗАРЯ», Жуковский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, семеноводство</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td colspan="2">СПК «Колхоз имени Ленина», Жуковский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и картофеля</td>
<td>Семеноводство, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td colspan="2">ООО «Агрокомплекс «Истье» Жуковский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, продажа кормов</td>
<td>Семеноводство, переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">8</td>
<td colspan="2">ЛПХ Сморжевского Перемышлен-ский район Калужской области</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Расширение пасеки до промышленного производства меда (400-600 семей)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Сысоева Малоярослав-ский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов , зерна и масличных</td>
<td>Семеноводство, картофелеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td colspan="2">АО «Совхоз Роева», г. Калуга Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов , зерна и масличных</td>
<td>Семеноводство, картофелеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">11</td>
<td colspan="2">ООО «Русская земельная компания», Бабынинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов , зерна и масличных</td>
<td>Семеноводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">12</td>
<td colspan="2">ООО «Ресурс –Агро», Малоярослав-ский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна</td>
<td>Семеноводство, выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13</td>
<td colspan="2">ООО «Редькинское» Дзержинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна</td>
<td>Семеноводство, выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">14</td>
<td colspan="2">ООО«Предприятие ДИК» Бабынинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна</td>
<td>Семеноводство, выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">15</td>
<td colspan="2">ООО «Правда-Н» Дзержинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна</td>
<td>Семеноводство, выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">16</td>
<td colspan="2">СПК «Нива»,</p>
<p>Ферзиковский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна</td>
<td>Выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">17</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Млада, Малоярослав-ский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство и племенной скот</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна</td>
<td>Выращивание масличных, овощеводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">18</td>
<td colspan="2">ООО&#187;МазерфармДзержинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных ), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна</td>
<td>Выращивание масличных, овощеводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">19</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Петухова Дзержинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">20</td>
<td colspan="2">КФХ Куроман, Малоярослав-ский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, овощеводство), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна, семеноводство</td>
<td>Выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">21</td>
<td colspan="2">ООО«Кумовское» Бабынинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, овощеводство), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и, зерна, семеноводство</td>
<td>Выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">22</td>
<td colspan="2">ЗАО «Калуга-Молоко», г. Калуга Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна, семеноводство</td>
<td>Выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">22</td>
<td colspan="2">ООО «Калуга-Агро» Дзержинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна, семеноводство</td>
<td>Выращивание масличных, семеноводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">24</td>
<td colspan="2">ООО «Григоровка», г. Калуга Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство, племенной скот</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Выращивание масличных, семеноводство многолетних трав, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">25</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Бондаренко Н.И., Бабынинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, овощеводство), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и овощей</td>
<td>Выращивание масличных, семеноводство многолетних трав, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">26</td>
<td colspan="2">СПК «Бабынинское», Бабынинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, овощеводство), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна, переработка молока</td>
<td>Выращивание масличных, семеноводство многолетних трав, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">27</td>
<td colspan="2">СПК «Аристово», Ферзиковский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Семеноводство многолетних трав, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">28</td>
<td colspan="2">ООО «Аврора», Бабынинский район Калужской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство, прицеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Выращивание масличных, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="2">ООО «Савинская Нива», Мосальский район Калужской области</td>
<td>Молочное животноводство,</p>
<p>Растениеводство (кормопроизводство, зерновые, зернобобовые, кукуруза на зерно, масличные)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Переработка молока для кофеен, на детское питание</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td colspan="13">Ярославская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">АО «Агромир», Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство. семеноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство</td>
<td>Переработка зерна</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Ширяева Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Семеноводство зерновых культур и многолетних трав</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Пчеловодство, семеноводство</td>
<td>Сельский туризм, органическое производство</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">ООО «СПК «Революция», Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Увеличение поголовья КРС, увеличение производства молока</td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">АО «Ярославский бройлер», Рыбинский район Ярославской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство, племрепродуктор, птицеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Сельский туризм, выращивание масличных культур</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td colspan="2">9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">ООО «Искра» Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Разведение молочного КРС, производство сырого молока, выращивание зерновых и зернобобовых культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Первичная переработка молока, разведение свиней</td>
<td>Выращивание столовых клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td colspan="2">ООО «Агромир» Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство элитных семян ячмкня</td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td colspan="2">СПК «Революция» Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Разведение КРС, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для КРС</td>
<td>Переработка молочной продукции</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">8</td>
<td colspan="2">ООО «АПК Грешнево» Некрасовский район Ярославской области</td>
<td>Разведение КРС, производство сырого молока</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание зернобобовых и масличных культур</td>
<td>Переработка молочной продукции, производство комбикормов</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td colspan="2">ООО «Шорша», Гаврило-Ямский район Ярославской области</td>
<td>Разведение КРС и буйволов, производство племенной спермы</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание зернобобовых культур, производство кормов</td>
<td>Расширение линейки производства кормов</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td colspan="2">ООО «Красный маяк», Ростовский район Ярославской области</td>
<td>Производство молочной продукции</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство крафтового сыра</td>
<td>Переработка рапсового масла и жмыха. овощеводство</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td colspan="2">9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">11</td>
<td colspan="2">СПК «Прогресс» (колхоз), Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Разведение КРС Ярославской породы, производство картофеля</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство кормов из зернобобовых культур</td>
<td>Переработка молока, производство свеклы и репы</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">12</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Кичева О.А., КФХ «Атмосфера»</td>
<td>Улиточная ферма</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Олонцевой Б.И., Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Животноводство (КРС, МРС, пчеловодство), растениеводство (сено, картофель, кормовая свекла), переработка сырья из сельхозпродукции</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство молока, мяса. молочных продуктов, овощей, сена, плодовых. Питомниководство. Производство бортевого меда.</td>
<td>Переработка молока, мяса. Производство сенажа, травяной муки, всего спектра продуктов пчеловодства. Сельский туризм, рыбоводство</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">14</td>
<td colspan="2">Запряганова Н.В. самозанятая, Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Народные промыслы. Изделия из дерева, проведение мастер-классов</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Приобретение лазерного станка, установка парника</td>
<td>Изделия из металла, сельский туризм</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">15</td>
<td colspan="2">Фадеева Е.А.. самозанятая, Ярославский район, Ярославской области</td>
<td>Производство сыродавленного растительного масла</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Организация пасеки. сельский туризм</td>
<td>Х</td>
<td colspan="2"></td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Пермский край</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="3">ЛПХ Вопилова , Нитвинский район Пермский край</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед</td>
<td>Гомогенат,</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td colspan="3">К(Ф)Х Баландина Н.П., Еловский район, Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед</td>
<td>Органическое пчеловодство</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="3">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td colspan="3">ИП Чендева С.К., Карагайский район, Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед</td>
<td>Первичная переработка древесин</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td colspan="3">ИП Огрель В.Н., Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед</td>
<td>Производство перги, сбор пыльцы и прополюса</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td colspan="3">ИП Некролова Ю.С., г. Пермь</td>
<td>Пчеловодство, овцеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед, овечья шерсть</td>
<td>Переработка шерсти</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td colspan="3">ЛПХ ВангизТ.А., Пермский край</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед</td>
<td>Производство сувениров, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td colspan="3">ЛПХ КостаревА И.В.Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td>Мед</td>
<td></td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td colspan="3">ИП Атаманова Е.Н., Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Производство пчелопакетов, сувениров, сельский туризм,</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td colspan="3">ИП Коноров В.А., Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед</td>
<td>Органическое пчеловодство, сельский туризм</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td colspan="3">К(Ф)Х Чендеева Карагайский район, Пермского края</td>
<td>Пчеловодство, семеноводство медоносных трав, сельский туризм</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Мед. семена медоносных трав, сельский туризм</td>
<td>Бытовые услуги, строительные работы</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td colspan="3">К(Ф)Х Азанова Пермский район Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство перги, пыльцы</td>
<td>Производство пчелиного яда</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td colspan="3">К(Ф)Х Белоногова А.В. Частинский район Пермского края</td>
<td>Молочное животноводство (КРС)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Увеличение объемов производства сырого молока и переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td colspan="3">СПК «Тюинский» Чернушинский район Пермского края</td>
<td>Молочной животноводство</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="3">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td colspan="3">ИП Якупова М.И. Пермского края</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство пыльцы и прополюса</td>
<td>Органический мед</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Московская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ИП Сокольских В.В. Зарайский район Московской области</td>
<td>Сбор и реализация дикоросов</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Сбор и реализация лесных ресурсов, лекарственных растений и пряных трав</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">ООО «Дельта-Ф», Сергиево-Посадский район Московской области</td>
<td>Молочное животноводство, племрепродуктор</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Переработкаи молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">ООО «Экологическое хозяйство «Спартак», Шатурский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна, семеноводство</td>
<td>Переработка молока, расширение посевов масличных культур</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">АО «Аифер», Серебряно-Прудский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">ЗАО «Шестаково», Волоколамский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), овощеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и овощей</td>
<td>Сельский туризм, выращивание масличных, семеноводство многолетних трав</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td colspan="2">АО «Элинар», Наро-Фоминский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, зерновые и масличные), молочное животноводство, птицеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Сельский туризм, семеноводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td colspan="2">ООО «СХП «Родина», Коломенский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна, семеноводство</td>
<td>Переработка молока, масличных</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">8</td>
<td colspan="2">АО «АК Горки -2», Одинцовский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное и мясное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Семеноводство, овощеводство</td>
<td>Переработка молока, продажа кормов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td colspan="2">ОАО «Дашковка», Серпуховский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Семеноводство, овощеводство</td>
<td>Переработка молока, продажа кормов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td colspan="2">ОАО «Совхоз имени Кирова», Лотошинский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство (производство сыра)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, овощеводство</td>
<td>Семеноводство, сельский туризм, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">11</td>
<td colspan="2">АО «Зеленоградское», Пушкинский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, переработка молока</td>
<td>Продажа кормов, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">12</td>
<td colspan="2">ООО «Совхоз «Головково», Наро-Фоминский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство</td>
<td>Продажа кормов, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13</td>
<td colspan="2">ООО «АПК «Вохринка», Раменский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Реализация продукции растениеводства</td>
<td>Продажа кормов, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">14</td>
<td colspan="2">АО «Агрофирма «Бунятино», Дмитровский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых, овощеводство, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Реализация продукции растениеводства</td>
<td>Семеноводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">15</td>
<td colspan="2">ООО «Племзавод «Барыбино», Домодедовский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, реализация товарного зерна, переработка молока</td>
<td>Семеноводство, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">16</td>
<td colspan="2">ООО «Совхоз «Архангельский» Наро-Фоминский район Московский области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, реализация товарного зерна, семеноводство</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">17</td>
<td colspan="2">ФГУП «Пойма», Луховицкий район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, овощеводство, выращивание зерновых, молочное животноводство, племрепродуктор</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна, семеноводство</td>
<td>Выращивание масличных, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">18</td>
<td colspan="2">ООО «ОКСКАЯ НИВА», Луховицкий район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, овощеводство, выращивание зерновых и масличных, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Овощеводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">19</td>
<td colspan="2">ЗАО «Макеево», Зарайский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и семян масличных</td>
<td>Семеноводство, картофелеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">20</td>
<td colspan="2">ООО «МАВЕЛ», Рузский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и семян масличных</td>
<td>Семеноводство, картофелеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">21</td>
<td colspan="2">ООО «Лидино» Рузский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и семян масличных</td>
<td>Семеноводство, картофелеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">22</td>
<td colspan="2">СПК «Кузьминский». Сергиево-Посадский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, картофеля и масличных, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и картофеля</td>
<td>Семеноводство, переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">23</td>
<td colspan="2">ООО «Красная Звезда», Зарайский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных, молочное животноводство Семеноводство, сельский туризм</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Семеноводство, картофелеводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">24</td>
<td colspan="2">АО «Воскресенское», Воскресенский район Московской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав, животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, реализация продукции растениеводства</td>
<td>Продажа кормов, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">25</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Долина коз» Сергиево-Посадский район Московской области</td>
<td>Разведение коз и овец</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство сыров из козьего молока</td>
<td>Расширение ассортимента продуктов из козьего молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">26</td>
<td colspan="2">ФГУП«Конкурсный» Сергиево-Посадский район Московской области</td>
<td>Выращивание многолетних трав, птицеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Племенное птицеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">27</td>
<td colspan="2">ЗАО «Марьино» Сергиево-Посадский район Московской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">28</td>
<td colspan="2">АО«АПК Загорс-кий» Сергиево-Посадский район Московской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Картофелеводство</td>
<td>Разведение мелкого рогатого скота (коз)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">29</td>
<td colspan="2">ЗАО «Племре-продуктор «Васильевкое» Сергиево-Посадский район Московской области</td>
<td>Молочное животноводство, продажа племенного КРС</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">30</td>
<td colspan="2">ГУП МО «Учхоз Леонтьевский» Воскресенский район Московской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Сельский туризм, строительство, пчеловодство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">31</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Самарханова Сергиево –Посадский район Московской области</td>
<td>Производство кормов, разведение МРС</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Заготовка сена, производство картофеля</td>
<td>Производство органических овощей, сельский туризи</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">32</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Мотылева Талдомский район Московской области</td>
<td>Питомниководство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Освоение новых технологий в питомниководстве</td>
<td>Мастер-классы на базе питомника</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">33</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Азоф» Волоколамский район Московской области</td>
<td>Рыбоводство (аквакультура) разведение осетровых пород рыб</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Искусственное разведение рыбы</td>
<td>Создание рыбного хозяйства на базе нового арендованного водоема</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">34</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Захаркиной Ю.А. Клинский район Московской области</td>
<td>Питомниководство (саженцы плодовых культур)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Освоение технологии черенкования</td>
<td>Расширение питомника</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">35</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Шопен А.С.,Коломенский район Московской области</td>
<td>Производство чайных трав</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Установка автоматической линии фасовки и упаковки чайных наборов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">36</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Чернолих В.В. Клинский район Московской области</td>
<td>Питомниководство садовых растений</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Освоение технологии черенкования</td>
<td>Цветоводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">37</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Нойкиной Т.А. Дмитровский район Московской области</td>
<td>Молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Развитие кормопроизводства</td>
<td>Переработка молока и реализация молочной продукции</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">38</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Сад на Истре» Истринский район Московской области</td>
<td>Садоводство (садовая земляника, смородина, малина)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Перейти на выращивание садовой земляники в закрытом грунте (теплицы типа тоннели)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">39</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Продукты деревни» Шатурский район Московской области</td>
<td>Молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Внедрение роботизированной системы дойки</td>
<td>Переход на роботизированную систему дойки</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">40</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Зоран Н.И. Коломенский район Московской области</td>
<td>Разведение коз (козье молоко), пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Сыроделание</td>
<td>Сельский туризм, апидомики, маточное молочко</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Ивановская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Русские дачи» Крюковской В.В., «г. Южа Ивановской области</td>
<td>Туроператор</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Сельский туризм</td>
<td>Создание сельских артобъектов, услуги по доставке продуктов, ремонту для туристов и сельских жителей</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">АО «Племзавод им. Дзержинского», Гаврилово-Посадский район Ивановской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство многолетних трав, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Семеноводство, овощеводство</td>
<td>Продажа кормов, переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>3</strong> К(Ф)Х</td>
<td colspan="2">АО «Учхоз Чернореченский»</p>
<p>Ивановский район Ивановской области</td>
<td>Разведение КРС, производство молока</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Переработка молока,</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>4</strong></td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Кондратенко В.В. «Ячменка», Пучежский район Ивановской области</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Первичная переработка зерновых и зрнобобовх</td>
<td>Органическая птицеферма</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Республика Башкортостан</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО«Биоинтера» Республики Башкортостан</td>
<td>Растениеводство (выращивание и реализация гибридов сорго) о</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание и реализация семян гибридов зернового и силосного сорго</td>
<td>Выращивание и реализация семян гибридов сорго-суданка</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Пестряева «Питомник «Бурцево» Республики Башкортостан</td>
<td>Питомник растений</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Саженцы плодовых и декоративных культур</td>
<td>Консультирование и обучение по ландшафтному дизайну</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Владимирская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «ПЛЕМЗАВОД 17 МЮД», Суздальский район Владимирской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, семеноводство</td>
<td>Переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">ООО «Борисоглебское», Муромский район Владимирской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, реализация продукции растениеводства</td>
<td>Семеноводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">СПК (колхоз) «СПАССКОЕ», Юрьев-Польский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Семеноводство, переработка молока и масличных</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">СПК «Черкутино», Собинский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство и племрепродуктор</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Сельский туризм, выращивание масличных, семеноводство многолетних трав</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">АО «ШИХОБАЛОВО», Юрьев-Польский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, овощеводство), молочное животноводство, (переработка молока), племрепродуктор</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна, переработка молока</td>
<td>Сельский туризм, выращивание масличных, семеноводство многолетних трав</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td colspan="2">ООО «Вперед», Селивановский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство,</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Реализация продукции растениеводства</td>
<td>Продажа кормов, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td colspan="2">ООО «АПК «Воронежский», Кольчугинский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав), молочное и мясное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Реализация продукции растениеводства и животноводства</td>
<td>Семеноводство, переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td colspan="2">СПК «Гавриловское», Суздальский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td>Реализация продукции растениеводства и животноводства</td>
<td></td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td colspan="2">ЗАО «Имени Ленина», Собинский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных культур, семеноводство многолетних трав), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и картофеля</td>
<td>Картофелеводство, семеноводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td colspan="2">СПК (колхоз) «Кинобол», Юрьев-Польский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав), животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, овощеводство</td>
<td>Семеноводство, переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">11</td>
<td colspan="2">ООО «Колпь», Селивановский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных, семеноводство ), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и картофеля</td>
<td>Семеноводство, переработка молока, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">12</td>
<td colspan="2">АО«ЛЕДНЕВО», Юрьев-Польский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных, молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна и картофеля</td>
<td>Семеноводство, картофелеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13</td>
<td colspan="2">ООО «Мир», Селивановский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, семеноводство многолетних трав), ивотноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Выращивание масличных культур, семеноводство многолетних трав, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">14</td>
<td colspan="2">ОАО «Мордш», Суздальский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Выращивание масличных культур, семеноводство многолетних трав, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">15</td>
<td colspan="2">ООО «Небыловский», Юрьев-Польский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Выращивание масличных культур, семеноводство многолетних трав, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">16</td>
<td colspan="2">ЗАО «Невский», Собинский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Выращивание масличных культур, семеноводство многолетних трав, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">17</td>
<td colspan="2">АО «СП «Нестерово», Юрьев-Польский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Выращивание масличных культур, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">18</td>
<td colspan="2">ООО «Племзавод НИВА», Суздальский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Выращивание масличных культур, овощеводство переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">19</td>
<td colspan="2">ООО «СП Ополье»,</p>
<p>Юрьев-Польский район Владимирской области</td>
<td>Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых, овощеводство), молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерна</td>
<td>Выращивание масличных культур, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">20</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Сироткина Вязниковский район Владимирской области</td>
<td>Мясное и молочное животноводство (КРС)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Развитие кормопроизводства, овощеводство</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">21</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Шерна» Киржачский район Владимирской области</td>
<td>Разведение КРС</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Разведение рыбы</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Нижегородская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «Шатовка» Арзамасский район Нижегородской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Ленинградская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Кускова Волосовский район, Ленинградской области</td>
<td>Коневодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Предоставление услуг по обучению верховой езды, конные прогулки</td>
<td>Развитие сельского туризма, козоводство, иппотерапия</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">ООО «Суйдинский» Гатчинский район, Ленинградской области</td>
<td>Растениеводство (зерновые и кормовые культуры), проведение мелиоративных (подрядных)работ</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Животноводство (освоение технологии беспривязного содержания КРС)</td>
<td>Сельский туризм, страусоводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Воронежская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «Эконива – АПК Холдинг» Лискинский район, Воронежской области</td>
<td>Молочное животноводство, кормопроизводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство всей линейки молочной продукции</td>
<td>Производство новых видов кисломолочных продуктов, сгущенки, творожной массы и мороженого</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">ИП « На меже» Бутурлиновский район, Воронежской области</td>
<td>Овощеводство (тыква)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство из тыквы муки, чипсов, сушеных кубиков</td>
<td>Производство тыквенного масла</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Новочихин О.В.» Хохольский район, Воронежской области</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые и масличные культуры, кормовые)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание сахарной свеклы</td>
<td>Увеличение кормовых и включение в севооборот бахчевых культур</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Биотория» Лискинский район, Воронежской области</td>
<td>Производство и переработка органических ягод и овощей, пчеловодство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство биогумуса, овцеводство, выпечка и реализация хлебобулочных изделий</td>
<td>Переработка продукции овцеводства, организация мастер классов по орган. земледелию</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Нестеров А.В.» Нестеровский район Лискинский район, Воронежской области</td>
<td>Производство органических овощей, биогумуса (переработка органических отходов хозяйств района)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство «твердого» биогумуса, расширеник ассортимента овощей</td>
<td>Производство биогумуса для выращивания рассады овощей и комнатных растений</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Челябинская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">Шумаков В.А., ООО «ЮжУралАнгар», г Челябинск</td>
<td>Строительство ангаров</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Строительство ангаров</td>
<td>Строительство ангаров для спортивных сооружений</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Тюменская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Векшиной О.Н.Тюменский район, Тюменской области</td>
<td>Выращивание ягодных культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Организация мастер-классов, сельский туризм, выпечка из ягод, комплектование чайных наборов</td>
<td>Сельский туризм (организация детского сельскохозяйственного лагеря)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Республика Удмуртия</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «Компак» Республики Удмуртия</td>
<td>Селекция и элитное семеноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Перспективные технологии возделывания с/х культур</td>
<td>Организовать центр с/х экспертизы для обучения и консультирования специалистов с/х</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Ставропольский край</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «ОПХ Луч»,</p>
<p>Новоселицкий район Ставропольского края</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые и технические культуры)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Семеноводство зерновых культур</td>
<td>Семеноводство зерновых культур и многолетних трав</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">СПХ «Колхоз &#8212; племзавод Кубань» Кочубеевский район Ставропольского края</td>
<td>Молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка молока</td>
<td>Переработка молока в кооперации с другими хозяйствами</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">СПК «Гигант» Благодарненский район Ставропольского края</td>
<td>Растениеводство (зерновые, зернобобовые и технические культуры)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка зерна</td>
<td>Молочное и мясное животноводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Марушак Благодарненский район Ставропольского края</td>
<td>Растениеводство (выращивание зерновых, зернобобовых и технических культур)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Строительство тепличного комплекса</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Тульская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td>ООО «Черный хлеб» Алексинский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (зерновые)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Внедрение технологий беспахотного земледелия, переработка зерна</td>
<td>Углубленная переработка зерна</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td>ООО «СПК «Малахово», Заокский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство, выращивание зерновых и масличных,животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов, зерновых и масличных</td>
<td>Семеноводство, переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td>К(Ф)Х Белоглазова Богородицкий район Тульской области</p>
<p>Тульская область</td>
<td colspan="2">Коневодство, сельский туризм</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Страусоводство</td>
<td>Развитие мясного животноводства (лошади, страусы, овцы)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td>ООО «Надел» Ясногорский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (кормопроизводство, картофелеводство)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Сельский туризм (создание туристического кластера)</td>
<td colspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>ООО «Мясной альянс» Новомосковский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличнх)</p>
<p>Молочное животноводство</p>
<p>Птицеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Семеноводство, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>ООО «Жак» Новомосковский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых и масличных). Животновод.</p>
<p>Птицеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Семеноводство, сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>АО «Тульская нива» Веневский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых)</p>
<p>Молочное животноводство</p>
<p>Племенной скот (КРС)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Семеноводство многолетних трав, выращивание масличных,</p>
<p>сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td>2</td>
<td colspan="2">3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>ОАО «Золотое поле» Новомосковский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых)</p>
<p>Молочное животноводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство, продажа кормов и зерна</td>
<td>Семеноводство многолетних трав, выращивание масличных,</p>
<p>сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
<td>К(Ф)Х Аветисяна Новомосковский район Тульской области</td>
<td colspan="2">Растениеводство (кормопроизводство, выращивание зерновых)</p>
<p>Молочное животноводство</p>
<p>Птицеводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Продажа кормов и зерна</td>
<td>Выращивание масличных,</p>
<p>сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Ростовская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ОАО «Кировский конезавод», Целинский район Ростовской области</td>
<td>Многопрофильное производтво (растениеводство, 1 коневодство (ипподром), КРС (племенное)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Внедрение новых сортов краснодарской селекции, масленичный лен</td>
<td>Расширение посевов нута, и сахарной свеклы</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td colspan="2">ОАО «Агрофирма Развильное», Песчанокопский район, Ростовской области</td>
<td>Зерновое производство, масленичные культуры (подсолнечник)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Внедрение ярового и озимого рапса</td>
<td>Расширение посевов рапса</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td colspan="2">ОАО «Военвед СК ВО», Зерноградский район Ростовской области</td>
<td>Производство зерновых культур, животноводство (КРС, свиноводство)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Внедрение культуры сахарной свеклы</td>
<td>Расширение посевов сахарной свеклы</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td colspan="2">СПК «Киевский», Кашарский район Ростовской области</td>
<td>Производство зерновых культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Расширение набора полевых культур</td>
<td>Расширение набора полевых культур, внедрение новых сортов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td colspan="2">ОАО «Группа компаний «Светлячок», Кашарский район Ростовской области</td>
<td>Производство зерновых культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Развитие молочного направления КРС</td>
<td>Развитие мясного направления КРС (калмыкский скот)</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td colspan="2">ЗАО «Октябрь», Кашарский район Ростовской области</td>
<td>Многопрофильное производство (растениеводство + КРС + свиноводство)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Внедрение технологии беспахотного земледелия</td>
<td>Переход на технологию беспахотного земледелия</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td colspan="2">Селекционно-семеноводческий холдинг «Золотой початок», Ростовской области</td>
<td>Производство семян кукурузы и семеноводческой техники</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство и внедрение кастрационных машин</td>
<td>Производство семян сои</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">8</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Хутор Фест» Неклиновский район, Ростовской области</td>
<td>Растениеводство (пшеница, рожь, спельта, лен, чечевица)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выпечка хлеба</td>
<td>Сельский туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Биохутор Петровский» Неклиновский район, Ростовской области</td>
<td>Растениеводство (подсолнечник, рапс, лен)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка масличных культур</td>
<td>Садоводство, выращивание цесарок</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х «Юзефов Н.Н.» Ростовской области</td>
<td>Растениеводство (пшеница, картофель, зернобобовые, лук)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Овощеводство</td>
<td>Оптимизация ассортимента культур с целью сокращения трудоемкости</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Ульяновская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «Агрофирма Поволжья» г. Димитровград Ульяновской области</td>
<td>Растениеводство (производство зерна, подсолнечника)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Переработка зерна и семян подсолнечника в кооперации с другими хозяйствами</td>
<td>Расширение ассортимента переработанной продукции</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Брянская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">АО «Учхоз Кокино» Выгоничский район Брянской области</td>
<td>Разведение КРС, производство сырого молока</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Переработка молока, овощеводство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Свердловская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Прядеиновой Ирбитский район Свердловской области</td>
<td>Молочное животноводство (КРС), производство сырого молока</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Проведение мастер-классов, организация зоопарка, развитие сельского туризма</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Псковская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Тюменцева Псковский район Псковской области</td>
<td>Садоводство (яблоки, садовая земляника)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Увеличение производства фруктов, строительство фруктохранилища</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Курская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Кобелева Шигровский район Курской области</td>
<td>Производство зерна и зернобобовых</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Расширение площадей зернобобовых культур, кролиководство</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Костромская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Исаевой Шарьинский район Костромской области</td>
<td>Мясное скотоводство (КРС)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Развитие кормопроизводства, молочное животноводство и переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">г. Севастополь</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Мурдык Е.В. г. Севастополь</td>
<td>Садоводство</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Увеличение площади садов, развитие пчеловодства</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Республика Карелия</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="3">К(Ф)Х Бузенковой А.В. Медвежский район Республики Карелия</td>
<td>Пчеловодство, выращивание садовой земляники</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Увеличение площадей садовой земляники и объемов пчеловодства</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Республика Алтай</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «Традиции Алтая» Республики Алтай</td>
<td>Заготовка и переработка дикоросов</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Увеличение площади для переработки дикоросов</td>
<td>Производство медицинских препаратов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Алтайский край</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Хабарова Е.Л. г. Барнаул Алтайского края</td>
<td>Сбор, заготовка и переработка дикоросов</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Расширение площадей сбора и переработка дикоросов</td>
<td>Изготовление продукции для производства медицинских препаратов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Белгородская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Туликова Н.Н.</p>
<p>Белгородской области</td>
<td>Выращивание саженцев ягодных культур</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Освоение технологий с закрытой корневой системой. Выращивание саженцев облепихи</td>
<td>Расширение производства, теплицы, переработка ягод</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Новосибирская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «АгроШеф» Ордынский район Новосибирской области</td>
<td>Растениеводство (зернобобовые, рапс, гречиха)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Выращивание сои</td>
<td>Разведение прудовой рыбы, сельский (событийный) туризм</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Х</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Краснодарский край</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ИП Сухиной А.С., Краснодарского края</td>
<td>Молочное и мясное животноводство (КРС)</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Освоение технологий автоматического доения и уборки навоза</td>
<td>Переработка молока</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td colspan="2">8</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Оренбургская область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">К(Ф)Х Матвеева Т.Н. Переволоцкий район. Оренбургской области</td>
<td>Растениеводство (зерновые, подсолнечник), оказание подрядных услуг по обработке почвы и уходу за с/х культурами</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Овощеводство, оказание подрядных услуг по уходу за с/х культурами с использованием дронов</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="15">Липецкая область</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td colspan="2">ООО «ИстАгро Дон». Данковский район, Липецкой области</td>
<td>Производство пищевых инградиентов из топинамбура</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td>Производство жидкого инулина из топинамбура</td>
<td>Производство органического топинамбура и его переработка</td>
<td colspan="2">Х</td>
<td>Х</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol>
<li id="post-16885-footnote-2">Масалова Ю.А. Демографические проблемы и стратегия устойчивого развития сельских территорий Новосибирский государственный университет экономики и управления (г. Новосибирск, Россия) https://orcid.org/ 0000-0001-5298-5743 <a href="#post-16885-footnote-ref-2">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-3">
<h1>Сайфетдинов А.Р., Пузейчук П.В., Готовский С.Г. Особенности и приоритетные направления диверсификации производства в сельском хозяйстве</h1>
<p><a href="#post-16885-footnote-ref-3">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-4">Мищенко М, Евтушенко К. Федорова О. Рейтинг ТОП-100 производителей сырого молока в России. https://dairynews.ru/<sup>4</sup> Сельское хозяйство России. 2023: Стат.сб./Росстат – М., 2023. -103 с. <a href="#post-16885-footnote-ref-4">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-5"><a href="#post-16885-footnote-ref-5">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-6">Отрасль животноводства в России в 2022 году. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/24-СХ_2022.xls <a href="#post-16885-footnote-ref-6">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-7">Королькова А.П., Кузнецова Н.А., Ильина А.В. и др. Перспективные направления развития сельскохозяйственной кооперации малых и средних форм хозяйствования – М., ФГБНУ «Росинфомагротех», 2023, 102 с. <a href="#post-16885-footnote-ref-7">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-8">Тренды-2024. Что ждет сельское хозяйство России в новом году https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/3389#: <a href="#post-16885-footnote-ref-8">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-9">Савенко В.Г. Использование залежных земель для производства органической и «зеленой» продукции, Приоритет системы научного обеспечения АПК – М.2022. ФГБОУ ДПО РИАМА, ФГБОУ ДПО РАКО, С.310-317 <a href="#post-16885-footnote-ref-9">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-10">Хохлов Н.Ф. Перспективы и особенности возделывания технической культуры мискантус в центральном районе нечерноземной зоны РФ – М.2022. ФГБОУ ДПО РИАМА, ФГБОУ ДПО РАКО, С.298-310 <a href="#post-16885-footnote-ref-10">↑</a></li>
<li id="post-16885-footnote-11">Раевская О.М. Экологическая ниша мискантуса как инновационной сельскохозяйственной культуры М.2022. ФГБОУ ДПО РИАМА, ФГБОУ ДПО РАКО, С.407-415 <a href="#post-16885-footnote-ref-11">↑</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/issledovanie-tendencij-diversifikacii-selskoj-ekonomiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-rekomenduemyx-normativov-trudoemkosti-okazaniya-konsultacionnyx-uslug-selskoxozyajstvennym-tovaroproizvoditelyam-i-selskomu-naseleniyu/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-rekomenduemyx-normativov-trudoemkosti-okazaniya-konsultacionnyx-uslug-selskoxozyajstvennym-tovaroproizvoditelyam-i-selskomu-naseleniyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ntoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 19:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общие вопросы сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ДПО-РИАМА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16850</guid>

					<description><![CDATA[МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» ФГБОУ «РИАМА» УДК: 68.01.01 63(094) Регистрационный № НИОТКР: АААА-А20-120022790014-8 Регистрационный № ИКРБС: УТВЕРЖДАЮ: Врио ректора ФГБОУ «РИАМА» __________________ П.П. Шмаков «_____» _________________ 2020 г. М.П. ОТЧЕТ о выполнении государственного задания на [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА </strong></p>
<p><strong>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</strong></p>
<p><strong>Департамент научно-технологической политики и образования</strong></p>
<p><strong>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение</strong></p>
<p><strong>дополнительного профессионального образования </strong></p>
<p><strong>«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»</strong></p>
<p><strong>ФГБОУ «РИАМА»</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>УДК: 68.01.01 63(094)</strong></p>
<p><strong>Регистрационный № НИОТКР:</strong></p>
<p><strong>АААА-А20-120022790014-8</strong></p>
<p><strong>Регистрационный № ИКРБС:</strong></td>
<td><strong>УТВЕРЖДАЮ:</strong></p>
<p>Врио ректора ФГБОУ «РИАМА»</p>
<p>__________________ П.П. Шмаков</p>
<p>«_____» _________________ 2020 г.</p>
<p>М.П.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-16850-_Toc282943274"></a><a id="post-16850-_Toc282943310"></a><strong>ОТЧЕТ</strong></p>
<p>о выполнении государственного задания на осуществление прикладных</p>
<p>научных исследований и разработок в 2020 году по теме:</p>
<p>«<strong>Разработка рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению»</strong></p>
<p>(заключительный)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Руководитель НИР: проректор по учебной и научной работе, к.т.н., доцент</p>
<p>___________________Ю.Н. Егоров</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>п. Челюскинский, 2020</p>
<p><strong>список Исполнителей:</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Руководитель НИР, проректор по учебной и научной работе, к.т.н., доцент</td>
<td></td>
<td>Ю.Н. Егоров</td>
</tr>
<tr>
<td>Исполнители:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>главный научный сотрудник, д.э.н., доцент</td>
<td></td>
<td>В.Г. Савенко</td>
</tr>
<tr>
<td>врио ректора</td>
<td></td>
<td>П.П. Шмаков</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Отчет рассмотрен и одобрен Ученым советом ФГБОУ «РИАМА», протокол № 2 от 20.03.2020.</p>
<h2><strong>РЕФЕРАТ</strong></h2>
<p>Отчет 70 страниц, 1 книга, 2 таблицы, 2 рисунка, 6 источников, приложения</p>
<p>ИННОВАЦИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ТРАНСФЕРТ ИННОВАЦИЙ, НОРМЫ ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</p>
<p>Цель работы – разработка рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса.</p>
<p>В процессе работы использовались методы детального анализа порядка нормирования трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению. Разработана методика применения нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности.</p>
<p>Научная новизна работы заключается в определении, уточнении и дополнении наиболее востребованных и перспективных направлений и видов консультационных и образовательных услуг на современном этапе развития деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования, разработке норм времени на их выполнение с учетом произошедшего в последние годы расширения перечня предоставляемых услуг, изменений методов, способов и форм предоставления, в том числе, с учетом вовлечения в консультационную деятельности образовательных учреждений Минсельхоза России.</p>
<h2><strong>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</strong></h2>
<p>В настоящем отчете по НИР применяются следующие термины с соответствующими определениями:</p>
<p>&#8212; Инновация <strong>–</strong> конечный результат творческой деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, нового усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности</p>
<p>&#8212; Консультант <strong>–</strong> работник, специалист (индивидуально или в коллективе фирмы), осуществляющий процесс консультирования. Консультирование происходит в порядке оказания услуги, которая определяется: как подготовка, получение и предоставление в распоряжение пользователя некоторого информационного ресурса</p>
<p>&#8212; Консультация (лат. consultatio <strong>–</strong> совещание) <strong>–</strong> совет, даваемый специалистом, некоторый информационный продукт, получаемый в результате некоего процесса, который называется консультированием услуга, оказанная независимым лицом определенной квалификации в исследовании и разрешении проблем заинтересованного лица (организации)</p>
<p>&#8212; Консультирование <strong>–</strong> это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которой заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научно-технических и организационно-экономических инноваций с учетом специфики данной отрасли и проблем клиента</p>
<p>&#8212; Консультационная услуга <strong>–</strong> удовлетворение со стороны консультанта или консультирующей организации заявки клиента (физического или юридического лица) на подготовку и получение в согласованных условиях некоторого информационного ресурса определенной тематической направленности, заданного вида и конечного объема с целью решения задач клиента</p>
<p>&#8212; Норма времени <strong>–</strong> это величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационно-технических условиях. Норма состоит из нормы подготовительно-заключительного времени, нормы оперативного времени, времени обслуживания рабочего места и времени на отдых и личные надобности</p>
<p>&#8212; Норматив <strong>–</strong> количество времени, необходимого для выполнения отдельных элементов производственного или трудового процесса</p>
<p>&#8212; Носитель инновации – юридическое или физическое лицо, результат творческой деятельности и/или интеллектуальной собственности которого получил воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, нового усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности</p>
<p>&#8212; Потребитель инновации – сельскохозяйственный товаропроизводитель или сельский житель, обратившийся в центр сельскохозяйственного консультирования по вопросу трансферта инноваций</p>
<p>&#8212; Трансферт инноваций – действия по выявлению, формированию баз данных инновационной продукции и распространению инновации от ее носителя к потребителю</p>
<p>&#8212; Образовательная организация <strong>–</strong> некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана</p>
<p>&#8212; Образовательная услуга <strong>–</strong> процесс передачи знаний, умений и навыков непосредственно удовлетворяющий потребность человека в развитии</p>
<p>&#8212; Сельскохозяйственное производство – совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказанию соответствующих услуг</p>
<p>&#8212; Сельскохозяйственный товаропроизводитель – организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в общем доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов в течение календарного года</p>
<p>&#8212; Сельскохозяйственное производство – совокупность видов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказанию соответствующих услуг</p>
<p>&#8212; Система сельскохозяйственного консультирования – совокупность структурных элементов, организационно объединенных и/или функционально взаимодействующих, использующих единые формы и методы консультационной деятельности, основу которых составляют центры сельскохозяйственного консультирования на федеральном, региональных и муниципальных уровнях</p>
<p>&#8212; Специалист сельскохозяйственной организации – физическое лицо, имеющее профессиональное образование и профессионально занимающееся сельскохозяйственной деятельностью</p>
<p>&#8212; Центр сельскохозяйственного консультирования – юридическое лицо, обособленное или структурное подразделение юридического лица, осуществляющее консультационную деятельность.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>В условиях развития рыночной экономики лишь инновационное развитие, использование наиболее эффективных научных достижений может обеспечить эффективность, конкурентоспособность и стабильность отечественного аграрного сектора экономики. Научная поддержка и побуждение сельхозпроизводителя к инновационной активности по своей сущности является особой формой воздействия, способом управления и регулирования экономики. Эффективный инновационный менеджмент, информационно-консультационное обеспечение и оказание содействия в освоении инноваций становятся стратегией научно-технического развития сельского хозяйства.</p>
<p>Комплексное обслуживание субъектов АПК в плане информирования о научных достижениях, передовом производственном опыте, повышении уровня знаний сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказания услуг по вопросам внедрения инноваций в производство в настоящее время осуществляет служба сельскохозяйственного консультирования, которая представлена:</p>
<p>1. Отделами и группами в образовательных учреждениях (ВО, ДПО), иных научных организаций;</p>
<p>2. Самостоятельными консультационными центрами (бюджетными и коммерческими организациями);</p>
<p>3. Индивидуальными консультантами.</p>
<p>Основной целью института сельскохозяйственного консультирования является повышение эффективности и устойчивости агропромышленного производства на основе освоения достижений науки и техники, передового производственного опыта.</p>
<p>Реализация данной цели предполагает решение многих задач, в том числе:</p>
<p>&#8212; сбор, обработка и доведение до сельхозпроизводителей научно-технической и иной востребованной ими информации;</p>
<p>&#8212; обучение товаропроизводителей современным приемам хозяйствования, новым технологиям и средствам производства;</p>
<p>&#8212; консультирование сельхозпроизводителей по вопросам организации и управления производством, внедрения эффективных технологий, бизнес-планирования, бухгалтерского учета, законодательства и др.;</p>
<p>&#8212; оказание содействия сельхозпроизводителям в освоении инновационных разработок, передового опыта и методов хозяйствования.</p>
<p>Исходя из этих задач, служба призвана накапливать знания, данные и факты, выполнять роль центра по их обработке и доведению до потребителя. Она призвана служить инструментом сбора информации об инновациях и доведения её до сельских производителей.</p>
<p>Свои задачи служба осуществляет путём:</p>
<ul>
<li>распространения информации о научных разработках, передовом опыте;</li>
<li>проведения обучающих, конгрессных и выставочно-демонстрационных мероприятий;</li>
</ul>
<p>&#8212; непосредственного консультирования и оказания помощи по внедрению инновации.</p>
<p>В организационном плане институт сельскохозяйственного консультирования является многоступенчатым, включающим федеральные, региональные и районные (межрайонные) уровни.</p>
<p>Наиболее организованными и функционально отработанными структурами службы в настоящее время являются региональные центры. При отсутствии централизованного управления и координации, службы регионального уровня формировались по инициативе властных структур, руководителей образовательных и научных организаций, ученых и инициаторов. В зависимости от видения структуры инициаторами создания, ресурсных возможностей и финансового обеспечения региональные службы созданы в различных организационно-правовых формах: в виде государственных и региональных учреждений, предприятий и общественных организаций.</p>
<p>Районный (межрайонный) уровень института сельскохозяйственного консультирования представлен представительствами региональных центров и самостоятельными коммерческими организациями.</p>
<p>Минсельхозом России приветствуется создание информационно-консультационных центров на базе подведомственных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования. Так, в проекте стратегии развития системы дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Российской Федерации [5] определено «считать целесообразным создание в образовательных учреждениях ДПО структурных подразделений по организации и координации информационно-консультационной деятельности профессорско-преподавательского состава».</p>
<p>Учреждениям ДПО Минсельхоз России стал устанавливать государственные задания по оказанию консультационных услуг.</p>
<p>Консультационной деятельностью в 2018 году занимались 70,4 % аграрных вуза, 66,7 % федеральных учреждений дополнительного профессионального образования (рисунок 1) [3].</p>
<p><img width="1221" height="791" class="wp-image-16862" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4.jpeg 1221w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4-300x194.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4-1024x663.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4-768x498.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1221px) 100vw, 1221px" alt="word image 4 Разработка рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Рисунок 1 – Структура организаций, оказывающих консультационные услуги в АПК, по организационным формам в 2018 году</strong></p>
<p><strong>Актуальность исследования</strong></p>
<p>Многообразие структур сельскохозяйственного консультирования, потребителей (государственные и региональные учреждения, коммерческие организации, сельские предприниматели и фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и муниципальные органы), оплаты услуг из различных, в том числе бюджетных, источников, методов, форм и способов консультирования требуют упорядочения правил предоставления консультационных услуг, нормирования деятельности субъектов консультирования.</p>
<p><strong>Цель исследования</strong></p>
<p>Разработка рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса. На их основе учреждения и предприятия самостоятельно разрабатывают скорректированные на свои особые условия, нормы трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг.</p>
<p>В соответствии с целью исследований в работе ставились задачи:</p>
<p>1. Исследовать существующие методы нормирования трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в регионах Российской Федерации.</p>
<p>2. Выявить востребованные и применяемые направления, виды консультационной и образовательной деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования, произвести обобщение полученных материалов и определить виды и нормы времени на предоставление услуг.</p>
<p>3. Разработать методику применения нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса.</p>
<p>5. Апробировать методику применения нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектам консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса.</p>
<p>6. Довести до всех субъектов сельскохозяйственного консультирования утвержденные рекомендуемые нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектам консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса.</p>
<p><strong>Методика исследования</strong></p>
<p>В основе теоретической и методологической базы исследования лежит системный анализ существующих нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса регионов.</p>
<p>Использовались методы детального анализа порядка нормирования трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в регионах РФ (сбор информации, опросы руководителей и специалистов консультационных центров, беседы с пользователями услуг), путем хронометражных наблюдений, проведения экспертных интервью, бесед и анкетирования. На основе полученной информации методом сравнения и обобщения результатов выявлены наиболее актуальные направления и виды консультационной и образовательной деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования, научно-обоснованные и согласованные нормативы их трудоемкости.</p>
<p><strong>Научная новизна</strong> <strong>работы</strong></p>
<p>Заключается в определении, уточнении и дополнении наиболее востребованных и перспективных направлений и видов консультационных и образовательных услуг на современном этапе развития деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования, разработке норм времени на их выполнение с учетом произошедшего в последние годы расширения перечня предоставляемых услуг, изменений методов, способов и форм предоставления, в том числе, с учетом вовлечения в консультационную деятельности образовательных учреждений Минсельхоза России.</p>
<h2><strong>1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТ И УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ</strong></h2>
<p>В процессе исследования практического состояния нормирования консультационной деятельности проведен анализ состояния консультационной деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования за 2016, 2017 и 2018 годы [1, 2, 3] (табл.1).</p>
<p><strong>Таблица 1 – Динамика предоставленных консультационных услуг субъектами сельскохозяйственного консультирования за 2016-2018 годах</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>№ п/п</strong></td>
<td><strong>Направление оказания консультационных услуг</strong></td>
<td><strong>2016 г.</strong></td>
<td><strong>2017 г.</strong></td>
<td><strong>2018 г.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Всего</td>
<td>521707</td>
<td>253367</td>
<td>240652</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>в т.ч. по направлению растениеводство</td>
<td>84400</td>
<td>44266</td>
<td>42837</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>в т.ч. по направлению животноводство</td>
<td>83957</td>
<td>54916</td>
<td>46420</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>в т.ч. по направлению механизация</td>
<td>27212</td>
<td>10156</td>
<td>9792</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>в т.ч. по направлению переработка продукции</td>
<td>8525</td>
<td>3682</td>
<td>3793</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>в т.ч. по направлению экономика и организация производства</td>
<td>66387</td>
<td>22652</td>
<td>21758</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>в т.ч. по направлению кредитование</td>
<td>23354</td>
<td>11313</td>
<td>6033</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>в т.ч. по направлению маркетинг</td>
<td>8799</td>
<td>4552</td>
<td>4088</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>в т.ч. по направлению бухгалтерский учёт</td>
<td>58732</td>
<td>20447</td>
<td>18196</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>в т.ч. по направлению правовые вопросы</td>
<td>30537</td>
<td>14574</td>
<td>11992</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>в т.ч. по направлению экология</td>
<td>15207</td>
<td>10484</td>
<td>4548</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>в т.ч. по направлению строительство</td>
<td>9773</td>
<td>2151</td>
<td>1805</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>в т.ч. по направлению программное обеспечение и информация</td>
<td>27258</td>
<td>11527</td>
<td>14416</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>в т.ч. по направлению социальное развитие села</td>
<td>12661</td>
<td>3028</td>
<td>3322</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>в т.ч. по направлению сельский (аграрный) туризм</td>
<td>2700</td>
<td>4600</td>
<td>1292</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>в т.ч. по направлению альтернативная занятость населения</td>
<td>9032</td>
<td>5904</td>
<td>3793</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>в т.ч. по направлению государственная поддержка</td>
<td>48201</td>
<td>28885</td>
<td>37492</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>другие направления</td>
<td>4871</td>
<td>нет информации</td>
<td>9075</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наибольше количество консультационных услуг оказывается по технологическим вопросам в растениеводстве и животноводстве, организации производства, информационному обеспечению и вопросам оформления государственной поддержки сельских товаропроизводителей. Мониторинг консультационной деятельности последних лет показывает стабильность структуры востребованности. Наблюдаемая тенденция сокращения количества консультационных услуг в 2017 году до 253.3 тыс. с 521.7 тыс. в 2016 году (в 2018 году тенденция сокращения сохранилась, но не так значительно – до 240,6 тыс.) не отразилась на их структуре. Направление заказов на консультационные услуги остается практически без изменений: технология производства; вопросы экономики, господдержки и кредитования; бухучета; правового обеспечения; другие (социальное развитие села, альтернативная занятость сельского населения и сельский туризм). В 2019 году востребованными, хотя по ним тоже наблюдается снижение, остаются технологические консультации в области растениеводства – 42,8 тыс. услуг и животноводства – 46,4 тыс., а также консультации по вопросам государственной поддержки кредитования – 37,5 тыс. (рисунок 2) [1,2,3].</p>
<p><img width="977" height="633" class="wp-image-16863" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-22.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-22.png 977w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-22-300x194.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-22-768x498.png 768w" sizes="(max-width: 977px) 100vw, 977px" alt="word image 22 Разработка рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению"></p>
<p><strong>Рисунок 2 – Направления консультирования в сфере АПК и развития сельских территорий</strong></p>
<p>Проведенный анализ определения направленности консультирования в региональных центрах выявил основные направления консультационных и образовательных услуг по:</p>
<p>1. Индивидуальному и групповому консультированию сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения по различным вопросам организации производства, технологического обеспечения, финансово-хозяйственной работы, разработок и сопровождения инвестиционных проектов, составления договоров;</p>
<p>2. Инновационному обеспечению производства (аналитический отбор перспективных для внедрения инноваций, подготовка инновационных проектов и консультационное сопровождение внедренческих мероприятий). В этом направлении прослеживается возрастающий спрос на организацию выставочно-демонстрационных мероприятий (региональные выставки, «дни поля», демонстрационные участки (площадки) и информационное обеспечение (базы данных инновационной продукции, выпуск информационных материалов). Организация выставочно-демонстрационных мероприятий по заявкам региональных органов управления АПК требует участия в конкурсах;</p>
<p>3. Лабораторные и диагностические услуги (анализ кормов, исследование животных, агрохимический анализ почвы и диагностика состояния растений).</p>
<p>4. Консультационные центры занимаются издательской деятельностью и участвуют в пропаганде различных направлений развития производства и социального развития села посредством активного взаимодействия со СМИ.</p>
<p>5. Наблюдается повышенное внимания, особенно с связи с вхождением в консультационную работу образовательных учреждений, к обучению руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермеров, действующих и перспективных сельских предпринимателей новым приемам хозяйствования, ведению сельского бизнеса, современным технологиям производства и его техническому обеспечению, вопросам кооперации и взаимодействия с иными участниками рынка.</p>
<p>В связи с загруженностью своей работой, финансовыми трудностями сельскохозяйственных товаропроизводителей более востребованные краткосрочные формы обучения, обучения на рабочих местах, стажировки в передовых предприятиях, семинары. Среди товаропроизводителей и фермеров значительно возрос интерес к проведению краткосрочных обучающих семинаров. Так в 2018 году [3] организациями сельскохозяйственного консультирования и образовательными учреждениями проведено 2771, обучающих мероприятий, на которых присутствовало более 99 тыс. слушателей. При этом по вопросам освоения инновационных технологий в растениеводстве, всеми структурами консультационной службы проведено 429 краткосрочных семинара с количеством участников более 17 тысяч; в животноводстве – 625 семинаров с количеством участников более 24 тысяч, по разъяснению земельных и правовых аспектов в деятельности фермеров – 158 мероприятий с количеством участников 4,6 тыс. человек, по проблемам альтернативной занятости и сельскому туризму – 559 мероприятий с количеством участников более 15,5 тыс. человек.</p>
<p>Наряду с образовательной деятельностью образовательные учреждения дополнительного профессионального образования призваны выполнять[6]:</p>
<p>&#8212; консультационное сопровождение кадров сельских территорий, сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения:</p>
<p>&#8212; методическое обеспечение развития сельскохозяйственного консультирования и совершенствования деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования;</p>
<p>&#8212; оказание информационной и консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению;</p>
<p>&#8212; научно-методологическое сопровождение инновационного развития агропромышленного комплекса;</p>
<p>&#8212; содействие развитию агропромышленного комплекса посредством научных исследований научно-педагогических работников, слушателей и аспирантов, с их использованием в образовательной и инновационной деятельности образовательных учреждений.</p>
<p>6. Консультационные центры включаются в научно-исследовательскую работу, выполнение работ для государственных нужд. Но если для образовательных учреждений это достаточно отработанный процесс, то для консультационных центров иных организационных форм участие в конкурсах представляется довольно сложной, требующей нормирования процедурой.</p>
<p>Ряд консультационных центров в отношении с клиентами (пользователями консультационных услуг) пользуются согласованным с учредителем прайс-листом (приложение 2) или расчетом нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и нормативов затрат на содержание имущества (приложение 3). При этом перечень их услуг соответствует основным направлениям консультационных и образовательных услуг.</p>
<p>Таким образом, проведенные исследования состояния консультационной деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования выявил основные направления их работ:</p>
<p>1. Индивидуальное и групповое консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения.</p>
<p>2. Обеспечение инновационного развития (модернизации) отрасли.</p>
<p>3. Оказание лабораторных и диагностических услуг в исследовании качества кормов и сельскохозяйственной продукции, состояния здоровья животных, агрохимический анализ почвы и диагностика состояния растений.</p>
<p>4. Издательская деятельность и участие в пропаганде различных направлений производства и социального развития.</p>
<p>5. Краткосрочные формы обучения, обучения на рабочих местах, стажировки в передовых предприятиях, семинары.</p>
<p>6. Научно-исследовательские работы по заданию федерального министерства и региональных органов управления АПК.</p>
<p>В основе разработки рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных услуг использовались ранее применяемые «Примерные нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельскому населению» утвержденные Директором департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России 17.03.2009 [4] и «Примерные нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг субъектами консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса» одобренные Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол от 24.06.2014 № 29 [5].</p>
<h2><strong>2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ ТРУДОЕМКОСТИ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ</strong></h2>
<p>Проект «Рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению организациями сельскохозяйственного консультирования и подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями рассматривался руководителями и специалистами 30 наиболее активно работающими в сфере сельскохозяйственного консультирования организациями различных организационно-правовых форм (приложение 1).</p>
<p>Наиболее активное участие в обсуждении приняли организации:</p>
<p>1. Межрегиональный учебно-методический центр аграрного консультирования ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ»;</p>
<p>2. ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»;</p>
<p>3. ОДПО ассоциация «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия»;</p>
<p>4. КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации»;</p>
<p>5. ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК.</p>
<p>Проведен анализ нормирования:</p>
<p>1. ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения»;</p>
<p>2. ФГБОУ ДПО «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса»;</p>
<p>3. ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса;</p>
<p>4. ФГБОУ ДПО «Российская академия менеджмента в животноводстве».</p>
<p>В результате исследования направлений и видов консультационных (образовательных) услуг, проведенного анализа ранее рекомендованных нормативов трудоемкости консультационных услуг [4,5] и с учетом полученных замечаний и пожеланий организаций, оказывающих консультационные (образовательные) услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, сельскому населению, иным пользователям (ПРИЛОЖЕНИЯ) предлагаются рекомендуемые нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям сельскому населению организациями сельскохозяйственного консультирования и подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями (таблица 2).</p>
<p><strong>Таблица 2 – Рекомендуемые нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению организациями сельскохозяйственного консультирования и подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>№</strong></p>
<p><strong>п/п</strong></th>
<th><strong>Наименование вида деятельности, работы, услуги</strong></th>
<th><strong>Форма завершенной работы, услуги</strong></th>
<th><strong>Нормы времени, час.</strong></th>
<th><strong>Примечание</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="4"><strong>Консультационная деятельность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td colspan="4"><strong>Консультационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1</td>
<td>Индивидуальная устная консультация без выезда к клиенту, на рабочем месте консультанта</td>
<td>1 услуга</td>
<td>0,5-1,5</td>
<td>Услуга в устной форме оказывается на рабочем месте консультанта</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.2</td>
<td>Индивидуальная устная консультация требующая время на подготовку без выезда к клиенту, на рабочем месте консультанта,</td>
<td>1 услуга</td>
<td>0,5-1,5</td>
<td>Норматив увеличивается на время, затрачиваемое на поиск информации, но не более чем на 8 час.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.3</td>
<td>Индивидуальная устная консультация с выездом к клиенту</td>
<td>1 услуга</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.4</td>
<td>Индивидуальная устная консультация требующая время на подготовку с выездом к клиенту</td>
<td>1 услуга</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td>Норматив увеличивается на время, затрачиваемое на поиск информации, но не более чем на 8 час.</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.5</td>
<td>Индивидуальная письменная консультация</td>
<td>1 услуга</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td>Подборка исходного материала, обработка, оформление в письменной форме и отправка клиенту</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.6</td>
<td>Групповая консультация ( от 2 до 10 чел. одного направления деятельности</td>
<td>1 услуга</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td>Определение перечня консультационных вопросов, подготовка и проведение</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.7</td>
<td>Индивидуальная консультация по оформлению кредитов, субсидий, лизинга, участия в конкурсах, программах, иных проектах на рабочем месте консультанта</td>
<td>1 услуга</td>
<td>2,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.8</td>
<td>Индивидуальная консультация по оформлению кредитов, субсидий, лизинга, участия в конкурсах, программах, иных проектах с выездам к клиенту</td>
<td>1 услуга</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td>Норма увеличивается на время потраченное на переезд</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.9</td>
<td>Консультационное сопровождение инновационного проекта развития предприятия, территории</td>
<td>1 услуга</td>
<td>Договорные</td>
<td>Цены договорные</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1.1.10</td>
<td>Комплексное информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственной организации, К(Ф)Х</td>
<td>1 договор</td>
<td>Договорные</td>
<td>Цены договорные</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.11</td>
<td>Консультирование по вопросам организации бухгалтерского учета, налогообложения, декларирования доходов и др.</td>
<td>1 услуга</td>
<td>2,0- 8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.12</td>
<td>Консультирование по вопросам проведения закупок, торгов, котировок</td>
<td>1 услуга</td>
<td>2,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.13</td>
<td>Консультирование по подбору техники и технического оборудования (комплектованию машинно-тракторного парка)</td>
<td>1 услуга</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.14</td>
<td>Комплексное информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственного (производственного, потребительского, кредитного) кооператива</td>
<td>1договор</td>
<td>Договорные</td>
<td>Цены договорные</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.15</td>
<td>Подготовка и оформление договора на консультирование</td>
<td>1 договор</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.</td>
<td colspan="4"><strong>Проектное консультирование</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.1</td>
<td>Проектирование нового предприятия на 2-3 и более видов деятельности</td>
<td>ТЭО или бизнес план</td>
<td>80,0-160,0</td>
<td>Норматив времени определяется в зависимости от лимитирующего показателя (объема капитальных вложений, размера сельхозугодий, номенклатуры продукции)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">1.2.2</td>
<td>Разработка технико-экономического обоснования инвестиционного проекта:</td>
<td rowspan="4">ТЭО</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; малой сложности – затраты на приобретение имущества до 10 млн. руб.</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; средней сложности &#8212; затраты на приобретение имущества до 100 млн. руб.</td>
<td>16,0-32,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; сложный &#8212; затраты на приобретение имущества до 100 млн. руб. Производство на 2-3 и более видов деятельности</td>
<td>16,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4">1.2.3</td>
<td>Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта предприятия, К(Ф)Х:</td>
<td rowspan="4">1 бизнес план</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; малой сложности –затраты на приобретение ресурсов на сумму до 50 млн. руб.</td>
<td>24,0-48,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; средней сложности &#8212; затраты на приобретение ресурсов на сумму до 500 млн. руб.</td>
<td>48,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; сложный &#8212; затраты на приобретение ресурсов на сумму свыше 500 млн. руб. Производство на 2-3 и более видов деятельности</td>
<td>80,0-160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.4</td>
<td>Разработка и сопровождение инновационного проекта развития (стратегия, программа, бизнес-план) предприятия, К(Ф)Х</td>
<td>1 договор + акт выполнений работы</td>
<td>Договорные</td>
<td>Цены договорные</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.5</td>
<td>Разработка технологического регламента (технологической карты) производства сельскохозяйственной продукции</td>
<td>1 документ</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1.2.6</td>
<td>Корректирование технологического регламента (технологической карты) производства сельскохозяйственной продукции</td>
<td>1 услуга</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.7</td>
<td>Разработка севооборота</td>
<td>1 севооборот</td>
<td>48,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.8</td>
<td>Разработка технологической карты содержания животных</td>
<td>1 тех. карта</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.9</td>
<td>Расчет нормативной потребности кормовых угодий</td>
<td>1 расчет</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.10</td>
<td>Расчет нормативной потребности в сельскохозяйственной технике</td>
<td>1 расчет</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.11</td>
<td>Расчет нормативной численности работников</td>
<td>1 расчет</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.12</td>
<td>Разработка положения по оплате труда работников</td>
<td>1 положение</td>
<td>48,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.13</td>
<td>Анализ производственно-экономической деятельности организации</td>
<td>1 комплект документов</td>
<td>48,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1.2.14</td>
<td>Разработка инновационного проекта развития сельскохозяйственного производства (стратегия, программа, бизнес-план) муниципального образования</td>
<td>1 проект</td>
<td>48,0-160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.15</td>
<td>Разработка рекомендации по производству сельскохозяйственной продукции для сельскохозяйственной организации, К(Ф)Х</td>
<td>1 рекомендация</td>
<td>32,0-160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.16</td>
<td>Разработка рациона кормления сельскохозяйственных животных</td>
<td>1 рацион</td>
<td>8,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.17</td>
<td>Разработка рекомендации по оптимизации структуры стада КРС</td>
<td>1 рекомендация</td>
<td>16,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.18</td>
<td>Выполнение анализа финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия, К(Ф)Х</td>
<td>1 услуга</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1.2.19</td>
<td>Разработка проекта организации сельскохозяйственного (производственного, потребительского, кредитного) кооператива</td>
<td>1 проект</td>
<td>40,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td colspan="4"><strong>Инновационная деятельность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1</td>
<td colspan="4"><strong>Внедрение инновационного продукта</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.1</td>
<td>Подготовка аналитических материалов (аналитической справки) по инновационным направлениям, тенденциям развития, технологическим, техническим и иным направлениям сельскохозяйственного производства</td>
<td>Пакет предложений</td>
<td>40,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.2</td>
<td>Аналитический отбор и предоставление потенциальному потребителю перспективных инновационных продуктов по конкретному направлению производства</td>
<td>1 предложение (пакет предложений)</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.3</td>
<td>Подготовка стратегии (плана) инновационного развития предприятия</td>
<td>Проект развития</td>
<td>40,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.4</td>
<td>Подготовка прогнозных материалов по технологическим, техническим, экономическим и иным направлениям инновационного развития сельскохозяйственного производства</td>
<td>Пакет предложений</td>
<td>40,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.1.5</td>
<td>Подготовка инновационного проекта модернизации одного из направлений производства</td>
<td>1 проект</td>
<td>40,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td colspan="4"><strong>Мониторинг потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в научно-технической продукции и внедрения инноваций в производство</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.1</td>
<td>Проведение мониторинга потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей района (региона) в научно-исследовательских разработках (научно-технической продукции)</td>
<td>Аналитический отчет</td>
<td>40,0-160,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>2.2.2</td>
<td>Аналитическая обработка потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей региона в научно-технической продукции и формирование заявок на НИР от региона</td>
<td>1 заявка</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.3</td>
<td>Обработка региональных заявок на НИР и составление аналитического доклада для Минсельхоза России о потребностях в научно-технической продукции</td>
<td>Доклад</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.4</td>
<td>Проведение мониторинга внедрения инновационных продуктов в сельскохозяйственных предприятиях, К(Ф)Х района (региона)</td>
<td>Аналитический отчет</td>
<td>8,0-160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.5</td>
<td>Оценка эффективности внедрения инновационного продукта, освоение инновационного (инвестиционного) проекта</td>
<td>Отчет</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>2.3</td>
<td colspan="4"><strong>Выставочно-демонстрационная деятельность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.1</td>
<td>Подготовка тематико-экспозиционного плана (концепции) выставочно-демонстрационного мероприятия</td>
<td>1 план</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">2.3.2</td>
<td>Организация информационно-консультационного стенда на выставке федерального (межрегионального, регионального) уровня, в том числе:</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка тематико-экспозиционного плана, информационных и рекламных материалов</td>
<td>Комплект материалов</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; оформление экспозиции (монтаж, оформление, установка технических средств)</td>
<td>1 экспозиция</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; справочно-информационное обслуживание участников и посетителей</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>8,0-48,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; сбор материалов и инновационных предложений участников выставки</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4"></td>
<td>&#8212; обработка собранных материалов и инновационных предложений</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; демонтаж стенда</td>
<td>1 экспозиция</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; составление отчета</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; размещение информационных материалов на информационных ресурсах консультационной организации</td>
<td>Информационный материал</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.3.3</td>
<td>Организация посещения (осмотр экспозиций) на выставке федерального (межрегионального, регионального) уровня</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="12">2.3.4</td>
<td>Организация регионального форума (выставки), в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка тематико-экспозиционного плана мероприятий по подготовке форума (выставки) с утверждением его региональным органом управления АПК</td>
<td>План мероприятий</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка писем, заявочной и иной документации, составление смет, разработка и согласование (утверждение) нормативов и расценок</td>
<td>Комплект документов</td>
<td>24.0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-разработка символов, рекламного и информационного обеспечения, эскизов наградных документов, программ деловых и культурно-массовых и организационных мероприятий и согласование (утверждение) их с заказчиком</td>
<td>Комплект документов</td>
<td>24,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-формирование состава экспонентов, участников и гостей форума (выставки)</td>
<td>Список</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка и издание каталога, программ деловых, конгрессных и культурно-массовых мероприятий</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; договорная работа с экспонентами, конкурсантами с оказывающими сервисные услуги организациями</td>
<td>1 договор</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; информационное обеспечение форума (выставки), организация работы СМИ;</td>
<td>Комплект документов</td>
<td>24,0-40.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организация территории, застройки и сервисного обеспечения форума (выставки), охранных и противопожарных мероприятий</td>
<td>Отчет</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; встреча участников, размещение экспозиций;</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-16.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка и составление отчета.</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; размещение информационных материалов на информационных ресурсах консультационной организации</td>
<td>Информационный материал</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="12">2.3.5</td>
<td>Организация регионального (межрайонного) «Дня поля», в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка тематико-экспозиционного плана мероприятий по проведению «Дня поля» с утверждением его заказчиком</td>
<td>План мероприятий</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка писем, заявочной и иной документации, составление смет, разработка и согласование (утверждение) нормативов и расценок</td>
<td>Комплект документов</td>
<td>24,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; разработка символов, рекламного и информационного обеспечения, эскизов наградных документов, программ деловых и культурно-массовых и организационных мероприятий</td>
<td>Комплект документов</td>
<td>16,0-24.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; формирование состава экспонентов, участников и гостей «Дня поля»</td>
<td>Список</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; договорная работа с экспонентами, конкурсантами с оказывающими сервисные услуги организациями</td>
<td>1 договор</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; информационное обеспечение «Дня поля», организация работы СМИ</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организация территории, застройки и сервисного обеспечения форума (выставки), охранных и противопожарных мероприятий</td>
<td>Отчет</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; встреча участников, размещение экспозиций;</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; справочно-информационное обслуживание участников и посетителей;</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка и составление отчета.</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; размещение информационных материалов на информационных ресурсах консультационной организации</td>
<td>Информационный материал</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="12">2.3.6</td>
<td>Организация демонстрационного участка, в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; мониторинг инновационных предложений, имеющих перспективу внедрения в регионе</td>
<td>Аналитическая справка</td>
<td>16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка и согласование с заказчиком предложений по проведению тематических мероприятий (набор инновационных предложений: технологий, сортов, технических средств и т.п.)</td>
<td>Включение предложений в план проведения мероприятий</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка плановых документов, схемы участка, писем, договоров, заявочной и иной документации, составление смет, согласование расценок и рассылка потенциальным участникам</td>
<td>Комплект документов</td>
<td>24,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организация демонстрационного участка («разбивка», проведение предшествующей и демонстрируемой технологии операций, посев и обеспечение информационного сопровождения (колышки, таблички и т.п.)</td>
<td>Акт выполненных работ</td>
<td>80,0-160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организационное и консультационное сопровождение технологических операций в вегетационный период (уход за посевами)</td>
<td>Акт выполненных работ</td>
<td>40,0-160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка и согласование (утверждение) планов демонстрационных и конгрессных мероприятий</td>
<td>Утвержденный план</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; формирование состава экспонентов, участников и гостей</td>
<td>Список</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организация места проведения конгрессных мероприятий (навес, шатер, открытая площадка) и установка оргтехнического оборудования</td>
<td>Акт выполненных работ</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-проведение выставочно-демонстрационного мероприятия (встреча, регистрация участников, открытие, осмотр экспозиций, организация конгрессных мероприятий)</td>
<td>Акт выполненных работ с подтверждающими материалами</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подведение итогов выставочно-демонстрационного мероприятия (оформление отчетных документов, обработка видео, фото и иных материалов)</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; размещение информационных материалов на информационных ресурсах консультационной организации</td>
<td>Информационный материал</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="10">2.3.7</td>
<td>Организация регионального (районного) профессионального конкурса (пахарей, операторов машинного доения и др.), в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; согласование с заказчиком предложений по проведению профессионального конкурса</td>
<td>Утвержденный план</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка документов, схемы участка, писем, договоров, заявочной и иной документации, составление смет, согласование расценок</td>
<td>Комплект документов</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка и согласование (утверждение) планов (программ) демонстрационных и конгрессных мероприятий</td>
<td>Утвержденная программа</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организация участка для проведения конкурса («разбивка» и обеспечение информационного сопровождения (колышки, таблички и т.п.)</td>
<td>Акт выполненных работ</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; формирование состава экспонентов, участников и гостей</td>
<td>Список</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организация места проведения открытия и конгрессных мероприятий (навес, шатер, открытая площадка) и установка оргтехнического оборудования</td>
<td>Акт выполненных работ</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; проведение конкурсного мероприятия (встреча, регистрация участников, открытие, конкурс, организация конгрессных мероприятий)</td>
<td>Акт выполненных работ</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подведение итогов конкурсного мероприятия (оформление отчетных документов, обработка видео, фото и иных материалов)</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; размещение информационных материалов на информационных ресурсах консультационной организации</td>
<td>Информационный материал</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td colspan="4"><strong>Информационное обеспечение</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1</td>
<td colspan="4"><strong>Формирование баз данных (БД) инноваций</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">3.1.1</td>
<td>Аналитический отбор, обработка и подготовка к размещению в БД эффективных инновационных продуктов (технологий, сортов, техники и т.п.) в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; анализ отчетов по НИОКР научных и образовательных организаций, протоколов конкурсных комиссий федеральных и региональных выставок, испытательных центров Минсельхоза России и иных научно-технических источников</td>
<td>1 документ</td>
<td>4,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; приведение документов в формы соответствующие полнотекстовой записи для размещения в БД инноваций, их рубрикация</td>
<td>1 документ</td>
<td>4,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; ввод и проверка в режиме просмотра введенной в БД инновационной продукции</td>
<td>1 документ</td>
<td>4,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.2</td>
<td>Периодический мониторинг (актуализация) ранее размещенной инновационной продукции</td>
<td>1 БД</td>
<td>8,0</td>
<td>Не менее 1 раз в квартал</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td colspan="4"><strong>Формирование БД информационных ресурсов</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">3.2.1</td>
<td>Мониторинг, аналитический отбор, обработка и подготовка к размещению информационных ресурсов, содержащую актуальную научную прикладную технологическую, техническую, экономическую и иную информацию по АПК (включая передовой производственный опыт), в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; мониторинг тематических печатных изданий, материалов научных и научно-прикладных конференций, новостных и поисковых интернет-сайтов, отбор и подготовка для размещения в БД информационных ресурсов</td>
<td>1 документ</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; ввод и проверка в режиме просмотра введенных в БД информационных ресурсов</td>
<td>1 документ</td>
<td>1,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.2</td>
<td>Периодический мониторинг (актуализация) ранее размещенных БД информационных ресурсов</td>
<td>1 БД</td>
<td>8,0</td>
<td>Не менее 1 раз в квартал</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td colspan="4"><strong>Формирование региональной БД сельскохозяйственных товаропроизводителей и иных субъектов АПК</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.1</td>
<td>Мониторинг и подготовка записи для размещения в БД</td>
<td>1 документ</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2</td>
<td>Ввод и проверка в режиме просмотра введенной в БД информации, обеспечение открытого доступа</td>
<td>1 документ</td>
<td>1,0-2,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.3</td>
<td>Периодический мониторинг субъектов АПК и актуализация ранее размещенной в БД информации</td>
<td>1 БД</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td>Не менее 1 раз в квартал</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4</td>
<td colspan="4"><strong>Формирование БД ведущих консультантов</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.1</td>
<td>Подготовка записи о ведущих консультантах в регионе для размещения информации в БД</td>
<td>1 запись</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.2</td>
<td>Проверка в режиме просмотра введенной в БД информацию, обеспечение открытого доступа</td>
<td>1запись</td>
<td>2,0-4,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.3</td>
<td>Периодический мониторинг (обновление) БД ведущих консультантов</td>
<td>1 БД</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td>Не менее 1 раз в квартал</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5</td>
<td colspan="4"><strong>Ведение БД и сайта</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.1</td>
<td>Ввод документов в БД, модифицирование, корректировка на предмет их актуальности</td>
<td>1 документ</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.2</td>
<td>Сопровождение и администрирование сайта организации (субъекта) сельскохозяйственного консультирования</td>
<td>1 сайт</td>
<td></td>
<td>0,5-1 ставка сотрудника</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.3</td>
<td>Работы по поддержанию работоспособности информационной системы, внедрение программно-технических комплексов</td>
<td>1 программа</td>
<td>8,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.4</td>
<td>Расширение сети партнеров сайта и обеспечение взаимодействия с ними</td>
<td>1 партнер</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.5</td>
<td>Информационное и техническое обеспечение выставочно-демонстрационных, конгрессных, образовательных и иных мероприятий</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>2,0-72,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.6</td>
<td>Подбор программного обеспечения по заявке клиентов</td>
<td>1 заявка</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.6</td>
<td colspan="4"><strong>Подготовка и выпуск информационных материалов</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3.6.1</td>
<td>Подготовка и изготовление информационных продуктов, содержащих актуальную научную, технологическую, техническую, экономическую и иную информацию по сельскому хозяйству и развитию сельских территорий</td>
<td>1 материал</td>
<td>2,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.6.2</td>
<td>Подготовка к изданию периодических информационных продуктов (информационные листки, каталоги и т.п.) по технологическим, техническим, экономическим и иным направлениям сельского хозяйства и развития сельских территорий</td>
<td>1 выпуск объемом в 1 п. л.</td>
<td>32,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>3.6.3</td>
<td>Съемка и подготовка видеофильма по технологическим, техническим, экономическим и иным направлениям сельского хозяйства и развития сельских территорий</td>
<td>1 выпуск</td>
<td>16,0-80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.6.4</td>
<td>Подготовка, выпуск и распространение журнала (информационного бюллетеня) на электронном носителе</td>
<td>1 выпуск</td>
<td>80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.6.5</td>
<td>Освещение деятельности агропромышленного комплекса, предприятия, К(Ф)Х, развития сельской территории в СМИ, на сайте</td>
<td>Серия передач</td>
<td>Договорные</td>
<td>Периодически, в течении года</td>
</tr>
<tr>
<td>3.7</td>
<td colspan="4"><strong>Организация и проведение мониторинга</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3.7.1</td>
<td>Сбор оперативной информации (сводка) о ходе работ (выполнении технологических мероприятий наличии ресурсов, состоянии техники и т.п.) и её обработка</td>
<td>1 отчет</td>
<td>4,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.7.2</td>
<td>Организация и проведение ценового мониторинга</td>
<td>Справка. отчет</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.7.3</td>
<td>Сбор и обработка информации о реализации программы (закона, постановления и т.п.)</td>
<td>Отчет</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.7.4</td>
<td>Ведение реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей в районе</td>
<td>1 документ</td>
<td>40,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.7.5</td>
<td>Ведение реестра сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе</td>
<td>1 документ</td>
<td>160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.7.6</td>
<td>Анкетирование (обследование) сельскохозяйственных товаропроизводителей , сельских жителей</td>
<td>1 анкета</td>
<td>2,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td colspan="4"><strong>Лабораторные и диагностические услуги</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="12">4.1</td>
<td>Анализ качества кормов:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; экспресс-анализ</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>9,5-9,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; общий</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>110,0-130,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание сухого вещества</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>10,0-10,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание сырого протеина</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>13,6-15,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание массовой доли белка по Барнштейну</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>14,6-16,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание массовой доли сырой клетчатки</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>10,3-12,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание массовой доли сырого жира</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>19,0-21,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание массовой доли кальция</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>13,8-15,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание массовой доли фосфора</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>17,8-19,8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; определение обменной энергии</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>0,7-0,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание 5 видов микротоксинов</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>21,5-23,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.2</td>
<td>Агрохимический анализ почвы</td>
<td>1 проба</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.3</td>
<td>Диагностика агрохимического состояния растений (определение недостаточности элементов питания)</td>
<td>1 проба</td>
<td>4,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.4</td>
<td>Диагностика стельности и выявление гинекологического заболевания коров</td>
<td>1 животное</td>
<td>2,0-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">4.5</td>
<td>Анализ крови животных:</td>
<td></td>
<td></td>
<td rowspan="4">Затраты туда включают подготовительно-заключительное время, время на выполнение анализа и оформление протокола</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; биохимическое анализ на 16 показателей</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>4,1-4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; общий анализ</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>1,1-1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; анализ на гормон</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>8,0-8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.6</td>
<td>ИФА-исследование сыворотки крови</td>
<td>10 проб</td>
<td>16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.7</td>
<td>Гематологическое исследование крови животных и птицы</td>
<td>1 проба</td>
<td>0,5-8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.8</td>
<td>Определение количества соматических клеток в молоке</td>
<td>1 проба</td>
<td>0,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.9</td>
<td>Выявление субклиматического мастита</td>
<td>1 животное</td>
<td>0,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">4.10</td>
<td>Анализ молочной продукции</td>
<td></td>
<td></td>
<td rowspan="5">Затраты туда включают подготовительно-заключительное время, время на выполнение анализа и оформление протокола</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; для селекционного контроля</td>
<td>Протокол на усл. пробу</td>
<td>4,5-5,5</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; развернутый анализ</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>0,7-0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание мочевины</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>0,3- 0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; содержание соматических клеток</td>
<td>Протокол на пробу</td>
<td>1,0-1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>4.11</td>
<td>Отбор проб</td>
<td>1 проба</td>
<td>0,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.12</td>
<td>Составление рекомендации по результатам анализа</td>
<td>1 рекомендация</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td colspan="4"><strong>Издательская и библиотечная деятельность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>5.1</td>
<td colspan="4"><strong>Подготовка материалов к изданию</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.1</td>
<td>Составление сборника материалов конгрессных мероприятий, научных, справочных и иных материалов</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>30,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.1.2</td>
<td>Подготовка информационно-справочного материала для проведения учебного, конгрессного, выставочно-демонстрационного мероприятия, совещания</td>
<td>1 документ</td>
<td>16,0-40,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>5.2</td>
<td colspan="4"><strong>Типографские и издательские услуги</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.1</td>
<td>Редактирование, корректура и иные действия по подготовке печатного и/или электронного издания</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.2</td>
<td>Разработка макета и верстка печатного и/или электронного издания</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.3</td>
<td>Подготовка материала для заключения договоров по оказанию полиграфических услуг</td>
<td>1 договор</td>
<td>24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.2.4</td>
<td>Издание печатной продукции</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>16,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3</td>
<td colspan="4"><strong>Библиотечная деятельность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">5.3.1</td>
<td>Комплектование научно-технической библиотеки, в том числе:</td>
<td>Информационный отчет</td>
<td></td>
<td>0,5-1 ставка сотрудника</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; выполнение работ по формированию фонда библиотеки;</td>
<td>Справка</td>
<td>24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; ведение реестра по формированию фонда библиотеки;</td>
<td>Справка</td>
<td>24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подготовка информационного отчета по библиотеке.</td>
<td>Отчет</td>
<td>24,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>5.3.2</td>
<td>Приведение информационных материалов в формы, соответствующие полнотекстовой записи, для размещения в БД библиотеки (по рубликам)</td>
<td>1 БД</td>
<td>80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.3</td>
<td>Архивирование библиотечной продукции (архивирование, списание, утилизация т т.п.)</td>
<td>1 документ</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.4</td>
<td>Создание и ведения электронного каталога библиотеки</td>
<td>1 документ</td>
<td>4,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.5</td>
<td>Запись и тиражирование печатной продукции на электронных носителях</td>
<td>1 документ</td>
<td>8,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.6</td>
<td>Справочно-информационное обслуживание участников (посетителей) проводимых мероприятий</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.7</td>
<td>Подбор информационного материала по запросам</td>
<td>1 запрос</td>
<td>8,0-16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.8</td>
<td>Подготовка реестра получателей печатной продукции и рассылка</td>
<td>1 реестр</td>
<td>8,0-24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5.3.9</td>
<td>Сканирование материла</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>4,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td colspan="4"><strong>Научно-исследовательские и методические работы</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>6.1</td>
<td>Выполнение плановых госбюджетных научно-исследовательских и методических работ</td>
<td>1 услуга</td>
<td>Применяются нормативы заказчика</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.2</td>
<td>Выполнение внеплановых научно-исследовательских и методических работ для государственных (муниципальных) структур</td>
<td>1 услуга</td>
<td>Нормативы и цены договорные</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.3</td>
<td>Выполнение научно-исследовательских работ по заявкам внебюджетных организаций</td>
<td>1 услуга</td>
<td>Нормативы и цены договорные</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.4</td>
<td>Выполнение научно-исследовательских работ без дополнительной в пределах обязательной годовой нормы оплаты</td>
<td></td>
<td>до 100,0</td>
<td>На 1 консультанта/</p>
<p>преподавателя</td>
</tr>
<tr>
<td>6.5</td>
<td>Написание и подготовка к изданию научных, методических работ, монографий и учебных пособий</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>80,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.6</td>
<td>Рецензирование учебных пособий, монографий, научных статей и докладов</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>5,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.7</td>
<td>Написание и подготовка к изданию докладов и научных статей</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>30,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.8</td>
<td>Разработка рекомендаций по вопросам агропромышленного производства, развития сельских территорий</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>60,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.9</td>
<td>Разработка методических материалов по совершенствованию информационно-консультационной деятельности</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>60,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.10</td>
<td>Подготовка законодательного акта, нормативного документа, справочного материала по направлениям агропромышленного производства, развития сельских территорий, информационно-консультационного, научного и образовательного обеспечения агропромышленного производства</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>160,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.11</td>
<td>Подготовка заявки для участия в конкурсах на выполнение НИР</td>
<td>1 принятая заявка</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.12</td>
<td>Участие в разработке НИР</td>
<td>1 НИР</td>
<td>20,0-100,0 для руководителя (научного руководителя)</p>
<p>10,0-50,0 для исполнителя</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.13</td>
<td>Разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и контрольных вопросов</td>
<td>1 план</td>
<td>до 10,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.14</td>
<td>Переработка учебно-тематических планов и программ</td>
<td>1 план</td>
<td>до 5,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">6.15</td>
<td>Подготовка научного доклада и выступления:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-на Ученом совете, конференции образовательной организации</td>
<td>1 доклад</td>
<td>до 2,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; на отраслевой конференции</td>
<td>1 доклад</td>
<td>до 5,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; на всероссийской и/или международной конференции</td>
<td>1 доклад</td>
<td>до 10,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.16</td>
<td>Рецензирование учебников, монографий, научных статей, диссертаций</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>2,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.17</td>
<td>Редактирование учебников, монографий, научных статей, диссертаций</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>4,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.18</td>
<td>Написание отзыва на автореферат диссертации, авторские заявки и изобретения</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>2,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.19</td>
<td>Работа в редколлегиях научных журналов</td>
<td></td>
<td>По фактически затраченному времени</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.20</td>
<td>Посещение руководителями кафедр и другими преподавателями (взаимопосещение) занятий</td>
<td>1 час посещения</td>
<td>1,0, но не более 50 в год</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6.21</td>
<td>Подготовка раздаточного материала к занятиям, разработка контрольно-измерительных материалов, домашних заданий, тестов, билетов, деловых игр</td>
<td>1 учебная программа продолжительностью 40 часов</td>
<td>3,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>7</td>
<td colspan="4"><strong>Образовательная деятельность</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>7.1</td>
<td colspan="4"><strong>Организационно-методическая работа</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">7.1.1</td>
<td>Подготовка материалов и участие в заседаниях</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ученого совета</td>
<td>1 заседание</td>
<td>3,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Учебно-методического совета</td>
<td>1 заседание</td>
<td>3,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>кафедры</td>
<td>1 заседание</td>
<td>2,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.1.2</td>
<td>Организационно-методическая работа по заданию руководства образовательной организации</td>
<td></td>
<td>до 50,0</td>
<td>На одного преподавателя</td>
</tr>
<tr>
<td>7.1.3</td>
<td>Подготовка заявок на участие в открытых конкурсах, аукционах и запросах котировок на проведение обучения и научно-исследовательских работ</td>
<td></td>
<td>По фактически затраченному времени, не более 40,0 в год</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.1.4</td>
<td>Участие в работе Ученого совета бюджетного комитета, координационно-методического совета, в научно-технических и научно-методических комиссиях</td>
<td></td>
<td>По фактически затраченному времени, не более 30,0 в год</td>
<td>По программам дополнительного профессионального образования</td>
</tr>
<tr>
<td>7.1.5</td>
<td>Повышение квалификации консультанта/преподавателя</td>
<td></td>
<td>до 50,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>7.2</td>
<td colspan="4"><strong>Учебно-методическая работа</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.1</td>
<td>Разработка новых учебных, учебно-тематических планов, программ и контрольных вопросов</td>
<td>1 план</td>
<td>до 10,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.2</td>
<td>Переработка учебно-тематических планов и программ</td>
<td>1 план</td>
<td>до 5,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">7.2.3</td>
<td>Разработка обучающих материалов, размещаемых в ВСО (виртуальная образовательная среда)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; тестовых лекций и презентаций</td>
<td>1 ак. час на 1 группу</td>
<td>0,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; материалов и ресурсов других авторов</td>
<td>1 ак. час на 1 группу</td>
<td>0,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">7.2.4</td>
<td>Переработка обучающих материалов, размещаемых в ВСО</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; текстовых лекций и презентаций</td>
<td>1 ак. час на 1 группу</td>
<td>0,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; материалов и ресурсов других авторов</td>
<td>1 ак. час на 1 группу</td>
<td>0,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.5</td>
<td>Разработка тестовых и контрольных заданий, кейсов, задач и т.д.</td>
<td>На учебную программу с объемом до 40 час.</p>
<p>от 40 и до 80 час.</p>
<p>свыше 80 час.</td>
<td>3,0</p>
<p>6,0</p>
<p>9,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.6</td>
<td>Переработка тестовых и контрольных заданий, кейсов, задач и т.д.</td>
<td>На учебную программу с объемом до 40 час.</p>
<p>от 40 и до 80 час.</p>
<p>свыше 80 час.</td>
<td>1,0</p>
<p>2,0</p>
<p>3,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.7</td>
<td>Размещение обучающих материалов в ВСО</td>
<td>На каждый час разработки размещаемых материалов</td>
<td>0,1-0,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.8</td>
<td>Корректировка материалов, размещенных в ВСО, по результатам их переработки</td>
<td>На каждый час разработки корректируемых материалов</td>
<td>0,1-0,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.9</td>
<td>Размещение тестов в ВСО</td>
<td>На учебную программу с объемом до 40 час.</p>
<p>от 40 и до 80 час.</p>
<p>свыше 80 час.</td>
<td>3,0</p>
<p>6,0</p>
<p>9,0</td>
<td>Согласовывается дополнительно в зависимости от типа тестов</td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.10</td>
<td>Корректировка тестов в ВСО</td>
<td>На каждый час размещения корректируемых тестов</td>
<td>до 0,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.11</td>
<td>Подготовка к изданию учебников, учебных пособий с грифом УМУ</td>
<td>1 п. л.</td>
<td>70,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.12</td>
<td>Подготовка к изданию учебных пособий, конспектов лекций</td>
<td>1 п. л</td>
<td>50,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>7.2.13</td>
<td>Подготовка к изданию методических разработок, указаний, сборников упражнений и задач, лабораторных практикумов и других учебно-методических материалов</td>
<td>1 п. л</td>
<td>30,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.14</td>
<td>Разработка вновь читаемого курса лекций с представлением конспекта (презентации) на утверждение УМС</td>
<td>На 1 час аудиторских занятий</td>
<td>4,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.15</td>
<td>Модернизация ранее читаемого курса с представлением на утверждение УМС</td>
<td>На 1 час аудиторских занятий</td>
<td>2,25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.16</td>
<td>Подготовка раздаточного материала к занятиям, разработка контрольно-измерительных материалов, домашних заданий, тестов, билетов, деловых игр</td>
<td>На учебную программу продолжительностью</p>
<p>40 час.</td>
<td>3,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.2.17</td>
<td>Составления экзаменационных билетов, тестов входного, промежуточного и итогового контроля</td>
<td>1 дисциплина</td>
<td>30,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>7.2.18</td>
<td>Работа в качестве куратора группы слушателей курсов повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, К(Ф)Х, субъектов сельскохозяйственного консультирования, сельских жителей</td>
<td>1 группа</td>
<td>20,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.3</td>
<td colspan="4"><strong>Обучающие мероприятия</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="7">7.3.1</td>
<td>Организация и проведение конгрессного мероприятия (конференция, семинар, круглый стол) по модернизации сельскохозяйственного производства, развития сельской территории, в том числе:</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>120,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; составление и согласование с заказчиком программы</td>
<td>Проект программы</td>
<td>16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-подбор и согласование тематических докладов и выступлений с последующим утверждением заказчиком</td>
<td>Программа</td>
<td>24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; договорная работа с приглашенными докладчиками</td>
<td>Договора</td>
<td>24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; комплектование контингента слушателей (участников)</td>
<td>Список</td>
<td>24,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; организация проведения конгрессного мероприятия (встреча, регистрация, оргтехника и т.п.</td>
<td>Отчет</td>
<td>8,0-2,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; подведение итогов конгрессного мероприятия (оформление отчетных документов, обработка, видео, фото и иных материалов)</td>
<td>Отчет</td>
<td>16,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.3.2</td>
<td>Организация и проведение стажировки по модернизации сельскохозяйственного производства, развития сельской территории для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, К(Ф)Х, субъектов сельскохозяйственного консультирования, сельских жителей</td>
<td>1 мероприятие</td>
<td>от 16,0</td>
<td>Зависит от продолжительности стажировки</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>7.4</td>
<td colspan="4"><strong><em>Повышение квалификации и профессиональная переподготовка</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.1</td>
<td>Лекции</td>
<td>1 ак. час</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.2</td>
<td>Практические групповые занятия (семинары, семинары-тренинги, деловые игры, решение ситуационных задач и т.д.</td>
<td>1 ак. час</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.3</td>
<td>Групповое консультирование в процессе обучения</td>
<td>За 1 ак. час лекций на 1 группу</td>
<td>0,05</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.4</td>
<td>Индивидуальное консультирование (проверка заданий и консультирование)</td>
<td>На учебную программу ПК объемом до 40 часов на 1 слушателя</p>
<p>На учебную программу ПК объемом от 40</p>
<p>до 80 часов</p>
<p>на 1 слушателя</p>
<p>На учебную программу ПК объемом свыше 80 часов на 1 слушателя</td>
<td>1,0</p>
<p>2,0</p>
<p>3,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.5</td>
<td>Руководство выпускными работами слушателей:</p>
<p>&#8212; в группах повышения квалификации</p>
<p>&#8212; в группах профессиональной переподготовки</td>
<td>1 ВКР</p>
<p>1 ВКР</td>
<td>3,0</p>
<p>до 10,0</p>
<p>(8,0 – руководство,</p>
<p>2,0 – реценз.)</td>
<td>Не более 5.</p>
<p>По распоряжению руководителя.</p>
<p>в случае производственной необходимости допускается увеличение количества работ</td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.6</td>
<td>Прием зачетов</td>
<td>1 слушатель</td>
<td>0,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.7</td>
<td>Прием экзаменов</td>
<td>1 слушатель</td>
<td>0,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.8</td>
<td>Тестирование</td>
<td>1 ак. час н 1 группу</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.9</td>
<td>Выпускные работы по повышению квалификации</td>
<td>1 слушатель</td>
<td>0,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7.4.10</td>
<td>Участие в работе итоговой аттестационной комиссии</td>
<td>1 слушатель</td>
<td>0,5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><strong>3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВОВ ТРУДОЕМКОСТИ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ</strong></h2>
<p>Разнообразие организационно-правовых форм субъектов сельскохозяйственного консультирования и объектов их деятельности (организаций различных организационно-правовых форм, фермерских хозяйств, сельских предпринимателей и иных клиентов), размеров, направлений, ресурсных возможностей и иных условий не позволяют использовать единые для всех нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг.</p>
<p>По этой причине, подготовленные нормативы трудоемкости носят рекомендательный характер и могут применяться как примерные для разработки конкретных, используемых в определенной, оказывающей консультационные и образовательные услуги организации.</p>
<p>При этом процесс разработки нормативов трудоемкости консультационных (образовательных) услуг конкретной организации может состоять из этапов:</p>
<p>1 этап. Определение направлений и видов, оказываемых и предполагаемых, консультационных (образовательных) услуг в организации сельскохозяйственного консультирования;</p>
<p>2 этап. Выбор аналогичных направлений и видов консультационных (образовательных) услуг в рекомендуемых нормативах трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению организациями сельскохозяйственного консультирования и подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями.</p>
<p>3 этап. Сопоставление результатов наблюдения и, на основании экспертного заключения, опыта, затрат на выполнение консультационной (образовательной) услуги, принятие решения о внесении в нормативный документ конкретного консультационного центра или образовательного учреждения, оказывающего консультационные услуги.</p>
<p>Нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению организациями сельскохозяйственного консультирования и подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями должны быть утверждены руководителем консультационной или, оказывающего консультационные услуги, образовательного учреждения.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>В условиях развития рыночной экономики инновационное развитие, обеспечивает эффективность, конкурентоспособность и стабильность отечественного аграрного сектора экономики. Научная поддержка является особой формой воздействия, способом управления и регулирования экономики. Эффективный инновационный менеджмент, информационно-консультационное обеспечение и оказание содействия в освоении инноваций становятся стратегией научно-технического развития сельского хозяйства.</p>
<p>Обслуживание субъектов АПК в плане информирования о научных достижениях и передовом производственном опыте, повышении уровня знаний сельскохозяйственных товаропроизводителей и оказания услуг по вопросам внедрения инноваций в производство в настоящее время осуществляет субъектами службы сельскохозяйственного консультирования и, оказывающими консультационные услуги, ведомственными образовательными учреждениями.</p>
<p>Консультационное обеспечение осуществляется путём:</p>
<p>&#8212; распространения информации о научных разработках, передовом опыте;</p>
<p>&#8212; проведения обучающих, конгрессных и выставочно-демонстрационных мероприятий;</p>
<p>&#8212; непосредственного консультирования и оказания помощи по внедрению инновации.</p>
<p>Многообразие структур сельскохозяйственного консультирования, потребителей, источников оплаты услуг из различных, в т.ч. бюджетных, источников, методов, форм и способов консультирования требуют упорядочения правил предоставления консультационных услуг, нормирования деятельности субъектов консультирования.</p>
<p>Целью настоящего исследования стала разработка рекомендуемых нормативов трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектам консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса. На их основе учреждения и предприятия самостоятельно разрабатывают скорректированные на свои особые условия, нормы трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг.</p>
<p>Научная новизна работы заключается в определении, уточнении и дополнении наиболее востребованных и перспективных направлений и видов консультационных и образовательных услуг на современном этапе развития деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования, разработке норм времени на их выполнение с учетом произошедшего в последние годы расширения перечня предоставляемых услуг, изменений методов, способов и форм предоставления, в т.ч. с учетом вовлечения в консультационную деятельности образовательных учреждений Минсельхоза России.</p>
<p>В процессе исследования состояния консультационной деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования выявлены их основные направления:</p>
<p>1. Индивидуальное и групповое консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения.</p>
<p>2. Обеспечение инновационного развития (модернизации) отрасли.</p>
<p>3. Оказание лабораторных и диагностических услуг в исследовании качества кормов и сельскохозяйственной продукции, состояния здоровья животных, агрохимический анализ почвы и диагностика состояния растений.</p>
<p>4. Издательская деятельность и участие в пропаганде различных направлений производства и социального развития.</p>
<p>5. Краткосрочные формы обучения, обучения на рабочих местах, стажировки в передовых предприятиях, семинары.</p>
<p>6. Научно-исследовательские работы по заданию федерального министерства и региональных органов управления АПК.</p>
<p>Разрабатываемые нормативы трудоемкости рассматривались руководителями и специалистами работающих в сфере сельскохозяйственного консультирования организаций различных организационно-правовых форм. С учетом полученных замечаний и пожеланий были предложены «Рекомендуемые нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению организациями сельскохозяйственного консультирования и подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями».</p>
<p>Подготовленные нормативы трудоемкости носят рекомендательный характер и могут применяться при разработке конкретных, используемых в определенных, оказывающих консультационные и образовательные услуги организациях. После их утверждения руководителем консультационного центра или, оказывающего консультационные услуги образовательного учреждения они становятся обязательными для применения.</p>
<p><strong>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</strong></p>
<p>1. Отчет по мониторингу предоставления консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению в Российской Федерации в 2016 году, г. Сергиев Посад, 2017. &#8212; 75с.</p>
<p>2. Отчет по мониторингу предоставления консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению Российской Федерации в 2017 году г. Сергиев Посад, 2018. &#8212; 115 с.</p>
<p>3. Отчет о выполнении государственного задания на проведение информационного обеспечения в рамках государственной аграрной политики по теме: «Предоставление консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению Российской Федерации». &#8212; М.: РАКО АПК, 2019, 450 с.</p>
<p>4. Примерные нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельскому населению» утвержденные Директором Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России 17.03.2009.</p>
<p>5. Примерные нормативы трудоемкости оказания консультационных услуг субъектами консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса» одобренные Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 29 от 24.06.2014).</p>
<p>6. Стратегия развития системы дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года (Проект) – М.: 2019, -19 с.</p>
<h2><strong>ПРИЛОЖЕНИЯ</strong></h2>
<p><strong>Список субъектов сельскохозяйственного консультирования участников обсуждения проекта «Рекомендуемые нормативы трудоемкости оказания консультационных и образовательных услуг субъектами консультационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса»</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>№ п/п</strong></td>
<td><strong>Субъект РФ</strong></td>
<td><strong>Название организации</strong></td>
<td><strong>Адрес</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Белгородская обл.</td>
<td>ОГАУ «Инновационно-консультационный центр АПК»</td>
<td>308000, г. Белгород,<br />
ул. Попова, 24<br />
http://ikc.belapk.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Брянская обл.</td>
<td>Межрегиональный учебно-методический центр аграрного консультирования ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ»</td>
<td>243365,<br />
Брянская обл.,<br />
Выгоничский р-н,<br />
с.Кокино,<br />
ул. Советская 2а<br />
http:/www.bgsha.com</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Воронежская обл.</td>
<td>БУ Воронежской области «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК»</td>
<td>394006,<br />
г. Воронеж,<br />
пл. Ленина, 12</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>г. Москва</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК»</td>
<td>111621, г. Москва, ул. Оренбургская, 15Б</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Московская обл.</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК»</td>
<td>141311, Московская обл. Сергиево-Посадский район, с. Глинково, д.77</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Тамбовская обл.</td>
<td>Тамбовское областное ГБУ «Региональный информационно-консультационный центр АПК»</td>
<td>392000,<br />
г. Тамбов,<br />
ул. Советская, 106а<br />
www.tambov-apk.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ярославская обл.</td>
<td>ГОАУ Ярославской области «Информационно-консультационная служба АПК»</td>
<td>150539,<br />
Ярославская обл.,<br />
Ярославский р-н, п. Лесная Поляна, 11 www.yariks.info</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Вологодская обл.</td>
<td>БУ АПК Вологодской области «Вологодский информационно-консультационный центр АПК»</td>
<td>160009, г. Вологда, ул. Чехова, 2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Новгородская обл.</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК»</td>
<td>17301, г. Великий Новгород, пр-т Александра Корсунова, д.42</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Республика Калмыкия</td>
<td>Информационно-консультационный центр «Помощник»</td>
<td>358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, 1Э оф. 608</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Республика Крым</td>
<td>ГБУ Республики Крым «Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»</td>
<td>г. Симферополь, ул. Ленина, 27 А</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Краснодарский край</td>
<td>ГБУ Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»</td>
<td>350005,<br />
Краснодарский край,<br />
г. Краснодар,<br />
ул. Кореновская, 3<br />
http://kaicc.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Республика Дагестан</td>
<td>ГБУ «Информационно-консультационная служба»</td>
<td>367911,<br />
Республика Дагестан,<br />
г. Махачкала<br />
п. Новый Хушет, мкр. «Ветеран»<br />
www.agroiks.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Республика Ингушетия</td>
<td>ГБУ «Служба сельскохозяйственного консультирования Республики Ингушетия»</td>
<td>386100,<br />
Республика Ингушетия,<br />
г. Назрань,<br />
ул. Муталиева, 8<br />
www.sskrinazran.narod.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Ставропольский край</td>
<td>ГКУ «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр»</td>
<td>355035, г. Ставрополь,<br />
ул. Мира, 337, оф.908<br />
www.stav-ikc.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Республика Башкортостан</td>
<td>ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»</td>
<td>450008, г. Уфа<br />
ул. Пушкина, 106<br />
http://www.cckrb.ru/</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td rowspan="2">Республика Мордовия</td>
<td>ФГБОУ ДПО «Мордовский институт переподготовки кадров агробизнеса»</td>
<td>430904,<br />
Республика Мордовия,<br />
г. Саранск, п/о Ялга,<br />
ул. Пионерская, 33<br />
www.mipka13.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>ОДПО ассоциация «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики Мордовия»</td>
<td>430005,<br />
Республика Мордовия,<br />
г. Саранск,<br />
ул. Коммунистическая, 50, оф. 304-305www.cpossh.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Чувашская Республика</td>
<td>КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации»</td>
<td>428015,<br />
г. Чебоксары, ул. Урукoва, 17а<br />
http://agro-in.cap.ru/</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td rowspan="2">Кировская обл.</td>
<td>Кировское областное ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»</td>
<td>610020,<br />
г. Киров,<br />
ул. Дерендяева, 23,<br />
оф. 312<br />
http://kleverkirov.ru/</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Информационно-консультационный</p>
<p>центр ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения»</td>
<td>610021, г. Киров, ул. Производственная, д.20</p>
<p>www. ipk43.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Нижегородская обл.</td>
<td>ФГБОУ ДПО НРИУЭ АПК</td>
<td>603163,<br />
г. Нижний Новгород,<br />
к.п. Зеленый город,<br />
д/о «Агродом»<br />
www.mba-nn.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Самарская обл.</td>
<td>ГБУ ДПО «Самара – АРИС»</td>
<td>443109, г. Самара<br />
ул. Металлургическая, 92<br />
www.agro-inform.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Саратовская обл.</td>
<td>ГБУ Саратовской области «Информационно-консультационная служба АПК Саратовской области»</td>
<td>410012, г. Саратов, ул. Университетская ,45/51</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Алтайский край</td>
<td>КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»</td>
<td>656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Красноярский край</td>
<td>ООО «Информационно-консультационный центр «Енисей»»</td>
<td>г. Красноярск,</p>
<p>ул. 9 мая, 7, помещ. 171</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Кемеровская обл.</td>
<td>Центр ДПО ФГБОУ ВО «Кемеровский ГСХИ»</td>
<td>650056,<br />
г.Кемерово,<br />
ул. Марковцева,5</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Новосибирская обл.</td>
<td>Региональный учебно-методический центр института ДПО ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ»</td>
<td>630039,<br />
г. Новосибирск, ул. Никитина 149<br />
www.nripk.ru/uslugi</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td rowspan="2">Томская обл.</td>
<td>Учебно-консультационный отдел ФГБОУ ДПО «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса»</td>
<td>634009,<br />
Томская обл.,<br />
г. Томск,<br />
пр. Ленина,102<br />
www.tipkia.tomsk.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>ОГБОУ «Аграрный центр Томской области»</td>
<td>634003, г. Томск, ул. Пушкина, 16/1 www.agroconsult.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Омская обл.</td>
<td>Научное управление ФГБОУ ВО «Омский ГАУ»</td>
<td>644008,<br />
г. Омск,<br />
ул. Институтская Площадь, 1</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Республика Бурятия</td>
<td>ГБУ Республики Бурятия «Информационно-методологический центр Республики Бурятия»</td>
<td>670034,<br />
Республика Бурятия,<br />
г. Улан-Удэ,<br />
ул. Хахалова, 4а<br />
www.imcrb.ru</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Республика Саха (Якутия)</td>
<td>ГКУ Республики Саха (Якутия) «Центр информационно—консультационного обеспечения сельского хозяйства»</td>
<td>677000<br />
Республика Саха (Якутия)<br />
г. Якутск,<br />
ул. Курашова, д. 28,<br />
оф. 210 www.apksakha.ru</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><img width="1746" height="1234" class="wp-image-16864" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20.jpeg" alt="C:\Users\Владимир\Downloads\Нормативы%20Чувашия%20(2)-2_page-0001.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20.jpeg 1746w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-300x212.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1024x724.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-768x543.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1536x1086.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1746px) 100vw, 1746px" /></strong></p>
<p><strong><img width="1240" height="1754" class="wp-image-16865" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1.jpeg" alt="C:\Users\Владимир\Downloads\Нормативы%20Чувашия%20(2)-3_page-0001.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1.jpeg 1240w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1-212x300.jpeg 212w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1-724x1024.jpeg 724w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1-768x1086.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-1-1086x1536.jpeg 1086w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /><img width="1202" height="1754" class="wp-image-16866" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-2.jpeg" alt="C:\Users\Владимир\Downloads\Нормативы%20Чувашия%20(2)-4_page-0001.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-2.jpeg 1202w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-2-206x300.jpeg 206w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-2-702x1024.jpeg 702w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-2-768x1121.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-2-1053x1536.jpeg 1053w" sizes="(max-width: 1202px) 100vw, 1202px" /><img width="1239" height="1753" class="wp-image-16867" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-3.jpeg" alt="C:\Users\Владимир\Downloads\Нормативы%20Чувашия%20(2)-5_page-0001.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-3.jpeg 1239w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-3-212x300.jpeg 212w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-3-724x1024.jpeg 724w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-3-768x1087.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-3-1086x1536.jpeg 1086w" sizes="(max-width: 1239px) 100vw, 1239px" /><img width="1240" height="1754" class="wp-image-16868" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-4.jpeg" alt="C:\Users\Владимир\Downloads\Нормативы%20Чувашия%20(2)-6_page-0001.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-4.jpeg 1240w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-4-212x300.jpeg 212w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-4-724x1024.jpeg 724w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-4-768x1086.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20chuvashiya20-4-1086x1536.jpeg 1086w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></strong></p>
<p><strong>Приложение 3</strong></p>
<p><strong>Прайс лист на консультационные услуги ПООА «Центр практического обучения». Информационно-консультационная служба АПК РМ</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>№ п/п</strong></td>
<td><strong>Наименование работ</strong></td>
<td colspan="2"><strong>ЦЕНА </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ качества грубых кормов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ качества семени</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ микроклимата в помещении коровника с использованием аппаратных средств диагностики</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ организации доения коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ поголовья по наличию субклинического и клинического маститов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ показателей воспроизводства коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ показателей воспроизводства телок</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ показателей выращивания ремонтного молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ показателей качества молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ показателей по воспроизводству стада</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ производственных показателей отрасли молочное скотоводство в хозяйстве</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ производственных показателей отрасли мясного скотоводства в хозяйстве</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ процедуры принятия отелов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ работы техника &#8212; осеменатора</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ рационов кормления дойных и сухостойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ рационов кормления коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ рационов кормления новотельных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>40000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ рационов кормления подсосных и сухостойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ рационов кормления сухостойных и новотельных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ рационов кормления телок случного возраста</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ роста и развития ремонтного молодняка и корректировка схемы кормления</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ системы кормления коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ системы кормления коров в летний пастбищный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ существующей технологии доения</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ технологии выращивания ремонтного молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ технологии доения коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ технологии кормления и содержания телят в молочный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ технологии кормления ремонтного молодняка в послемолочный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Анализ технологии содержания коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по анализу роста и развитию ремонтных телок</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам использования витаминно-минеральных, углеводных и белковых добавок в кормлении коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам использования компьютерной программы управления селекционно-племенной работой «Селэкс»</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам использования премиксов в кормлении коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам обезроживания телят и обучение специалистов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам проведения вспашки зяби и внесения удобрений под яровые</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>25000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам проведения уборки зерновых культур</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>25000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам профилактики заболеваний конечностей</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам работы с программой управления стадом DairyPlanC 21</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по вопросам эксплуатации и технического обслуживания доильно-молочного оборудования</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по выявлению коров и телок в охоте</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по использованию гормональных препаратов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по использованию заменителя цельного молока и приготовлению молочной кормосмеси</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по использованию лекарственных препаратов для лечения коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по использованию программы управления стадом DairyPlan C 21</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по использованию профилактических и лекарственных средств для лечения конечностей коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по обезроживанию телят</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по организации поения животных различных половозрастных групп</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по организации промывки доильного оборудования в летнем лагере</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по организации селекционно-племенной работы</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по отбору ремонтных телок в материнское стадо</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по отбору телок для искусственного осеменения</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по поению животных и системе водоснабжения животноводческих помещений</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по применению гербицидов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по применению лекарственных препаратов для лечения мастита коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по применению средств защиты озимых всходов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме высокого содержания соматических клеток в молоке</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме высокой бактериальной обсеменённости молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме высокой кислотности молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме высокой упитанности телок случного возраста</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме диспепсии у телят 1-3 нед. возраста</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме метаболических расстройств у дойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме некачественной промывки доильно-молочного оборудования</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме несбалансированности рационов откормочных животных</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме низкой плотности молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме снижения хромоты в стаде</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по проблеме тяжелых отелов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по срокам нахождения коров в различных технологических группах</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по увеличению привесов у молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Консультирование по формированию технологических групп коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Обучение операторов родильного отделения основам родовспоможения</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>50000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Определение сроков случек телят и коров. Способы осеменения.</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оптимизации рациона дойных и сухостойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оптимизации рациона дойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оптимизации рациона кормления молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оптимизация рациона подсосных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оптимизация рационов кормления ремонтных телок</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>40000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оптимизация рационов кормления телок 6-8, 9-11, 12-18 мес.</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>50000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Организации мероприятий по повышению санитарного качества молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Организации мероприятий по повышению сортности молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Организация мероприятий по повышению среднесуточных привесов молодняка на подсосе</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оценка готовности техники к полевым работам, рекомендации по использованию комплексных удобрений для сахарной свеклы</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>40000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Оценка готовности техники к уборке сахарной свеклы</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Планирование и обустройство родильного отделения</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Племенная работа со стадом. Рекомендации по межпородному скрещиванию</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Порядок выбраковки и продолжительность продуктивного использования коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка и оптимизация рационов кормления для новотельных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка и оптимизация рационов кормления для сухостойных и новотельных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка мероприятий по вводу первотелок в стадо</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка мероприятий по выращиванию ремонтного молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка мероприятий по повышению сортности молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка мероприятий по раздою первотелок</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка мероприятий по сохранности телят</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка плана использования кормов на стойловый период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка программы противомаститных мероприятий</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка процедуры доения коров и обучение операторов машинного доения</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка рекомендаций по выращиванию ремонтного молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка рекомендаций по выращиванию телят в послемолочный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка рекомендаций по проведению отелов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>3000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка схемы вакцинации ремонтного молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка технологии кормления и содержания телят в молочный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Разработка технологии кормления молодняка в молочный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизациия рациона кормления дойных и сухостойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизация рационов кормления коров дойного стада</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизация рационов кормления подсосных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизация рационов кормления сухостойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизация рационов кормления телок 12-18 мес</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизация рационов кормления телок 6-8, 9-11, 12-18 мес.</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизация рационов кормления телок случного возраста</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет и оптимизация рационов кормления телок случного возраста, дойных и сухостойных коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>35000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Расчет потребности в кормах на стойловый период 2012-2013 года</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по борьбе с насекомыми</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по ведению первичного учета при списании кормов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>70000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по ведению первичного учета при списании кормов, ведению журнала «Прихода и расхода грубых кормов и концентратов»</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по внесению азотных удобрений для озимой пшеницы</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по вопросам проведения уборки сахарной свеклы</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по выращиванию бычков на мясо</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по выращиванию ремонтных телок</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по выявлению «тихой» охоты у коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по дезинфекции и дератизации в помещениях и на территории фермы</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по заготовке сена</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по использованию белково-минерально-витаминных добавок и стартерных комбикормов для кормления телят</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по использованию копытных ванн</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по использованию моющих средств для доильно-молочного оборудования;</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по использованию смесителя-измельчителя-кормораздатчика и составлению кормовой смеси</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по использованию средств для обработки сосков</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по использованию стартерных комбикормов для телят</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по кормлению быков производителей</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по минеральному питанию ремонтного молодняка</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по обеспечению оптимального микроклимата помещений</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по обслуживанию доильно-молочного и вакуумного оборудования</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по обустройству родильного отделения</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>20000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по оптимизации микроклимата в помещении коровника</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по оптимизации микроклимата в родильном отделении</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по организации «запуска» коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по организации кормления коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по организации кормления коров в пастбищный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>15000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по организации проведения отелов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по организации проведения отелов в зимнее – весенний период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по планировке помещений для содержания животных в зимний период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по планировке помещений для содержания телят в молочный период</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по повышению качества молока</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по повышению результативности искусственного осеменения коров и телок</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по подготовке техники к уборке зерновых</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>25000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по подкормке посевов сахарной свеклы</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>25000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по подсеву трав на пастбищах</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по предпосевной обработке почвы и проведению сева</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>40000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по предпосевной обработке почвы и севу озимых</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>25000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по предупреждению бесплодности коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по приготовлению кукурузного силоса</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по приготовлению кукурузного силоса</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>25000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по применению препаратов для протравливания семян</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>40000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по применению средств защиты растений</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по промывке доильно-молочного оборудования и улучшению его санитарного состояния</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по работе с программой управления стадом</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по раздаче кормов и составлению кормосмеси</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по созданию культурных пастбищ и их эффективное использование</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по составлению кормосмеси</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по сушке и складированию зерна на хранение</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по технологии доения коров</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по технологии доения коров в доильном зале</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по технологии пастбищного содержания</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>10000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по уборке трав на сено</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по улучшению использования пастбищных кормов</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по улучшению микроклимата животноводческих помещений</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>30000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Рекомендации по учету и анализу данных по воспроизводству стада</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Технология содержания коров в родильном отделении</td>
<td><strong>ОТ</strong></td>
<td><strong>5000 </strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Приложение 4</strong></p>
<p><strong><img width="937" height="1247" class="wp-image-16869" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20krasnodar-.jpeg" alt="C:\Users\Владимир\Downloads\нормативы%20Краснодар-2_page-0001.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20krasnodar-.jpeg 937w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20krasnodar--225x300.jpeg 225w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20krasnodar--769x1024.jpeg 769w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/c-users-vladimir-downloads-normativy20krasnodar--768x1022.jpeg 768w" sizes="(max-width: 937px) 100vw, 937px" /></strong></p>
<p><strong>Приложение 5.</strong></p>
<p>Работа чрезвычайно актуальна, поскольку позволяет унифицированно определять трудоемкость очень творческого и креативного вида деятельности, как «оказание консультационных услуг».</p>
<p>Это эксклюзивный и очень трудоемкий труд: содержит декомпозицию огромного перечня консультационных услуг и их нормировочную стоимость. Видится, что авторы являются обладателями огромного научного, производственного и жизненного опыта.</p>
<p>Наши предложения:</p>
<ol>
<li>Для унифицированного подхода было бы целесообразно в разделе по НИР нормы времени представить не дискретно, а интервально &#8212; как в остальных (предыдущих разделах).</li>
<li>При этом в качестве минимального уровня оставить представленные нормативы, а в качестве максимальных &#8212; увеличить исходные в 1,5-2 раза.</li>
<li>Про печатные листы (в единицах измерения) &#8212; уточнять к какому документу это относится (к читаемому, рецензируемому и т.д. или к выходному: рецензия, отзыв и т.д.)</li>
</ol>
<p>С уважением,</p>
<p>Мамедов МамедСафарович</p>
<p>Ректор ФГБОУ НРИУЭ АПК</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-rekomenduemyx-normativov-trudoemkosti-okazaniya-konsultacionnyx-uslug-selskoxozyajstvennym-tovaroproizvoditelyam-i-selskomu-naseleniyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения</title>
		<link>https://apknet.ru/razvitie-otraslevoj-sistemy-innovacij-specializirovannyx-internet-resursov-i-seti-ix-rasprostraneniya/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razvitie-otraslevoj-sistemy-innovacij-specializirovannyx-internet-resursov-i-seti-ix-rasprostraneniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ntoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 19:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общие вопросы сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ДПО-РИАМА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16848</guid>

					<description><![CDATA[МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» ФГБОУ «РИАМА» УДК: 631.152.3 Регистрационный № НИОТКР: АААА-А20-120022790015-5 Регистрационный № ИКРБС: УТВЕРЖДАЮ: Врио ректора ФГБОУ «РИАМА» __________________П.П. Шмаков «_____» _________________ 2021 г. М.П. . ОТЧЕТ о выполнении государственного задания [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА </strong></p>
<p><strong>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</strong></p>
<p><strong>Департамент образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса</strong></p>
<p><strong>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение</strong></p>
<p><strong>дополнительного профессионального образования </strong></p>
<p><strong>«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»</strong></p>
<p><strong>ФГБОУ «РИАМА»</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>УДК: 631.152.3</strong></p>
<p><strong>Регистрационный № НИОТКР:</strong></p>
<p><strong>АААА-А20-120022790015-5</strong></p>
<p><strong>Регистрационный № ИКРБС:</strong></td>
<td><strong>УТВЕРЖДАЮ:</strong></p>
<p>Врио ректора ФГБОУ «РИАМА»</p>
<p>__________________П.П. Шмаков</p>
<p>«_____» _________________ 2021 г.</p>
<p>М.П.</p>
<p>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-16848-_Toc282943274"></a><a id="post-16848-_Toc282943310"></a> ОТЧЕТ</p>
<p>о выполнении государственного задания на осуществление прикладных</p>
<p>научных исследований и разработок в 2021 году по теме:</p>
<p><strong>«Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения»</strong></p>
<p>(заключительный)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Руководитель НИР: проректор по учебной и научной работе, к.т.н., доцент</p>
<p>___________________Ю.Н. Егоров</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>п. Челюскинский, 2021<strong>список Исполнителей:</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Руководитель НИР, проректор по учебной и научной работе, к.т.н., доцент</td>
<td></td>
<td>Ю.Н. Егоров</td>
</tr>
<tr>
<td>Исполнители:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>главный научный сотрудник, д.э.н., доцент</td>
<td></td>
<td>В.Г. Савенко</td>
</tr>
<tr>
<td>врио ректора</td>
<td></td>
<td>П.П. Шмаков</td>
</tr>
<tr>
<td>научный сотрудник</td>
<td></td>
<td>Ф.В. Нефедьев</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Отчет рассмотрен и одобрен Ученым советом ФГБОУ «РИАМА»,</p>
<p>протокол № 7 от «23» сентября 2021 г.</p>
<h2><strong>РЕФЕРАТ</strong></h2>
<p>Отчет содержит 108 страниц, 1 книгу, 11 таблиц, 11 рисунков, 2 приложения, 15 источников</p>
<p>ИННОВАЦИЯ, ТРАНСФЕРТ ИННОВАЦИЙ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА, ОТРАСЛЕВАЯ СЕТЬ</p>
<p>Цель исследования – обеспечить повышение эффективности АПК от научно-исследовательских работ подведомственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений.</p>
<p>В основе теоретической и методологической базы исследования лежит системный анализ существующих методов передачи научных знаний и/или научно-технической продукции (инноваций)от их разработчиков (владельцев) реальному сектору АПК, организации информационного пространства и способов формирования баз данных (БД) научно-технической продукции.</p>
<p>При исследовании существующего порядка использования результатов научно-исследовательских разработок подведомственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений в производстве использовались методы теоретического познания (анализ и сравнение) и эмпирического исследования (накопление и обобщение исходного материала).</p>
<p>Научная новизна заключается в разработке:</p>
<p>а) механизма формирования доступной для сельских товаропроизводителей базы данных инновационных разработок (продуктов) выполненных подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями путем развития Интернет-платформы ФГБОУ «РИАМА» на базе специализированного программного обеспечения;</p>
<p>б) информационной платформы для повышения информированности пользователей о новых технологиях и инновациях, а также инструментария по эффективному обмену знаниями и обновления баз данных;</p>
<p>в) способов организации открытого форума обмена мнениями по предлагаемой научной продукции, выявлению потребностей в научных исследованиях и обмену практиками в модернизации агропромышленного производства.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><a id="post-16848-_Toc87255522"></a><a id="post-16848-_Toc52832157"></a>ВВЕДЕНИЕ</h2>
<p><a id="post-16848-_Toc52832158"></a> Главной целью Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия<sup><a id="post-16848-footnote-ref-1" href="#post-16848-footnote-1">[1]</a></sup> является повышения эффективности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны.</p>
<p>Основой повышения эффективности и конкурентоспособности АПК, как предусмотрено в утвержденных Президентом Российской Федерации 20.03.2002 года «Основах политики Российской Федерации в области развития науки и техники на период до 2010 года и дальнейшую перспективу»<sup><a id="post-16848-footnote-ref-2" href="#post-16848-footnote-2">[2]</a></sup>, становится масштабная модернизация отрасли на основе внедрения эффективной инновационной продукции, разработок отечественных и зарубежных ученых, распространения передового производственного опыта.</p>
<p>Проблемой масштабной модернизации отрасли и реализации стратегии инновационного прорыва является крайне низкий (5,4 %) уровень инновационной активности АПК. Из общего количества завершенных, принятых и рекомендованных к внедрению в производство научно-технических разработок лишь 2-4 % используется, а технологические инновации реализуются менее чем 10 процентов агропромышленных предприятий<sup><a id="post-16848-footnote-ref-3" href="#post-16848-footnote-3">[3]</a></sup>.</p>
<p>По мнению ученых, занимающихся проблемой инновационного преобразования в отрасли, обеспечению инновационного прорыва должна предшествовать корректировка существующих и создание новых инструментов и механизмов инновационного процесса неотъемлемой частью которого является трансфер инноваций<sup><a id="post-16848-footnote-ref-4" href="#post-16848-footnote-4">[4]</a></sup> <sup><a id="post-16848-footnote-ref-5" href="#post-16848-footnote-5">[5]</a></sup> <sup><a id="post-16848-footnote-ref-6" href="#post-16848-footnote-6">[6]</a></sup>, в том числе формирование информационных массивов БД инновационной продукции и обеспечение доступа к ней товаропроизводителей (поручение Председателя Правительства Российской Федерации Минсельхозу России по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 24.11.2014 о создании федеральной сети обмена знаниями и технологиями в сфере сельского хозяйства<sup><a id="post-16848-footnote-ref-7" href="#post-16848-footnote-7">[7]</a></sup>).</p>
<p>Формирование информационных массивов, БД инновационной продукции и обеспечение доступа к ней, разработка и внедрение специализированного программного обеспечения для сбора, обобщения, экспертного анализа, оценки и доведения информации до сельхозтоваропроизводителей позволит повысить эффективность инновационной деятельности предприятий отрасли.</p>
<p><strong>Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов.</strong></p>
<p><em>Целью выполнения работы</em> является создание отраслевой сети инноваций в АПК.</p>
<p><strong>Практическое назначение планируемых результатов </strong>заключается в:</p>
<p>&#8212; разработке методов создания отраслевой системы инноваций, специализированных Интернет-ресурсов и сети их распространения;</p>
<p>&#8212; формировании баз данных инновационных ресурсов и инновационной продукции, выполненных и рекомендованных к освоению в сельскохозяйственное производство подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями;</p>
<p>&#8212; создании и организации открытого форума по обмену проектами, идеями и практиками в сфере сельскохозяйственного производства.</p>
<p><strong>Описание результатов работы.</strong></p>
<p>В результате выполнение научно-исследовательских работ по созданию отраслевой сети инноваций в АПК:</p>
<p>&#8212; выявлены приоритетные направления научно-технических разработок, инновационной продукции выполненных подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями;</p>
<p>&#8212; определены методы и средства формирования инфраструктуры, технического, программно-методического и сервисного обеспечения, установление единые формы и правила комплектования информационных ресурсов;</p>
<p>&#8212; разработаны единые формы и правила комплектования информационных ресурсов, баз данных, адаптированных для практического использования в сельском хозяйстве и регламент обмена знаниями и технологиями в сельском хозяйстве;</p>
<p>&#8212; разработаны рекомендации по развитию отраслевой сети инноваций в АПК и созданию сетевого Интернет-портала отраслевой сети;</p>
<p>&#8212; приобретены и установлены технические средства для организации отраслевой сети инноваций в АПК. Отраслевая сеть укомплектована программным и сервисным оборудованием, техническими и программными средствами формирования, хранения и трансфера информационных ресурсов;</p>
<p>&#8212; обеспечен доступ сельхозтоваропроизводителям и всем заинтересованным лицам к материалам НИР, выполненных подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями.</p>
<p>&#8212; создано пространство для публичного обсуждения работ, разработаны правила и регламенты работы открытого форума по обмену проектами, идеями и практиками в сфере сельскохозяйственного производства;</p>
<p><strong>&#8212; </strong>разработана методика оценки поведенческой статистики пользователей сайта <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>.</p>
<p><strong>Методика исследования.</strong></p>
<p>В основе теоретической и методологической базы исследования лежит системный анализ существующих методов организации информационного пространства, способов формирования баз данных (БД) научно-технической продукции и трансферта инноваций.</p>
<p>При исследовании существующего порядка использования результатов научно-исследовательских разработок подведомственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений в производстве использовались методы теоретического познания (анализ и сравнение) и эмпирического исследования (накопление и обобщение исходного материала).</p>
<h2><a id="post-16848-_Toc87255523"></a>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ</h2>
<p>Исследованиями направлений приоритетности научно-технических разработок выполненных подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями выявлено, что:</p>
<ol>
<li>Научными и образовательными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, за счет средств федерального бюджета в 2020 году выполнено научно-исследовательских работ на сумму 206 млн. рублей<sup><a id="post-16848-footnote-ref-8" href="#post-16848-footnote-8">[8]</a></sup>. Объем финансирования за 3 исследуемые года остается стабильным на ежегодном уровне – около 200 млн. рублей. При этом количество выполненных научно-исследовательских работ варьируется по годам (таблица 1).</li>
</ol>
<p><strong>Таблица 1 – Динамика финансирования НИР подведомственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Год</td>
<td>Количество НИР</td>
<td>Сумма финансирования, млн. рублей</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>151</td>
<td>194,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>164</td>
<td>201,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>108</td>
<td>204,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>151</td>
<td>206,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol>
<li>В 2020 г. в общем числе тем НИОКР преобладали исследования в области сельскохозяйственных наук – 60 % (рисунок 1).</li>
</ol>
<p><img width="1235" height="666" class="wp-image-16849" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-12.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-12.png 1235w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-12-300x162.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-12-1024x552.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-12-768x414.png 768w" sizes="(max-width: 1235px) 100vw, 1235px" alt="word image 12 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 1 – Распределение тематик исследований по направлениям</strong></p>
<p><strong>в 2017-2020 годах</strong></p>
<p>При этом внутри обозначенной группы основную долю занимают исследования по агрономической направленности – 58 % и животноводству – 40 %, (рисунок 2)</p>
<p><img width="735" height="467" class="wp-image-16851" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-13.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-13.png 735w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-13-300x191.png 300w" sizes="(max-width: 735px) 100vw, 735px" alt="word image 13 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 2 – Распределение тематик исследований по сельскохозяйственным наукам в 2017-2020 годах</strong></p>
<ol>
<li>В результате выполнения НИОКР за анализируемый период 2017-2020 годов производству были предложены (таблица 2, приложение 1).</li>
</ol>
<p><strong>Таблица 2 – Предложенные производству результаты НИОКР</strong></p>
<p><strong>в 2017 – 2020годах</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Полученные результаты</td>
<td>2017 г.</td>
<td>2018 г.</td>
<td>2019 г.</td>
<td>2020 г.</td>
</tr>
<tr>
<td>Разработки наукоемких технологий</td>
<td>34</td>
<td>27</td>
<td>46</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>Разработки в области агрономии, ветеринарии, экологии и других направлений сельскохозяйственной науки</td>
<td>41</td>
<td>27</td>
<td>32</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>IT-программные продукты</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Выведенные сорта, гибриды, типы и пр.</td>
<td>21</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Созданные аппараты, конструкции и иные новые технические средства</td>
<td>15</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Созданные препараты, способы профилактики и лечения в области ветеринарной медицины</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Озабоченность вызывает крайне неудовлетворительный объем практического применения результатов научно-исследовательских разработок. Так, судя по количеству изданий практических рекомендаций производству по результатам научных исследований, даже для их исполнителей, они не представляют практического интереса. Как можно объяснить то, что далеко не по всем разработкам подготовлены и изданы практические рекомендации по их использованию в реальном производственном секторе (в 2017 году рекомендации производству изданы по результатам 50 % исследований, в 2018 году – 25 %, в 2019 году – 52 %, в 2020году – 41%).</p>
<p>Результаты исследований в 2020 году апробированы на 165 предприятиях (в 2019 на 193, в 2018 на 196). Получается, что каждое новшество (новация, научная разработка) прошла лишь единичную апробацию, что вряд ли можно назвать успешным с точки зрения внедрения их в массовое производство (таблица 3).</p>
<p><strong>Таблица 3 – Практические результаты НИР выполненных подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями за счет средств федерального бюджета</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Год</td>
<td>Издано практических рекомендаций, ед.</td>
<td>Внедрено в сельскохозяйственных организациях (КФХ), ед.*</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>86</td>
<td>Нет информации</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>42</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>66</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>63</td>
<td>165</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*имеются акты внедрения.</p>
<p>Таким образом, исследованиями выявлено, что в тематике направлений приоритетности научно-технических разработок выполненных подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями преобладали исследования в области сельскохозяйственных наук (60 %), где основную долю занимают исследования по агрономической направленности – 58 % и животноводству – 40 %.</p>
<p>Исследованиями выявлено крайне неудовлетворительный объем внедрения результатов научно-исследовательской деятельности – каждая, научная разработка прошла лишь единичную апробацию. Следовательно, процесс <strong><em>исследование – освоение </em>–<em> распространение – производство</em></strong> за редким исключением останавливается на стадии освоения.</p>
<p>В этой связи становится явной необходимость разработки новой системы научно-технического обеспечения, в которой главной составляющей успешности должно стать внедрение инновационных предложений.</p>
<h2><a id="post-16848-_Toc87255524"></a>2. МЕТОДЫ, ФОРМЫ И ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛЕВОЙ СЕТИ ИННОВАЦИЙ В АПК И КОМПЛЕКТОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ</h2>
<p>В повышении инновационной активности АПК одно из важнейших значений имеет наличие доступных информационных массивов научно-технической продукции и возможность пользования ею. Недостаточная информированность о наличии и содержании научно-технической продукции потенциальных пользователей является существенной проблемой в повышении инновационной активности в отрасли.</p>
<p>Ряд авторов (Санду И.С., Марниченко Т.Е, Кузьмин В.Н. и другие)<sup><a id="post-16848-footnote-ref-9" href="#post-16848-footnote-9">[9]</a></sup><sup><a id="post-16848-footnote-ref-10" href="#post-16848-footnote-10">[10]</a></sup>отмечают, что только от хорошо отлаженной системы распространения научно-технической информации инновационная активность может возрасти не менее чем у 12-16 % сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p>
<p>Первоосновой повышения инновационной активности АПК, по мнению занимающихся проблемой трансферта инноваций ученых,<sup><a id="post-16848-footnote-ref-11" href="#post-16848-footnote-11">[11]</a></sup> <sup><a id="post-16848-footnote-ref-12" href="#post-16848-footnote-12">[12]</a></sup> <sup><a id="post-16848-footnote-ref-13" href="#post-16848-footnote-13">[13]</a></sup> является наличие доступных потенциальным пользователям информационных массивов научно-технической продукции.</p>
<p>Значительное влияние на повышение эффективности обеспечения сельских товаропроизводителей научно-технической информацией должны оказать методы организации отраслевых информационных массивов. В повышении инновационной активности АПК одно из важнейших значений имеет наличие доступных информационных массивов научно-технической продукции. Организация единого информационного пространства, баз данных (БД) научно-технической продукции является начальным этапом масштабного процесса трансферта инноваций.</p>
<p>Отраслевая сеть инноваций в АПК соответствует задачам ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» Минсельхоза России<sup><a id="post-16848-footnote-ref-14" href="#post-16848-footnote-14">[14]</a></sup> и обеспечивает «свободный и открытый доступ к информационным ресурсам»посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г.</p>
<p>В процессе выполнения настоящего исследования разработана инфраструктура отраслевой сети инноваций АПК (рисунок 3).</p>
<p>Разработан метод формирования массивов отраслевой инновационной продукции и сформирована БД научно-технической продукции, выполненной подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями (в перспективе предполагается вовлечение иных разработчиков (владельцев) инноваций).</p>
<p>В БД размещаются полнотекстовые, ранее не опубликованные в открытом доступе, материалы. Внедрена методика интерактивного доступа к размещенной продукции.</p>
<p><img width="1265" height="801" class="wp-image-16852" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2.jpeg 1265w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2-300x190.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2-1024x648.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2-768x486.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1265px) 100vw, 1265px" alt="word image 2 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 3 – Инфраструктура отраслевой сети инноваций в АПК на главной странице сайта </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a></p>
<p>Материалы НИР размещаются на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> – платформе для продвижения материалов среди пользователей. Также этот сайт даст возможность отслеживать статистику использования материалов НИР.</p>
<p>Материалы НИР распределены по 15 категориям, причем каждый материал может одновременно находиться в нескольких категориях и подкатегориях (таблица 4).</p>
<p>Выборку материалов НИР на сайте возможно производить как по рубрикам, так и по подрубрикам.</p>
<p>Каждая тема НИР может одновременно относиться к нескольким рубрикам, особенно это актуально для тем, написанных на пересечении наук или комплексных тем НИР.</p>
<p><strong>Таблица 4 – Рубрики на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>68: СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01 Общие вопросы сельского хозяйства</td>
</tr>
<tr>
<td>68.03 Сельскохозяйственная биология</td>
</tr>
<tr>
<td>68.05 Почвоведение</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29 Земледелие</td>
</tr>
<tr>
<td>68.31 Сельскохозяйственная мелиорация</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33 Агрохимия</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35 Растениеводство</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37 Защита сельскохозяйственных растений</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39 Животноводство</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41 Ветеринария</td>
</tr>
<tr>
<td>68.43 Заготовки продукции сельского хозяйства</td>
</tr>
<tr>
<td>68.45 Охота и охотничье хозяйство</td>
</tr>
<tr>
<td>68.47 Лесное хозяйство</td>
</tr>
<tr>
<td>68.75 Экономика и организация сельского хозяйства</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85 Механизация и электрификация сельского хозяйства</td>
</tr>
<tr>
<td>69: Аквакультура. Рыбоводство</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической информации для каждой НИР берутся из соответствующих форм РАН на основе Государственного рубрикатора научно-технической информации (рисунок 4).</p>
<p><strong><img width="611" height="975" class="wp-image-16853" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-3.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-3.jpeg 611w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-3-188x300.jpeg 188w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" alt="word image 3 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></strong></p>
<p><strong>Рисунок 4 – Рубрикатор базы НИР сайта </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a></p>
<p>Комплектование и функционирование «Базы данных информационных ресурсов» сопровождается соблюдением следующих принципов:</p>
<ul>
<li>сохранения государственных и личных интересов (конфиденциальность, патентное право и т.д.);</li>
<li>комплектности (полный комплект документов);</li>
<li>максимального удовлетворения требований товаропроизводителей; автономности (самостоятельности) в принятии решений о целесообразности включения информации в базу данных;</li>
<li>единства целей при освоении технологической разработки;</li>
<li>оперативности;</li>
<li>постоянного обновления и расширения области применения.</li>
</ul>
<p>За 2019 год в рамках государственного задания было выполнено 107 наименований научно-исследовательских работ, 129 в 2020 году (таблица 5).</p>
<p><strong>Таблица 5 – Сводная таблица количества тем НИР по рубрикам «Отраслевой сети инноваций в АПК» за 2019-2020 годы</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Рубрика</td>
<td>Кол-во тем в рубрике</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01 Общие вопросы сельского хозяйства</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>68.03 Сельскохозяйственная биология</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>68.05 Почвоведение</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29 Земледелие</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>68.31 Сельскохозяйственная мелиорация</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33 Агрохимия</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35 Растениеводство</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37 Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39 Животноводство</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41 Ветеринария</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>68.43 Заготовки продукции сельского хозяйства</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>68.75 Экономика и организация сельского хозяйства</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85 Механизация и электрификация сельского хозяйства</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>69: Аквакультура. Рыбоводство</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Информация в «Базе данных информационных ресурсов» сопровождается описанием параметров инновационного продукта. </strong>В «Базе данных информационных ресурсов» даются наиболее важные, раскрывающие суть инновационного продукта, достаточные для пользователей данные.</p>
<p>Все разработки и результаты НИР размещены на сайте <a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a> в открытом доступе (приложение 1).</p>
<p>Таким образом, проблемой низкой инновационной активности АПК, наравне с множеством причин организационного и инвестиционного плана, также является проблема отсутствия реального, понятного, доступного и эффективного механизмов информированности пользователей о наличии инновационной продукции.</p>
<p>Разработан механизм формирования отраслевой специализированной БД, рекомендованных к освоению в сельскохозяйственном производстве инновационных продуктов, созданных подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями. БД информационных ресурсов позволяет объединить информационные массивы инновационных продуктов, адаптированных для практического использования сельхозтоваропроизводителями и иными пользователями, и упрощает возможность пользования ими.</p>
<p>Разработаны единые формы и правила комплектования информационных ресурсов, баз данных, адаптированных для практического использования в сельском хозяйстве, определены методы и средства формирования инфраструктуры, технического, программно-методического и сервисного обеспечения;</p>
<p>Приобретены и установлены технические средства для организации отраслевой сети инноваций в АПК. Отраслевая сеть, укомплектована программным и сервисным оборудованием, техническими и программными средствами формирования, хранения и трансферта информационных ресурсов,</p>
<p>Разработаны рекомендации по развитию отраслевой сети инноваций в АПК и созданию сетевого Интернет-портала отраслевой сети.</p>
<h2><a id="post-16848-_Toc87255525"></a>3. ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТЫ ОТКРЫТОГО ФОРУМА ПО ОБМЕНУ ПРОЕКТАМИ, ИДЕЯМИ И ПРАКТИКАМИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА</h2>
<p>Проблемы низкой инновационной активности АПК включают проблему отсутствия реального, понятного, доступного и эффективного механизмов информированности пользователей о наличии инновационной продукции и осуществления обратной связи между разработчиками инновационной продукции и её потенциальными потребителями.</p>
<p>В результате проведенной в рамках задания по созданию федеральной сети инноваций в АПК разработан механизм пользования БД, правила и стандарты обращения информации внутри отраслевой сети инноваций в АПК.</p>
<p>Площадка www.apknet.ru по своей сути является хранилищем данных, удобным для поиска и прочтения материалов НИР. Она также позволит связаться с авторами НИР (в виде комментария) непосредственно со страницы материала (рисунок 5).</p>
<p><img width="1208" height="649" class="wp-image-16854" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-14.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-14.png 1208w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-14-300x161.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-14-1024x550.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-14-768x413.png 768w" sizes="(max-width: 1208px) 100vw, 1208px" alt="word image 14 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 5 – Форма связи с разработчиками (авторами) НИР</strong></p>
<p>Принципиальная схема работы механизма обратной связи представлена на рисунке 6.</p>
<p><img width="1088" height="636" class="wp-image-16855" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-15.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-15.png 1088w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-15-300x175.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-15-1024x599.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-15-768x449.png 768w" sizes="(max-width: 1088px) 100vw, 1088px" alt="word image 15 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 6 – Схема работы обратной связи и сбора статистики действий на сайте www.apknet.ru</strong></p>
<p>Предлагаемая схема предполагает, что пользователь заходит тем или иным способом на страницу материала НИР на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>.</p>
<p>При желании, после прочтения или во время прочтения, каждый пользователь имеет возможность оставить свой комментарий по соответствующей тематике. Для этого под каждым материалом НИР, размещенным на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> расположена форма обратной связи. Заполняя эту форму, пользователь проходит автоматическую регистрацию на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>.</p>
<p>Сообщение разработчику НИР отправляется в форме комментария. Данное сообщение отправляется через базу данных <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> непосредственно разработчику, при этом электронный адрес пользователя остается для разработчика скрытым. Обратная связь с пользователем со стороны разработчика происходит также через сайт <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>.</p>
<p>Все эти действия (по обратной связи) регистрируются на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> и являются частью поведенческой статистики, напрямую говорящей об интересе к той или иной теме и относящейся к конкретному материалу НИР. В дальнейшем данная информация позволит принимать статистически достоверные выводы об актуальности той или иной темы НИР. Важно отметить, что для оценки востребованности конкретной НИР, важна именно статистика поведения, а не содержание комментариев, требующих экспертной оценки.</p>
<p>Таким образом, механизм обратной связи на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> в первую очередь является каналом получения информации об актуальности тем НИР и интересе пользователей к ней.</p>
<p>При этом выигрывают все участники инновационного процесса:</p>
<ul>
<li>государство в лице Минсельхоза России получает достоверную информацию об актуальности и востребованности НИР;</li>
<li>для разработчиков НИР (образовательных и иных инновационных организаций) данная информация даст возможность понять реальную популярность (или непопулярность) темы их разработок;</li>
<li>для пользователей (сельхозтоваропроизводителей) проект инновационной сети позволит в первую очередь получить доступ к этим НИР, а также косвенно повлиять на тематику формирования госзаданияна НИР.</li>
</ul>
<p>Схема пользования БД выполненных подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями НИР и рекомендованных к освоению в сельскохозяйственном производстве инновационных продуктов представлена на рисунке 7.</p>
<p>Внедрение открытого, современного и прозрачного механизма формирования отраслевой БД инновационной продукции с возможностью обратной связи позволит частично решить проблему информированности и повысить уровень инновационного обеспечения АПК.</p>
<p><strong><img width="876" height="741" class="wp-image-16856" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-16.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-16.png 876w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-16-300x254.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-16-768x650.png 768w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" alt="word image 16 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></strong></p>
<p><strong>Рисунок 7 – Схема пользования БД НИР рекомендованных к освоению в сельскохозяйственном производстве инновационных продуктов</strong></p>
<p>Отраслевая БД инновационной продукции подведомственных Минсельхозу России образовательных учреждений на площадке <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> является основой для организации процесса обмена информацией и новыми знаниями между разработчиками инноваций и их пользователями, обеспечен доступ сельхозтоваропроизводителям и всем заинтересованным лицам к материалам НИР, создано пространство для публичного обсуждения работ, разработаны правила и регламенты работы открытого форума по обмену проектами, идеями и практиками в сфере сельскохозяйственного производства;</p>
<h2><a id="post-16848-_Toc87255526"></a>3.1. Анализ потребительских предпочтений на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>.</h2>
<p>Для измерения интереса пользователей к НИР с использованием возможностей Интернет-технологий, предлагается применять следующие количественные и качественные показатели (таблица 8):</p>
<ol>
<li>Посещаемость каждой отдельной статьи за период времени – количество пользователей, ознакомившихся с материалом того или иного НИР.</li>
<li>Среднее время, проводимое пользователями в рамках отдельной статьи. Отслеживая данный показатель, мы получаем возможность сегментировать пользователей по времени:</li>
</ol>
<ul>
<li>до 2-х минут – интереса нет;</li>
<li>от 2-х до 10-ти минут – интерес слабый;</li>
<li>более 10 минут – явный интерес.</li>
</ul>
<ol>
<li>Качество прочтения – этот показатель рассчитывается на основе скорости прочтения и факта промотки (скроллинг) материала до конца:</li>
</ol>
<ul>
<li>Проглядел пользователь материал до конца, не вчитываясь (скроллинг);</li>
<li>Прочтение с нормальной скоростью.</li>
</ul>
<ol>
<li>Измерение возвратов на каждую отдельную страницу. Данный показатель позволит нам зафиксировать процент пользователей, которые по прошествии времени зашли на одну и ту же страницу, проявив максимальный интерес к НИР.</li>
<li>Мониторинг ключевых слов, по которым приходят на конкретную статью. Зная, по каким словам, введенным в поисковой системе, пользователи приходили на ту или иную статью, мы можем сопоставлять реальный интерес пользователей и содержание статьи.</li>
</ol>
<p>За период 20.06.21 – 14.08.21 на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> к материалам НИР 549 пользователей обращались 1086 раз, т.е. каждый пользователь в среднем просматривал 1,98 материала, после чего покидал сайт. При этом каждый материал в среднем просматривался немногим более полутора минут и только 0,092 % просмотров доходили до конца материала. Получается, что только 1 просмотр из 1086 вызвал желание у пользователей дочитать до конца материала.</p>
<p><strong>Таблица 8 – Общий анализ поведенческой статистики и прочтений материалов НИР на сайте </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a><strong> за период 20.06.21-14.08.21</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатель</td>
<td>Интервал</td>
<td>Просмотры материалов НИР</td>
<td>Количество посетителей, просматривавших материалы НИР</td>
<td>Среднее время прочтения материалов НИР</td>
<td>Доля просмотров материалов НИР с дочтением до конца, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Значение</td>
<td>20.06.21 – 14.08.21</td>
<td>1086</td>
<td>549</td>
<td>1:40</td>
<td>0,092</td>
</tr>
<tr>
<td>Значение</td>
<td>20.06.21 – 06.10.21</td>
<td>2323</td>
<td>1091</td>
<td>1,23</td>
<td>0,043</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Самым популярным материалом стала «Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе» <a href="https://apknet.ru/tag/%d1%84%d0%b3%d0%b1%d0%be%d1%83-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bc%d1%85%d0%b0/">ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА</a> – его просматривали 46 раз, при этом среднее время, потраченное на просмотр этого материала составило 2:04 минуты. Только 2 из 46 просмотров были доведены до конца, при этом ни один из просмотров нельзя считать тщательным прочтением (по затраченному на страницу времени), т.е. материал был только пролистан.</p>
<p>Единственным прочитанным до конца материалом (в период с 20.06.21 по 14.08.21) стала работа ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К.А.Тимирязева «Создание на основе адаптивной селекции сортов белого люпина (Lupinusalbus L.) с детерминантным типом роста, обладающих высокой адаптивностью, устойчивостью к болезням, технологичностью и содержанием в зерне протеина 38-42%, обеспечивающих сбор белка с урожаем семян 12-15 ц/га без внесения азотных удобрений<strong>». </strong>Эту работу прочитали 3 раза, и среднее время прочтения составило 6:28 минуты. Т.к. прочтений было мало, то однозначный вывод делать пока рано. При этом уже можно утверждать, что данный материал вызывает практический интерес у специалистов.</p>
<p>Материалом с самым длинным средним временем прочтения стала работа ФГБОУ ВО Уральский ГАУ «Разработка и научно-практическое обоснование способов замены кормовых антибиотиков в рационе современных кроссов птицы на биологически безопасные стимуляторы роста». В среднем пользователи проводили на этой странице 7:21 минуты. Всего за период с 20.06.21 по 14.08.21 на этой странице зарегистрировано 3 пользователя, совершивших 4 просмотра, что не дает нам статистической достоверности, но на текущий момент этот материал характеризуется как один из самых интересных на сайте.</p>
<p>60 % просмотров работы ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ «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» были просмотрены до конца, при этом ни один из просмотров (а всего их за исследуемый период было зарегистрировано 6 единиц) нельзя считать внимательным прочтением. Среднее время, затраченное на просмотр этой работы, составило 1:21 минуты (приложение 2). Проведенный мониторинг статистики просмотров позволит точнее описать интерес (или скорее его отсутствие к материалам НИР (таблица 9).</p>
<p><strong>Таблица 9 – Пример статистики просмотра материалов на сайте </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a>.</p>
<p><img width="1178" height="726" class="wp-image-16857" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-17.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-17.png 1178w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-17-300x185.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-17-1024x631.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-17-768x473.png 768w" sizes="(max-width: 1178px) 100vw, 1178px" alt="word image 17 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p>Основываясь на статистике посещений, можно сделать однозначный вывод – интерес пользователей к материалам НИР характеризуется как крайне слабый.</p>
<p>Анализ размещения НИР на сайте также дает основание внести предложение по внесению изменений в формат их размещения. Избыточно длинные и малосодержательные тексты не привлекают внимания пользователей. Зачастую такие материалы читают уже подготовленные читатели и исключительно подробное повествование не требуется.</p>
<p>Современному пользователю нужно в первые секунды получения информации уловить суть работы и принять решение о целесообразности дальнейшего чтения. Согласно проведенным исследованиям, пользователь читает первую страницу НИР, а затем пролистывает до содержательной части текст «по диагонали» с остановками на графики и таблицы с доказательной частью. В большинстве случаев (97 из 100) пользователь не просматривает труд до конца – они слишком длинные. И суть работы растворяется в обилии ненужного пользователю текста.</p>
<p>Поэтому одним из эффективных решений для дальнейшей популяризации НИР является сокращение их формата и вынесение содержательной части в самое начало повествования. При этом такой подход должен полностью раскрывать суть НИР. Оптимальным, в частности, для реферата, является объем не более 2000 знаков.</p>
<h2></h2>
<h2>3.2. Проект «Отраслевая сеть инноваций в АПК» в социальных сетях</h2>
<p>Главной задачей сайта сайте www.apkne. ru остается популяризация существующих НИР, и с ростом количества пользователей, ознакомившихся с работами, будет расти точность оценки практической применимости этих НИР.</p>
<p>Проведенный анализ статистики посещаемости основных сайтов российского сектора Интернет, выявил, что 1-е и 2-е место по посещаемости занимают поисковые системы Google и Яндекс соответственно, при этом 6 из 10 самых популярных сайтов – это социальные сети. По совокупному трафику (средней суточной посещаемости) социальные сети обгоняют поисковые системы (рисунок 8).</p>
<p><img width="877" height="553" class="wp-image-16858" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-18.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-18.png 877w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-18-300x189.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-18-768x484.png 768w" sizes="(max-width: 877px) 100vw, 877px" alt="word image 18 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 8 – Статистика посещаемости основных сайтов в России, 2020 г.</strong></p>
<p>Исследования выявили, что в 2020 году аудитория пользователей социальной сети ВКонтакте является наиболее популярной в России и составила 74 млн. пользователей, из которых более 4 млн. руководителей и более 8 млн. специалистов, в число которых входит иперсонал организаций АПК (рисунок 9).</p>
<p><img width="831" height="371" class="wp-image-16859" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-19.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-19.png 831w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-19-300x134.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-19-768x343.png 768w" sizes="(max-width: 831px) 100vw, 831px" alt="word image 19 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 9 – Статистика пользователей социальной сети ВКонтаке за октябрь 2020г., тыс. чел.</strong></p>
<p>Развитие проекта «Создание отраслевой сети инноваций в АПК» должно происходить в первую очередь с точки зрения доступности в поисковых системах и социальных сетях.</p>
<p>По мнению разработчиков проекта «Создание отраслевой сети в АПК» интерес представляет исследование возрастного состава пользователей на предмет выявления лиц, которые с большой вероятностью могут принять участие в организации форума по обмену инновациями, проектами, идеями и практиками в научно-образовательной и производственной сфере АПК на площадке <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>.</p>
<p>Самой многочисленной группой в аудитории социальной сети ВКонтакте является пользователи в возрасте 25-34 года – самая экономически активная часть населения (рисунок 10), которые проявляют интерес к модернизации производства, обучению и находятся в процессе профессионального роста. Эти категории людей (специалисты и руководители в активном возрасте) с большой вероятностью примут участие в обсуждении НИР и в косвенном формировании госзадания на НИР.</p>
<p><img width="812" height="454" class="wp-image-16860" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-20.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-20.png 812w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-20-300x168.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-20-768x429.png 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" alt="word image 20 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 10 – Аудитория социальной сети ВКонтакте</strong></p>
<p>Обсуждение потребителями размещенных работ предлагается производить с помощью сторонних ресурсов: социальных сетей (VK, Facebook и т.д.), стриминговых систем (YouTube и т.д.). Основным критерием оценки в рамках социальных сетей также будет не содержание активности (содержание комментариев и отзывов), а ее статистика. Такой подход позволит избежать ошибок при экспертной оценке содержания.</p>
<p>В результате работы создана страница проекта «Создание отраслевой сети инноваций в АПК» на базе социальной сети ВКонтакте (рисунок 11).</p>
<p><img width="811" height="880" class="wp-image-16861" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-21.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-21.png 811w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-21-276x300.png 276w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-21-768x833.png 768w" sizes="(max-width: 811px) 100vw, 811px" alt="word image 21 Развитие отраслевой системы инноваций, специализированных интернет-ресурсов и сети их распространения"></p>
<p><strong>Рисунок 11 – Страница проекта «Создание отраслевой сети инноваций в АПК» в социальной сети ВКонтакте.</strong></p>
<p>Эта страница станет доступной и привычной для пользователей площадкой по ознакомлению и обсуждению разработок подведомственных Минсельхозу России образовательных учреждений и в дальнейшем иных научных организаций.</p>
<p>Таким образом, проект «Создание отраслевой сети инноваций в АПК» в социальных сетях будет способствовать:</p>
<ul>
<li>информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о наличии востребованной, пригодной к освоению в производство инновационной продукции;</li>
<li>обеспечивать популяризацию научно-технических разработок подведомственных Минсельхозу России образовательных учреждений и иных инновационных организаций;</li>
<li>обеспечивать возможностью получать статистически достоверную информацию о востребованности тем научно-исследовательских разработок для формирования «портфеля заказов» и доведения государственного задания на НИР подведомственным научно-образовательным учреждениям (объявления конкурса на размещения госзаказа).</li>
</ul>
<h2><strong>3.3. Методика сравнительного анализа поведенческой статистики просмотров материалов НИР</strong></h2>
<p>На данном этапе исследовательской работы накоплен достаточный для предварительного анализа объем поведенческой статистики. В таблице 10 представлены 10 самых просматриваемых материала.</p>
<p>Количество просмотров материала НИР не может служить для определения его качества, т.к. алгоритмы поисковых систем (а 80-90% просмотров было произведено переходом из поисковых систем) руководствуются не содержательным качеством, а степенью совпадения запроса в поисковой строке и материала на сайте. Поэтому в своем анализе мы будет опираться на относительные показатели. Зная количество просмотров и количество посетителей, мы можем вычислить показатель «Возврата» (кол-во просмотров на посетителя). В среднем за исследованный период каждый посетитель просматривал 1,6 материала.</p>
<p>Показатель «Возврата» – это косвенный показатель, который напрямую не говорит о качестве материала и зависит от многих внешних факторов (нехватка времени у пользователя, случайное повторное открытие страницы и т.д.).</p>
<p>Основой нашей оценки качества станут показатели «Времени, проведенного на странице материала НИР» и «Доля просмотров с пролистыванием материала до конца (доскрол)».</p>
<p><strong>Таблица 10 – Популярные материалы на сайте </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a><strong> и статистика их посещения за период 20.06.2021 – 23.10.2021</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Разработчик</td>
<td>Тема</td>
<td>Кол-во просмотров, ед.</td>
<td>Посетители, ед.</td>
<td>Просмотров на посетителя (возврат)</td>
<td>Время на материал, мин</td>
<td>Доля просмотров с доскролом*, %</td>
<td>Откл от среднего по времени</td>
<td>Откл от среднего по доскролу</td>
<td><em>К-т интереса</em></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Вологодская ГМХА</td>
<td>Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе</td>
<td>135</td>
<td>112</td>
<td>1,21</td>
<td>1:29</td>
<td>5,93</td>
<td>0,96</td>
<td>2,34</td>
<td><strong><em>2,24</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Кузбасская ГСХа</td>
<td>Определение потребностей агропромышленного комплекса в обеспечении трудовыми ресурсами, в условиях формирования цифровой экономики. Проработка и обоснование мероприятий по формированию кадрового состава</td>
<td>56</td>
<td>43</td>
<td>1,3</td>
<td>2:04</td>
<td>3,57</td>
<td>1,33</td>
<td>1,41</td>
<td><strong><em>1,88</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ГУЗ</td>
<td>Определение критериев непригодности земель сельскохозяйственного назначения для осуществления сельскохозяйственного производства с учетом долгосрочного планирования агропродовольственного комплекса региона и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации</td>
<td>105</td>
<td>35</td>
<td>3</td>
<td>1:58</td>
<td>2,86</td>
<td>1,27</td>
<td>1,13</td>
<td><strong><em>1,43</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Мичуринский ГАУ</td>
<td>Использование цифровых технологий для производства, оценки урожая, сбора, хранения сельскохозяйственной продукции (в т.ч. индекс NDVI)</td>
<td>64</td>
<td>39</td>
<td>1,64</td>
<td>1:32</td>
<td>3,13</td>
<td>0,99</td>
<td>1,23</td>
<td><strong><em>1,22</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Саратовский ГАУ</td>
<td>Разработка системы управления орошением и роботизированного оросительного комплекса для высокопродуктивного ведения сельского хозяйства</td>
<td>38</td>
<td>20</td>
<td>1,9</td>
<td>1:24</td>
<td>2,63</td>
<td>0,90</td>
<td>1,04</td>
<td><strong><em>0,94</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ульяновский ГАУ</td>
<td>Разработка технологии всесезонной репродукции и икорного производства клариевого сома для решения проблемы импортозамещения на региональном рыбном рынке</td>
<td>54</td>
<td>38</td>
<td>1,42</td>
<td>1:44</td>
<td>1,85</td>
<td>1,12</td>
<td>0,73</td>
<td><strong><em>0,82</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Воронежский ГАУ</td>
<td>Исследование влияния микроэлементных удобрений, используемых при обработке семян и листовой подкормки, на урожайность зерна озимой пшеницы в условиях Центрально-Черноземной зоны</td>
<td>88</td>
<td>57</td>
<td>1,54</td>
<td>2:28</td>
<td>1,14</td>
<td>1,59</td>
<td>0,45</td>
<td><strong><em>0,71</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Красноярский ГАУ</td>
<td>Разработка условных коэффициентов и нормативов потребности для методики использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов их потребности.</td>
<td>92</td>
<td>73</td>
<td>1,26</td>
<td>1:22</td>
<td>1,09</td>
<td>0,88</td>
<td>0,43</td>
<td><strong><em>0,38</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Саратовский ГАУ</td>
<td>Создание новых засухоустойчивых сортов зерновых культур, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья</td>
<td>65</td>
<td>20</td>
<td>3,25</td>
<td>0:28</td>
<td>3,08</td>
<td>0,30</td>
<td>1,21</td>
<td><strong><em>0,37</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева</td>
<td>Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonascampestris и Pseudomonassyringae в растениеводстве</td>
<td>40</td>
<td>24</td>
<td>1,67</td>
<td>1:01</td>
<td>0,1</td>
<td>0,66</td>
<td>0,04</td>
<td><strong><em>0,03</em></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Под понятием «доскрол» имеется ввиду пролистывание материала до конца, при этом вдумчивого прочтения не происходит. Также возможно, что пользователи выделяли текст материала для копирования целиком. На 23.10.2021г. ни один из ниже обозначенных материалов не был прочитан целиком. Для проведения оценки нам понадобиться вычислить статистические показатели по нашей выборке (таблица 11).</p>
<p><strong>Таблица 11. Статистические показатели по параметрам «Время на материал» и «Доля просмотров с доскролом»</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатель</td>
<td>Время на материал, мин</td>
<td>Доля просмотров с доскролом*, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Максимальное значение</td>
<td>2:28</td>
<td>5,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Минимальное значение</td>
<td>0:28</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее значение</td>
<td>1:33</td>
<td>2,538</td>
</tr>
<tr>
<td>Размах вариации</td>
<td>2:00</td>
<td>5,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее отклонение</td>
<td>0:24</td>
<td>1,1944</td>
</tr>
<tr>
<td>Дисперсия</td>
<td>0:00</td>
<td>2,379536</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее квадратичное отклонение</td>
<td>0:31</td>
<td>1,542574</td>
</tr>
<tr>
<td>Коэффициент вариации</td>
<td>34%</td>
<td>61%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для визуальной оценки интереса к материалам НИР значения показателей разделим на три группы:</p>
<ol>
<li>Меньше, чем разность среднего значения и среднего отклонения (Красный цвет в таблице);</li>
<li>Больше, чем сумма среднего значения и среднего отклонения (Зеленый цвет в таблице);</li>
<li>Значения между 1 и 2 группой (Желтый цвет в таблице).</li>
</ol>
<p>Выделив в таблице по цветам значения показателей, мы получаем наглядную картину интереса пользователей к материалам НИР (таблица 10).</p>
<p>Так материал «Разработка бактерио фагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonascampestris и Pseudomonassyringae в растениеводстве» разработчик РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева имеет два показателя красного цвета и один желтого. Это, безусловно, говорит об отсутствии интереса читателей. С другой стороны, работа «Определение потребностей агропромышленного комплекса в обеспечении трудовыми ресурсами в условиях формирования цифровой экономики. Проработка и обоснование мероприятий по формированию кадрового состава» (разработчик Кузбасская ГСХА) имеет два желтых и одно зеленое значение.</p>
<p>Для статистически достоверной оценки интереса пользователей к материалам НИР предлагается использовать «Коэффициент интереса», который получается путем перемножения отклонения значений «Времени на материал» и «Доли просмотров с доскролом» от среднего значения. Также, используя этот показатель, можно ранжировать материалы НИР по степени проявленного к ним интереса пользователей (таблица 10)</p>
<p>Главным преимуществом такого метода является возможность оценки внутри выборки. Т.е. мы имеем возможность сравнить реакцию пользователей на разные материалы НИР и оценивать не конкретную НИР, а искать самые интересные работы (по мнению пользователей) и работы, не отвечающие ожиданиям читателей. Далее вычисляем отклонение от среднего значения для каждого параметра по каждому материалу НИР (значение параметра делим на среднее значение параметра в выборке).</p>
<p>Проранжировав работы по «Коэффициенту интереса», мы получаем статистически достоверную картину отношения пользователей к опубликованным работам. Как и говорилось ранее, степень интереса к данным материалам НИР крайне мала (самый «интересный» материал читался в среднем 1,5 минуты и только 6-ти процентам пользователей хватило сил до листать материал до конца, при этом ни один из пользователь не потратил на материал времени в достаточном для вдумчивого прочтения количестве.</p>
<p><strong>Научная новизна</strong> предложений состоит в организации в Интернете, на сайте <a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a> открытого форума по обмену инновациями, проектами, идеями и практиками в научно-образовательной и производственной сфере АПК на площадке <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>. Площадка www.apknet.ru позволяет связаться с авторами НИР (в виде комментария) непосредственно.</p>
<p>Обсуждение потребителями инновационных предложений предлагается производить с помощью сторонних ресурсов: социальных сетей (VK, Facebook и т.д), стриминговых систем (YouTube и т.д.).</p>
<p>Предложенный механизм обратной связи на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> также является каналом получения информации об актуальности тем НИР, обеспечит возможность получения статистически достоверной информации о востребованности тем научно-исследовательских разработок для формирования «портфеля заказов» и доведения государственного задания на НИР подведомственным научно-образовательным учреждениям.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</h2>
<p>Задачу повышения эффективности и конкурентоспособности АПК должна обеспечить масштабная модернизация отрасли на основе широкого использования эффективных инновационных разработок и освоение инновационных приемов хозяйствования, применение научно обоснованных систем организации и ведения агропромышленного производства, технологий и техники.</p>
<p>Проблемой низкой инновационной активности АПК, наряду сс рядом иных причин, является проблема отсутствия реального, понятного, доступного и эффективного механизмов информированности пользователей о наличии инновационной продукции и возможности осуществления обратной связи сельских товаропроизводителей и иных потенциальных пользователей с разработчиками инновационной продукции.</p>
<p>Существующий порядок использования результатов НИР, недостаточная информированность сельских товаропроизводителей о наличии доступной и эффективной научно-технической продукции является существенной проблемой в повышении инновационной активности в сельском хозяйстве и обуславливает необходимость разработки механизма трансферта научно-технической продукции до потенциальных пользователей: методов формировании информационных массивов, адаптированных для практического использования инновационных продуктов и организацию открытого форума по обмену инновациями, проектами, идеями и практиками в научно-образовательной и производственной сфере АПК.</p>
<p>В результате выполнение научно-исследовательских работ по созданию отраслевой сети инноваций в АПК:</p>
<p>1. Выявлены приоритетные направления научно-технических разработок, инновационной продукции выполненных подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями и крайне неудовлетворительный объем внедрения результатов научно-исследовательской деятельности &#8212; каждая, научная разработка прошла лишь единичную апробацию и следовательно, процесс <strong><em>исследование – освоение </em>–<em> распространение – производство</em></strong> за редким исключением останавливается на стадии освоения;</p>
<p>2. Разработаны единые формы и правила комплектования информационных ресурсов, баз данных, адаптированных для практического использования в сельском хозяйстве, определены методы и средства формирования инфраструктуры, технического, программно-методического и сервисного обеспечения. Приобретены и установлены технические средства для организации отраслевой сети инноваций в АПК. Отраслевая сеть, укомплектована программным и сервисным оборудованием, техническими и программными средствами формирования, хранения и трансферта информационных ресурсов, Разработаны рекомендации по развитию отраслевой сети инноваций в АПК и созданию сетевого Интернет-портала отраслевой сети;</p>
<p>3. Обеспечен доступ сельхозтоваропроизводителям и всем заинтересованным лицам к материалам НИР, выполненных подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями. Создано пространство для публичного обсуждения работ, разработаны правила и регламенты работы открытого форума по обмену проектами, идеями и практиками в сфере сельскохозяйственного производства. Обсуждение предлагается производить с помощью сторонних ресурсов: социальных сетей (VK, Facebook и т.д.), стриминговых систем (YouTube и т.д.).;</p>
<p>4. Внесено предложение по внесению изменений в формат их размещения материалов НИР на сайте www.apknet. ru. Избыточно длинные и малосодержательные тексты не привлекают внимания пользователей, материалы читают уже подготовленные читатели и исключительно подробное повествование не требуется. Одним из эффективных решений для дальнейшей популяризации НИР является сокращение их формата и вынесение содержательной части в самое начало повествования. При этом такой подход должен полностью раскрывать суть НИР (оптимальным, в частности, для реферата, является объем не более 2000 знаков).</p>
<p>5. Разработана методика оценки поведенческой статистики пользователей сайта <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>, где основой оценки качества могут стать показатели «Времени, проведенного на странице материала НИР» и «Доля просмотров с пролистыванием материала до конца, а также «Коэффициент интереса».Использую этот показатель, возможно ранжировать материалы НИР по степени проявленного к ним интереса пользователей.</p>
<p>Проект «Создание отраслевой сети инноваций в АПК» в социальных сетях будет способствовать:</p>
<ul>
<li>информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о наличии востребованной, пригодной к освоению в производство инновационной продукции;</li>
<li>обеспечивать популяризацию научно-технических разработок подведомственных Минсельхозу России образовательных учреждений и иных инновационных организаций;</li>
<li>обеспечивать возможностью получать статистически достоверную информацию о востребованности тем научно-исследовательских разработок для формирования «портфеля заказов» и доведения государственного задания на НИР подведомственным научно-образовательным учреждениям (объявления конкурса на размещения госзаказа).</li>
</ul>
<h2><a id="post-16848-_Toc87255529"></a>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</h2>
<p>1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.</p>
<p>2. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техники на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом Российской Федерации 20.03.2002).</p>
<p>3. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».</p>
<p>4. Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 24.11.2014 о создании федеральной сети обмена знаниями</p>
<p>5. Левина Л.В. Механизм трансферта инноваций в деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования. – М.: ФГУ РЦСК, 2009 – 154 с.</p>
<p>6. Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н., Королькова А.П., Сыпок С.И., Чепик Д.А., Рыженкова Н.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналит. обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. – 112 с.</p>
<p>7. Нечаев В.И. Развитие инновационных процессов в АПК // В.И. Нечаев, В.С. Волощенко // Экономика сел. хоз-ва России. – 2012. -№ 10. – С.13-26.</p>
<p>8. Савенко В.Г., Развитие инновационной деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования: инструктивно-метод. изд. В.Г. Савенко, Ю.Н. Егоров, О.В. Савенко, Л.В. Левина.- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2015. &#8212; 144 с.</p>
<p>9. Санду И.С., Голубев А.В., Марченко Т.Е.,Кузьмин В.Н., Королькова А.П., С.И. Сыпок. Трансфер технологий в АПК: состояние и перспективы развития: аналит. Обзор, &#8212; ФГБНУ «Росинформагротех, 2020. -92 с.</p>
<p>10. Санду И.С., Нечаев В.И., Рыженкова Н.Е. Инновационное развитие отраслей АПК: методологический аспект //Экономика, труд, управление в сел. хоз-ве. – 2020. -№ 3(60). –С.2-3.</p>
<p>11. Санду И.С. Формирование аграрной инновационной политики / И.С. Санду, Г.М. Демишкевич, Д.А. Чепик // АПК: экономика, управление. – 2015. &#8212; № 10. – С.44-48.</p>
<p>12. Федоренко В.Ф., Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н. Организационно-экономический механизм трансфера инноваций в АПК. &#8212; М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2016. – 412 с.</p>
<p><a id="post-16848-_Toc82435187"></a> 13. Статистические отчеты об интернет аудитории и посещаемости крупнейших интернет ресурсов &#8212; <a href="https://webindex.mediascope.net" target="_blank" rel="noopener">https://webindex.mediascope.net</a></p>
<p>14. Источник статистики посещаемости сайта <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> &#8212; https://metrika.yandex.ru</p>
<p>15. Источник статистики запросов в поисковой системе Яндекс &#8212; https://wordstat.yandex.ru/</p>
<h1><a id="post-16848-_Toc87255530"></a>Приложение 1</h1>
<p><strong>Реестр научно-технической продукции выполненной подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями в 2019-2020 годах</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>№ п/п</th>
<th>Разработчики</th>
<th>Код по ГРНТИ</th>
<th>Рубрика по ГРНТИ</th>
<th>Наименование научной темы</th>
<th>Основные результаты НИР</p>
<p>(научно-техническая продукция)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">1</td>
<td rowspan="3">Алтайский ГАУ</td>
<td>68.35.00</td>
<td>Растениеводство</td>
<td>Оценка эффективности технологий производства кормовых культур при разных уровнях интенсификации и биологизации с целью обеспечения устойчивого функционирования агрофитоценозов в условиях умеренно-засушливой степи Алтайского края</td>
<td>Разработаны методические подходы, позволяющие увеличить продуктивность пашни в кормовых севооборотах и обеспечить животноводство полноценными кормами в хозяйствах различных форм собственности</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.00</p>
<p>&nbsp;</td>
<td>Растениеводство</td>
<td>Разработка и внедрение зеленых низкоэмиссионных технологий в практике растениеводства Алтайского края</td>
<td>Разработаны низкоэмиссионные технологии возделывания зерновых культур на основе прямого посева, обеспечивающие снижение эмиссии углерода, повышающие почвенное плодородие и эффективность производства зерна в степной зоне Алтайского края.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.37</td>
<td>Птицеводство</td>
<td>Разработка инновационных технологий в сельском хозяйстве для повышения продуктивности животных и качества продукции</td>
<td>Определена технологическая и экономическая необходимость использования при выращивании ремонтного молодняка и содержании родительского стада бройлеров инновационного оборудования, освещения, пробиотиков и органических минеральных веществ</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Арктический ГАУ</td>
<td>68.39.57</td>
<td>Оленеводство</td>
<td>Разработка базы данных биологических, продуктивных особенностей и генетической структуры пород домашних северных оленей в Республике Саха (Якутия), обеспечивающей совершенствование их хозяйственно-полезных качеств и племенной работы на период 2021-2030 гг.</td>
<td>Получены данные по аллельному разнообразию 14 микросателлитныхлокусов: Rt6 , BMS1788, Rt 30, Rt1 , Rt9 , C143 , Rt7 , OheQ , FCB193 , C217 , Rt24 , C32 , BMS745 , NVHRT16 , T40 , C276. Установлены межпородные различия по количеству и по распределению частот встречаемости в группах животных различной породной принадлежности</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">3</td>
<td rowspan="3">Башкирский ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Растениеводство</td>
<td>Селекция гибридов кукурузы и семеноводство с применением новых форм удобрений, регуляторов роста и средств защиты растений» (в контексте повышения эффективности производства в сочетании со снижением экологической нагрузки на агроценозы</td>
<td>Выведен новый гибрид кукурузы <em>Шихан</em> для условий Уральского региона и разработана технология производства ее семян, представлено научно-экономическое обоснование технологии применения новых форм жидких минеральных и биоактивированных удобрений, комплексных микробиологических препаратов для увеличения урожайности и</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.85</td>
<td>Механизация и электрификация сельского хозяйства</td>
<td>Разработка аппаратно-программного комплекса автоматического вождения для системы точного земледелия</td>
<td>Разработан экспериментальный образец беспилотного электроагрегата с аппаратно-программным комлексом автоматического вождения</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.35</td>
<td>Механизация и электрификация сельского хозяйства</td>
<td>Проведение исследований, разработка технологии и подготовка технических предложений по использованию газомоторного и альтернативных видов топлива для сельскохозяйственной техники нового поколения</td>
<td>Разработанны новые доступные схемы и технологии модернизации системы питания дизеля для использования компримированного природного газа (метана) и биотоплива на основе рапсового масла, позволяющие без каких-либо существенных конструктивных изменений рационально перевести технику на альтернативное топливо</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">4</td>
<td rowspan="4">Белгородский ГАУ</td>
<td>68.39.15</td>
<td>Животноводство</td>
<td>Разработка бифидогенной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птицы на основе ферментативного гидролиза пектина</td>
<td>Разработана технологическая схема производства кормовой добавки бифидогенного действия.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Общие вопросы сельского хозяйства</td>
<td>Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития АПК: мелиорация и восстановление земельных ресурсов, эффективное и безопасное использование удобрений и агрохимикатов</td>
<td>Доработана методология проведения мониторинга и анкетирования экспертов.<br />
Проведено математическое моделирование 3 сценариев развития АПК Российской Федерации, спрогнозировано состояние плодородия почв и производство растениеводческой продукции при развитии АПК по каждому из них.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.41</td>
<td>Ветеринарная диагностика</td>
<td>Разработка ранней диагностики лейкоза крупного рогатого скота с целью усовершенствования системы оздоровления</td>
<td>Разработанна методика ранней диагностики лейкоза крупного рогатого скота, заключающейся в уменьшении кратности проведения серологических исследований и усовершенствования реакции иммунодиффузии</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.35</td>
<td>Свиноводство</td>
<td>Разработка региональной системы селекции свиней, чистопородного разведения и гибридизации в свиноводстве Белгородской области</td>
<td>Разработаны способы повышения эффективности и ускорения селекции свиней на основе использования генных технологий с учетом использования племенной продукции в программах гибридизации.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">5</td>
<td rowspan="3">Брянский ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Селекция и семеноводство высокоурожайных отечественных сортов картофеля универсального назначения для условий Брянской области</td>
<td>Получены семена новых гибридов картофеля, которые будут использованы в дальнейшей селекционной работе</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрения и их применение</td>
<td>Разработка органо-биологической системы удобрения (биологизации севооборота), повышающей плодородие дерново-подзолистой почвы и продуктивность культур полевого севооборота</td>
<td>Разработаны системы удобрения полевых культур, адаптированные к легким почвам низкого естественного плодородия Центрального региона России.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Разработка технологии ускоренной селекции высокопродуктивных гибридов кукурузы</td>
<td>Разработана технология ускоренной селекции высокопродуктивных гибридов кукурузы</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">6</td>
<td rowspan="3">Бурятская ГСХА</td>
<td>68.29.15</td>
<td>Обработка почвы</td>
<td>Создание региональной модели органического сельского земледелия с целью повышения плодородия почвы, сохранения земель сельскохозяйственного назначения и получения экологически чистой продукции (на примере Байкальского региона)</td>
<td>Рассмотрены пути и методы производства органической и экологически чистой продукции в регионе.</td>
</tr>
<tr>
<td>69.25.01</td>
<td>Общие вопросы рыбного хозяйства</td>
<td>Разработка научно-практических рекомендаций по восстановлению численности нерестового стада байкальского омуля в р. Селенга</td>
<td>Разработаны научно-практические рекомендации по восстановлению численности нерестового стада байкальского омуля р. Селенга</td>
</tr>
<tr>
<td>71.37.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование туризма</td>
<td>Развитие сельского туризма на базе крестьянского (фермерского) хозяйства с разработкой типового проекта в Республике Бурятия</td>
<td>Разработан и внедрен типовой проект развития сельского туризма в крестьянском (фермерском) хозяйстве Республики Бурятия;</p>
<p>Подготовлены научно-практические рекомендации по развитию сельского туризма в крестьянском (фермерском) хозяйстве Республики Бурятия для Министерства туризма Республики Бурятия.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">7</td>
<td rowspan="2">Великолукская ГСХА</td>
<td>68.35.49</td>
<td>Картофель и другие клубнеплоды</td>
<td>Разработка технологии производства оригинального оздоровленного семенного материала российских сортов картофеля с использованием аэропонной установки в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации</td>
<td>Разработаны новые элементы адаптации и возделывания картофеля на основе аэропонных технологий выращивания, оснащенные современным обору­дованием, обеспечивают оздоровле­ние, диагностику и отбор исходных пробирочных растений, размноже­ние, выращивание и получение вы­сококачественных, оздоровленных мини-клубней картофеля.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.49</td>
<td>Картофель и другие клубнеплоды</td>
<td>Проведение исследований, разработка технологии дождевания с переменной интенсивностью дождя и подготовка технических предложений на модули системы с переменной интенсивностью дождя</td>
<td>Выполнено обоснование параметров искусственного дождя, обеспечивающих эффективное дозированное орошение во время вегетации .картофеля.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">8</td>
<td rowspan="5">Волгоградский ГАУ</td>
<td>68.31.21</td>
<td>Орошение сельскохозяйственных земель</td>
<td>Разработка технологических основ оперативного управления производством свеклы и картофеля при орошении с целью повышения природно-ресурсного потенциала в острозасушливых условиях Юга России</td>
<td>Проведена производственная апробация новой технологии оперативного управления производством свеклы и картофеля при орошении; рассчитаны требуемые поливные нормы и определен объем водоподачи и водопотребления свеклы и картофеля</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Разработка технико-экономических параметров экспериментальных цифровых фермерских хозяйств, создаваемых в базовых хозяйствах высших учебных заведений</td>
<td>Разработаны модели и технико-экономические решения по внедрению в производство комплекса роботизированных машин для фермерских хозяйств, современных систем защиты растений и животных; по внедрению комплекса датчиков для контроля состояния биологических объектов, позволяющих повысить качество производимой продукции, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, увеличивать объемы производства и снижать потери</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Разработка типологии сельских территорий Российской Федерации, учитывающей дифференцированный подход в части плотности населения</td>
<td>Разработанная методика интегральной оценки социально-экономического развития сельских территорий обеспечивает системное отражение демографических процессов, уровня жизни, развития сельского хозяйства и состояния социально-инженерной инфраструктуры сельских поселений.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.13</td>
<td>Методы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков</td>
<td>Исследования, разработки и практические мероприятия по формированию интегрированной системы защиты растений с участием биологических методов, биологических удобрений, биостимуляторов, гуматов, препаратов микоризы</td>
<td>Получены новые теоретические знания о синергическом влиянии на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур биорегуляторов роста, новых приёмов обработки почвы, биопестицидов и энтомофагов в условиях применения органических удобрений и организмов-деструкторов растительных остатков.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.31.21</td>
<td>Сельскохозяйственная мелиорация</td>
<td>Разработка технических средств и технологических решений, направленных на повышение эффективности оросительных систем, повышение урожайности и снижения ресурсоемкости в орошаемом земледелия</td>
<td>Предложены и апробированы новые конструкции элементов и систем полива дождеванием, малообъемного комбинированного орошения на основе капельного, внутрипочвенного и мелкодисперсного орошения, повышающие качество полива, а также рекомендации по их применению</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">9</td>
<td rowspan="4">Вологодская ГМХА</td>
<td>65.63.33</td>
<td>Производство кисломолочных продуктов</td>
<td>Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе</td>
<td>Разработаны технологические схемы и режимы производства ряда функциональных продуктов на молочной основе: технология резервуарного способа производства кисломолочных напитков с функциональными пробиотическими свойствами; технология производства и кисломолочной пасты, обогащенной пробиотической микрофлорой и концентратом творожной сыворотки</td>
</tr>
<tr>
<td>65.63.33</td>
<td>Производство кисломолочных продуктов</td>
<td>Разработка рецептур и технологий переработки сельскохозяйственной продукции в экологически чистые функциональные продукты спортивного питания на основе молочного и немолочного сырья</td>
<td>Исследование выявило изменение структуры питания лиц с повышенной физической активностью. Решением этой проблемы может служить расширение ассортимента специализированных высокобелковых продуктов, а подходящими ингредиентами, способными повысить белковый профиль продукта, являются молочные белки.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.37.00</td>
<td>Образование взрослых. Повышение квалификации. Самообразование</td>
<td>Разработка методических рекомендаций по подготовке и проведению профессионально-общественной аккредитации образовательных программ аграрного профиля образовательными учреждениями высшего образования и среднего профессионального образования</td>
<td>Разработаны «Рекомендации по коэффициентам пересчета цельномолочной продукции в молоко сырое»</td>
</tr>
<tr>
<td>65.63.00</td>
<td>Молочная промышленность</td>
<td>Актуализация информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям: «Производство напитков, молока и молочных продуктов»</td>
<td>Разработаны и апробированы методические рекомендации по прохождению профессионально-общественной аккредитации на основе модульно-компетентностного подхода по разработке образовательных программ аграрного профиля, способствующего повышению качества человеческого капитала в сельском хозяйстве.</p>
<p>Произведена актуализация разделов справочника, связанных с применяемыми при производстве молочных продуктов технологическими процессами, сведениями о затратах электрической энергии, пара и холода при производстве ряда цельномолочных продуктов на ряде крупных и средних предприятий Российской Федерации.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="8">10</td>
<td rowspan="8">Воронежский ГАУ</td>
<td>68.85.35</td>
<td>Механизация и электрификация сельского хозяйства</td>
<td>Исследование и разработка высокоэффективного воздушно-решетного сепаратора для фракционной технологии подготовки семенного материала</td>
<td>Разработана технология повышения эффективности работы пневмосистемы воздушно-решетного сепаратора для очистки семян зерновых</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.15</td>
<td>Обработка почвы</td>
<td>Создание региональной модели органического сельского земледелия с целью повышения плодородия почвы, сохранения земель сельскохозяйственного назначения и получения экологически чистой продукции</td>
<td>Разработаны схемы севооборотов органического земледелия для переходного периода при слабой, средней, сильной засоренность полей</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33.29</td>
<td>Агрохимия</td>
<td>Исследование влияния микроэлементных удобрений, используемых при обработке семян и листовой подкормки, на урожайность зерна озимой пшеницы в условиях Центрально-Черноземной зоны</td>
<td>Установлены и предложены производству смеси микроэлементных удобрений для предпосевных обработок семян и листовых подкормок озимой пшеницы в сочетании с азотом, фосфором и калием</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и использование сорбционно-пробиотической кормовой добавки в рационах коров для повышения их продуктивности и получения органического, экологически чистого молока и продуктов его переработки</td>
<td>Предложена сорбционно-пробиотическая кормовая добавка, обеспечивающая прирост молочной продуктивности коров на 3,6%, повышение качественных показателей молока – массовой доли жира на 0,1%, белка – на 0,21%.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Оценка эффективности использования кормовых добавок и биологически активных веществ в составе комбикормов для крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы</td>
<td>Предложена многокомпонентная растительная кормовая добавка из стеблелистьевой массы стевии, мезги топинамбура и яблочного жома</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрения и их применение</td>
<td>Исследование влияния микроэлементных удобрений, используемых при обработке семян и листовой подкормки, на урожайность зерна озимой пшеницы в условиях Центрально-Черноземной зоны</td>
<td>Обоснована целесообразность предпосевной обработки семян и листовой подкормки озимой пшеницы микроэлементами</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.15</td>
<td>Обработка почвы</td>
<td>Создание региональной модели органического сельского земледелия с целью повышения плодородия почвы, сохранения земель сельскохозяйственного назначения и получения экологически чистой продукции</td>
<td>В результате исследований в зоне недостаточного увлажнения теоретически и практически обоснованы схемы севооборотов переходного периода к органическому земледелию и схемы севооборотов для органического земледелия</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.35</td>
<td>Механизация и электрификация в растениеводстве</td>
<td>Исследование и разработка высокоэффективного воздушно-решетного сепаратора для фракционной технологии подготовки семенного материала</td>
<td>Научная и техническая ценность ожидаемых результатов заключается в повышение эффективности (полноты) разделения на фракции обрабатываемого зернового вороха</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">11</td>
<td rowspan="3">Вятская ГСХА</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Разработка новых методов селекции и семеноводство новых сортов зерновых культур</td>
<td>Разработаны новые методы селекции и семеноводство зерновых культур</td>
</tr>
<tr>
<td>65.09.30</td>
<td>Сырье. Заменители традиционного сырья</td>
<td>Создание и внедрение современной технологии производства растительной мясоимитирующей продукции здорового питания</td>
<td>Рассчитана сбалансированая рецептура для выработки растительной мясоимитирующей йодсодержащей продукции (котлета для бургера)</td>
</tr>
<tr>
<td>68.03.07</td>
<td>Сельскохозяйственная микробиология</td>
<td>Разработка технологии рециклизации растительных остатков с целью получения биологических средств, используемых в органическом земледелии</td>
<td>В ходе исследований предложены усовершенствованные технологии рециклизации растительных остатков в полеводстве и на животноводческих фермах, а также новые технические средства для их реализации.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">12</td>
<td rowspan="3">Горский ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Селекция картофеля для условий Северо-Кавказского региона с применением иннова-ционных технологий</td>
<td>Изучены количественные и качественные характеристики урожайности и устойчивости к патогенам сортов и гибридов картофеля в условиях предгорной и горной зоны РСО-Алания.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.29</td>
<td>Механизация и электрификация сельского хозяйства</td>
<td>Разработка предохранительной системы фрезы, предназначенной для обработки каменистых почв в горных селекционных питомниках</td>
<td>В результате исследований изучен процесс взаимодействия рабочих органов фрезы с камнями, определены рациональные значения некоторых параметров машины, изготовлен и испытан экспериментальный образец.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Селекция новых высокоурожайных сортов картофеля для условий Северо-Кавказского региона</td>
<td>В результате работы гибрид 10.11/765 (сорт «Осетинский») включен в Госреестр РФ. Гибриды 10.11/770, 10.11/1136, 10.11/926, 10.11/927 году прошли II год полевого испытания, в том числе гибрид 10.11/770 (сорт «Фарн») отправлен в Госсорткомиссию на двулетние испытания на различных участках ГСУ</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">13</td>
<td rowspan="3">ГАУ Северного Зауралья</td>
<td>68.39.01</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>
<h1>Разработка системы адаптации данных первичного учета, генотипирования и продуктивности животных для формирования единой информационной системы оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления с перспективой использования в геномной оценке</h1>
</td>
<td>Разработана концепция оценки племенной ценности животных в современном конкурентном селекционном пространстве на основе одиночного селекционного признака</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.17</td>
<td>Применение авиации в сельском хозяйстве</td>
<td>Мониторинг сельскохозяйственных угодий и состояния агроценозов с использованием беспилотного аппарата Геоскан 201 Агро</td>
<td>Исследовательская работа включает научное обоснование и практическое использование беспилотного летательного аппарата при мониторинге сельскохозяйственных угодий</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.01</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Прогнозирование моделей расчета племенной ценности крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности с использованием молекулярно-генетических методов с перспективой их применения в геномной оценке на территории Российской Федерации</td>
<td>Впервые представлена теоретическая модель расчета племенной ценности крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности при помощи простой модели BLUP, разработаны алгоритмы оценки племенных животных с использованием результатов генетических исследований.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">14</td>
<td rowspan="5">Государственный университет по землеустройству</td>
<td>68.01.51</td>
<td>Комплексные вопросы в сельском хозяйстве</td>
<td>Разработка методических рекомендаций по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских населенных пунктах</td>
<td>Установлены и сформулированы принципы организации работ по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельских населенных пунктах; определены методы выбора площадок под компактную жилую застройку</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.00</td>
<td>Общие вопросы сельского хозяйства</td>
<td>Разработка кадастровой оценки земель в рамках устойчивого развития сельского хозяйства. Совершенствование методики кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в целях повышения устойчивости развития сельского хозяйства</td>
<td>Проведенные работы по новой методической и правовой базе продемонстрировали недоработки и неточности в методике, которые требуют осмысления, выявления причин и устранения до следующего тура кадастровой оценки</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.00</td>
<td>Общие вопросы сельского хозяйства</td>
<td>Создание на федеральном уровне института, способствующего эффективному вовлечению в оборот земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации</td>
<td>Разработаны предложения по формированию публичной компании по управлению земельными ресурсами на федеральном уровне, организационная структура управления землями сельскохозяйственного назначения и технологии вовлечения их в хозяйственный оборот в связи с выбытием или в связи с использованием с нарушениями земельного законодательства земель сельскохозяйственного назначения.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.00</td>
<td>Общие вопросы сельского хозяйства</td>
<td>Определение критериев непригодности земель сельскохозяйственного назначения для осуществления сельскохозяйственного производства с учетом долгосрочного планирования агропродовольственного комплекса региона и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации</td>
<td>Разработаны основные теоретические положения по установлению критериев оценки непригодности земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения сельхоз производства.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.35.00</td>
<td>Высшее образование. Педагогика высшей школы</td>
<td>Мониторинг соблюдения законодательства в области образования аграрными вузами</td>
<td>Разработаны методические рекомендации по оптимизации документального обеспечения образовательной деятельности аграрных вузов, порядок формирования рейтинга аграрных вузов и проект Стратегии развития аграрного образования</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">15</td>
<td rowspan="4">Дагестанкий ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Сравнительный анализ и сопоставление характеристик иностранной и отечественной семенной продукции, разработка направлений совершенствования отечественного посевного материала</td>
<td>Определены основные показатели хозяйственной ценности иностранной и отечественной семенной продукции, разработаны направления совершенствования отечественного посевного материала</td>
</tr>
<tr>
<td>68.25.01</td>
<td>Аквакультура Общие вопросы</td>
<td>Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития АПК: рыбохозяйственный комплекс, включая промысел, аквакультуру и переработку водных биоресурсов</td>
<td>Продолжен мониторинг развития отраслей рыбопромышленного комплекса: промысла, аквакультуры и переработки рыбы, импорта рыбной продукции в РФ</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Усовершенствование способов лечения и профилактики незаразных болезней животных с целью повышения их эффективности</td>
<td>Разработаны экологически безопасные минеральные брикеты лизунцы «Амирасоль Р-З» и « Амирасоль Р(С)-З» и эффективный способ лечения и профилактики с их применением</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.17</td>
<td>Содержание сельскохозяйственных животных</td>
<td>Типовые нормы к условиям содержания животных (ветеринарный контроль) (сельскохозяйственных, домашних и иных животных) и осуществлению мероприятий по карантинированию животных, обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям животных (на примере Республики Дагестан)</td>
<td>Разработаны рекомендации по контролю транзитного поголовья при въезде в республику с целью охраны территории Республики Дагестан и Российской Федерации от заноса заразных болезней из других регионов и государств</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">16</td>
<td rowspan="2">Дальневосточный ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Создание и изучение исходного материала яровой мягкой пшеницы в условиях Амурской области для получения высокоурожайных сортов продовольственного назначения</td>
<td>Было изучено 150 сортов исходного материала яровой мягкой пшеницы в условиях Амурской области для получения высокоурожайных сортов продовольственного назначения</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Создание и изучение исходного материала яровой мягкой пшеницы в условиях Амурской области для получения высокоурожайных сортов продовольственного назначения (сорта яровой пшеницы)</td>
<td>Изучен исходный материал яровой мягкой пшеницы в условиях Амурской области для получения высокоурожайных сортов продовольственного назначения (сорта яровой пшеницы)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="7">17</td>
<td rowspan="7">Донской ГАУ</td>
<td>68.39.01</td>
<td>Животноводство Общие вопросы</td>
<td>Разработка модели интеграции результатов генетической экспертизы национальных племенных ресурсов с мировыми информационными ресурсами геномных данных в контексте задачи создания отечественной системы геномной оценки сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработана модель интеграции результатов генетической экспертизы национальных племенных ресурсов с мировыми информационными ресурсами геномных данных в контексте задачи создания отечественной системы геномной животных</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Обработка почвы</td>
<td>Создание региональной модели органического сельского земледелия с целью повышения плодородия почвы, сохранения земель сельскохозяйственного назначения и получения экономически чистой продукции применительно к условиям Юга России</td>
<td>Созданы региональные модели органического сельского земледелия с целью повышения плодородия почвы, сохранения земель сельскохозяйственного назначения и получения экологически чистой продукции применительно к условиям Юга России</td>
</tr>
<tr>
<td>68.31.21</td>
<td>Орошение сельскохозяйственных земель</td>
<td>Разработка водосберегающих режимов орошения основных сельскохозяйственных культур в условиях дефицита водных ресурсов на мелиорированных землях Юга России</td>
<td>Разработаны водосберегающие режимы орошения основных сельскохозяйственных культур в условиях дефицита водных ресурсов на мелиорированных землях Юга России</td>
</tr>
<tr>
<td>68.31.21</td>
<td>Орошение сельскохозяйственных земель</td>
<td>Разработка технологии и технических решений по очистке коллекторно-дренажного и поверхностного стока с орошаемых площадей для обеспечения экологически безопасной эксплуатации мелиоративных систем</td>
<td>Разработаны технологии и технические решения по очистке коллекторно-дренажного и поверхностного стока с орошаемых площадей для обеспечения экологически безопасной эксплуатации мелиоративных систем</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.05</td>
<td>Методы исследований в ветеринарии</td>
<td>Разработка типового положения о государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы (нормы оснащения оборудованием, инструментарием, реактивами, инвентарем лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы)</td>
<td>Определены требования к помещениям государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, состав и квалификация персонала, оснащенность оборудованием и приборами; определен перечень химических реактивов и нормативной документации</td>
</tr>
<tr>
<td>70.25.17</td>
<td> Методы очистки сточных вод</td>
<td>Разработка ускоренной биотехнологической подготовки стоков и навоза животноводческих ферм для орошения и удобрения пастбищ и полей для кормовых культур</td>
<td>Разработаны методологические основы управления технологическими процессами орошения и удобрения для кормовых культур с получением экологически чистой продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.35</td>
<td>Свиноводство</td>
<td>Разработка инновационных технологий повышения продуктивности и качества продукции свиноводства</td>
<td>Исследовательский процесс представлял собой комплекс научных исследований по созданию инноваций, и оценке их влияния на качественные показатели мяса</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">18</td>
<td rowspan="2">Ивановская ГСХА</td>
<td>68.03.09</td>
<td>Сельскохозяйственная микробиология</td>
<td>Разработка способов управления развитием и адаптивными функциями сельскохозяйственных культур в экологически устойчивых агроценозах с использованием биопрепаратов и биоудобрения</td>
<td>Применение ряда препаратов обеспечивает получение урожайности злаковых культур в таких же размерах, как внесение азотного удобрения в дозе 30—45 кг/га. Действие препаратов на продуктивность культур возрастает при посеве инокулированными семенами на фоне стартовой дозы азотного удобрения. При этом сбор продукции такой же, если применять под культуру удвоенную дозу азота минеральных удобрений. Эффективность биоминеральных удобрений на 15-40% выше по сравнению с традиционными формами</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.19</td>
<td>Продуктивность сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и внедрение экологически безопасных биопрепаратов нового поколения для коррекции обмена веществ, повышения сохранности, продуктивности молодняка крупного рогатого скота, свиней и птицы</td>
<td>В результате совокупности проведенных исследований предложены доступные методы влияния экологически безопасных биопрепаратов нового поколения для коррекции обмена веществ, повышения сохранности, продуктивности молодняка крупного рогатого скота, свиней и птицы</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">19</td>
<td rowspan="3">Ижевская ГСХА</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Селекция и семеноводство зерновых культур</td>
<td>Разработаны способы управления развитием и адаптивными функциями сельскохозяйственных культур в экологически устойчивых агроценозах с использованием биопрепаратов и биоудобрения</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.35</td>
<td>Прядильные культуры</td>
<td>Повышение эффективности отрасли льноводства и коноплеводства на современном этапе развития</td>
<td>Дано научное обоснование основных приёмов инновационных технологий возделывания и переработки лубяных культур, дифференцированных на получении волокна и семян, их сравнительная эффективность и экономическая оценка. Выделены адаптивные современные сорта, имеющие высокую урожайность и качество продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.35</td>
<td>Свиноводство</td>
<td>Эффективность производства и разработка рекомендаций предприятиям по выращиванию свиней с тугоплавким шпиком</td>
<td>Выявлены наиболее желательные варианты скрещиваний пород свиней, разводимых в условиях Западного Предуралья, для получения товарного гибрида, предрасположенного к формированию тугоплавкого шпика с лучшими технологическими свойствами</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">20</td>
<td rowspan="3">Иркутский ГАУ</td>
<td>68.85.19</td>
<td>Измерительная техника и лабораторное оборудование в сельском хозяйстве</td>
<td>Разработка передвижных тяговых лабораторий для испытания тракторов мощностью: от 100 до 250 кВт; от 250 до 400 кВт; от 400 до 600 кВт</td>
<td>Разработана математическая модель процесса испытания трактора при трогании с места под нагрузкой, позволяющая определить тяговую мощность трактора и эффективную мощность двигателя трактора</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.07</td>
<td>Система земледелия и севооборот</td>
<td>Исследование и разработка эффективных полевых севооборотов для технологии прямого посева зерновых культур в Предбайкалье</td>
<td>Выявлены зерновые культуры, под которые наиболее приемлема и эффективна технология прямого посева в полевых севооборотах. Установлены звенья и схемы полевых севооборотов, адаптивные технологии прямого посева первой и второй зерновой культуры после разных предшественников</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Разработка рекомендаций по созданию исходного материала для селекции сортов яровой пшеницы с высокими показателями по урожайности и качеству зерна для Иркутской области</td>
<td>Установлены параметры оптимального сорта мягкой яровой пшеницы для Иркутской области, плотность раствора для получения биотипов с комплексом хозяйственно-ценных признаков, определены перспективные селекционные номера для дальнейшей работы</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">21</td>
<td rowspan="5">Кабардино-Балкарский ГАУ</td>
<td>68.29.07</td>
<td>Системы земледелия и севооборот</td>
<td>Разработка интенсивной технологии производства органической овощной продукции</td>
<td>Разработан овощной органический севооборот в условиях горной зоны с наименьшими технологическими затратами.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.07</td>
<td>Системы земледелия и севооборот</td>
<td>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>Разработаны новые технологические решения (создание гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений и новые технические средства (агрегат для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовыми насаждениями.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.13</td>
<td>Методы защиты сельскохозяйственных растений от болезней</td>
<td>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</td>
<td>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</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.53</td>
<td>Плодовые и ягодные культуры</td>
<td>Разработка технологии и технических решений по уходу за плодовыми насаждениями в интенсивном садоводстве на склоновых землях Юга России с целью повышения плодородия почвы и получения экологически чистой продукции</td>
<td>Разработаны новые технологические решения (создание гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений</td>
</tr>
<tr>
<td>70.17.35</td>
<td> Водозаборные сооружение водохозяйств. и мелиоративных систем</td>
<td>Разработка ряда типовых конструкций гидротехнических сооружений для гидромелиоративных систем</td>
<td>Разработаны технические и технологические условия по проектированию и строительству типовых конструкций мелиоративных гидротехнических сооружений.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">22</td>
<td rowspan="3">Казанский ГАУ</td>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Анализ состояния отечественного сектора исследований и разработок в области цифрового аграрного производства в целях обеспечения внедрения технологий производства необходимых для импортозамещения продовольствия в Российской Федерации</td>
<td>Выработано предложение по развитию цифрового сельского хозяйства и высшего аграрного образования в целях внедрения технологий производства, необходимых для импортозамещения продовольствия в Российской Федерации</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.00</td>
<td>Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии</td>
<td>Установлена эффективность комплексного применения используемых препаратов (обработки посадочных клубней и некорневого внесения препаратов во время вегетации)</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрение и их применение</td>
<td>Оценка продуктивности, качества семенного материала клубней картофеля и эффективность применения удобрений, регуляторов роста, средств защиты растений при разработке ресурсосберегающей технологии и снижении экологической нагрузки на растения картофеля</td>
<td>Установлена эффективность обработки посадочных клубней и некорневой обработки растений во время их вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">23</td>
<td rowspan="4">Казанская ГАВМ</td>
<td>68.41.53</td>
<td>Эпизоотология. Инфекционные болезни животных</td>
<td>Разработка новых средств методов профилактики туберкулеза у молодняка крупного рогатого скота и внедрение в производство научно-обоснованной системы мероприятий по оздоровлению неблагополучных по данному заболеванию пунктов</td>
<td>Разработаны новые средств и методов профилактики турбекулеза у молодняка крупного рогатого скота и системы мероприятий по оздоровлению неблагополучных по данному заболеванию</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td> Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и внедрение функциональных кормовых добавок и биологических лечебно-профилактических препаратов как элементов биорегулирующей терапии для органического животноводства и аквакультуры</td>
<td>Предложена система биорегулирующей терапии с использованием симбиотических препаратов на основепробиотических микроорганизмов B.subtilis и B.licheniformi, природных олигосахаридов, сорбентов и функциональной кормовой добавки«Асидо-Био-Цит» жидкий на основе растительных пептидно-белковых биорегуляторо</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.17</td>
<td>Содержание сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка инновационных методов подготовки высококачественных подстилочных материалов, обеспечивающих наилучшие условия содержания птицы в условиях промышленного животноводства</td>
<td>Изучаемый подстилочный материал не обладает аллергизирующим действием, устойчив к механическому и биологическому воздействию с выраженным антисептическим и адсорбционным действием, а также способен поглощать из воздуха птицеводческих помещений вредные газы.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.53</td>
<td>Эпизоотология. Инфекционные болезни животных</td>
<td>Разработка новых средств методов профилактики туберкулеза у молодняка крупного рогатого скота и внедрение в производство научно-обоснованной системы мероприятий по оздоровлению неблагополучных по данному заболеванию пунктов</td>
<td>Значимость проведенных исследований состоит в разработке новых противотуберкулезных препаратов, которые позволят повысить устойчивость телят к заражению микобактериями туберкулёза и предупредить развитие туберкулёзного процесса у инфицированных животных</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">24</td>
<td rowspan="6">Кузбасская ГСХА</td>
<td>68.03.05</td>
<td>Биология сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка биотехнологических методов ранней диагностики провируса лейкоза крупного рогатого скота с учетом географических и техногенных зон для геномного редактирования здорового поголовья крупного рогатого скота в России (для ликвидации лейкоза на животноводческих предприятиях Кемеровской области)</td>
<td>Обоснованы и выбраны оптимальные варианты биотехнологических методов ранней диагностики провируса лейкоза крупного рогатого скота; выполнен сравнительный анализ устойчивости к вирусу лейкоза групп КРС с учетом возраста и физиологического состояния, изучен аллельный полиморфизм гена вируса лейкоза в стадах, разводимых в хозяйствах Кемеровской области.</td>
</tr>
<tr>
<td> 68.75.61</td>
<td>Труд в сельском хозяйстве, трудовые ресурсы. Организация и оплата труда</td>
<td>Определение потребностей агропромышленного комплекса в обеспечении трудовыми ресурсами, в условиях формирования цифровой экономики. Проработка и обоснование мероприятий по формированию кадрового состава</td>
<td>Разработаны проекты образовательного стандарта «Цифровое сельское хозяйство», ПООП «Цифровое сельское хозяйство», профессионального стандарта «Специалист в области цифрового сельского хозяйства», разработана программа профессиональной переподготовки «Управление цифровой трансформацией сельского хозяйства» в объеме 250 часов.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.07</td>
<td>Система земледелия и севооборот</td>
<td>Разработка технологии возделывания амаранта на зерно в условиях Западной Сибири (Кемеровская область)</td>
<td>Разработана оптимальная технология возделывания амаранта на зерно в условиях Западно-Сибирской лесостепи (Кемеровская область)</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.07</td>
<td>Система земледелия и севооборот</td>
<td>Разработка и апробация технологии органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии</td>
<td>Разработана и апробирована технология органического выращивания овощных культур, основанной на принципах аллелопатии.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.19</td>
<td>Измерительная техника и лабораторное оборудование в сельском хозяйстве</td>
<td>Разработка роботизированной платформы, оснащенной системой специализированных датчиков и зондов для экспресс-мониторинга состава почв</td>
<td>Предложена концептуальная схема роботизированной платформы гусеничным движителем. Выполнены необходимые силовые и энергетические расчеты</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.01</td>
<td>Земледелие. Общие вопросы</td>
<td>Разработка и апробация технологии фиторемедиации сельскохозяйственных земель с целью их последующего использования в органическом земледелии</td>
<td>Разработаны основные элементы технологии фиторемедиации земель сельскохозяйственного назначения предназначенных для органического земледелия</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">25</td>
<td rowspan="3">Костромская ГСХА</td>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Сохранение и рациональное использование генофонда, повышение конкурентоспособности скота костромской породы</td>
<td>Определено влияние инбредного подбора на продуктивность скота костромской породы и создана чувствительная и быстрая тест-система на определение мутации BLAD в племенных хозяйствах</td>
</tr>
<tr>
<td>67.23.00</td>
<td> Архитектурно-строительное проектирование</td>
<td>Разработка методических рекомендаций по типовым модулям планировочных и архитектурных решений, рекомендуемых к применению в проектировании и строительстве общественных пространств с объектами многофункционального назначения в сельских населённых пунктах</td>
<td>Разработаны «Методические рекомендации» для глав сельских администраций по поэтапному обустройству общественных пространств сельских населенных мест</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Особенности аллельного профиля генов, ассоциированных с хозяйственно полезными признавками крупного рогатого скота костромской породы</td>
<td>Определены особенности аллельного профиля генов, ассоциированных с хозяйственно полезными признаками крупного рогатого скота костромской породы с целью ее дальнейшего совершенствования.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">26</td>
<td rowspan="3">Красноярский ГАУ</td>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрения и их применение</td>
<td>Оценка эффективности и отработка технологий применения новых форм удобрений, регуляторов роста и средств защиты растений (в контексте повышения эффективности производства в сочетании со снижением экологической нагрузки на агроценозы)</td>
<td>Получены новые материалы и исследованы механизмы влияния биологических стимуляторов, средств защиты и микробиологических удобрений на энергию прорастания и всхожесть семян сельскохозяйственных культур и почвы</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Разработка условных коэффициентов и нормативов потребности для методики использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов их потребности</td>
<td>Разработана нормативная база для расчета технической оснащенности отрасли растениеводства АПК Красноярского края.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Инновационные методы подготовки зерновых кормов, обработанных методом экструдирования с предварительным проращиванием одного из компонентов, с целью использования в скотоводстве</td>
<td>Предложен комплекс научно-практических приемов и технологий в скотоводстве по подготовке зерновых кормов, обработанных методом экструдирования</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">27</td>
<td rowspan="6">Кубанский ГАУ</td>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Анализ генетических характеристик высокопродуктивного молочного поголовья методом таргетного секвенирования и разработка программного продукта с целью оптимизации и индивидуализации подбора семени при искусственном оплодотворении.</td>
<td>Разработаны две компьютерные программы оптимизации и индивидуализации подбора семени при искусственном оплодотворении»:<br />
Разработан состав и технология получения новой пробиотической добавки «Галлобакт-Ф-Плюс» способствующей повышению сохранности птицы, увеличению массы тушки, снижению конверсии комбикорма, улучшению показателей биополноценности продукции птицеводства, а также повышению рентабельности ведения данной отрасли животноводства.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.03.05</td>
<td>Биология сельскохозяйственных животных</td>
<td>Оптимизация характеристик инновационного биопрепарата на основе функционально-адаптированной микрофлоры дикой птицы и разработка технологии получения и идентификация структуры индивидуальных БАВ с использованием технологии высокопроизводительного секвенирования бактериальных геномов.</td>
<td>Разработана технология получения и идентификация структуры индивидуальных БАВ с использованием технологии высокопроизводительного секвенирования бактериальных геномов</td>
</tr>
<tr>
<td>68.03.09</td>
<td>Генетика сельскохозяйственных растений и животных</td>
<td>Сравнительное изучение строения генов VvmybA1 и VvmybA2, контролирующих антоциановую окраску ягод у отечественных и зарубежных сортов винограда с целью создания молекулярно-генетических маркеров для отбора высококачественных технических и столовых сортов</td>
<td>В работе представлены результаты исследований молекулярного строения генов VvMybA1 и VvMybA2, влияние на фенотипическую проявляемость признака, представлены особи содержащие гомо- и гетерозиготное состояние изученных аллелей;</p>
<p>для создания устойчивого селекционного ядра</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития АПК: технологии точного сельского хозяйства, включая автоматизацию и роботизацию</td>
<td>Создана система мониторинга и прогнозирования научно-технологического развития АПК и инновационной деятельности в соответствующей профилю Центра тематической области.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Генотипирование перспективных аборигенных и интродуцированных сортов Российской Федерации с использованием iPBS маркеров для селекции новых отечественных адаптивных гибридов</td>
<td>Результаты исследований молекулярно-генетического разнообразия аборигенных и иснтродуцированных сортов и клонов винограда, их филогенетические взаимоотношения, а также особенности распределения аллелей в популяциях и групп сортов виноргада могут быть использованы как при подборе пар для скрещивания с целью селекции новых высокопродуктивных и адаптивных сортов для выращивания на Юге Российской Федерации.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и внедрение методов генетических исследований высокопродуктивного молочного поголовья крупного рогатоко скота с применением таргетного секвенирования для повышения эффективности животноводства</td>
<td>Разработаны две компьютерные программы (продукта) позволяющие произвести индивидуальный подбор спермодоз при искусственном осеменении с учетом более 250-ти SNP и дать рекомендации на основе комплексных генетических исследований поголовья для обоснованного формирования устойчивого племенного ядра хозяйства.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">28</td>
<td rowspan="2">Курганская ГСХА</td>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработать принципиально новые виды кормовых добавок для крупного рогатого скота на основе сырья отечественного производства АО &#171;ОХК &#171;Уралхим&#187;</td>
<td>Разработаны технологические методы получения кормовых добавок в гранулированном виде (в т.ч. с напылением питательных веществ на гранулы) в условиях предприятия АО «ОХК &#171;Уралхим&#187;</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Анализ международного опыта развития системы сельскохозяйственной кооперации и возможность использования международной практики для развития сельскохозяйственной кооперации в России</td>
<td>Обобщен международный опыт развития сельскохозяйственной кооперации в мировой аграрной экономике, спецификация возможностей использования международной кооперативной практики в отечественных условиях среды.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">29</td>
<td rowspan="2">Курская ГСХА</td>
<td>68.33.29</td>
<td>  Удобрения и их применение</td>
<td>Разработка технологии использования микроудобрений марки МикроФид на сахарной свекле в условиях Центрального Черноземья</td>
<td>Разработана технология повышение продуктивности возделывания гибрида огурца в условиях защищенного грунта путем применения жидких стимуляторов корнеобразования</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрения и их применение</td>
<td>Разработка технологии применения жидких стимуляторов корнеобразования для повышения эффективности производства культуры огурца в условиях защищенного грунта тепличного комбината АО Сейм-Агро» Курского района Курской области</td>
<td>Разработана технология применения жидких стимуляторов корнеобразования для повышения эффективности производства культуры огурца в условиях защищенного грунта путем применения жидких стимуляторов корнеобразования</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="7">30</td>
<td rowspan="7">Московская государственная академия ветеринарной медицины и биологии им. К.И. Скрябина</td>
<td>68.41.53</td>
<td>Эпизоотология. Инфекционные болезни животных</td>
<td>Разработка методических указаний по ранней диагностике и профилактике инфекционных болезней (герпесвирусной болезни) молоди осетровых рыб</td>
<td>Разработаны методические указания по диагностике и профилактике инфекционных болезней (герпесвирусной болезни) молоди осетровых рыб на раннем этапе развития, а также получены новые данные об особенностях течения, клиническом проявлении, патоморфологических изменениях при инфекционных болезнях осетровых рыб</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Повышение эффективности производства и качества продукции путем внедрения безопасных и высокоэффективных комплексных микроэлементных лекарственных средств и добавок для последующего перехода к высокопродуктивному и экологически чистому животноводству</td>
<td>В результате исследования были созданы рецептуры новых препаратов, доказаноих стимулирующее влияние на продуктивные качества крупного и мелкого рогатого скота, а также безопасность получаемой продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Получение металлопротеиновых комплексов на основе побочных продуктов животного происхождения и способ применения их для повышения воспроизводительной функции и продуктивности коров</td>
<td>Разработаны «Научно-обоснованные рекомендации по использованию металлопротеиновых комплексов для повышения продуктивности и воспроизводительной функции коров (проект)</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.37</td>
<td>Птицеводство</td>
<td>Разработка молекулярно-генетических методов селекции сельскохозяйственной птицы с использованием ДНК-маркеров</td>
<td>Разработаны «Методические рекомендации по поиску ассоциаций ДНК-маркеров с хозяйственно-полезными признаками у сельскохозяйственной птицы»</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.53</td>
<td>Инфекционные болезни животных. Эпизоотология</td>
<td>Проведение научно-аналитических исследований (мониторинга) паразитофауны и разработка эффективных научно-обоснованных мер борьбы и профилактики с гельминтозами диких жвачных животных</td>
<td>В результате исследования разработаны лечебно-профилактические мероприятия с учетом особенностей содержания диких жвачных в заповедниках, охотхозяйствах и национальных парках РФ и адоптирован наиболее эффективный способ введения антгельминтиков широкого спектра действия с применением пневматического инжектора Dan-Inject для парентерального введения</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.41</td>
<td>Пушное звероводство</td>
<td>Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в области племенного животноводства для клеточных пушных зверей в соответствии с действующим законодательством, способствующих импортозамещению в звероводческой отрасли на современном этапе и соответствующих международным требованиям</td>
<td>Впервые разработаны требования к оценке хозяйственно-полезных признаков норок альбинопастель и ампалосапфир; хорьков – Тверских и Тверских пастелевых, внесенных в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», как новые селекционные достижения</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.57</td>
<td>Оленеводство</td>
<td>Разработка методических рекомендаций по оценке и дальнейшему использованию продукции северного оленеводства, как составной части домашнего северного оленеводства – традиционной отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Севера</td>
<td>Предложен новый научно-обоснованный подход, в основе которого лежит принцип комплексной оценки качества заготавливаемого сырья с последующим его разделением по целевому назначению и максимально полному использованию, и который является базовым для дальнейшего развития домашнего северного оленеводства – традиционной отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Север</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">31</td>
<td rowspan="6">Мичуринский ГАУ</td>
<td>68.03.03</td>
<td>Биология сельскохозяйственных растений</td>
<td>Разработка средств и методов фотоники для повышения активности препаратов биологической защиты растений</td>
<td>Разработан компьютеризированный оптико-электронный прибор для оценки физиологического состояния растений в условиях invitro, который показал свою пригодность и функциональность при оценке характера воздействия на микрорастения метаболитов бактерий защитных биопрепаратов после лазерного облучения</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Селекция зимостойких слаборослых клоновых подвоев яблони с использованием молекулярных маркеров</td>
<td>В результате исследований установлены важные для селекции зимостойких слаборослых клоновых подвоев яблони с использованием молекулярных маркеров материалы</td>
</tr>
<tr>
<td>68.43.00</td>
<td>Заготовка продукции сельского хозяйства</td>
<td>Использование цифровых технологий для производства, оценки урожая, сбора, хранения сельскохозяйственной продукции (в т.ч. индекс NDVI)</td>
<td>Выполнено обоснование применения эффективных цифровых технологий для производства сельскохозяйственной продукции, ее сбора, первичной обработки и хранения, с обеспечением сохранности исходных свойств и повышением продуктивности</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.49</td>
<td>Картофель и другие клубнеплоды</td>
<td>Разработка методов индукции полиплоидии картофеля invitro</td>
<td>Впервые разработана экспресс методика предварительного отбора растений картофеля с изменённым уровнем плоидности путём скрининга косвенных показателей, коррелирующих с плоидностью ядер соматических клеток на основе цитологических препаратов</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.53</td>
<td>Плодовые и ягодные культуры</td>
<td>Повышение эффективности адаптационного потенциала микрорастений садовых культур путём стимуляции процесса ризогенезамикрочеренков и применения биологически активных препаратов в условиях защищённого грунта</td>
<td>Разработаны способы повышения эффективности адаптационного потенциала микрорастений садовых культур путём стимуляции процесса ризогенезамикрочеренков и применения биологически активных препаратов в условиях защищённого грунта</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.53</td>
<td>Плодовые и ягодные культуры</td>
<td>Разработка и практическая реализация комплексной системы дистанционного зондирования, сенсоров, датчиков it и технологий точного земледелия на примере тест-полигона «Умный сад»</td>
<td>Разработаны и реализованы научно-технические принципы регионального подбора технических средств в формате, реализованные в автоматизированной системе рационального подбора и формирования машинных технологий в промышленном садоводстве и питомниководстве. Разработан программный комплекс, предназначенный для оптимизации процесса проектирования машинных технологий возделывания маточников и питомников, реализующий подбор технических средств для самых различных типов питомниководческих хозяйств, в зависимости от конструктивных параметров используемых машин и технологий.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>68.35.51</td>
<td>Овощные и бахчевые культуры</td>
<td>Разработка роботизированной платформы и технологических приемов её применения для интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней в рамках органического земледелия</td>
<td>Разработана роботизированная платформа и технологические приемы её применения для интегрированной защиты овощных растений защищённого грунта от болезней в рамках органического земледелия</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">33</td>
<td rowspan="5">Нижегородская ГСХА</td>
<td>14.35.07</td>
<td>Образование и обучение в высшей школе</td>
<td>Разработка механизмов и методических рекомендаций по сопряжению требований отраслевой системы квалификаций и системы подготовки кадров аграрного профиля в целях реализации «Федеральной научно-технической программы развития<br />
сельского хозяйства на 2017-2025гг.</td>
<td>Разработаны механизмы сопряженного развития отраслевой системы квалификаций и системы подготовки кадров, а также методические рекомендации по сопряжению требований отраслевой системы квалификаций и системы подготовки кадров аграрного профиля.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.75.13</td>
<td>Аграрная политика. Государственное регулирование сельского хозяйства</td>
<td>Разработка перспективной модели формирования баланса квалификаций между рынком труда и системой образования в области профессиональной деятельности «Сельское хозяйство» в целях реализации «Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.» и «Стратегии развития аграрного образования» (на примере Нижегородской области)</td>
<td>Произведена оценка потребностей рынка труда в области сельского хозяйства с использованием модели автоматизированной системы мониторинга, сделан прогноз потребности в новых квалификациях для реализации «Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг.», предложены механизмы и направления совершенствования системы аграрного образования с учетом требований рынка труда и прогноза развития сельскохозяйственного производства по направлениям ФНТП</td>
</tr>
<tr>
<td>68.43.00</td>
<td>Заготовка продукции сельского хозяйства</td>
<td>Разработка технологии производства вин плодово-ягодных повышенной биологической ценности с применением растительных сахарозаменителей</td>
<td>Разработаны технологии производства купажных плодово-ягодных вин повышенной биологической ценности с применением растительного сахарозаменителя (стевии); осуществлена выработка опытных партий продукции; проведено исследование показателей качества и безопасности экспериментальных образцов продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.03.00</td>
<td>Сельскохозяйственная биология</td>
<td>Исследования, разработки и практические мероприятия по применению препаратов на основе эффективных микроорганизмов, критериев их качества, комплексной методики лабораторных исследований препаратов и почвы. Создание перечня микробиологических лабораторий в регионах Российской Федерации, которые могут выполнять данные функции, для сельхозтоваропроизводителей</td>
<td>В результате исследований образцов почвы изолированы 6 штаммов бактерий Azotobacterchroococcum. все выделенные штаммы Az. сhroococcum пригодны для конструирования бактериальных препаратов</td>
</tr>
<tr>
<td>68.75.61</td>
<td>Труд в сельском хозяйстве, трудовые ресурсы. Организация и оплата труда</td>
<td>Разработка системы построения прогноза баланса трудовых ресурсов для сельских территорий и его влияние на социально-экономическое развитие сельских территорий</td>
<td>Разработана система прогнозирования баланса трудовых ресурсов в области сельского хозяйства с использованием предлагаемой экономико-математической модели; сделан прогноз потребности в трудовых ресурсах для обеспечения развития сельских территорий для реализации государственной программы РФ «Комплексное развития сельских территорий»; разработана система построения прогноза баланса трудовых ресурсов для сельских территорий; смоделированы сценарии социально-экономического развития сельских территорий в зависимости от прогнозных изменений баланса рынка труда в АПК.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">34</td>
<td rowspan="5">Новосибирский ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Разработка биологизированной системы ускоренного семеноводства картофеля как фактора сохранения продуктивности и повышения безопасности получаемой продукции</td>
<td>Разработана биологизированная технология ускоренного семеноводства картофеля с целью увеличения выхода экологически чистой продукции в условиях Западной Сибири</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Прогнозирование и мониторинг научно-технического развития АПК: растениеводство, включая семеноводство и органическое земледелие</td>
<td>Усовершенствована методика разработки дорожной карты научно-технологического развития отрасли растениеводства России до 2030 года</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разведение и генетика крупного рогатого скота. Моделирование показателей линейной оценки с целью реализации генотипа производителей в условиях Сибири</td>
<td>Выявлена роль случайных и фиксированных факторов в реализации генотипов быков в определённых условиях среды по показателям линейной оценки и ряду хозяйственно-полезных признаков</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Разработка полифункциональной технологии биологической защиты в процессе селекции и семеноводства отечественных сортов картофеля</td>
<td>Разработана технология применения полифункциональных биопрепаратов для обеспечения повышения продуктивности семенного материала картофеля и его экологической безопасности</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Исследование генетического разнообразия в высокопродуктивных стадах крупного рогатого скота по полиморфным вариантам генов, ассоциированных с хозяйственно полезными признаками</td>
<td>Изучено генетическое разнообразие в стадах животных симментальской породы и породы Сибирячка, разводимых в условиях Западной Сибири, по аллелям, генотипам и различным генотипическим комбинациям генов CSN3, BLG, LALBA и LEP и оценка прогностического значения этих генов для продуктивности животных</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">35</td>
<td rowspan="4">Омский ГАУ</td>
<td>68.41.47</td>
<td>Ветеринарная хирургия</td>
<td>Разработка наноматериала, биосовместимого с органами и тканями животных для применения в лечении ожоговых ран и эндогенной имплантации трубчатых органов</td>
<td>Установлены оптимальные условия биосинтеза бактериальной целлюлозы, Результаты эксперимента открывают перспективу использования в пластике трахеальных дефектов имплантатов из бактериальной целлюлозы.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Создание селекционного материала многолетней и фиолетовозерной яровой пшеницы для выведения сортов с высокой урожайностью, питательной ценностью зерна, пригодного для функционального питания и экологичностью возделывания в регионах России</td>
<td>Создан исходный материал для выведения сортов многолетней и яровой фиолетовозерной пшеницы, расширяющих возможности формирования внутреннего и экспортного потенциала российского рынка экологически чистого зерна, пригодного для создания безопасных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания, корма для птицеводства и КРС</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.71</td>
<td>Продукция животноводства и ее первичная обработка</td>
<td>Разработка высокоэффективных технологий переработки сельскохозяйственной продукции в экологически чистые функциональные продукты детского и спортивного питания</td>
<td>Обоснован, разработан и апробирован инновационный методологический подходк созданию специализированных функциональных продуктов питания спортсменов с общеоздоравливающим характером</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>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</td>
<td>Создан 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-маркерам</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="8">36</td>
<td rowspan="8">Оренбургский ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Исследование и разработка новых направлений и методов селекционно-семеноводческой работе и подготовке специалистов, владеющих навыками данной работы с применением современных информационных технологий</td>
<td>На основе использования в качестве родительских форм сортов местной селекции и генофонда коллекции «Арсенал» создан и продолжает совершенствоваться под контролем ПЦР-анализа качественно новый селекционный материал озимой пшеницы, содержащий уникальные эффективные гены устойчивости к бурой ржавчине</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрения и их применение</td>
<td>Разработка органо-биологической системы удобрения (биологизации севооборота), повышающей плодородие черноземов южных и продуктивность культур полевого севооборота</td>
<td>Поведены испытания органического удобрения «ЛАФ -58» и определена норма его внесения на яровой пшенице и нуте, разработан биопрепарат для защиты и стимуляции роста растений, изучено влияние различных норм органического удобрения ЛАФ-58 при различных схемах посадки на показатели эффективного плодородия чернозема южного и урожайность, товарность, содержание сухого вещества, сахара и нитратов в плодах</td>
</tr>
<tr>
<td>140129</td>
<td>Информационная деятельность в области народного образования и педагогики</td>
<td>Мониторинг деятельности и анализ информации образовательных организаций, подведомственных Минсельхозу России</td>
<td>Разработаны предложения по обновлению системы отчетной документации о деятельности образовательных организаций, подведомственных Минсельхозу России</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика организация, управление, планирование и прогнозирование сельского хозяйства</td>
<td>Разработка модели экономически целесообразного перехода региона (на примере Оренбургской области) на производство продукции растениеводства органического происхождени</td>
<td>Обоснована экономическая целесообразность перехода регионального АПК на органическое земледелие и смоделировать реализацию данного процесса</td>
</tr>
<tr>
<td>14.35.00</td>
<td>Высшее образование. Педагогика высшей школы</td>
<td>Разработка методики анализа деятельности образовательных организаций, подведомственных Минсельхозу России, и прогноз развития аграрного образования</td>
<td>Разработана методика анализа деятельности аграрных вузов, а также специализированной информационной системы, позволяющей осуществлять сбор исходных данных, оценку уровня и перспектив развития образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства РФ</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.07</td>
<td>Система земледелия и севооборот</td>
<td>Исследования и разработки эффективных севооборотов для технологии прямого посева для разных почвенно-климатических условий</td>
<td>Разработаны рекомендации производства наиболее эффективных севооборотов для технологии прямого посева в различных почвенно-климатических зонах Оренбургской области</td>
</tr>
<tr>
<td>68.94.00</td>
<td>Охрана природы в сельском хозяйстве.</td>
<td>Разработка биотехнологической подготовки стоков и навоза животноводческих ферм для орошения и удобрения пастбищ и полей для кормовых культур</td>
<td>Разработан биотехнологический способ обезвреживания и переработки навоза и помета, а также очистки и детоксикации сточных вод животноводческих ферм и птицеводческих хозяйств.с получением практически ценных продуктов, обеспечивающих повышение урожайности полевых и кормовых культур, их фунгицидную и бактерицидную защиту</td>
</tr>
<tr>
<td>68.94.00</td>
<td>Охрана природы в сельском хозяйстве.</td>
<td>Определение возможности использования очищенных сточных вод боен на земледельческих полях орошения</td>
<td>Разработаны предложения по ффективной локальной очистки стоков скотобоен на предприятиях различной мощности и являться предпосылкой для рекомендации очищенных сточных вод скотобоен для орошения кормовых и полевых культур</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">37</td>
<td rowspan="4">Орловский ГАУ</td>
<td>68.01.01</td>
<td>Общие вопросы сельского хозяйства</td>
<td>Разработка концепции по развитию экспериментального цифрового опытного хозяйства, создаваемого на базе высшего образовательного учреждения (на примере Орловского ГАУ)</td>
<td>Разработаны и внедрены Положение и Дорожная карта развития цифрового хозяйства. Подготовлен проект практических рекомендаций по взаимодействию Центров компетенций в области цифрового сельского хозяйства и опытных хозяйств вузов Минсельхоза России.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.94.00</td>
<td>Охрана природы в сельском хозяйстве.</td>
<td>Разработка новых приемов создания экологически безопасного материала на основе растительного сырья и отходов сахара перрабатывающей промышленности</td>
<td>Разработан композиционный состав биоразлагаемого материала из растительного сырья, отходов сахарного производства и протеинов микроорганизмов</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка методических подходов по порядку и условиям проведения оценки племенной ценности сельскохозяйственной птицы</td>
<td>Разработаны общие положение и требования к составу комиссии по комплексной оценке племенных качеств сельскохозяйственной птицы (бонитировке), методике отбора птицы, ее численному составу. Разработаны минимальные требования к продуктивности различных видов сельскохозяйственной птицы для определения класса. Разработаны нормативы оценки молодняка и взрослых перепелов яичных и мясных пород для определения классности</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.00</td>
<td>Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>Исследование, разработка и практические мероприятия по применению препаратов биологического происхождения для защиты растений от биотических и абиотических стрессоров в органическом сельском хозяйстве</td>
<td>Разработан и испытан комбинированный биопрепарат защитно-стимулирующего действия против возбудителя корневых гнилейFusariumoxysporum. в сравнении с химическими пестицидами, биофунгицидами и биопрепаратами в лабораторных и полевых условиях для органического сельского хозяйства.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">38</td>
<td rowspan="3">Пензенский ГАУ</td>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка премикса на основе полученных биотехнологическим путем органических форм йода и селена для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы и получения, обогащенных микроэлементами пищевых продуктов</td>
<td>Установлено, что разрабатываемый биостимулятор обеспечивает более высокую эффективность использование организмом животным питательных веществ корма; не оказывает отрицательного воздействия на получаемую продукцию животноводства, так как получен биотехнологическим способом и содержит эссенциальные микроэлементы</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Создание и оценка нового исходного материала для селекции безнаркотической однодомной конопли посевной в условиях Среднего Поволжья</td>
<td>Выделенные гибридные комбинации будут вовлечены в селекционный процесс по созданию новых безнаркотических сортов посевной конопли различных направлений хозяйственного использования</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и внедрение экологически безопасного биопрепарата для органического животноводства на основе защищенного продукта пчеловодства трутневого расплода с целью повышения естественной резистентности и продуктивности молодняка крупного рогатого скота</td>
<td>Разработан инновационный продукт, который позволил снизить себестоимость производства животноводческой продукции. Биостимулятор позволит повысить среднесуточные приросты откормочного молодняка на 12-14% и снизить себестоимость продукции на 5-7%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">39</td>
<td rowspan="3">Пермский ГАТУ</td>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрения и их применение</td>
<td>Разработка органической системы удобрения (биологизации севооборота), повышающей плодородие дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почвы и продуктивность культур полевого севооборота</td>
<td>Разработана органическая система удобрений с учётом положительного баланса элементов питания и увеличения биологической активности почв</td>
</tr>
<tr>
<td>68.05.29</td>
<td>Плодородие почв. Бонитировка</td>
<td>Оценка показателей почв, агрофитоценозов зерновых культур и качества продукции в системе органического земледелия</td>
<td>Дан анализ изменения агрохимических свойств почвы, определена плотность ее сложения, проведена оценка развития растений, формирования продуктивности посевов, их засоренности, поражения растений скрытостебельными вредителями и болезнями (корневые гнили, ржавчина, головня), обеспеченности их элементами минерального питания, проведен анализ зерна по технологическим показателям, определены основные преимущества и недостатки технологии производства зерна по органической системе земледелия</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.43</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Совершенствование и внедрение новых технологий производства неплодных и плодных маток медоносных пчёл среднерусской породы в условиях Пермского края</td>
<td>Разработан инструмент и отработана технология искусственной репродукции неплодных и плодных маток среднерусских пчёл</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">40</td>
<td rowspan="3">Приморская ГСХА</td>
<td>68.41.53</td>
<td>Инфекционные болезни животных. Эпизоотология</td>
<td>Разработка методики проведения количественной и качественной оценки риска заноса и распространения африканской и классической чумы свиней на территории Приморского края с учетом рекомендации МЭБ</td>
<td>Проанализированы существующие методики оценка риска распространения инфекционных заболеваний животных, на основе которых разработана методика по качественной и количественной оценке риска заноса африканской чумы свиней для конкретного региона</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.51</td>
<td>Овощные и бахчевые культуры</td>
<td>Совершенствование технологии производства зеленных культур на рассадно-салатных комплексах зимних теплиц за счет применения почвогрунта на основе древесного волокна и автоматизации технологических процессов</td>
<td>Разработано и изготовлено устройство, позволяющее изготавливать древесное волокно с различными геометрическими параметрами, проведены экспериментальные исследования физических свойств формованных брикетов из различных пород дерева и определены оптимальные параметры древесного волокна и брикетов</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и внедрение функциональных кормовых добавок и биологических лечебно-профилактических препаратов как элементов биорегулирующей терапии для органического животноводства и аквакультуры</td>
<td>Предложена система биорегулирующей терапии с использованием симбиотических препаратов на основе пробиотических микроорганизмов B.subtilis и B.licheniformi, природных олигосахаридов, сорбентов и функциональной кормовой добавки«Асидо-Био-Цит» жидкий на основе растительных пептидно-белковых биорегуляторов</p>
<p>Разработана новая биологически активная добавка ЛУКЕД (Заявка на изобретение: рег. № 2020142614)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">41</td>
<td rowspan="4">Российский ГАЗУ</td>
<td>68.85.29</td>
<td>Механизация и электрификация сельского хозяйства</td>
<td>Совершенствование элементов ресурсосберегающей технологии возделывания картофеля с целью производства высококачественного отечественного семенного материала</td>
<td>Разработана конструкция почвообрабатывающей фрезы с двухступенчатыми ножами В-образной формы и определена математическая модель влияния шага ступни и глубины обработки почвы на диаметр фрезерного барабана.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.43</td>
<td>Пчеловодство</td>
<td>Исследование влияния на репродуктивную функцию пчелиных маток и активность сперматогенеза трутней функциональных кормовых добавок, потребляемых пчелиными семьями</td>
<td>Исследовали связи между накоплением поллютантов и эссенциальных элементов в медоносной растительности, продукции пчеловодства и теле пчел.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.00</td>
<td>Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>Разработка и обоснование комплекса приемов по биозащита овощных культур с применением специфических биопрепаратов</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Разработка механизмов государственно-частного партнерства в целях обеспечения инвестиционной дея-тельности в социальной сфере сел</td>
<td>В результате исследования: обобщены теоретические подходы; выявлены сдерживающие факторы развития ГЧП; на основе экспертного опроса проведен анализ современных особенностей, базовых практик, перспективных направлений и форм развития механизмов ГЧП; обоснована необходимость и значимость создания многофункциональных социальных центров</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="14">42</td>
<td rowspan="14">РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Создание на основе адаптивной селекции сортов белого люпина (Lupinusalbus L.) с детерминантным типом роста, обладающих высокой адаптивностью, ус тойчивостью к болезням, технологичностью и содержанием в зерне протеина 38-42%, обеспечивающих сбор белка с урожаем семян 12-15 ц/га без внесения азотных удобрений</td>
<td>Создан обширный исходный материал сортов белого люпин, изучены гибриды, полученные в предшествующие годы, отобраны элитные растения и номера с ценными свойствами, проведено предварительное и конкурсное испытание перспективных номеров в сравнении со стандартом. Получены новые формы с детерминантным типом роста, более скороспелые и продуктивные, чем сорта данной группы.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Исследование сортов нового поколения и разработка комплекса технологических решений по биологическому виноградарству и виноделию</td>
<td>Установлено, что исследуемые сорта показали высокий уровень адаптационной способности к условиям терруара «Солнечная долина».</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Актуализация методических рекомендаций по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях (экспертиза 10-методических рекомендаций и приведение их в соответствие с действующим законодательством в области бухгалтерского учета)</td>
<td>Разработанные методики способствуют формированию достоверной финансово-экономической информации, соответствующей современным требованиям национальных и международных учетных стандартов, являющейся информационной базой для принятия решений, способствующих достижению стратегических целей организаций АПК и отрасли сельского хозяйства</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.37</td>
<td>Масличные и эфиромасличные культуры</td>
<td>Комплексное эколого-химическое обследование по международным стандартам «Органик» хозяйства – экспортера и обоснование целесообразности производства органической продукции в условиях юга России</td>
<td>Разработан проект методических рекомендаций по выращиванию эфиромасличных культур в условиях южных регионов страны на примере лаванды, которые необходимы при подготовке экспертов по контролю и сертификации органического сельскохозяйственного производства, органического сырья и органической продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.39</td>
<td>Пропаганда и популяризация знаний по сельскому хозяйству</td>
<td>Научное обоснование поэтапного внедрения национальной системы трансфера технологий и распространения знаний в агросфере в условиях цифровой экономики</td>
<td>Теоретически обосновано создание и поэтапное внедрение в практику трансфера аграрных инноваций, в детализации и практическом запуске системы «Агроопыт», рассчитанной на организацию оборота знаний в агросфере России</td>
</tr>
<tr>
<td>68.31.21</td>
<td>Орошение сельскохозяйственных земель</td>
<td>Проведение исследований, разработка технологий и подготовка технических предложений на модули передвижной системы капельного орошения сельскохозяйственных культур рядового сева</td>
<td>Разработано техническое предложение модуля системы капельного орошения культур рядового сева на основе передвижного модуля системы капельного орошения с насосно-силовым оборудованием, системой фильтров, узлом подготовки и внесения удобрений, магистральным, двумя разборными распределительными трубопроводами и поливными трубопроводами капельного орошения</td>
</tr>
<tr>
<td>70.21.15</td>
<td>Оросительные системы и их элементы</td>
<td>Разработка конструкций и экспериментальное исследование гидравлических параметров (гидравлический расчет) трубчатых водопропускных гидротехнических сооружений для автоматизации водоподачи на каналах гидромелиоративных систем</td>
<td>Изучены гидравлических характеристик напорных водовыпусков-регуляторов расхода с усовершенствованной форой проточной части водовыпуска-регулятора инжекционного действия. Создан новый метод теоретического определения гидравлических параметров регуляторов расхода с применением теории инжекции.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Разработка показателей и оценка экспортного потенциала сельхозтоваропроизводителей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства</td>
<td>Разработаны проекты требований к трудовым действиям, необходимым умениям и знаниям специалистов, осуществляющих управленческие функции, от 4-го до 7-го уровня квалификации (от звеньевого, бригадира до руководителя предприятия</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.47</td>
<td>Кормовые культуры. Сенокосы и пастбища</td>
<td>Обоснование требований к квалификации специалистов по управлению в отраслях и на предприятиях агропромышленного комплекса. Подбор покровных культур многолетних трав для технологии прямого посева в Центральном районе Нечерноземной зоны Российской Федерации.</td>
<td>Впервые для Центрального района Нечерноземной зоны предложен перечень покровных культур для многолетних трав с использованием технологии прямого посева</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.31</td>
<td>Болезни растений и борьба с ними</td>
<td>Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonascampestris и Pseudomonassyringae в растениеводстве</td>
<td>Проведено фаготипирование (оценка штамбового состава бактериофагов) для дальнейшего создания на их основе бактериофагового препарата.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.25.18</td>
<td>Выращивание объектов аквакультуры</td>
<td>Разработка инновационной биотехнологии производства экологически чистой рыбы, отвечающей требованиям продукта функционального питания, в высокотехнологичной индустриальной аквакультуре</td>
<td>Сформулированы основные принципы создания и эксплуатации рыбоводных установок, конструкций аппаратов, подобраны оптимальные методы водоподготовки в создаваемых циркуляционных системах. Выработаны требования к составу необходимого оборудования в УЗВ и типовые схемы его последовательного расположения. Сформулированы требования к качеству оборотной и подпиточной воды по основным гидрохимическим показателям.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.07</td>
<td>Система земледелия и севооборот</td>
<td>Оценка влияния пространственного варьирования свойств почвы на продукционный процесс и качество продукции в севообороте хозяйства, аккредитованного по международным стандартам «Органик»</td>
<td>Дана оценка пространственного варьирования свойств почвы на продукционный процесс и улучшение качества продукции при бессменном выращивании культур и севообороте органического производства</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.49</td>
<td>Картофель и другие клубнеплоды</td>
<td>Разработка и экспериментальная проверка рекомендаций технологий получения двух урожаев экологически чистого картофеля ранних сортов</td>
<td>Разработана технология получения двух урожаев.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.35.00</td>
<td>Высшее образование. Педагогика высшей школы</td>
<td>Разработка методических рекомендаций по подготовке и проведению профессионально-общественной аккредитации дополнительных образовательных программ аграрного профиля образовательными учреждениями высшего образования и среднего профессионального образования</td>
<td>Разработаны и апробированы процедуры общественной аккредитации дополнительных образовательных программ в сфере сельскохозяйственного образования</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">43</td>
<td rowspan="6">Рязанский ГАТУ</td>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрение и их применение</td>
<td>Совершенствование технологии и средств применения биологических удобрений и биопрепаратов, а также гуминовых продуктов для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества растениеводческой продукции</td>
<td>Усовершенствована технология и разработано устройство для предпосевной обработки горячим туманом биологических удобрений и биопрепаратов.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.37</td>
<td>Масличные и эфиромасличные культуры</td>
<td>Совершенствование элементов технологий возделывания масличных культур и проведение исследований свойств маслосемян отечественной и импортной селекции с целью их востребованности производителями растительных масел</td>
<td>Разработаны и обоснованы элементы технологий возделывания сортов и гибридов подсолнечника, рапса ярового, сортов рыжика ярового, горчицы белой, льна масличного отечественной и зарубежной селекции, с учетом факторов, способствующих повышению урожая семян в регионе</td>
</tr>
<tr>
<td>68.05.45</td>
<td>Биология почв</td>
<td>Повышение урожайности сельскохозяйственной продукции за счет обработки и заделки пожнивных остатков для получения безопасного и эффективного биологического удобрения</td>
<td>Исследована возможность повышения урожайности сельскохозяйственной продукции за счет совершенствования технических средств обработки и заделки пожнивных остатков.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Проведение исследований и разработка рецептуры полнорационных комбикормов для рыб с немодифицированными микропористыми гуминовыми кислотами из леонардита</td>
<td>Разработаны полнорационные комбикорма, включающие немодифицированные микропористые гуминовые кислоты из леонардита, применение которых дает повышение рыбоводных показателей, происходит интенсификация раннего развития личинок, повышается процентный выход сеголетков, их резистентность.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.18</td>
<td>Выращивание молодняка сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка технологии подращивания личинок черного амура</td>
<td>Усовершенствована технология подращивания личинок черного амура, в том числе, в установке замкнутого водоснабжения</td>
</tr>
<tr>
<td>68.05.45</td>
<td>Биология почв</td>
<td>Повышение эффективности использования соломы и сидератов в системе органического земледелия</td>
<td>Получены результаты скорости разложения пожнивных остатков в зависимости от используемого биопрепарата-деструктора, а также совместное их применение с азотными удобрениями и их влияние на урожайность с/х культур.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">44</td>
<td rowspan="3">Самарская ГСХА</td>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозированиесельского хозяйства</td>
<td>Разработка комплексной модели прогнозирования урожайности и валового сбора озимой пшеницы с использованием средств дистанционного зондирования земли на примере условий Самарской области</td>
<td>Разработана комплексная модель прогнозирования урожайности и валового сбора озимой пшеницы с использованием данных дистанционного зондирования земли и интеллектуальной системы прогнозирования метеоусловий.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.51</td>
<td>Овощные и бахчевые культуры</td>
<td>Разработка комплекса энергосберегающих элементов технологии выращивания овощных культур в условиях высокотехнологичных культивационных сооружений</td>
<td>Усовершенствованы способы стимулирования растений в электрическом и магнитном полях, разработаны электрические и конструктивные схемы устройств для электрического и магнитного стимулирования, разработана система адаптивного освещения растений, содержащая регулируемые светодиодные RGB-светильники и автоматизированную программируемую систему управления ими</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.13</td>
<td>Методы защиты сельскохозяйственных растений от болезней и вредителей</td>
<td>Разработка препаратов биологического происхождения для защиты растений и оптимизации минерального питания в органическом земледелии</td>
<td>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.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="9">45</td>
<td rowspan="9">Саратовский ГАУ</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Создание новых засухоустойчивых сортов зерновых культур, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья</td>
<td>Создан высокопродуктивный сорт яровой твердой пшеницы, сорт озимой мягкой пшеницы, сорт зернового сорго, которые станут основой для выведения новых сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам Нижнего Поволжья России.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Создание нового высокопродуктивного конкурентоспособного шерстно-мясного типа тонкорунных овец кавказской породы, адаптированного к засушливым условиям Заволжья</td>
<td>Создан тип (Заволжский) овец обладающий высоким генетическим потенциалом продуктивности, превышающим по живой массе и энергии роста стандарт породы на 10-15%. Животные адаптированы к засушливым условиям Саратовского Заволжья</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.21</td>
<td>Организация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ</td>
<td>Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за счет средств федерального бюджета</td>
<td>Проведен анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за счет средств федерального бюджета.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.31.21</td>
<td>Орошение сельскохозяйственных земель</td>
<td>Разработка системы управления орошением и роботизированного оросительного комплекса для высокопродуктивного ведения сельского хозяйства</td>
<td>Разработаны новые принципы, методических подходов, методов, алгоритмов для перехода к «интеллектуальному», «цифровому» сельскому хозяйству.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.21</td>
<td>Организация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ</td>
<td>Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и иную продукцию</td>
<td>Разработана система мониторинга и прогнозирования научно-технологического развития инновационной деятельности в области переработки сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и иную продукцию, а также содействие подготовке информационных, аналитических и прогнозных материалов для целей научно-технологического развития Российской Федерации</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка отечественных витаминно-минеральных премиксов для мясного скотоводства и мясо-шерстного овцеводства</td>
<td>Разработан витаминно-минеральный премикс для мясного скотоводства и мясо-шерстного овцеводства и определение его оптимальной дозы в кормовых рационах крупного рогатого скота мясных пород и молодняка овец мясо-шерстного направления</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td> Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Адаптивная селекция и семеноводство высокоурожайных сортов и гибридов сои, подсолнечника и кукурузы устойчивых к техногенным, биологическим и абиотическим стрессорам</td>
<td>Проведена селекционная оценка линий сои, подсолнечника и кукурузы, что позволит выводить новые высокоурожайные, устойчивые к абиотическим стрессорам сорта и гибриды, которые будут внедрены в сельскохозяйственное производство Юго-Востока Европейской территории России</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.19</td>
<td>Измерительная техника и лабораторное оборудование в сельском хозяйстве</td>
<td>Разработка автоматизированного учебного тренажерного комплекса управления тракторной техникой и сельскохозяйственными агрегатами</td>
<td>Разработан автоматизированный учебного тренажерного комплекс управления тракторной техникой и сельскохозяйственными агрегатами, систем контроля и управления, включающего средства для создания виртуального пространства</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">46</td>
<td rowspan="3">Смоленская ГСХА</td>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Разработка сортовых технологий применения агрохимических средств, биостимуляторов и современных форм микроудобрений для реализации продукционного потенциала новых сортов льна-долгунца в условиях Центрального Нечерноземья</td>
<td>Созданы многовекторные модели, позволяющие оперативно управлять онтогенезом растений и формированием высокопродуктивных агроценозов льна-долгунца и снизить риски агроклиматических стрессфакторов, болезней, улучшить условия вылежки, обеспечивающие повышение выхода льнопродукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Разработка и внедрение системы семеноводства льна-долгунца в регионах Центрального Федерального округа Российской Федерации</td>
<td>Предложены система и схема семеноводства льна-долгунца, методика расчета семеноводческих площадей; определены потенциальные затраты на различных этапах первичного семеноводства; разработаны приёмы, повышающие эффективность размножения семян существующих и перспективных сортов льна долгунца</td>
</tr>
<tr>
<td>68.85.35</td>
<td><a href="http://sibpatent.ru/grnti.asp?id=688500" target="_blank" rel="noopener">Механизация и электрификацияпроцессов растениеводства</a></td>
<td>Конвергенция инновационных технологий и технического обеспечения первичной переработки льнотресты на блочно-модульных мобильных агрегатах</td>
<td>Проведены теоретические и экспериментальные исследования льнокомбайна КВЛ-1 для первичной переработки льна в полевых условиях.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="6">47</td>
<td rowspan="6">Санкт-Петербургская ГАВМ</td>
<td>68.41.53</td>
<td> Инфекционные болезни животных. Эпизоотология</td>
<td>Исследование циркуляции вариантных штаммов вируса инфекционного бронхита кур в птицеводческих хозяйствах Российской Федерации</td>
<td>Выделены вариантные штаммы инфекционного бронхита кур и разработаны схемы вакцинопрофилактики, а также возбудители инфекционного бронхита кур и методом молекулярно-биологического анализа будет определен тип возбудителя, на основе этого будет разработана схема вакцинопрофилактики</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.15</td>
<td>Ветеринарное оборудование и инструменты</td>
<td>Разработка экспресс-метода определения термического состояния мяса и рыбы по структуре мышечных волокон</td>
<td>Разработан экспресс-метод изготовления микропрепаратов для идентификации, охлажденного и дефростированного мяса убойных животных и птицы позволяющий в кратчайшие сроки изготовить нативные препараты мышечной ткани.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.71</td>
<td>Продукция животноводства и ее первичная обработка</td>
<td>Обоснование применения гистологического метода исследования состава мясной продукции после обнаружения методом ПЦР-анализа незаявленных в составе компонентов</td>
<td>Впервые были применены гистологические методы исследования и экспресс-метод изготовления микропрепаратов для идентификации мяса убойных животных и птицы с учетом: расположения ядер в мышечных волокнах, толщины эндомизия, морфометрии мышечных волокон различного вида мяса</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.75</td>
<td>Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование</td>
<td>Методические рекомендации по нормированию труда ветеринарных специалистов на предприятиях, осуществляющих производство, хранение и реализацию продуктов животноводства с применением электронной системы Меркурий</td>
<td>Разработанные методические рекомендации по нормированию труда ветеринарных специалистов на предприятиях, осуществляющих производство, хранение и реализацию продуктов животноводства с применением электронной системы Меркурий</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.53</td>
<td>Инфекционные болезни животных. Эпизоотология</td>
<td>Разработка методических рекомендаций по оздоровлению оленеводческих хозяйств от бруцеллеза северных оленей</td>
<td>Разработана концепция оптимизации специфической профилактики бруцеллеза северных оленей с учетом теории эпизоотического процесса, природной очаговости, технологических особенностей отрасли в новых социально-экономических и эпидемических условий, которая позволила определить, роль перманентного иммунитета в управлении эпизоотическим процессом бруцеллеза северных оленей</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.53</td>
<td>Инфекционные болезни животных. Эпизоотология</td>
<td>Изучение биологических свойств штаммов возбудителей инфекционных болезней животных, выделенных на территории Российской Федерации, и сравнение их с находящимися в коллекциях возбудителями болезней, в том числе, общих для человека и животных, с целью оценки изменчивости их культуральных и морфологических свойств, патогенности, а также изучения их устойчивости к факторам внешней среды и дезинфекционным средствам. Изыскание новых эффективных средств и методов дезинфекции</td>
<td>Изучены биологические свойства штаммов возбудителей инфекционных болезней животных, выделенных на территории Российской Федерации при проведении мониторинговых исследований для оценки изменчивости их культурально-биохимических, морфологических, патогенных и вирулентных свойств и разработаны новые отечественные эффективные биоцидные агенты, экологически безопасные при обработке больших площадей на объектах ветеринарного надзора</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">48</td>
<td rowspan="4">Санкт-Петербургский ГАУ</td>
<td>68.37.01</td>
<td>Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>Сравнительная оценка ряда биодинамических препаратов по содержанию основных элементов питания и влиянию на рост и развитие картофеля, белокочанной капусты, моркови и свеклы в условиях органического земледелия на Северо-Западе Российской Федерации</td>
<td>В результате проведенных исследований определены оптимальные варианты жидких форм настоев различных видов растений из семейства бобовых (клевер, люцерна, козлятник, донник, люпин др.), из семейства крестоцветных и растений других ботанических семейств</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Исследование методов и средств биологизации технологии производства оригинального семенного картофеля с использованием биопрепаратов и сидеральных культур</td>
<td>Проведено усовершенствование инновационных методов ускоренного размножения картофеля, на этапе оригинального семеноводства позволяющее увеличить коэффициент размножения оздоровленного картофеля без снижения качества и увеличения рентабельности</td>
</tr>
<tr>
<td>68.38.01</td>
<td>Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>Обработка семян биопрепаратами при возделывании льна в условиях Ленинградской области</td>
<td>Изучено действие биопрепаратов Ризобакт марки РЖФ, содержащих новые штаммы микроорганизмов на рост, развитие, морфологическую структуру урожая разновидностей льна; определено качество волокна и семян; дана экономическая оценка эффективности инокуляции льна различного генотип</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.25</td>
<td>Выращивание сельскохозяйственных культур без почвы. Защищенный грунт</td>
<td>Разработка элементов технологии выращивания (подбор сортов, разработка оптимальных режимов освещения) двурядника тонколистного, индау посевного, базилика овощного, шпината огородного в условиях полной светокультуры</td>
<td>Определены взаимосвязи между световыми условиями и фенологическими, морфометрическими параметрами, урожайностью и накоплением сухого вещества. Установлены биологические особенности изучаемых культур (скороспелость, отношение к световым условиям) и энергозатраты на их выращивание</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="12">49</td>
<td rowspan="12">Ставропольский ГАУ</td>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Использование методов редактирования генома CRISPR/CAS для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных (2 этапа)</td>
<td>Создана фундаментальная база для дальнейшего использования редактирования генома на уровне целого, открывающая возможности для получения животных с не характерными для данного вида хозяйственно полезными свойствами</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.35</td>
<td>Ветеринарная микробиология</td>
<td>Разработка технологии программирования окружающей микробиоты птицеводческих помещений с помощью аэрозольного применения новых биоцидных препаратов, формирующих пробиотический фон микробиоценоза птичника с целью получения органической продукции</td>
<td>Разработан новый технологический подход программирования окружающей микробиоты птицеводческих помещений с помощью аэрозольного применения новых комплексных биоцидных препаратов формирующих пробиотический фон микробиоценоза птичника с целью получения органической продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.15</td>
<td>Обработка почвы</td>
<td>Исследования по изучению эффективности прямого посева и традиционной технологии возделывания полевых культур в повышении плодородия почвы, сохранения земель сельскохозяйственного назначения и получения экологически чистой продукции</td>
<td>В процессе исследований проведена оценка влияния внедрения природоподобной технологии возделывания сельскохозяйственных культур (технологии прямого сева) на продуктивность севооборота, урожайность сельскохозяйственных культур и качество продукции растениеводства. Установлено влияние технологии прямого сева и традиционной технологии возделывания полевых культур на агроэкологические аспекты</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.13</td>
<td>Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>Разработка системы биологической защиты озимой пшеницы от комплекса вредителей</td>
<td>В результате исследований впервые было установлено, что биоинсектицид Биослип БВ наиболее эффективен против злаковых тлей: биологическая эффективность 78,3-87,0 %. Действие биоинсектицидаБиослип БТ против пьявицы красногрудой составляет 84,2%, что сопоставимо с химической защитой</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.21</td>
<td>Организация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ</td>
<td>Прогнозирование и мониторинг научно-технологического развития АПК: животноводство, включая ветеринарию и племенное дело</td>
<td>Подготовлена аналитическая справка перечня научно-технологических трендов, которые будут реализованы в перспективе и окажут существенное влияние на экономику Российской Федерации с учётом «Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года»</td>
</tr>
<tr>
<td>68.01.77</td>
<td>Методы исследования и моделирования. Математические и кибернетические</td>
<td>Разработка инновационных методических подходов по применению современных цифровых технологий дистанционного мониторинга и зондирования в пастбищном животноводстве</td>
<td>Разработан инновационный методический подход по применению цифровых аэрокосмических методов дистанционной оценки пастбищного плодородия и наземного полевого мониторинга состояния почвы и учета пастбищных животных в пастбищном животноводстве</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.19</td>
<td>Продуктивность сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка средств и методов оптимизации метаболического статуса высокопродуктивных животных для обеспечения наиболее полной реализации их генетического потенциала продуктивности на основе изучения причин и механизмов нарушения обмена веществ на системном уровне</td>
<td>Выполнен сбор научно-технической информации, дан анализ причинам развития метаболических нарушений у крупного скота молочного направления продуктивности и их влияние на состояние здоровья животных, продуктивные качества, репродуктивный потенциал и воспроизводительную способность, произведен обзор методов лечебно-профилактической работы в отношении заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, приведены наиболее эффективные лекарственные средства.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.19</td>
<td>Продуктивность сельскохозяйственных животных</td>
<td>Использование методов редактирования генома CRISPR/CAS для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. II этап – разработка методики внесения генетических конструкций в геном сельскохозяйственных животных</td>
<td>Подготовлена материально-техническая база для проведения экспериментов по редактированию генома, сконструированы редактирующие векторы и донорные последовательности для направленного редактирования первого экзона гена миостатина овец.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.25</td>
<td>Выращивание сельскохозяйственных культур без почвы. Защищенный грунт</td>
<td>Формирование оптимальной агротехнологии производства огурца и томата методом малообъемной технологии с целью улучшения качества товарной продукции и повышения уровня самообеспечения региона</td>
<td>Предложенная технологии по применению в защищенном грунте биологической системы защиты растений от вредителей и болезней, биологически активных веществ и изучение оптимальных схем питания позволяет увеличить урожайность тепличной продукции, улучшить ее качество и в целом повысить самообеспеченность региона.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.17</td>
<td>Содержание сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка экологически безопасных средств биологической защиты сельскохозяйственных животных для органического животноводства</td>
<td>Результаты исследований позволяют рекомендовать птицеводческим хозяйствам, при выращивании цыплят-бройлеров, проводить профилактическую санацию воздуха птицеводческих помещений путем применения технологию программирования окружающей микробиоты птицеводческих помещений.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.17</td>
<td>Содержание сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка технологии снижения (устранения) неприятных запахов от продуктов жизнедеятельности птицы. ускорения процессов их подготовки к использованию в сельском хозяйстве</td>
<td>Разработанная технология переработки отходов птицеводства на основе ресурсосберегающей механизированной технологии с получением биологически активных удобрений, используемых для питания растений, регулировки плодородия почвы</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.18</td>
<td>Выращивание молодняка сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока</td>
<td>Разработана инновационная технология направленного интенсивного выращивания ремонтного молодняка, что позволит проводить раннее осеменение телок в 14-15 месяцев с последующим вводом в стадо в возрасте 24-26-месячном возрасте</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Тверская ГСХА</td>
<td>68.29.17</td>
<td>Освоение целинных и залежных земель</td>
<td>Разработка отдельных приемов технологий выращивания семеноводческих посевов новых сортов льна-долгунца на залежных землях</td>
<td>Разработаны высокоэффективные приёмы технологии возделывания семеноводческих посевов льна-долгунца на залежных землях, позволяющие повысить продуктивность и качество урожая со значительным экономическим эффектом</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">51</td>
<td rowspan="5">Ульяновский ГАУ</td>
<td>68.43.37</td>
<td>Заготовка овощей и плодов</td>
<td>Разработка экологически чистого инновационного фагового биопрепарата для снижения и/или предотвращения порчи плодоовощной продукции</td>
<td>Разработана технология изготовления лабораторной серии фагового биопрепарата для снижения и/предотвращения порчи плодоовощной продукции, нормативно-техническая документация на сконструированный полифаговый биопрепарат и методические рекомендации по его применению.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.18</td>
<td>Выращивание молодняка сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка технологии всесезонной репродукции и икорного производства клариевого сома для решения проблемы импортозамещения на региональном рыбном рынке</td>
<td>Разработана комплексная биотехнология всесезонного икорного производства клариевого сома для решения проблемы импортозамещения на региональном рыбном рынке</td>
</tr>
<tr>
<td>68.33.29</td>
<td>Удобрения и их применение</td>
<td>Повышение урожайности рапса и других культур при использовании органоминерального удобрения на основе модифицированного цеолита, обогащённого аминокислотами</td>
<td>Разработан состав и технология производства новых органоминеральных удобрений на основе цеолита; установлено положительное влияние их на агро- и водно-физические, биологические и агрохимические свойства почвы; урожайность культур и качество продукции</td>
</tr>
<tr>
<td>68.75.85</td>
<td>Социально-экономические проблемы в сельской местности</td>
<td>Развитие альтернативной занятости сельского населения в целях обеспечения повышения уровня его благосостояния</td>
<td>Разработана методика оценки альтернативной занятости по данным официальной статистики: определен алгоритм и этапы оценки альтернативной занятости сельского населения, предложены интегральные показатели оценки альтернативной занятости на сельских территориях</td>
</tr>
<tr>
<td>68.37.13</td>
<td>Защита сельскохозяйственных растений</td>
<td>Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonassyringae в растениеводстве</td>
<td>Разработан экологически безопасный биологический препарат на основе специфических бактериофагов, который позволит проводить биоконтроль растений на наличие бактерий Pseudomonassyringae на разных стадиях (посевной материал, в период вегетации и при хранении)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">52</td>
<td rowspan="5">Уральский ГАУ</td>
<td>68.39.17</td>
<td>Содержание сельскохозяйственных животных</td>
<td>Использование методов геномной селекции и разработка системы функционального кормления для увеличения продолжительности продуктивного долголетия коров</td>
<td>Исследования позволили разработать рекомендации по организации и проведению мероприятий по повышению продуктивных и воспроизводительных качеств коров</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и научно-практическое обоснование способов замены кормовых антибиотиков в рационе современных кроссов птицы на</td>
<td>Биологически безопасные стимуляторы роста дополнительно к основному рациону и взамен кормового антибиотика в составе комбикорма для цыплят-бройлеров, является целесообразным с биологических и экономических позиций</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Фенотипирование и генотипирование популяции крупного рогатого скота Свердловской области по генам ассоциированным с продуктивностью</td>
<td>Генотипирование и фенотипирование в популяции крупного рогатого скота позволяют обеспечить создание и формирование геномной базы популяции крупного рогатого скота Свердловской области для олучения в дальнейшем племенного поголовья животных с заданными характеристиками по продуктивности, качеству получаемой продукции, здоровью и долголетию</td>
</tr>
<tr>
<td>68.39.15</td>
<td>Корма и кормление сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка биотехнологических подходов к повышению резистентности сельскохозяйственной птицы при использовании в рационе безопасных стимуляторов роста</td>
<td>Установлено, что использование кормовых добавок, включающих синбиотики и фитобиотики в составе комбикорма для мясной и яичной птицы, является целесообразным с биологических и экономических позиций</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.03</td>
<td>Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур</td>
<td>Селекция и семеноводство новых высокопродуктивных устойчивых к основным заболеваниям гибридов овощных культур защищенного грунта</td>
<td>Получены гибридные семена новых гибридов огурца и томата. Использование в производстве полученных семян позволит увеличить урожайность огурца и томата на 25-30%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">53</td>
<td rowspan="2">Чувашская ГСХА</td>
<td>68.25.03</td>
<td>Гидробиология среды обитания объектов аквакультуры</td>
<td>Оценка воздействия прудовой аквакультуры на водные ресурсы в результате выполнения производственных рыбоводных процессов</td>
<td>Разработана технология введения биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm в состав комбикормов для карпа, и установлено что: применение биогенной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm способствует активизации неспецифической устойчивости организма рыб к воздействию неблагоприятных факторов среды и повышению показателя их жизнеспособности</td>
</tr>
<tr>
<td>68.35.35</td>
<td>Прядильные культуры</td>
<td>Разработка механизмов повышения эффективности отрасли коноплеводства на современном этапе развития</td>
<td>Установлено влияние нормы высева на урожайность семян, стеблей и волокна, на технологические качества волокна и посевные качества семян.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">54</td>
<td rowspan="3">Южно-Уральский ГАУ</td>
<td>68.39.13</td>
<td>Разведение сельскохозяйственных животных</td>
<td>Разработка и испытание антистрессовых фармакологических средств и кормовых добавок для повышения иммунологической эффективности вакцинопрофилактики кур и цыплят мясного и яичного направления продуктивности</td>
<td>Применение литийсодержащих фармакологических средств в период развития технологических стрессов при промышленном содержании кур и цыплят позволяет повысить адаптационные возможности их организма, снизить смертность и уровень физиологических отклонений, повысить среднесуточный прирост массы тел</td>
</tr>
<tr>
<td>68.41.53</td>
<td>Инфекционные болезни животных. Эпизоотология</td>
<td>Оценка эффективности применения специфического трансфер-фактора при лечении и профилактике нодулярного дерматита и его осложнений у крупного рогатого скота, как трансграничной инфекции в Российской Федерации</td>
<td>Препарат обладает иммуностимулирующим и иммуномодулирующим эффектами, увеличивая титр антител после вакцинации и количество серопозитивных животных (у молочных пород), также стимулируя клеточное звено иммунитета у животных молочных и мясных пород.</td>
</tr>
<tr>
<td>68.8529</td>
<td>Механизация обработки почв</td>
<td>Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5</td>
<td>Разработаны конструктивные схемы и обоснованы параметры ППА и посевной секции с различными типами сошников для посева зерновых и кормовых культур в разных почвенно-климатических условиях.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">55</td>
<td rowspan="2">Ярославская ГСХА</td>
<td>65.51.29</td>
<td>Производство безалкогольных напитков</td>
<td>Анализ мирового опыта развития индустрии безалкогольных напитков в части снижения содержания сахара в рецептуре (применение глюкозно-фруктозных сиропов, растительных заменителей (например стевии), сахарозаменителей и подсластителей)</td>
<td>Проведен анализ мирового опыта развития индустрии безалкогольных напитков в части снижения содержания сахара в рецептуре (применение глюкозно-фруктозных сиропов, растительных заменителей (например стевии), сахарозаменителей и подсластителей)</td>
</tr>
<tr>
<td>68.29.07</td>
<td>Система земледелия и севооборот</td>
<td>Разработка органических технологий производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации</td>
<td>Разработаны органические технологии производства сельскохозяйственных культур и оценка их эффективности на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны Российской Федерации.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Приложение 2.</p>
<p>Популярные материалы на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> и статистика их посещения за период 20.06.2021 – 23.10.2021</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Разработчик</td>
<td>Тема</td>
<td>Кол-во просмотров, ед.</td>
<td>Посетители, ед.</td>
<td>Просмотров на посетителя (возврат)</td>
<td>Время на материал, мин</td>
<td>Доля просмотров с доскролом*, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Вологодская ГМХА</td>
<td>Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе</td>
<td>135</td>
<td>112</td>
<td>1,21</td>
<td>1:29</td>
<td>5,93</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ФГБОУ ВО ГУЗ</td>
<td>Определение критериев непригодности земель сельскохозяйственного назначения для осуществления сельскохозяйственного производства с учетом долгосрочного планирования агропродовольственного комплекса региона и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации</td>
<td>105</td>
<td>35</td>
<td>3,00</td>
<td>1:58</td>
<td>2,86</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Красноярский ГАУ</td>
<td>Разработка условных коэффициентов и нормативов потребности для методики использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов их потребности.</td>
<td>92</td>
<td>73</td>
<td>1,26</td>
<td>1:22</td>
<td>1,09</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Воронежский ГАУ</td>
<td>Исследование влияния микроэлементных удобрений, используемых при обработке семян и листовой подкормки, на урожайность зерна озимой пшеницы в условиях Центрально-Черноземной зоны</td>
<td>88</td>
<td>57</td>
<td>1,54</td>
<td>2:28</td>
<td>1,14</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Саратовский ГАУ</td>
<td>Создание новых засухоустойчивых сортов зерновых культур, адаптированных к условиям Нижнего Поволжья</td>
<td>65</td>
<td>20</td>
<td>3,25</td>
<td>0:28</td>
<td>3,08</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Мичуринский ГАУ</td>
<td>Использование цифровых технологий для производства, оценки урожая, сбора, хранения сельскохозяйственной продукции (в т.ч. индекс NDVI)</td>
<td>64</td>
<td>39</td>
<td>1,64</td>
<td>1:32</td>
<td>3,13</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Кузбасская ГСХА</td>
<td>Определение потребностей агропромышленного комплекса в обеспечении трудовыми ресурсами, в условиях формирования цифровой экономики. Проработка и обоснование мероприятий по формированию кадрового состава</td>
<td>56</td>
<td>43</td>
<td>1,30</td>
<td>2:04</td>
<td>3,57</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ульяновский ГАУ</td>
<td>Разработка технологии всесезонной репродукции и икорного производства клариевого сома для решения проблемы импортозамещения на региональном рыбном рынке</td>
<td>54</td>
<td>38</td>
<td>1,42</td>
<td>1:44</td>
<td>1,85</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева</td>
<td>Разработка бактериофагового биопрепарата для защиты от болезней растений, вызываемых Xanthomonascampestris и Pseudomonassyringae в растениеводстве</td>
<td>40</td>
<td>24</td>
<td>1,67</td>
<td>1:01</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Саратовский ГАУ</td>
<td>Разработка системы управления орошением и роботизированного оросительного комплекса для высокопродуктивного ведения сельского хозяйства</td>
<td>38</td>
<td>20</td>
<td>1,90</td>
<td>1:24</td>
<td>2,63</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol>
<li id="post-16848-footnote-1">Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. <a href="#post-16848-footnote-ref-1">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-2">Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техники на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом Российской Федерации 20.03.2002). <a href="#post-16848-footnote-ref-2">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-3">Марниченко Т.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналит. Обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. &#8212; 112 с.<a href="#post-16848-footnote-ref-3">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-4">Санду И.С., Нечаев В.И., Федоренко В.Ф., Демишкевич Г.М., Рыженкова Н.Е. Формирование инновационной системы АПК: организационно – экономические аспекты: научн. изд.. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2013. &#8212; 216 с. <a href="#post-16848-footnote-ref-4">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-5">Савенко В.Г., Егоров Ю.Н., Шмаков П.П., Чернов А.А., Олонцев А.В, Титов Н.Л. Организационно-технические аспекты совершенствования формирования государственного задания на научно-исследовательскую продукцию для нужд сельского хозяйства: инстр.метод. -изд.. М.: ФГБОУ «РИАМА». 2020. – 66 с. <a href="#post-16848-footnote-ref-5">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-6">Санду И.С., Голубев А.В., Марченко Т.Е., Кузьмин В.Н., Королькова А.П., С.И. Сыпок. Трансфер технологий в АПК: состояние и перспективы развития: аналит. Обзор, &#8212; ФГБНУ «Росинформагротех, 2020. -92 с. <a href="#post-16848-footnote-ref-6">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-7">Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 24.11.2014 о создании федеральной сети обмена знаниями и технологиями в сфере сельского хозяйства. <a href="#post-16848-footnote-ref-7">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-8">Отчет о научно-исследовательской работе «Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за счет средств федерального бюджета (заключительный), Саратов 2020. – 145 с. <a href="#post-16848-footnote-ref-8">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-9">Санду И.С. Формирование аграрной инновационной политики / И.С. Санду, Г.М. Демишкевич, Д.А. Чепик // АПК: экономика, управление. – 2015. &#8212; № 10. – С.44-48. <a href="#post-16848-footnote-ref-9">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-10">Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н., Королькова А.П., Сыпок С.И., Чепик Д.А., Рыженкова Н.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналит. обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. – 112 с. <a href="#post-16848-footnote-ref-10">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-11">Левина Л.В. Механизм трансферта инноваций в деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования. – М.: ФГУ РЦСК, 2009 – 154 с. <a href="#post-16848-footnote-ref-11">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-12">Нечаев В.И. Развитие инновационных процессов в АПК // В.И. Нечаев, В.С. Волощенко // Экономика сел. хоз-ва России. – 2012. -№ 10. – С.13-26. <a href="#post-16848-footnote-ref-12">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-13">Савенко В.Г., Развитие инновационной деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования: инструктивно-метод. изд. В.Г. Савенко, Ю.Н. Егоров, О.В. Савенко, Л.В. Левина.- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2015. &#8212; 144 с. <a href="#post-16848-footnote-ref-13">↑</a></li>
<li id="post-16848-footnote-14">Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р «Об утверждении программы &#171;Цифровая экономика Российской Федерации». <a href="#post-16848-footnote-ref-14">↑</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razvitie-otraslevoj-sistemy-innovacij-specializirovannyx-internet-resursov-i-seti-ix-rasprostraneniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства</title>
		<link>https://apknet.ru/obespechenie-gosudarstvennoj-podderzhki-razvitiya-selskogo-xozyajstva/</link>
					<comments>https://apknet.ru/obespechenie-gosudarstvennoj-podderzhki-razvitiya-selskogo-xozyajstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ntoder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 19:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общие вопросы сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ДПО-РИАМА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16828</guid>

					<description><![CDATA[МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент научно-технологической политики и образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» УДК: 63.001.89, 631.152.3 ЕГИСУ НИОКТР) АААА-А20-120022790015-5 УТВЕРЖДАЮ: Врио ректора ФГБОУ «РИАМА» __________________ П.П. Шмаков «_____» ________________ 2022 г. М.П. ОТЧЕТ о выполнении государственного задания на осуществление работ по теме: Обеспечение государственной [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА </strong></p>
<p><strong>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</strong></p>
<p><strong>Департамент научно-технологической политики и образования</strong></p>
<p><strong>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования</strong></p>
<p><strong>«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>УДК: 63.001.89, 631.152.3 </strong></p>
<p>ЕГИСУ НИОКТР)</p>
<p><strong>АААА-А20-120022790015-5 </strong></td>
<td><strong>УТВЕРЖДАЮ:</strong></p>
<p>Врио ректора ФГБОУ «РИАМА»</p>
<p>__________________ П.П. Шмаков</p>
<p>«_____» ________________ 2022 г.</p>
<p>М.П.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-16828-_Toc282943274"></a><a id="post-16828-_Toc282943310"></a> ОТЧЕТ</p>
<p>о выполнении государственного задания на осуществление работ по теме:</p>
<p><strong>Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства </strong></p>
<p>Руководитель работы: проректор по</p>
<p>учебной и научной работе, к.т.н., доцент</p>
<p>____________________Ю.Н. Егоров</p>
<p>п. Челюскинский, 2022</p>
<p><strong>список Исполнителей:</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Руководитель работы, проректор по учебной и научной работе, к.т.н., доцент</td>
<td></td>
<td>Ю.Н. Егоров</td>
</tr>
<tr>
<td>Исполнители:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>научный руководитель, главный научный сотрудник, д.э.н. доцент</p>
<p>врио ректора</td>
<td></td>
<td>В.Г. Савенко</p>
<p>П.П. Шмаков</td>
</tr>
<tr>
<td>руководитель инжинирингового центра органического сельского хозяйства</p>
<p>главный научный сотрудник,</p>
<p>д.э.н., профессор</p>
<p>научный сотрудник</td>
<td></td>
<td>&nbsp;</p>
<p>Н.П. Андреева</p>
<p>Е.Е. Можаев</p>
<p>Ф.В. Нефедьев</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><strong>РЕФЕРАТ</strong></h2>
<p>Отчет 59 страниц, 6 таблиц, 7 рисунков, 14 источников, 5 приложений.</p>
<p>СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ, ТРАНСФЕРТ ИННОВАЦИЙ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА, ОТРАСЛЕВАЯ СЕТЬ, НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК, ПОТРЕБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК</p>
<p><strong>Актуальность работы</strong> обусловлена необходимостью совершенствования системы научного обеспечения АПК, поиска методов и механизмов повышения уровня инновационной активности сельского хозяйства. Считаем, что одним из важных условий повышения эффективности производства является разработка научно-образовательными учреждениями реально необходимой и востребованной производством инновационной продукции, создание системы трансферта научно-технической продукции и содействия её внедрению, а проблема в отсутствии эффективного механизма, обеспечивающего выявление потребностей сельских товаропроизводителей в инновационных исследованиях для включения наиболее востребованных заявок в формируемый портфель государственного заказа на научно-исследовательские разработки и формирования доступной для сельских товаропроизводителей базы данных предлагаемой инновационной продуктции, а также информационной платформы и инструментария для обеспечения информированности пользователей об инновациях и организации форума обмена мнениями по предлагаемой научной продукции.</p>
<p><strong>Целью </strong>задания является попытка обеспечить повышение эффективности АПК от научных исследований и предлагаемой инновационной продукции выполненной подведомственными Минсельхозу России научно-образовательными учреждениями.</p>
<p>В соответствии с целью исследований в работе ставились <strong>задачи:</strong></p>
<p>1. Выявить причины низкой инновационной активности хозяйствующих субъектоа АПК и недостаточной востребованности выполненных по государственному заказу за счет средств федерального бюджета инновацтионной продукции;</p>
<p>2. Проанализировать существующий порядок формирования заявок на научные исследования и способов доведения государственного заказа на производство инновационной продукции до подведомственных Минсельхозу России научно-образовательными учреждениями и оценить эффективность механизмов их обеспечения;</p>
<p>3. Провести исследования предложений сельским товаропроизводителям инновационной продукции, выполненной в рамках государственного заказа, подведомственными Минсельхозу России научно-образовательными учреждениями и оценить их соответствие потребностям хозяйствующих субъектов АПК;</p>
<p>4. Разработать методику выявления потребности сельского хозяйства в научных исследованиях и производстве инновационной продукции и предложение по совершенствованию механизма формирования государственного заказа на них;</p>
<p>5. Дать оценку существующей практике информирования хозяйствующих субъектов АПК о результатах научно-исследовательских разработок и предложениях инновационной продукции выполненных в рамках государственного заказа подведомственными Минсельхозу России научно-образовательными учреждениями и разработать механизм их трансферта;</p>
<p>6. Создать и апробировать в ФГБОУ ДПО «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» специализированный Интернет-ресурс и информационную платформу для повышения информированности хозяйствующих субъектов АПК о результатах научно-исследовательских работ и предложениях инновационной продукции, а также инструментарий по эффективному обмену знаниями, инновациями, проектами, идеями и практиками в научно-образовательной и производственной сферах АПК.</p>
<p><strong>Методы исследования.</strong> В основе теоретической и методологической базы выполнения работы лежит системный анализ существующего механизма формирования заявок на научно-исследовательские разработки, способов размещения государственного задания на производство инновационной продукции, организации информационного пространства и передачи научных знаний от их разработчиков хозяйствующим субъектам АПК.</p>
<p>При изучении и анализе механизмов формирования заявок на НИР и размещения государственного задания на производство инновационной продукции использовались методы эмпирического исследования (сбор информации, сравнение и обобщение исходного материала), при разработке теоретических основ организации информационного пространства &#8212; гипотетический (формулирование гипотезы, составление алгоритма (модели), логический методы (логическое умозаключение) и эксперимент.</p>
<p><strong>Научная новизна</strong> работы заключается в разработке механизмов совершенствования научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК включающих:</p>
<p>а) предложение по формированию государственного задания на научные исследования и разработку инновационных продуктов на основе потребности субъектов АПК в инновационных предложениях;</p>
<p>б) способы создания и формирования доступных для сельских товаропроизводителей баз данных (БД) научных разработок и инновационной продукции выполненных подведомственными Минсельхозу России научно-образовательными учреждениями путем развития Интернет-платформы на базе специализированного программного обеспечения;</p>
<p>в) разработке инструментария по обновления БД и организации открытого форума обмена мнениями по предлагаемой научной продукции и практикам их использования.</p>
<p>г) разработке предложений по усовершенстваванию методов предоставления информации о наличии и эффективности предлагаемой инновационной продукции в сети Интернет.</p>
<p>В рамках выполнении государственного задания была проведена научная конференция «Совершенствование механизмов научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК» (приложение 1) были подготовлены и опубликованы:</p>
<p>Статьи: 1. Потребность хозяйствующих субъектов АПК в инновационной продукции – первооснова системы научного обеспечения сельского хозяйства. М.: Сборник «Приоритеты системы научного обеспечения АПК», 2022, с. 7-15</p>
<p>2. Залежные земли &#8212; ресурс для производства целлюлозосодержащего сырья. Сборник «Приоритеты системы научного обеспечения АПК», 2022, с. 7-15</p>
<p>3. Инновационные направления консультирования в агропромышленном комплексе и подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями. // Вопросы региональной экономики, 2022, № 3, с.108-114</p>
<p>Информационное издание. «Совершенствование механизмов научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК». М.:ФГБНУ «Росинформагротех», 2022, 78с. (приложение 2)</p>
<p>Сборник материалов научных конференций «Совершенствовние механизмов научного обеспечения хозяйствующих субъектот АПК» и «Технологии и технические средства вовлечение в оборот залежных земель для организации органического производства». М.: Сборник «Приоритеты системы научного обеспечения АПК», 2022, 290 с. (приложение 3 )</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a id="post-16828-_Toc83901933"></a><a id="post-16828-_Toc122339698"></a>ВВЕДЕНИЕ</h2>
<p>Повышение эффективности отечественного агропромышленного производства, обеспечение продовольственной независимости России и конкурентоспособности аграрной экономики является целью Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы <sup><a id="post-16828-footnote-ref-1" href="#post-16828-footnote-1">[1]</a></sup> в значительной мере предполагается решать путем модернизации отрасли.</p>
<p>Обеспечение масштабной модернизации отрасли на основе широкого внедрения в первую очередь, эффективных отечественных инновационных разработок должна обеспечить национальная инновационная система, предусмотренная положениями «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техники на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» <sup><a id="post-16828-footnote-ref-2" href="#post-16828-footnote-2">[2]</a></sup> путем реализации стратегии инновационного прорыва.</p>
<p>Проблемой обеспечения эффективности отечественного агропромышленного производства и реализации стратегии инновационного прорыва является крайне низкий (5,4 %) уровень инновационной активности АПК, когда из общего количества завершенных, принятых и рекомендованных к внедрению в производство научно-технических разработок лишь 2-4% используется, а технологические инновации реализуются менее чем 10 процентов агропромышленных предприятий<sup><a id="post-16828-footnote-ref-3" href="#post-16828-footnote-3">[3]</a></sup>.</p>
<p>Для выполнения основных положений стратегии инновационного прорыва необходима масштабная модернизации сельскохозяйственного производства, которой должны предшествовать корректировка существующих и создание новых механизмов, способствующих повышению инновационной активности участников инновационного процесса: сельскохозяйственных товаропроизводителей, носителей инновации (научных и образовательных организаций), центров сельскохозяйственного консультирования, иных инновационных структур, а также органов управления агропромышленного комплекса всех уровней, что возможно только при комплексном подходе к решению организационных и технологических вопросов и формированию новой парадигмы взаимодействия: института власти, науки, образования и производства.</p>
<p>Первоосновой повышения инновационной активности АПК, по мнению, занимающихся проблемой трансферта инноваций, ученых<sup><a id="post-16828-footnote-ref-4" href="#post-16828-footnote-4">[4]</a></sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-5" href="#post-16828-footnote-5">[5]</a></sup>, является наличие доступных потенциальным пользователям информационных массивов научно-технической продукции.</p>
<p>Недостаточная информированность сельских товаропроизводителей о наличии доступной и эффективной научно-технической продукции, в том числе и выполненной подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями сейчас является существенной проблемой в повышении инновационной активности в сельском хозяйстве<sup><a id="post-16828-footnote-ref-6" href="#post-16828-footnote-6">[6]</a></sup>. Ряд авторов (И.С., Марниченко Т.Е, Кузьмин В.Н. и другие)<sup><a id="post-16828-footnote-ref-7" href="#post-16828-footnote-7">[7]</a></sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-8" href="#post-16828-footnote-8">[8]</a></sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-9" href="#post-16828-footnote-9">[9]</a></sup> отмечают, что только от хорошо отлаженной системы распространения научно-технической информации инновационная активность может возрасти не менее чем у 12-16% сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p>
<p>Внедрение селекционных достижений, инновационных технологий, систем и комплексов современных высокоэффективных машин, оборудования является реальным и неоспоримым вариантом выхода отечественного сельскохозяйственного производства из кризиса.</p>
<p>При этом основополагающими позициями являются:</p>
<p>1. Создание для сельскохозяйственных товаропроизводителей благоприятных экономических условий и правовой среды, при которой внедрение инновационных приемов хозяйствования, внедрение инноваций продуктов становится необходимым условием развития;</p>
<p>2. Выявление потребности в прикладных научных продуктах и производство реально востребованной сельскохозяйственным производством и доступной к внедрению инновационной продукции;</p>
<p>3. Формирование и доведение до научных организаций государственного задания на исследования и разработку инновационной продукции с учетом реальной потребности производства;</p>
<p>4. Совершенствование и развитие механизма доведение новых знаний до товаропроизводителей, создание хорошо отлаженной системы распространения научно-технической информации и содействие в освоении инноваций.</p>
<p>Таким образом, масштабное исследование потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в прикладных научных продуктах с целью выявления наиболее актуальных и потенциально востребованных для внедрения, формирование заявок на их разработку с учетом спроса на потребности, а также разработка и внедрение специализированного программного обеспечения для сбора, обобщения, экспертного анализа, оценки и доведения информации до сельхозтоваропроизводителей позволит повысить эффективность инновационной деятельности предприятий отрасли.</p>
<h2><a id="post-16828-_Toc122339699"></a>1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В АПК</h2>
<h2><a id="post-16828-_Toc122339700"></a>1.1 Состояние научно-технического обеспечения субъектов агропромышленного производства</h2>
<p>Модернизация агропромышленного производства сопровождается сложной системой взаимоотношений состоящей из ряда сложных элементов: образования и накопления знаний, создания инновационного продукта, трансферта и внедрения инноваций, каждый из которых в свою очередь представляет подсистему общего и единого комплексного процесса научно-технического обеспечения.</p>
<p>Комплексное инновационно-ориентированное развитие предполагает совершенствование методов всего комплекса элементов системы: качества образования, фундаментальной и прикладной науки, трансферта знаний, методов содействия внедрению инновационных продуктов в реальное производство.</p>
<p>Система современного аграрного образования России предоставлена колледжами и университетами, в которых осваивают аграрные знания будущие специалисты отрасли. Научными исследованиями и производством научно-технической продукции занимаются научные организации Российской академии наук, научные и образовательные учреждения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, исследовательские, проектные и иные инновационные организации.</p>
<p>Информация о результатах научных исследований, инновационных предложениях предоставляется структурами системы сельскохозяйственного консультирования, учреждениями дополнительного профессионального и высшего образования, органами управления АПК, дилерскими подразделениями обладателей (владельцев) инновационных продуктов.</p>
<p>Отмечая наличие основных субъектов инновационного процесса исследователями инновационного развития АПК<sup><a id="post-16828-footnote-ref-10" href="#post-16828-footnote-10">[10]</a></sup>в числе факторов сдерживания модернизации называют низкое качество предлагаемых аграрной наукой научных продуктов объяснимое несбалансированной инвестиционной политикой государства, бесконечными преобразованиями научных организаций, несовершенством механизма формирования государственных заказов на НИОКР, низкой эффективностью информационного процесса и степенью коммерциализации разработок.</p>
<p>Научными и образовательными учреждениями, подведомственными Минсельхозу России, Объем финансирования в течении предыдущих 4 лет оставался стабильным на ежегодном – около 200 млн. рублей уровне. В 2021 году за счет средств федерального бюджета выполнено научно-исследовательских работ на сумму 312, 8 млн.рублей,<sup><a id="post-16828-footnote-ref-11" href="#post-16828-footnote-11">[11]</a></sup> при этом объем финансирования увеличили более чем на 100 млн. рублей (таблица 1).</p>
<p><strong>Таблица 1 – Динамика финансирования НИР подведомственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений за счет средств федерального бюджета</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Год</td>
<td>Количество НИР</td>
<td>Сумма финансирования, млн. руб.</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>151</td>
<td>194,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>164</td>
<td>201,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>108</td>
<td>204,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>151</td>
<td>206,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>168</td>
<td>312,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В 2021 г. в общем числе тем НИОКР преобладали исследования по агрономической тематике – 61 тема (36%), по ветеринарии и зоотехнии 39 тем (23%). 30 % всех исследований направлено на развитие животноводства, 18% –на разработку техники и цифровых технологий.</p>
<p>В результате выполнения научно-исследовательских работ за период 2017-2021 годов производству были предложены (таблица 2).</p>
<p><strong>Таблица 2 – Предложенные производству результаты НИОКР в 2017 – 2021 годах</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Полученные результаты</td>
<td>2017 г.</td>
<td>2018 г.</td>
<td>2019 г.</td>
<td>2020 г.</td>
<td>2021 г.</td>
</tr>
<tr>
<td>Разработки наукоемких технологий</td>
<td>34</td>
<td>27</td>
<td>46</td>
<td>56</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Разработки в области агрономии, ветеринарии, экологии и других направлений сельскохозяйственной науки</td>
<td>41</td>
<td>27</td>
<td>32</td>
<td>37</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>IT-программные продукты</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Выведенные сорта, гибриды, типы и пр.</td>
<td>21</td>
<td>10</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Созданные аппараты, конструкции и иные новые технические средства</td>
<td>15</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
<td>22</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Созданные препараты, способы профилактики и лечения в области ветеринарной медицины</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>15</td>
<td>22</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Преобладающими направлениями в исследованиях последних 5 лет являются разработки в технологических сферах (наукоемкие технологии и инновационные продукты в области агрономии, ветеринарии, экологии и других прикладных направлениях сельскохозяйственного производства). Популярными направлениями отмечаются научные предложения по IT технологиям, техническим конструкциям и селекции (рисунок 1).</p>
<p><img width="639" height="372" class="wp-image-16829" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image.png 639w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-300x175.png 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" alt="word image Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><strong>Рисунок 1. Распределение тематик исследований и разработанной инновационной продукции (усредненное количество тем за 2017-2021 гг.)</strong></p>
<p>Анализ научной деятельности подведомственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений позволяют выявить обширное направление тематик их научно-исследовательской работы, которое в значительной части совпадает с ранее выявленной востебованностью сельхозтоваропроизводителей (исследование РИАМА в 2018 -2021 гг. в рамках госзадания). Из заявленных и, по мнению специалистов сельхозпредприятий, неудовлетворенных направлений следует отметить научные исследоввния по экономике и управлению, математическому моделированию и комплексному программированию, а также технологиям переработки и обеспечению качества сельхозпродукции, а также проблемам связанных с процессами биотехнологий, микробиологии и экологии.</p>
<p>Озабоченность вызывает крайне неудовлетворительный объем практического применения результатов научно-исследовательских разработок. Так, судя по количеству изданий практических рекомендаций производству по результатам научных исследований, даже для их исполнителей, они не представляют практического интереса. Это можно объяснить тем, что далеко не по всем разработкам подготовлены и изданы практические рекомендации по их использованию в реальном производственном секторе (в 2017 году рекомендации производству изданы по результатам менее половины исследований, в 2018 году 25%, в 2019 году 52%, в 2020 году 41%, в 2021 году 25%).</p>
<p>Результаты исследований в 2021 году апробированы на 173 предприятиях (в 2020 на 165, в 2019на 193, в 2018 на 196). Получается, что каждое новшество (новация, научная разработка) прошла лишь единичную апробацию, что вряд ли можно назвать успешным с точки зрения внедрения их в массовое производство (таблица 3).</p>
<p><strong>Таблица 3 – Практические результаты НИР выполненных подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями за счет средств федерального бюджета</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>год</td>
<td>Издано практических рекомендаций, ед.</td>
<td>Внедрено в сельскохозяйственных организациях (КФХ), ед.*</td>
</tr>
<tr>
<td>2017</td>
<td>86</td>
<td>Нет информации</td>
</tr>
<tr>
<td>2018</td>
<td>42</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>66</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>63</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>38</td>
<td>173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В качестве положительного можно отметить существенный рост интереса потенциальных пользователей к информации о наличии инновационной продукции. По сравнению с показателями посещаемости в 2020 году за аналогичный период 2021 года на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> наблюдается десятикратный рост посещаемости и просмотров. За 11 месяцев сайт посетили 17251 человек, которые обращались к материалам НИР 27868 раз (в среднем 1568 посетителя ежемесячно просматривают 2533 материала). Но только 169 из 27868 просмотров материалов можно засчитать как полное и качественное прочтение – а это всего лишь 0,0048%.</p>
<p>Предполагаемой активной инновационной деятельности региональных центров сельскохозяйственного консультирования, за небольшим исключением, в частности по причине отсутствия реального взаимодействия с образовательными учреждениями &#8212; владельцами инновационных разработок не наблюдается. К сожалению, приходится признавать, что ожидаемого эффекта от инновационной деятельности субъектов сельскохозяйственного консультирования пока не ощучается.</p>
<p>Таким образом, исследование процесса научного обеспечения АПК проходящего стадии <em>создания инноваций (исследование и разработка), распространение и внедрение (чаще апробирование)</em> позволяют сделать неутешительный вывод о неудовлетворительном практическом использования результатов НИР выполняемых подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями, что дает основание для поиска путей совершенствования процесса научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК.</p>
<h2><a id="post-16828-_Toc122339701"></a>1.2. Информационное сопровождение научного обеспечения агропромышленного производства</h2>
<p>В повышения инновационной активности АПК важнейшей задачей становится обеспечение доступности потенциальных пользователей к информации о наличии научно-технической продукции и оценки возможности эффективного использования её в производстве. Как ранее было отмечено<sup><a id="post-16828-footnote-ref-12" href="#post-16828-footnote-12">[12]</a></sup>, ожидается, что от хорошо отлаженной системы распространения научно-технической информации инновационная активность может возрасти не менее чем у 12-16% сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p>
<p>Наряду с проблемой невостребованности предлагаемой научной продукции по причине несовершенства тематических направлений проводимых исследований выявлено неудовлетворительное обеспечение доступности потенциальных пользователей информацией о её наличии. Сельхозтоваропроизводители имеют очень ограниченный доступ к информации. Информацию рально можно получить у заказчика &#8212; Минсельхоза России или/и у разработчика инновационных продуктов (с 2021 года еще и на сайте официально уполномоченной Минсельхозом России организации (сейчас это сайт ФГБОУ ДПО «Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса» &#8212; <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>)<a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>).</p>
<p>Одно из важнейших значений в повышении инновационной активности любой отрасли имеет наличие доступных информационных массивов научно-технической продукции и возможность пользования ею. Недостаточная информированность о наличии и содержании научно-технической продукции потенциальных пользователей является существенной проблемой в повышении инновационной активности в отрасли<sup><a id="post-16828-footnote-ref-13" href="#post-16828-footnote-13">[13]</a></sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-14" href="#post-16828-footnote-14">[14]</a></sup>. От хорошо отлаженной системы распространения научно-технической информации инновационная активность может существнно возрасти.</p>
<p>Первоосновой повышения инновационной активности АПК, по мнению занимающихся, проблемой трансферта инноваций ученых,<sup><a id="post-16828-footnote-ref-15" href="#post-16828-footnote-15">[15]</a></sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-16" href="#post-16828-footnote-16">[16]</a></sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-17" href="#post-16828-footnote-17">[17]</a></sup>является наличие доступных потенциальным пользователям информационных массивов научно-технической продукции.</p>
<p>Значительное влияние на повышение эффективности обеспечения сельских товаропроизводителей научно-технической информацией должны оказать методы организации отраслевых информационных массивов. Организация единого информационного пространства, БД научно-технической продукции является начальным этапом масштабного процесса трансферта инноваций.</p>
<p>Разработанная ФГБОУ «РИАМА» отраслевая сеть инноваций в АПК (рисунок 2), призвана способствовать информированности потенциальных пользователей о наличии научно-технической продукции и возможности использования в реальном производстве.</p>
<p><img width="1167" height="739" class="wp-image-16830" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image.jpeg 1167w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-300x190.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-1024x648.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-768x486.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1167px) 100vw, 1167px" alt="word image Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><strong>Рисунок 2 – Главная страница сайта </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a></p>
<p>В БД размещаются полнотекстовые, ранее не опубликованные в открытом доступе, материалы научно-технической продукции, подготовленные подведомственными Минсельхозу России образовательными учреждениями. По состоянию на декабрь 2021 года в БД было размещено 236 наименований НИР.</p>
<p>У сельских товаропроизводителей и иных потенциальных пользователей сейчас имеется возможность найти интересующую их инновацию и, при заинтересованности, связаться с авторами НИР и получить дополнительную информацию.</p>
<p>Материалы НИР размещаются на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> – платформе для продвижения материалов среди пользователей в соответствии с тематическими рубрикаторами Государственного рубрикатора научно-технической информации (рисунок 3)<em>.</em></p>
<p><strong><img width="611" height="975" class="wp-image-16831" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-1.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-1.jpeg 611w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-1-188x300.jpeg 188w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" alt="word image 1 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></strong></p>
<p><strong>Рисунок 3 – Рубрикатор базы НИР сайта </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a></p>
<p>Созданная для накопления и изучения статистик нацелена на сугубо ретроспективный анализ степени интереса пользователей к уже размещенным материалам. Ответа на вопрос «Что надо пользователям, кроме уже написанных материалов?» она не дает. Она лишь выявляет работы (именно работы, а не сами темы), к содержанию которых интерес у публики отсутствует, или, в перспективе, присутствует.</p>
<p>Но её также можно использовать для поиска актуальных тем, путем проведения исследований реакции пользователей на материалы с заданной темой. По своей сути – это форма опроса, в которой конкретного ответа о целесообразности того или иного НИР пользователю не задается. Интересно лишь поведение во время прочтения материала. Для проведения подобных исследований потребуется пул респондентов с подходящими интересами. Такой пул возможно сформировать из пользователей социальных сетей, состоящих в профильных социальных группах.</p>
<p>Предлагаемый метод делится на два этапа:</p>
<p>1. Предварительный анализ активности пользователей сети Интернет на заданную тему;</p>
<p>2. Проверка пользовательской реакции на материал с заданной темой при помощи инструментов статистики сайта www.apknet.ru .</p>
<p>Предварительный анализ активности проводится с помощью инструмента https://wordstat.yandex.ru. Этот сервис позволяет изучить количество запросов в поисковой строке заданного ключевого слова в рамках заданного региона (страна, область, город и т.д.). Также важной составляющей возможностей этого сервиса является поиск ключевых слов, запрашиваемых пользователями вместе с изначально заданным ключевым словом. Таким образом, мы имеем возможность набрать пул слов (семантическое ядро) с явно выраженной частотностью запросов (среднемесячных на основе данных за предыдущий год). Сравнивая количество запросов по таким семантическим ядрам, мы можем делать предварительный вывод о разности степени интереса пользователей к различным темам.</p>
<p>Для примера: если набрать семантическое ядро на ключевое слово «люпин», то мы получим порядка 89000 запросов на эту тему в среднем в месяц, тогда как семантическое ядро на ключевое слово «эспарцет» даст нам только 8000 запросов в среднем в месяц. Очевидно, что вторая тема при первом приближении в среднем менее интересна публике.</p>
<p>В части проверки пользовательской реакции проведение исследований интереса к предоставленному материалу может выглядеть так:</p>
<p>&#8212; на сайте www.apknet.ru размещается материал, по которому необходимо изучить пользовательскую реакцию;</p>
<p>&#8212; создается набор индивидуальных ссылок со специальными метками.</p>
<p>Такая метка даст нам возможность понять, кто из пользователей, получивших ссылку, заходил на страницу материала и какова была активность конкретно этого человека. Респондентам рассылаются ссылки на материал, размещенный на нашем сайте.</p>
<p>По факту посещения формируется статистика поведения. На основе статистики делаются выводы о характере интереса пользователей. Другими словами, предлагаемую схему можно использовать для отработки гипотез о целесообразности материалов на различные темы.</p>
<p>На текущем этапе развития системы оценки поведения на сайте по каждой конкретной работе статистика выводится вручную. Т.е. для оценки потребительского интереса к заданной теме с начала надо обозначить работы, написанные по этой теме, а затем сформировать на основе отчетов по каждой из них сводный отчет.</p>
<p>Для измерения интереса пользователей к НИР с использованием возможностей Интернет-технологий, предлагается применять следующие количественные и качественные показатели:</p>
<p>1. Посещаемость каждой отдельной темы за период времени – количество пользователей, ознакомившихся с материалом того или иного НИР.<sup><a id="post-16828-footnote-ref-18" href="#post-16828-footnote-18">[18]</a></sup></p>
<p>2. Среднее время, проводимое пользователями в рамкахотдельной статьи. Отслеживая данный показатель, мы получаем возможность сегментировать пользователей по времени:</p>
<ul>
<li>до 2-х минут – интереса нет;</li>
<li>от 2-х до 10-ти минут – интерес слабый;</li>
<li>более 10 минут – явный интерес.</li>
</ul>
<p>3. Коэффициент «дочитывания» – средняя степень прочтения материала. Этот показатель говорит о том на сколько глубоко был прочитан материал НИР:</p>
<ul>
<li>менее четверти;</li>
<li>от четверти до половины;</li>
<li>полное прочтение.</li>
</ul>
<p>4. Качество прочтения – этот показатель рассчитывается на основе скорости прочтения и факта промотки (скроллинг) материала до конца:</p>
<ul>
<li>проглядел пользователь материал до конца, не вчитываясь (скроллинг);</li>
<li>прочтение с нормальной скоростью.</li>
</ul>
<p>Сайт также даст возможность отслеживать статистику использования материалов НИР.</p>
<p>За период с 20.06.2021 по 10.04.2022 гг к материалам НИР, размещёнными на сайте, обращались 12488 раз 6950 пользователя, т.е. каждый пользователь в среднем просматривал 1,8 материала, после чего покидал сайт. При этом, каждый материал в среднем просматривался 1:43 минуты и только 3,56% просмотров «досматривали» информацию полностью (таблица 4).</p>
<p><strong>Таблица 4 &#8212; Общий анализ поведенческой статистики и прочтений материалов НИР на сайте </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a><strong> за период 20.06.21 – 26.11.2022</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатель</td>
<td>Дата</td>
<td>Просмотры материалов НИР</td>
<td>Количество посетителей, просматривавших материалы НИР</td>
<td>Среднее время прочтения материалов НИР</td>
<td>Количество просмотров материалов НИР с дочтением до конца, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Значение</td>
<td>20.06.21-06.10.21</td>
<td>2323</td>
<td>1091</td>
<td>1:23</td>
<td>0,043</td>
</tr>
<tr>
<td>Значение</td>
<td>27.11.21- 26.11.22</td>
<td>27868</td>
<td>17251</td>
<td>1:43</td>
<td>0,0048</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На текущий момент (26-11-2022г.) сайт <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> с целью прочтения материалов НИР посещают 3408 посетителя в месяц и просматривают 5124 материала.</p>
<p>По сравнению с показателями посещаемости за аналогичный период годовой давности мы имеем десятикратный рост посещаемости и просмотров. За прошедшие 12 месяцев сайт посетили 17251 человек и обращались к материалам НИР 27868 раз. Таким образом, можно говорить о накоплении значительной статистики поведения пользователей и прочтения материалов представленных на нашем сайте НИР.</p>
<p>86% посетителей переходят на сайт <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> из поисковых систем, что подтверждает ранее высказанное мнению о ключевой роли поисковых систем в распространении информации, в том числе и материалов НИР (рисунок 4).</p>
<p><img width="567" height="450" class="wp-image-16832" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-1.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-1.png 567w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-1-300x238.png 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" alt="word image 1 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><strong>Рисунок 4 – Источник трафика</strong></p>
<p>Аудитория нашего сайта характеризуется как консервативная, т.к. ¾ пользователей просматривали материалы НИР с помощью компьютера (рисунок 5)</p>
<p><img width="656" height="378" class="wp-image-16833" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2.png 656w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-2-300x173.png 300w" sizes="(max-width: 656px) 100vw, 656px" alt="word image 2 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><strong>Рисунок 5 &#8212; Источники переходов пользователей на сайт </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a></p>
<p>Более половины наших посетителей (рисунок 6) младше 34 лет, причем более трети визитов делали пользователи в возрасте 18-24 года (предположительно студенты.)</p>
<p><strong><img width="646" height="475" class="wp-image-16834" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-3.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-3.png 646w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-3-300x221.png 300w" sizes="(max-width: 646px) 100vw, 646px" alt="word image 3 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></strong></p>
<p><strong>Рисунок 6 &#8212; Возраст пользователей сайта </strong><a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a></p>
<p>Мониторинг исследования заинтересованности пользователей содержанием опубликованных материалов показал, что (таблица 5) ни один из материалов, содержащихся в таблице не был прочитан полностью, при этом в среднем 3% пользователей пролистали эти материалы до конца не читая.</p>
<p>Среднее время прочтения материалов НИР за 2021-2022 гг (исследуемый период) составило 1 минуту и 43 секунды . В среднем по истечении этого времени пользователи покидают страницу материала НИР. За рассматриваемый период (06.10.21- 26.11.22) только 169 из 27868 просмотров материалов можно засчитать как полное и качественное прочтение – это 0,0048%.</p>
<p>Самым популярным материалом стала «Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе» <a href="https://apknet.ru/tag/%d1%84%d0%b3%d0%b1%d0%be%d1%83-%d0%b2%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d0%bc%d1%85%d0%b0/">ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА</a> – его просматривали 2901 раз, при этом среднее время, потраченное на просмотр этого материала составило 1:43 минуты.</p>
<p><strong>Табллица 5 &#8212; Самые популярные материалы сайта</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Наименование НИР</td>
<td>Автор</td>
<td>Кол-во просмотров</td>
<td>Время на просмотр</td>
</tr>
<tr>
<td>Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе</td>
<td>ФГБОУ ВО Вологодская-ГМХА</td>
<td>2901</td>
<td>1:43</td>
</tr>
<tr>
<td>Использование цифровых технологий для производства, оценки урожая, сбора, хранения сельскохозяйственной продукции (в т.ч. индекс NDVI)</td>
<td>ФГБОУ ВО Мичуринский-ГАУ</td>
<td>839</td>
<td>1:43</td>
</tr>
<tr>
<td>Разработка условных коэффициентов и нормативов потребности для методики использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы при определении нормативов их потребности</td>
<td>ФГБОУ ВО Красноярский-ГАУ</td>
<td>760</td>
<td>1:41</td>
</tr>
<tr>
<td>Определение критериев непригодности земель сельскохозяйственного назначения для осуществления сельскохозяйственного производства с учетом долгосрочного планирования агропродовольственного комплекса региона и обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации</td>
<td>ФГБОУ ВОГУЗ</td>
<td>632</td>
<td>1:50</td>
</tr>
<tr>
<td>Исследование влияния микроэлементных удобрений, используемых при обработке семян и листовой подкормки, на урожайность зерна озимой пшеницы в условиях Центрально-Черноземной зоны</td>
<td>ФГБОУ ВО Воронежский-ГАУ</td>
<td>629</td>
<td>2:06</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Результаты исследований статистики просмотров материалов размещенных в интернете на сайте <a href="http://www.apknet.ru"><strong>www.apknet.ru</strong></a> результатов двухлетней научно-исследовательской деятельности подведомственных Минсельхозу России образовательных учреждений показали, что 444 просмотров из 12488 вызвали желание у пользователей познакомиться с материалом более основательно и только 5 из 236 работ заинтересовали пользователей и были полностью прочитаны (таблица 6 ).</p>
<p><strong>Таблица 6 – Статистика полностью прочитанных работ</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Автор</strong></td>
<td><strong>Наименование разработки</strong></td>
<td><strong>Кол-во прос-мотров</strong></td>
<td><strong>Кол-во полностью прочитан-ных работ</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина</td>
<td>Разработка молекулярно-генетических методов селекции сельскохозяйственной птицы с использованием ДНК-маркеров</td>
<td>18</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ФГБОУ ВО СПбГАВМ</td>
<td>Обоснование применения гистологического метода исследования состава мясной продукции после обнаружения методом ПЦР-анализа незаявленных в составе компонентов</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА</td>
<td>Анализ мирового опыта развития индустрии безалкогольных напитков в части снижения содержания сахара в рецептуре (применение глюкозно-фруктозных сиропов, растительных заменителей (например стевии), сахарозаменителей и подсластителей)</td>
<td>152</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева</td>
<td>Создание на основе адаптивной селекции сортов белого люпина (Lupinusalbus L.) с детерминантным типом роста, обладающих высокой адаптивностью, устойчивостью к болезням, технологичностью и содержанием в зерне протеина 38-42%, обеспечивающих сбор белка с урожаем семян 12-15 ц/га без внесения азотных удобрений</td>
<td>27</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА</td>
<td>Разработка технологии производства оригинального оздоровленного семенного материала российских сортов картофеля с использованием аэропонной установки в условиях Северо-Западного региона Российской Федерации</td>
<td>84</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исследование причин крайне низкого интереса требуют дальнейшего исследования. Очевидно, что избыточно длинные и малосодержательные тексты не привлекают внимания пользователей. Совершенно очевидно, что такие материалы читают уже подготовленные читатели и исключительно подробное повествование им не требуется. Специалисту нужно уже в первые секунды ознакомления с информацией уловить суть работы и принять решение о целесообразности дальнейшего чтения. Согласно исследованиям, пользователь читает первую страницу НИР, а затем пролистывает до содержательной части текст «по диагонали» с остановками на графики и таблицы с доказательной частью.</p>
<p>Например, график распределения прочтений материала «Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе» автор ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА по глубине просмотра (из статистики посещений сайта www.apknet.ru, (рисунок 7). <img width="715" height="180" class="wp-image-16835" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4.png 715w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-4-300x76.png 300w" sizes="(max-width: 715px) 100vw, 715px" alt="word image 4 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><strong>Рисунок 7 – График распределения прочтения материала «Разработка рецептур и технологий функциональных продуктов специализированного назначения на молочной основе» автор ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА по глубине просмотра</strong></p>
<p>В данном примере, 80 % просмотров (не прочтений, а именно беглых просмотров) ограничиваются первой третью текста и только 13% доходят до второй трети. При этом вдумчиво читается только начало, т.е. менее 1/3 текста.</p>
<p>В большинстве случаев (около 97 из 100) пользователь не просматривает работу до конца – они слишком объемные. В среднем за изучаемый период (20.06.2021-10.04.2022) только 3,76% просмотров материалов НИР на сайте apknet.ru были пролистаны до конца. Поэтому одним из эффективных решений для дальнейшей популяризации НИР является сокращение их формата и вынесение содержательной части в самое начало повествования. При этом такой подход должен полностью раскрывать суть НИР.</p>
<p><a id="post-16828-_Toc83901939"></a> Таким образом, исследования состояния, анализа проблем и изучение потенциала возможностей информационного сопровождения научного обеспечения АПК дают основание считать направление совершенствования доступности потенциальных пользователей к информации о наличии научно-технической продукции наравне с исследованиями и разработкой потенциально востребованной инновационной продукции важнейшей и перспективной частью инновационного процесса.</p>
<p>Предложение совершенствования предполагает, что:</p>
<p>&#8212; полнотекстовая информация по завершенной и рекомендованной к использованию выполненной в рамках госзадания за счет средств федерального бюджета инновационной продукции должна быть доступной потенциальным пользователям;</p>
<p>&#8212; информация должно размечаться на сайте научного, образовательного учреждения и иного исполнителя и сайте официально уполномоченной Минсельхозом России организации (сейчас это сайт ФГБОУ ДПО «Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса» &#8212; <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a>);</p>
<p>&#8212; одновременно с функцией информационного обеспечения должен осуществляться мониторинг заинтересованности потенциальных пользователей результатами научно-исследовательской деятельности исполнителей научного, образовательного учреждения и иного исполнителя, для корректировки госзаказа.</p>
<h2><a id="post-16828-_Toc122339702"></a>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</h2>
<p>Модернизация агропромышленного комплекса в реальных современных условиях в основном должна основываться на широком использования эффективных инновационных разработок и научной продукции отечественных научно-образовательных учреждений.</p>
<p>В результате проведенных исследований в рамках выполнения государственного задания на осуществление работ по теме «Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства» предлагаются ряд механизмов, по мнению исполнителей работы, будут способствовать совершенствованию научного обеспечения АПК по направлениям:</p>
<p>&#8212; корректировки методов формирования государственного заказа на исследования и разработку научной продукции;</p>
<p>&#8212; информированности пользователей о наличии инновационной продукции и возможности осуществления обратной связи потенциальных пользователей с разработчиками.</p>
<p>1. Подведомственными Минсельхозу России, научными и образовательными учреждениями в 2021 году за счет средств федерального бюджета выполнено научно-исследовательских работ на сумму 312, 8 млн. рублей, при этом объем финансирования ежегодно увеличивается (в 2021 году более чем на 100 млн. рублей).</p>
<p>Преобладающими направлениями в исследованиях являются разработки в технологических сферах (наукоемкие технологии и инновационные продукты в области агрономии, ветеринарии, экологии и других прикладных направлениях сельскохозяйственного производства). Популярными направлениями отмечаются научные предложения по IT технологиям, техническим конструкциям и селекции. Тематика научно-исследовательских работ в значительной части совпадает с ранее выявленной востебованностью сельхозтоваропроизводителей (исследование РИАМА в 2019-2020гг. в рамках госзадания) в инновационной продукции.</p>
<p>Выявлены крайне неудовлетворительные объемы внедрения результатов научно-исследовательской деятельности &#8212; каждая, научная разработка прошла лишь единичную апробацию и следовательно, процесс исследование – освоение – распространение – производство за редким исключением останавливается на стадии освоения.</p>
<p>Одновременно отмечается существенный рост интереса потенциальных пользователей к информации о наличии инновационной продукции (за 2021 год на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> наблюдался десятикратный рост поиска информации о наличии инновационной продукции).</p>
<p>Из выше обозначенного следует сделать вывод о неполном соответствии предложений научной продукции потребностям производства. В том числе по причине отсутствие в формировании заказа на НИР мнения сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как методика формирования плана НИР Минсельхозом России осуществляются по принципу видения проблемы научными сотрудниками образовательных учреждений и возможностей ими же их осуществления. При этом реального участия в определении потребности потенциальных потребителей нет, и естественно их мнение не учитывается.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Выявленные проблемы позволяют сделать заключение о необходимости:</p>
<p>&#8212; масштабного исследования потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в прикладных научных продуктах;</p>
<p>&#8212; аналитической обработки заявок потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в прикладных научных продуктах с целью выявления наиболее актуальных и потенциально востребованных для внедрения;</p>
<p>&#8212; формирования «портфеля заказов» на разработку прикладных научных продуктов (инноваций) исключительно с учетом спроса на потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкретном регионе с учетом природно-климатических и экономических условий.</p>
<p>Предполагается, что образовательные учреждения, научные и консультационные организации выявляют наличие доступных и применимых в регионе инновационных предложений и определяют потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в новых разработках, которые могут служить ориентиром для науки и основанием для составления госзаказа на научно-исследовательские работы. Выявленные потребности могут также являться ориентиром для формирования планов НИР научными организациями Российской академии наук.</p>
<p>2. Исследованиями проблем низкой инновационной активности АПК выявлена проблема отсутствия реального, понятного, доступного и эффективного механизма информированности пользователей о наличии инновационной продукции и возможности осуществления обратной связи сельских товаропроизводителей и иных потенциальных пользователей с разработчиками.</p>
<p>Недостаточная информированность сельских товаропроизводителей о наличии доступной и эффективной научно-технической продукции является существенной проблемой в повышении инновационной активности в сельском хозяйстве и обуславливает необходимость разработки механизма трансферта научно-технической продукции до потенциальных пользователей &#8212; методов формировании информационных массивов, адаптированных для практического использования, инновационных продуктов и организацию открытого форума по обмену инновациями, проектами, идеями и практиками в научно-образовательной и производственной сфере АПК.</p>
<p>В результате выполнение государственного задания по обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства разработаны и предлагаются:</p>
<p>1. Разработчикам научной продукции подведомственных Минсельхозу России научных и образовательных учреждений принять единую методику формы и правила комплектования предлагаемых производству баз данных инновационной продукции основанную на предлагаемых методах и средствах формирования инфраструктуры, технического, программно-методического и сервисного обеспечения. За основу предлагается взять разработанную и в течении ряда лет апробированную отраслевую сеть ФГБОУ ДПО РИАМА укомплектованную необходимым программным и сервисным оборудованием, техническими и программными средствами формирования, хранения и трансферта информационных ресурсов. Использовать разработанные рекомендации по её использованию и развитию;</p>
<p>3. Принять за основу созданное в ФГБОУ ДПО РИАМА пространство для публичного обсуждения работ, разработаные правила и регламенты работы открытого форума по обмену проектами, идеями и практиками в сфере сельскохозяйственного производства. Обсуждение предлагается производить с помощью сторонних ресурсов: социальных сетей (VK, Facebook и т.д.), стриминговых систем (YouTube и т.д.).;</p>
<p>4. Считаем необходимым внести изменений в формат размещения материалов НИР на сайте www.apknet. ru. Избыточно длинные и малосодержательные тексты не привлекают внимания пользователей, так как материалы читают уже подготовленные читатели и исключительно подробное повествование им не требуется. Одним из эффективных решений для дальнейшей популяризации НИР является сокращение их формата и вынесение содержательной части в самое начало повествования. При этом такой подход должен полностью раскрывать суть НИР (оптимальным, в частности, для реферата, является объем не более 2000 знаков).</p>
<p>5. Предлагается использовать разработанную в ФГБОУ ДПО РИАМА и апробированную на сайте <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> методику оценки поведенческой статистики пользователей, где основой оценки качества являются «показатели времени, проведенного на странице материала» и «доля просмотров с пролистыванием материала до конца», а также «коэффициент интереса». Используя эти показатели, возможно ранжировать материалы НИР по степени проявленного к ним интереса пользователей.</p>
<p>Разработанные предложения будут способствовать:</p>
<ul>
<li>информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о наличии востребованной, пригодной к освоению в производстве инновационной продукции;</li>
<li>обеспечивать популяризацию научно-технических разработок подведомственных Минсельхозу России образовательных учреждений и иных инновационных организаций;</li>
<li>обеспечивать возможностью получать статистически достоверную информацию о востребованности тем научно-исследовательских разработок для формирования «портфеля заказов» и доведения государственного задания на НИР подведомственным научно-образовательным учреждениям Минсельхоза России.</li>
</ul>
<h2></h2>
<p>Таким образом, предлагаемыми в рамках выполнения государственного задания на осуществление работ по теме «Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства» направлениями научного обеспечения процесса модернизации агропромышленного производства являются:</p>
<ul>
<li>совершенствование методики формирования планов исследования и прикладных научных разработок образовательных учреждений и иных научных организаций Минсельхоза России в направлении приближения их тематик к реальной потребности потенциальных пользователей научной продукции (сельскохозяйственных товаропроизводителей);</li>
<li>информационное обеспечение потенциальных пользователей о наличии научно-технической продукции и организация возможности прямой и обратной связи разработчиков и товаропроизводителей, в т.ч. с использованием возможностей Интернет-технологий.</li>
</ul>
<p>Процесс проведение работ по корректировке порядка формирования портфеля заказов на исследования и выполнение прикладных научных работ предлагается осуществлять поэтапно:</p>
<p>1 этап. Осуществить подбор сотрудников (интервьюиров), осуществляющих исследование проблем хозяйствующих субъектов АПК, требующих научного решения и их обучение. Исследователи (интервьюиры) должны быть компетентными специалистами, представляющими состояние развития и принципиальные проблемы отрасли, владеющие профессиональной терминологией и опытом социального общения. Наиболее подходящими для такой работы могут быть консультанты сельских консультационных центров, аспиранты и научные сотрудники образовательных учреждений. Их подготовка должна включать обучение приемов выявления потребности в уполномоченных Минсельхозом России образовательных учреждениях по соответствующей образовательной программе и аттестацию на предмет проведения таких исследований (приложение 4 ).</p>
<p>2 этоп. Следует установить перечень организаций, подлежащих исследованию их потребности в научных продуктах, способных проводить модернизацию производственных процессов и иных направлений повышения эффективности хозяйствования и потенциально готовых к внедрению предлагаемых инноваций (ресурсные в т.ч. технические, инвестиционные, кадровые и иные возможности). К ним в первую очередь следует отнести инновационно-активные сельхозпредприятия, успешно развивающиеся фермерские хозяйства и их объединения, предприятия новых инвестиционно-перспективных собственников, потенциальных инвесторов. Одновременно следует выявить специалистов способных оценить состояние и перспективу развития таких предприятий.</p>
<ul>
<li>Форматом выявления проблем предприятий АПК требующих научного решения могут быть беседы, интервьюирование, анкетирование руководителей и специалистов предприятий, фермеров. Это может быть прямая беседа (предпочтительно), телефонный разговор, получение информации через интернет, распространение и сбор анкет на массовых мероприятиях (совещания, семинары и т.п.). Материалы опроса желательно оформить в форме анкет (приложение 5). Обработанные материалы анкетирования лучше оформить в виде таблицы. Итоги опроса (анкетирования) желательно обсудить со специалистами региональных органов управления АПК и на ученом совете предполагаемого исполнителя (научного (образовательного) учреждения. Выявленные направления требующих научного решения проблем могут использоваться научными и образовательными организациями для формирования плана научно-исследовательских работ и обоснования для его утверждения заказчиком.</li>
</ul>
<h2><a id="post-16828-_Toc122339703"></a>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</h2>
<p>1 Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2012 №717).</p>
<p>2. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (письмо Президента Российской Федерации от 30.03.2002 № Пр-576).</p>
<p>3. Концепция развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена приказом Минсельхоза России от 25 июня 2007 года № 342).</p>
<p>4. Статистические отчеты об интернет аудитории и посещаемости крупнейших интернет ресурсов &#8212; <a href="https://webindex.mediascope.net" target="_blank" rel="noopener">https://webindex.mediascope.net</a></p>
<p>5. Отчет о научно-исследовательской работе «Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за счет средств федерального бюджета (заключительный), Саратов 2021. – 402 с.</p>
<p>6. Левина Л.В. Механизм трансферта инноваций в деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования. – М.: ФГУ РЦСК, 2009 – 154 с.</p>
<p>7. Лёвина Л.В. Возможности системы сельскохозяйственного консультирования России по трансферту инноваций в сельскохозяйственное производство. // Ваш сельский консультант. 2010, №1. с. 16-17.</p>
<p>8. Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н., Королькова А.П., Сыпок С.И., Чепик Д.А., Рыженкова Н.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналит. обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. – 112 с.</p>
<p>9. Нечаев В.И. Развитие инновационных процессов в АПК // В.И. Нечаев, В.С. Волощенко // Экономика сел. хоз-ва России. – 2012. -№ 10. – С.13-26.</p>
<p>10. Приоритетные направления инновационного развития АПК современной России: методологические подходы \ под ред. И.С.Санду, В.И.Нечаева, Н.Е.Рыженковой. &#8212; М: «Научный консультант», 2017. – 140 с.</p>
<p>11. Cавенко В.Г. Развитие инновационной деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования: инструктивно-метод. изд. / В.Г. Савенко, Ю.Н. Егоров, О.В. Савенко, Л.В. Лёвина. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2015. &#8212; 14</p>
<p>12. Савенко В.Г., Егоров Ю.Н., Шмаков П.П., Чернов А.А., Олонцев А.В, Титов Н.Л. Организационно-технические аспекты совершенствования формирования государственного задания на научно-исследовательскую продукцию для нужд сельского хозяйства: инстр.метод. -изд.. М.: ФГБОУ «РИАМА». 2020. – 66 с.</p>
<p>13. Санду И.С., Нечаев В.И., Федоренко В.Ф., Демишкевич Г.М., Рыженкова Н.Е. Формирование инновационной системы АПК: организационно – экономические аспекты: научн. изд.. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2013. &#8212; 216 с.</p>
<p>14. Санду И.С. Формирование аграрной инновационной политики / И.С. Санду, Г.М. Демишкевич, Д.А. Чепик // АПК: экономика, управление. – 2015. &#8212; № 10. – С.44-48.</p>
<h2><a id="post-16828-_Toc122339704"></a>ПРИЛОЖЕНИЯ</h2>
<p>Приложение 1</p>
<p><img width="525" height="757" class="wp-image-16836" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-5.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-5.png 525w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-5-208x300.png 208w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" alt="word image 5 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><img width="513" height="764" class="wp-image-16837" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-6.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-6.png 513w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-6-201x300.png 201w" sizes="(max-width: 513px) 100vw, 513px" alt="word image 6 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p>Приложение 2</p>
<p><img width="809" height="595" class="wp-image-16838" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-7.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-7.png 809w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-7-300x221.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-7-768x565.png 768w" sizes="(max-width: 809px) 100vw, 809px" alt="word image 7 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><img width="1049" height="696" class="wp-image-16839" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-8.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-8.png 1049w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-8-300x199.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-8-1024x679.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-8-768x510.png 768w" sizes="(max-width: 1049px) 100vw, 1049px" alt="word image 8 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p>Приложение 3</p>
<p><img width="1261" height="832" class="wp-image-16840" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-9.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-9.png 1261w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-9-300x198.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-9-1024x676.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-9-768x507.png 768w" sizes="(max-width: 1261px) 100vw, 1261px" alt="word image 9 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><img width="539" height="780" class="wp-image-16841" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-10.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-10.png 539w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-10-207x300.png 207w" sizes="(max-width: 539px) 100vw, 539px" alt="word image 10 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p><img width="548" height="531" class="wp-image-16842" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-11.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-11.png 548w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2024/02/word-image-11-300x291.png 300w" sizes="(max-width: 548px) 100vw, 548px" alt="word image 11 Обеспечение государственной поддержки развития сельского хозяйства"></p>
<p>Приложение 4</p>
<p><strong>УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК</strong></p>
<p><strong>Цели и задачи учебной программы</strong></p>
<p>Устойчивость агропромышленного сектора российской экономики во многом зависит от перехода отрасли на инновационный путь развития: использование новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственной растений, высокопродуктивных животных, эффективных. ресурсосберегающих технологий. высокопродуктивных машин и механизмов, современных методов хозяйствования. Одновременно следует признать, что реализация стратегии инновационного прорыва в настоящее время затруднена в связи с крайне низким (5,4 %) уровнем инновационной активности отрасли. Из общего количества завершенных, принятых и рекомендованных к внедрению в производство научно-технических разработок всего лишь 2-4 % используется, а технологические инновации реализуются менее чем в 10 процентов агропромышленных предприятий.<sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-19" href="#post-16828-footnote-19">[19]</a></sup></sup></p>
<p>Необходима системная и масштабная модернизация &#8212; осуществление «стратегии инновационного прорыва» на основе использования инновационных разработок отечественных научных организаций и предложений зарубежных фирм.<sup><sup><a id="post-16828-footnote-ref-20" href="#post-16828-footnote-20">[20]</a></sup></sup> что возможно только при комплексном подходе к решению организационных и методологических проблем научного обеспечения отрасли и формирования новой парадигмы взаимодействия институтов власти, науки и производства<strong>.</strong></p>
<p><strong>Целью</strong> изучения дисциплины «Совершенствование механизмов научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК» является изучение теоретических и методологических основ научного обеспечения хозяйствующих субъектов АПК, освоение приемов определения приоритетных направлений научных исследований, методов формирования БД инновационной продукции, информационного обеспечения потенциальных пользователей и проведения статистического анализа востребованности предлагаемых научных продуктов.</p>
<p><strong>Задачи:</strong></p>
<p>1.Определиться с приоритетными направлениями инновационного развития АПК;</p>
<p>2. Освоить методы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации по направлениям инновационного развития;</p>
<p>3. Освоить методы формирования программы прикладных научных исследований.</p>
<p>4. Освоить методы информационного обеспечения потенциальных пользователей научно-техническими достижениями статистического анализа востребованности предлагаемых научных продуктов.</p>
<p><a id="post-16828-_Toc348433350"></a><strong>Учебный план</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Наименование разделов и дисциплин</td>
<td rowspan="2">Всего часов</td>
<td colspan="2">В том числе</td>
<td rowspan="2">Лекции</td>
<td rowspan="2">Семинары и практические занятия</td>
<td rowspan="2">Форма контроля</td>
</tr>
<tr>
<td>Учеба в образов. учреждении</td>
<td>Самостоят. работа</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Состояние научно-технического обеспечения процесса модернизации АПК</td>
<td>12</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>опрос</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Формы м методы определения потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>опрос</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Исследование потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td rowspan="2">Курсовой проект</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Формированию предложений и размещение государственного задания на выполнение НИР за счет средств федерального бюджета</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Информационное обеспечение потенциальных пользователей о наличии научно-технической продукции</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>опрос</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Итоговая аттестация слушателей</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Всего</strong></td>
<td><strong>72</strong></td>
<td><strong>16</strong></td>
<td><strong>56</strong></td>
<td><strong>6</strong></td>
<td><strong>4</strong></td>
<td>зачет</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Содержание дисциплин</strong></p>
<p><strong>Тема 1. Состояние научно-технического обеспечения процесса модернизации АПК</strong></p>
<p>Понятие модернизации агропромышленного производства. Элементы системы модернизации (подсистема аграрного образования, научные исследования и производство научно-технической продукции, коммерциализация научных предложений).Направления повышения инновационной активности АПК (формирование и пользования БД инновационных предложений, анализ выявления заинтересованности тематических направлений научных предложений пользователей, приемы совершенствования способов выявления потребительских предпочтений).</p>
<p><strong>Тема 2. Формы и методы определения потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах</strong></p>
<p>Формы и методы выявления проблем, требующих научного решения (опрос и анкетирование, определение предпочтений). Совершенствование методики формирования планов исследования и прикладных научных разработок в направлении приближения их тематик к реальной потребности потенциальных пользователей научной продукции (сельскохозяйственных товаропроизводителей). Согласование и аналитическая обработка заявок на выполнение научно-исследовательских работ. Формирование «портфеля заказов» на разработку прикладных научных продуктов. Интернет-технологии исследования потребности товаропроизводителей в разработке прикладной научной продукции.</p>
<p><strong>Тема 3. Исследование потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах</strong></p>
<p>Исследование потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах. Информационное обеспечение потенциальных пользователей в т.ч с использованием возможностей Интернет-технологий и образовательных учреждений. Методы проведения статистического анализа востребованности предлагаемой научно-технической продукции</p>
<p><strong>Тема 4. Формированию предложений и размещение государственного задания на выполнение НИР за счет средств федерального бюджета</strong></p>
<p>Обоснование актуальности предлагаемых НИР и согласование направлений в научно-производственном сообществе и властных структурах. Определение возможностей научно-образовательных учреждений и иных научных организаций участвовать в научных разработках.Тематический план-задание на выполнение научно-исследовательских работ по заказу Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета.</p>
<p><strong>Тема 5. Информационное обеспечение потенциальных пользователей о наличии научно-технической продукции</strong></p>
<p>Организация единого информационного пространства, баз данных (БД) научно-технической продукции. Обеспечение «свободного и открытого доступа к информационным ресурсам» посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК. Методы статистического анализа востребованности предлагаемых научных продуктов.</p>
<p><strong>Практические занятия</strong></p>
<p>Практические занятия по дисциплине проводятся с целью формирования компетенций обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы.</p>
<p>Содержание практических занятий по дисциплине представлено в таблице:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Наименование темы дисциплины</td>
<td>Тематика практических занятий</td>
<td>Трудоемкость (час.)</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Состояние научно-технического обеспечения процесса модернизации АПК</td>
<td>Исследование состояния модернизации субъектов агропромышленного комплекса</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Формы м методы определения потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах</td>
<td>Изучение форм и методов определения потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>Всего</strong></td>
<td></td>
<td><strong>4</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Тематика курсовых работ (проектов)</strong></p>
<p>В связи с четко определенным целевым направлением программы обучения предлагается тема по <em>формированию предложений по размещению государственного задания на выполнение НИР за счет средств федерального бюджета </em>в____________________________районе ________________области». Слушатели могут по своему усмотрению предлагать свое наименование темы курсовой работы, не меняя главного направления исследования.</p>
<p><strong>Самостоятельная работа слушателей</strong></p>
<p>Основная цель самостоятельной работы слушателей при изучении дисциплины закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа.</p>
<p>Самостоятельная работа слушателей в процессе изучения дисциплины включает:</p>
<p>&#8212; исследование потребности субъектов агропромышленного комплекса в прикладных научных продуктах;</p>
<p>&#8212; формированию предложений и размещение государственного задания на выполнение НИР за счет средств федерального бюджета;</p>
<p>&#8212; освоение рекомендованной преподавателем и методическими указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной литературы;</p>
<p>&#8212; изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);</p>
<p>&#8212; самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках;</p>
<p>&#8212; подготовку к аттестации (защите курсового проекта).</p>
<p><strong>Вопросы для самоконтроля</strong></p>
<p>1. Определение понятия «научная продукция».</p>
<p>2. Что понимается под термином «инновационный путь развития»?</p>
<p>3. Что предполагает «стратегия инновационного прорыва»?</p>
<p>4. В чем главная проблема реализации «стратегии инновационного прорыва»?</p>
<p>5. Назвать участников инновационного процесса.</p>
<p>6. Что мы понимаем под процессом комплексного инновационного развития отрасли?</p>
<p>7. Дайте характеристику существующей подсистемы аграрного образования.</p>
<p>8. Кто осуществляет информационно-консультационное обеспечение АПК?</p>
<p>9. Раскройте основные элементы схемы финансирования научно-исследовательской деятельности АПК.</p>
<p>10. Назвать основные элементы системы распространения научно-технической информации.</p>
<p>11. Где можно ознакомиться с БД выполненных подведомственными Минсельхозу России научными и образовательными учреждениями?</p>
<p>12. Может ли определить исследователь ознакомившись с реакцией пользователей сети www.apknet.ru заинтересованность пользователей в определенной теме и результатом НИР?</p>
<p>13. Каким способом исследователи могут выявлять проблемы сельских товаропроизводителей в вопросах требующих научного решения?</p>
<p>14. Назвать основные направления совершенствования порядка формирования тематического плана – задания на выполнение научно-исследовательских работ (прикладных научных исследований) по заказу Минсельхоза России подведомственным научным и образовательным учреждениям за счет средств федерального бюджета.</p>
<p><strong>Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей</strong></p>
<p>Самостоятельная работа слушателей предполагает освоение учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине:</p>
<p>1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717).</p>
<p>2. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (письмо Президента Российской Федерации от 30.03.2002 № Пр-576).</p>
<p>3. Концепция развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена приказом Минсельхоза России от 25 июня 2007 года № 342).</p>
<p>4. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»).</p>
<p>5. Отчет о научно-исследовательской работе «Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за счет средств федерального бюджета (заключительный), Саратовский ГАУ, 2021. – 145 с.</p>
<p>6. Марниченко Т.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналитический обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. &#8212; 112 с.</p>
<p>7. Санду И.С., Нечаев В.И., Федоренко В.Ф., Демишкевич Г.М., Рыженкова Н.Е. Формирование инновационной системы АПК: организационно – экономические аспекты: научное издание. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2013. &#8212; 216 с.</p>
<p>8. Савенко В.Г., Егоров Ю.Н., Шмаков П.П., Чернов А.А., Олонцев А.В, Титов Н.Л. Организационно-технические аспекты совершенствования формирования государственного задания на научно-исследовательскую продукцию для нужд сельского хозяйства: инструктивно-методическое издание – М.: ФГБОУ «РИАМА». 2020. – 66 с.</p>
<p>9. Cавенко В.Г., Егоров Ю.Н., Савенко О.В., Лёвина Л.В. Развитие инновационной деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования: инструктивно-методическое издание – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2015. &#8212; 144 с.</p>
<p>10. Лёвина Л.В. Возможности системы сельскохозяйственного консультирования России по трансферту инноваций в сельскохозяйственное производство. // Ваш сельский консультант. 2010, №1. с. 16-17.</p>
<p>11. Научное обеспечение хозяйствующих субъектов АПК: проблемы и решения (информационное издание) – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2021. &#8212; 158 с.</p>
<p>12. Статистические отчеты об интернет аудитории и посещаемости крупнейших интернет ресурсов &#8212; <a href="https://webindex.mediascope.net" target="_blank" rel="noopener">https://webindex.mediascope.net</a>.</p>
<p>13. Источник статистики посещаемости сайта <a href="http://www.apknet.ru">www.apknet.ru</a> &#8212; <a href="https://metrika.yandex.ru" target="_blank" rel="noopener">https://metrika.yandex.ru</a>.</p>
<p>14. Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа <a href="http://www.znanium.com" target="_blank" rel="noopener">www.znanium.com</a>.</p>
<p>15. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» &#8212; режим доступа &#8212; www.ibooks.ru.</p>
<p>16. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа http://elibrary.ru.</p>
<p>17. Электронная библиотека Grebennikon – режим доступа http.//grebennikon.ru.</p>
<p>18. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий East View <a href="http://ebiblioteka.ru" target="_blank" rel="noopener">http://ebiblioteka.ru</a>.</p>
<p><strong>Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса</strong></p>
<p>Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и аттестации, помещения для самостоятельной работы слушателей.</p>
<p>Специальные помещения соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.</p>
<p>Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.</p>
<p>Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде университета.</p>
<p><strong>Методические рекомендации для слушателей</strong></p>
<p>1. При подготовке к практическому занятию рекомендуется следующий порядок работы слушателя:</p>
<p>&#8212; Внимательно изучите план занятия, определите место темы занятия в общем содержании и учебном плане изучения дисциплины, ее связь с другими темами.</p>
<p>&#8212; Прочтите электронный (письменный) вариант лекции по теме, найдите и проработайте соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и дополнительной литературе.</p>
<p>&#8212; После ознакомления с теоретическим материалом продумайте развернутые ответы на предложенные вопросы для самопроверки. Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.</p>
<p>2. Подготовка курсового проекта. Курсовой проект является самостоятельной работой слушателя, выполняемой по учебному плану. В процессе подготовки проекта слушатель закрепляет и углубляет теоретических знаний по дисциплине, развивает практические навыки исследования и самостоятельной работы со специальной литературой.</p>
<p>Преподаватель на одном из практических занятий знакомит слушателей с содержанием курсового проекта и дает пояснения по методике его подготовки, написания и защиты.</p>
<p><strong>Методические рекомендации для преподавателей, образовательные технологии</strong></p>
<p>Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины:</p>
<p>а) для текущей успеваемости и самоконтроля опрос;</p>
<p>б) для аттестации: доклад по проекту.</p>
<p>При реализации различных видов учебной работы по дисциплине используются следующие образовательные технологии:</p>
<p>1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала;</p>
<p>2) выполнение письменных заданий;</p>
<p>3) обсуждение подготовленных слушателями докладов по проекту.<a id="post-16828-bookmark11"></a></p>
<p>Приложение 5</p>
<p><strong>А Н К Е Т А</strong></p>
<p><strong>исследования потребности сельских товаропроизводителей в научно-технических разработках</strong></p>
<p>Объектами анкетирования являются сельские товаропроизводители всех форм собственности.</p>
<p>Результаты мониторинга потребности предполагается использовать при формировании заказов на проведение научно-исследовательских работ за счет средств федерального бюджета РФ.</p>
<p>1. Сведения о респонденте (организационно-правовая форма, наименование организации, район, субъект РФ)</p>
<p>______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<p>2. Основные виды деятельности согласно ОКВЭД (01.1 растениеводство, 01.2 животноводство, 01.3 смешанное сельское хозяйство, 03.022 рыбоводство пресноводное, 01.6 услуги в сельском хозяйстве и др.)</p>
<p>____________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<p>3. Назовите проблему (проблемы), решение которой необходимо осуществить с помощь научных исследований и разработок:</p>
<p>______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</p>
<p>4. Ожидаемая эффективность от освоения инноваций (отметить)</p>
<ul>
<li>Технологический эффект;</li>
<li>Экономический эффект;</li>
<li>Социальный эффект;</li>
<li>Экологический эффект.</li>
</ul>
<p>СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!</p>
<ol>
<li id="post-16828-footnote-1">Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2012 №717). <a href="#post-16828-footnote-ref-1">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-2">Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (письмо Президента Российской Федерации от 30.03.2002 № Пр-576). <a href="#post-16828-footnote-ref-2">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-3">Марниченко Т.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналит. Обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. &#8212; 112 с.<a href="#post-16828-footnote-ref-3">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-4">Санду И.С., Нечаев В.И., Федоренко В.Ф., Демишкевич Г.М., Рыженкова Н.Е. Формирование инновационной системы АПК: организационно – экономические аспекты: научн. изд.. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2013. &#8212; 216 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-4">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-5">Савенко В.Г., Егоров Ю.Н., Шмаков П.П., Чернов А.А., Олонцев А.В, Титов Н.Л. Организационно-технические аспекты совершенствования формирования государственного задания на научно-исследовательскую продукцию для нужд сельского хозяйства: инстр.метод. -изд.. М.: ФГБОУ «РИАМА». 2020. – 66 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-5">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-6">Концепция развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена приказом Минсельхоза России от 25 июня 2007 года № 342). <a href="#post-16828-footnote-ref-6">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-7">Марниченко Т.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналит. Обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. &#8212; 112 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-7">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-8">Лёвина Л.В. Возможности системы сельскохозяйственного консультирования России по трансферту инноваций в сельскохозяйственное производство. // Ваш сельский консультант. 2010, №1. с. 16-17. <a href="#post-16828-footnote-ref-8">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-9">Cавенко В.Г. Развитие инновационной деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования: инструктивно-метод. изд. / В.Г. Савенко, Ю.Н. Егоров, О.В. Савенко, Л.В. Лёвина. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2015. &#8212; 144 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-9">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-10">Приоритетные направления инновационного развития АПК современной России: методологические подходы \ под ред. И.С.Санду, В.И.Нечаева, Н.Е.Рыженковой. &#8212; М: «Научный консультант», 2017. – 140 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-10">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-11">Отчет о научно-исследовательской работе «Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых высшими учебными заведениями, находящимися в ведении Минсельхоза России, за счет средств федерального бюджета (заключительный), Саратов 2021. – 402 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-11">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-12">Марниченко Т.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналитическийобзор – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. &#8212; 112 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-12">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-13">Санду И.С. Формирование аграрной инновационной политики / И.С. Санду, Г.М. Демишкевич, Д.А. Чепик // АПК: экономика, управление. – 2015. &#8212; № 10. – С.44-48. <a href="#post-16828-footnote-ref-13">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-14">Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н., Королькова А.П., Сыпок С.И., Чепик Д.А., Рыженкова Н.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналит. обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. – 112 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-14">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-15">Левина Л.В. Механизм трансферта инноваций в деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования. – М.: ФГУ РЦСК, 2009 – 154 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-15">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-16">Нечаев В.И. Развитие инновационных процессов в АПК // В.И. Нечаев, В.С. Волощенко // Экономика сел. хоз-ва России. – 2012. -№ 10. – С.13-26. <a href="#post-16828-footnote-ref-16">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-17">Савенко В.Г., Развитие инновационной деятельности организаций сельскохозяйственного консультирования: инструктивно-метод. изд. В.Г. Савенко, Ю.Н. Егоров, О.В. Савенко, Л.В. Левина.- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2015. &#8212; 144 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-17">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-18">Статистические отчеты об интернет аудитории и посещаемости крупнейших интернет ресурсов &#8212; <a href="https://webindex.mediascope.net" target="_blank" rel="noopener">https://webindex.mediascope.net</a> <a href="#post-16828-footnote-ref-18">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-19">Марниченко Т.Е. Организационно-экономический механизм формирования инновационной среды в АПК: аналитический обзор. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2020. &#8212; 112 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-19">↑</a></li>
<li id="post-16828-footnote-20">Инновационное развитие подотраслей АПК: методологические подходы / Под ред. И.С.Санду, В.И.Нечаева. &#8212; М.: ФГБНУ ВНИИЭСХ. 2021. – 232 с. <a href="#post-16828-footnote-ref-20">↑</a></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/obespechenie-gosudarstvennoj-podderzhki-razvitiya-selskogo-xozyajstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка биотехнологических подходов к повышению резистентности сельскохозяйственной птицы при использовании в рационе безопасных стимуляторов роста</title>
		<link>https://apknet.ru/stimulyatory-rosta-dlya-ptic/</link>
					<comments>https://apknet.ru/stimulyatory-rosta-dlya-ptic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Уральский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16398</guid>

					<description><![CDATA[Цель работы – разработка теоретических основ и создание практических способов повышения продуктивности, неспецифической резистентности и сохранности, улучшения качества получаемой продукции цыплят-бройлеров и яичной птицы на основе введения в рацион кормовых добавок, включающих безопасные стимуляторы роста в виде синбиотиков и фитобиотиков.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Уральский-ГАУ-2020-Тема-2-Титульный-и-исполн.docx"><strong>Титульный лист и исполнители</strong></a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет 171 с., 4 ч., 130 рис., 40 табл., 122 источника.</p>
<p>ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ЯИЧНАЯ ПТИЦА, БЕЗОПАСНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА, ФИТОЭКСТРАКТЫ, ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ПРОБИОТИКИ, ПРЕБИОТИКИ, СИНБИОТИКИ, СОХРАННОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ, МЯСНАЯ И ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦ.</p>
<p>Объектом исследования являлись цыплята-бройлеры, яичная птица, кормовые добавки, включающие синбиотики и фитобиотики.</p>
<p>Цель работы – разработка теоретических основ и создание практических способов повышения продуктивности, неспецифической резистентности и сохранности, улучшения качества получаемой продукции цыплят-бройлеров и яичной птицы на основе введения в рацион кормовых добавок, включающих безопасные стимуляторы роста в виде синбиотиков и фитобиотиков.</p>
<p>Проведены научно-хозяйственные опыты и производственная проверка. В процессе выполнения работы изучены: живая масса подопытной птицы, сохранность поголовья, затраты корма на единицу продукции, мясная и яичная продуктивность птиц, развитие внутренних органов, качество мяса и яиц, переваримость и использование питательных веществ рациона птицей, обмен энергии, азота, кальция и фосфора, минерализация костной ткани, морфологический и биохимический состав крови, бактерицидная активность лейкоцитов, состояние микрофлоры толстого отдела кишечника, морфогистологическое состояние внутренних органов птиц. Определена экономическая эффективность работы.</p>
<p>Установлено, что использование кормовых добавок, включающих синбиотики и фитобиотики в составе комбикорма для мясной и яичной птицы, является целесообразным с биологических и экономических позиций.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Птицеводческая отрасль за последние десятилетия заняла лидирующие позиции в сельскохозяйственном сегменте по всему миру. Это объясняется наиболее интенсивными оборотами производства, короткими сроками воспроизводства, и, конечно же, высоким качеством получаемой продукции [1,2,3].</p>
<p>Производство максимального количества конкурентоспособной продукции высокого качества возможно лишь при условиях, которые учитывают биологические особенности птицы, ее физиологическое состояние, направление продуктивности и влияние на нее внешних факторов. Птица современных высокопродуктивных промышленных кроссов, отличается повышенной потребностью в питательных и биологически активных веществах, интенсивностью обменных процессов, скоростью роста и полового созревания. Такая птица является особенно чувствительной к негативному влиянию технологических и стрессовых факторов, которые приводят к определенным отклонениям обмена веществ и физиологических функций и, как следствие, снижению ее продуктивности и качества продукции [4,5,6,7].</p>
<p>Наиважнейшим фактором в повышении продуктивности сельскохозяйственной птицы является рациональная и сбалансированная система кормления [8,9,10]. При этом большую роль в активизации естественных защитных сил организма современных кроссов птиц, отселекцинированных на высокую продуктивность и скороспелость, имеют факторы, влияющие непосредственно на стимуляцию адаптационных способностей и иммунобиологической реактивности организма. К таким факторам относятся биологические стимуляторы различной природы: витамины, адаптогены, пробиотические, пребиотические и синбиотические препараты, ферментные препараты, фитобиотики, подкислители (препараты на основе органических кислот), хелатные соединения микроэлементов и др. Скармливание их в составе рациона обеспечивает лучшую усвояемость питательных веществ организмом, активизирует обмен веществ, обеспечивает стабильное сохранение и повышение продуктивности и жизнеспособности сельскохозяйственной птицы, при этом улучшаются финансовые показатели производства и качество продукции [11-29].</p>
<p>На сегодняшний день, в условиях современного промышленного птицеводства на одну из ведущих позиций выходит проблема сохранения здоровья животных при минимальном использовании кормовых антибиотиков [30-40]. Данную задачу возможно решить за счет организации правильного кормления птиц всех половозрастных групп с использованием кормовых добавок на основе натуральных природных стимуляторов роста, включающих фитобиотические, пробиотические, пребиотические, синбиотические препараты и др.</p>
<p><strong>Цель исследования</strong> – разработка теоретических основ и создание практических способов повышения продуктивности, неспецифической резистентности и сохранности, улучшения качества получаемой продукции цыплят-бройлеров и яичной птицы на основе введения в рацион кормовых добавок, включающих безопасные стимуляторы роста в виде синбиотиков и фитобиотиков.</p>
<p>Исходя из цели исследования, поставлены следующие <strong>задачи:</strong></p>
<ul>
<li>изучить влияние кормовых добавок, включающих синбиотики и фитобиотики, на динамику живой массы подопытной птицы, сохранность поголовья, затраты корма на единицу продукции;</li>
<li>оценить влияние введения в рацион экспериментальных кормовых добавок на мясную и яичную продуктивность, развитие внутренних органов, качество птицепродукции;</li>
<li>определить переваримость питательных веществ рациона, обмен энергии, обмен азота при использовании изучаемых кормовых факторов;</li>
<li>изучить влияние исследуемых препаратов на обмен кальция и фосфора и минерализацию костной ткани птицы;</li>
<li>определить различия морфологического и биохимического состава крови птицы при скармливании изучаемых препаратов;</li>
<li>исследовать состояние микробиоценоза толстого отдела кишечника птицы под влиянием экспериментальных кормовых добавок;</li>
<li>изучить влияние исследуемых кормовых компонентов на морфогистологическое состояние внутренних органов цыплят-бройлеров и кур-несушек;</li>
<li>определить экономические показатели производства птицепродукции при включении в состав комбикорма новых кормовых препаратов.</li>
</ul>
<p><strong>Научная новизна исследований</strong>. Впервые в комплексном сравнительном исследовании научно обоснованы резервы повышения продуктивных качеств, естественной резистентности мясной и яичной птицы за счет применения в составе комбикорма новых кормовых добавок, включающих безопасные стимуляторы роста в виде синбиотиков и фитобиотиков. Получены новые данные о влиянии изучаемых кормовых факторов на мясную и яичную продуктивность, сохранность поголовья, затраты корма на единицу продукции, качество мяса и яйца, переваримость и использование питательных веществ корма, обмен энергии, минерализацию костной ткани, морфо-биохимические показатели крови, микробиоценоз толстого отдела кишечника, гистологическое состояние внутренних органов, экономические показатели.</p>
<p><strong>Теоретическая и практическая значимость работы. </strong>Теоретическая значимость работы определяется углублением знаний об обмене веществ в организме цыплят-бройлеров и промышленных кур-несушек при использовании в составе комбикорма кормовых добавок, включающих синбиотики и фитобиотики. Практическая значимость работы заключается в том, что на основе экспериментального материала разработаны научно-практические рекомендации птицеводческим предприятиям, по использованию в составе комбикормов кормовых добавок, на основе синбиотиков и фитобиотиков, с целью повышения продуктивности птицы и качества продукции.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>1 ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА В КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ</strong></h2>
<p>Полноценное сбалансированное кормление птицы является основой эффективного производства продуктов птицеводства. В настоящее время общемировые тенденции в области питания птиц уходят от использования в рационах кормовых антибиотиков, так как это впоследствии негативно сказывается на здоровье животных, потребителей и окружающей среде. В связи с этим сельскохозяйственные предприятия озадачены вопросами поиска альтернативных кормовых средств природного происхождения, заменяющих антибиотики. Дополнительным требованием к таким средствам выдвигают способность повышения использования птицей питательных веществ рационов.</p>
<p>Положительными характеристиками от применения препаратов природного происхождения являются: оказание положительного влияния на обмен веществ, повышение иммунного статуса, увеличение продуктивности животных, улучшение качества продукции.</p>
<p>Стимуляторами роста природного происхождения являются: пробиотики, пребиотики, синбиотики, фитобиотики, минеральные вещества, и др.</p>
<p><strong>Пробиотики </strong></p>
<p>Понятие пробиотик подразумевает под собой биологический препарат, пищевые и кормовые добавки, в основу которых входят живые микроорганизмы. Эти микроорганизмы являются представителями микрофлоры человека или животных (бифидобактерии, лактобактерии, эшерихии, энтерококки), но при этом не являются представителями индигенной микрофлоры, хотя способствуют ее размножению (дрожжи, апатогенные бактерии рода Bacillus) [41-44].</p>
<p>Пробиотики могут изменить динамику микробной популяции желудочно-кишечного тракта в положительную сторону вследствие изменения баланса полезной и вредной микрофлоры: способствовать увеличению популяции лактобактерий, бифидобактерий и снижению количества колибактерий и клостридий. Уменьшение патогенных бактерий в желудочно-кишечном тракте связано со способностью пробиотических микроорганизмов продуцировать антимикробные вещества (бактериоцины), а также органические кислоты (молочная, пропионовая и др.), в результате чего происходит повышение кислотности, что создаёт неблагоприятные условия для развития большинства вредных микроорганизмов. Кроме этого микроорганизмы-пробионты проявляют антагонистическую активность по отношению к вредной микрофлоре посредством конкуренции за питательные вещества и места адгезии к эпителию внутренней поверхности кишечника. Дополнительный положительный эффект от применения пробиотиков заключается в том, что эти микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности производят полезные для организма-хозяина вещества, такие как витамины, ферменты и аминокислоты [45-53].</p>
<p>Роль кишечной микрофлоры для оптимального, физиологичного функционирования организма животных и птиц огромна. Здоровая микробная популяция обеспечивает нормальное протекание пищеварительных процессов, повышает усвоение питательных веществ корма, что в конечном итоге положительно отражается на продуктивности сельскохозяйственных животных и птиц [54-57].</p>
<p>В последние годы пробиотики пользуются большим спросом у отечественных птицеводческих предприятий в качестве безопасных стимуляторов роста, заменителей кормовых антибиотиков [58,59].</p>
<p>На рынке представлены различные формы пробиотиков: сухие, жидкие, пастообразные. Большим спросом пользуются формы сухих порошков, сухих смесей в капсулах, таблетки, гранулы. Популярность сухой формы объясняется удобством использования, увеличенным сроком годности, а также наличием в своем составе нескольких видов штаммов.</p>
<p>Морозова Е.С., Мурленков Н.В. и Шуметов В.Г. проводили исследования по изучению влияния пробиотика &#171;Oлин&#187;. Результаты экспериментов показали, что данная добавка положительно повлияла на мясную продуктивность цыплят-бройлеров. Так, графическими методами нелинейного корреляционного анализа обосновано, что максимум ведущих показателей качества полуфабриката – массы мышц и филе – достигается при дозировке пробиотика около 0,024 г/гол [60].</p>
<p>Исследования Червоновой И.В. подтвердили данные об эффективности применения пробиотика &#171;Олин&#187; на продуктивные показатели цыплят-бройлеров: живая масса цыплят возросла на 6,4%. На фоне его использования отмечено увеличение количества эритроцитов на 9,6-11,5%, концентрации гемоглобина на 5,5-7,9%. К тому же пробиотик &#171;Олин&#187; благоприятно повлиял на содержание общего белка, альбуминов и глобулинов в крови птицы, что свидетельствует о повышении иммунного статуса бройлеров [61].</p>
<p>Данилова А.А. и Ратошный А.Н. изучали действие пробиотика &#171;Споротермин&#187; на продуктивные показатели цыплят-бройлеров. Авторами установлено, что пробиотик способствовал увеличению живой массы цыплят на 9%, сохранности на 2,8%, а также снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 8,6% [62].</p>
<p>Проблемой отечественного птицеводства является то, что основными компонентами комбикормов для птицы являются &#8212; рожь, пшеница, подсолнечный шрот и овес. Данное сырье характеризуется высоким содержанием некрахмалистых полисахаридов. Переизбыток этих веществ в рационах моногастричных ведет к блокировке доступа пищеварительных ферментов к питательным веществам, что ухудшает их использование [63]. Происходит это за счет того, что из некрахмалистых полисахаридов в желудочно-кишечном тракте птицы образуется вязкий раствор. Этот раствор обволакивает кормовую массу. В итоге организм птицы вырабатывает жидкий помет, что ведет в дальнейшем к существенному снижению продуктивности и увеличению затрат корма. Современные птицеводческие предприятия нашей страны решают эту проблему за счет введения в рацион птицы ферментных препаратов или стимуляторов роста. Манукян В.А., Ленковой Т.Н и Егоровым И.А была изучена эффективность применения ферментативного пробиотика в кормлении бройлеров. В результате исследования установлено, что при введении изучаемой добавки в рацион бройлеров удалось увеличить усвояемость органического вещества на 1,3%, переваримость клетчатки на 5,2%, что привело к снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 2,4% [64].</p>
<p>По данным Царук Л.Л. использование пробиотика &#171;Лактисан&#187; в кормлении бройлеров с первого дня жизни позволило повысить массу потрошенной тушки на 12,1%, а количество съедобных частей тушки на 13,9% [65].</p>
<p>Гурциевой М.С. и Калоевым Б.С. проведено исследование по изучению эффективности применения ферментативного пробиотика Целлобактерин в кормлении цыплят-бройлеров. Результаты исследования показали, что он может полностью заменять в рационе кормовые ферменты и пробиотики. Благодаря его скармливанию удалось снизить потребность в антибиотиках и пребиотиках [66].</p>
<p>Исследования Курманаевой В. и Бушова А. по включению в рационы цыплят-бройлеров пробиотических препаратов Целлобактерин, Целлобактерин-Т и Провитол демонстрируют, что данные пробиотики способствуют увеличению сохранности на 1,0-3,0%, интенсивности роста &#8212; на 1,5-8,6% и убойного выхода тушек &#8212; на 3,2-4,5%. В своей работе авторы отмечают, что вышеперечисленные препараты улучшили видовой состав микроорганизмов желудочно-кишечного тракта птицы. При использовании пробиотика Целобактерин-Т в слепых отделах кишечника цыплят были практически не обнаружены энтеробактерии. Также применение данных пробиотиков позволило снизить уровень клостридий в кишечнике [67].</p>
<p>Опыты, проведённые Гиндулиным А.И., Тремасовым М.Я. и Белецким С.О. подтверждают положительное воздействие на здоровье и продуктивность цыплят-бройлеров пробиотиков на основе бактерий родов Lactobacterium и Bacillus. У опытной птицы было отмечено укрепление иммунной системы и увеличение живой массы на 24,6 и 23,0%. Введение таких пробиотиков в рацион цыплят, подверженных субхроническому Т-2 токсикозу, позволило нормализовать морфологичеcкие и биохимические показатели крови, а именно: количество лейкоцитов увеличилось до 22,4%, гемоглобина – до 8,3%, эритроцитов – до 11,7%; на 12,0 и 15,0% увеличилось содержание общего белка, на 10,3 и 12,0% – глюкозы [68].</p>
<p>Овчаровой А.Н. и Петраковым Е.С. (2018) опытным путём получены данные о положительном влиянии пробиотика «Белсубтил» на физиологический статус и продуктивность цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500». В ходе применения данного пробиотика живая масса цыплят бройлеров была увеличена на 4,7%, сохранность поголовья – на 8,33%, выход потрошёной тушки – на 1,5%. Кроме этого, было отмечено повышение в крови количества эритроцитов, увеличение количества бифидобактерий и непатогенных штаммов кишечной палочки в составе микрофлоры пищеварительного тракта [69].</p>
<p>Использование пробиотика «Норд-Бакт» перрорально на молодняке птицы ячного направления «Родонит-3» способствовало увеличению живой массы в возрасте 16 недель на 10,3%, сохранности поголовья – до 99,5%, снижению расходов кормов, повышению концентрации в крови общего белка на 2,5%, альбуминов – на 3,4% [70]</p>
<p>В исследованиях Хитрого Ф.Н. и Прохорова О.Н. описывается эффективность использования пробиотика «Бацелл-М» в кормлении цыплят-бройлеров. Применение данного препарата способствовало увеличению сохранности поголовья на 2,0%, живой массы – на 9,74%, среднесуточного прироста – на 12,7% [71].</p>
<p>Таким образом, пробиотики, за счёт снижения кишечной колонизации и распространения зоонозных и других кишечных патогенов, оказывают положительное влияние на формирование здорового микробиоценоза в организме сельскохозяйственной птицы, тем самым способствуя повышению переваримости и усвояемости питательных и биологически активных веществ кормов, что в свою очередь положительно отражается на продуктивных показателях птицы.</p>
<p><strong>Пребиотики</strong></p>
<p>Пребиотики — это компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника и стимулируют её рост и жизнедеятельность [72,73].</p>
<p>К пребиотикам относят неусвояемые, непереваримые углеводы (олигосахариды, фруктоолигасахариды, модифицированный крахмал, инулин, гемицеллюлозы, фруктаны, пектин, хитин), а также биологически активные иммунные белки — лактоглобулины, гликопептиды, отдельные витамины и их производные.</p>
<p>Механизм действия пребиотиков заключается в:</p>
<p>1) торможении роста вредных кишечных микробов (за счет конкуренции за субстраты и места прикрепления к слизистой оболочке);</p>
<p>2) усилении кишечной кислотности (через продукцию короткоцепочечных жирных кислот);</p>
<p>3) стимуляции роста кишечных абсорбирующих клеток;</p>
<p>4) стимулировании кишечной иммунной системы, что способствует повышению продуктивности и улучшению состояния здоровья птицы [74-78].</p>
<p>Осепчук Д.В., Скворцова Л.Н., Пышманцева Н.А. и др. изучали влияние скармливания пребиотика на основе инулина на продуктивные показатели цыплят-бройлеров. Результаты исследования показали, что при применении инулиносодержащего пребиотика снизилась себестоимость 1 кг прироста живой массы на 2,0%, а рентабельность производства повысилась на 3,1% [79].</p>
<p>По данным Кочиш И.И., Мясниковой О.В., Мартынова В.В., Смоленского В.И. использование пребиотика Ветелакт и пробиотика Профорт способствовали повышению числа бифидо- и целлюлозолитических бактерий в кишечнике кур кросса Ломанн, на фоне снижения патогенной и нежелательной микрофлоры. Уменьшение в составе микробиоты доли патогенных и нежелательных микроорганизмов закономерно снижало потребность организма в факторах неспецифической защиты и противоспалительных цитокинах [80].</p>
<p>Буряков Н.П., Бурякова М.А., Миронов М.М. провели исследование по изучению влияния пребиотика &#171;Сель Ист&#187; на показатели обмена веществ и продуктивность цыплят бройлеров. Результаты эксперимента показали, что использование данного препарата в количестве 1 кг на 1 т комбикорма способствовало повышению абсолютного прироста цыплят-бройлеров на 7,5%, сохранности поголовья – на 1,0%, убойного выхода – на 1,44%, при этом затрат корма на 1 кг прироста живой массы снизились на 8,95% [81].</p>
<p>Результаты исследований Шацких Е.В., Нуфер А.И., Галиева Д.М. показали, что выращивание цыплят-бройлеров при замене в составе комбикорма кормовых антибиотиков на пребиотические кормовые добавки СафМаннан и Иммуносан, представляющие углеводные комплексы клеточных стенок дрожжей, способствовало соответственно повышению, убойного выхода потрошеной тушки в среднем на 2,3 и 2,0%; массы потрошеной тушки на 5,6 и 3,8%; количества мышц в составе тушки на 8,1 и 10,2 %; количества мышц в грудке на 2,0 и 17,5 %; количества мышц в бедре на 4,2 и 1,7%; количества мышц в голени на 2,3 и 13,8 %; переваримость сухого вещества в опытных группах была выше в среднем на 4,7%, сырого жира – на 11,35% [82].</p>
<p><strong>Синбиотики</strong></p>
<p>Синбиотики – это кормовые добавки, включающие в себя пробиотики и пребиотики. Используются в кормлении животных с целью восстановления и/или поддержания здоровья кишечной микробиоты.</p>
<p>Промышленное птицеводство подразумевает под собой использование антибиотиков в борьбе с болезнетворными микроорганизмами. Негативным фактором воздействия антибиотиков на живой организм является его способность к подавлению не только болезнетворных микроорганизмов, но и полезной микрофлоры кишечника. Угнетение полезной микрофлоры в итоге ведет к возникновению дисбактериозов. Промышленное птицеводство с 20-го века использует антибиотики в качестве стимуляторов роста.</p>
<p>Бессистемное и длительное использование антибиотиков привело в итоге к селекции в окружающей среде устойчивой к антибиотикам болезнетворной микрофлоры. В связи с этим приходится создавать более мощные антибиотические препараты, в ответ на них селекционируется еще более устойчивая микрофлора. Все это ведет к тому, что использование антибиотиков становится не эффективным и в лечении птицы, и в лечении человека.</p>
<p>При острых диарейных расстройствах кишечника у животных и птицы не эффективно использование пробиотических препаратов на основе культур Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Bacillus subtilis и др. Так как в этот момент организм совершенно не способен ферментировать и переваривать питательные вещества корма. В итоге были разработаны синбиотические препараты, которые представляют собой активную микробиологическую составляющую (собственно пробиотик) и среду (пребиотик). В таком варианте создаются условия для жизни вносимой микрофлоры.</p>
<p>В работе Кузьменко П.М. изучалось воздействие синбиотического препарата «Синвет» на продуктивные показатели и сохранность цыплят-бройлеров. Результаты исследований доказали положительное воздействие изучаемой добавки на здоровье птицы. Сохранность в опытных группах цыплят, которым скармливали «Синвет», была выше на 7,6% [83].</p>
<p>Юрина Н.А, Омельченко Н.А., Осепчук Д.В. изучали эффективность использования синбиотика «Синбиосорб 2» в кормлении цыплят-бройлеров. Установлено, что под влиянием изучаемого препарата среднесуточный прирост живой массы опытных цыплят был выше на 3,0%, однородность поголовья &#8212; на 15,6%, сохранность поголовья &#8212; на 1,0% [84].</p>
<p>Буяров В.С. и Метасова С.Ю. исследовали эффективность применения синбиотика «ПроСтор» в кормлении ремонтного молодняка кросса &#171;Росс-308&#187;. Авторами отмечено, введение этого препарата в рацион птиц способствовало повышению естественной резистентности организма опытной птицы, что подтверждалось повышением уровня эритроцитов, гемоглобина и содержания общего белка у птицы опытной группы на 12,58; 5,6 и 10,42%, соответственно. После клинических наблюдений и патологоанатомических вскрытий у птицы опытной группы уменьшилось проявление желудочно-кишечных заболеваний на 2-4% в сравнении с контрольной группой. Использование синбиотика «ПроСтор» оказало положительное влияние на рост, однородность птицы по живой массе, сохранность и выход молодняка, предназначенного для замены взрослого поголовья птицы (выход деловой молодки), способствовало сокращению затрат кормов на единицу прироста при выращивании, что вело к снижению себестоимости продукции [85].</p>
<p>Результаты испытания синбиотической добавки «Синбиосорб 1» были описаны в работе Чикова А.Е., Юриной Н.А., Омельченко Н.А. Авторы исследований отмечают, что современная наука направлена на разработку синбиотических препаратов &#8212; комплексных форм пробиотиков и пребиотиков. Чистые формы пробиотиков и пребиотиков доказали свою неэффективность в борьбе в диарейными явлениями у птицы. Ученые показали, что применение синбиотика «Синбиосорб 1» в количестве 0,05% способствовало повышению живой массы птицы в возрасте 37 дней на 1,8%, сохранности поголовья – на 1,6%, снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы – на 1,7% [86,87].</p>
<p><strong>Фитобиотики</strong></p>
<p>На сегодняшний день перспективным является направление создания и применения фитобиотиков в кормлении сельскохозяйственной птицы.</p>
<p>Под термином фитобиотики понимают натуральные добавки растительного происхождения, которые обладают различным действием на организм животного.</p>
<p>К функциям фитобиотиков относят:</p>
<p>&#8212; антимикробная;</p>
<p>&#8212; противовирусная;</p>
<p>&#8212; иммуномодулирующая;</p>
<p>&#8212; противогрибковая;</p>
<p>&#8212; противовоспалительная.</p>
<p>Фитобиотики зарекомендовали себя как эффективные средства в поддержании стабильно-оптимального состояния желудочно-кишечного тракта, обменных процессов в организме сельскохозяйственной птицы, их иммунного статуса, благодаря воздействию определенных биологически активных соединений, содержащихся в них [88-91].</p>
<p>В кормлении животных и птиц фитобиотики используются в качестве средства, повышающего их продуктивность и улучшающего качество пищевых продуктов.</p>
<p>Популяризация фитопрепаратов началась с Европейских стран. Причина всё та же &#8212; запрет на применение антибиотиков.</p>
<p>Крупнейшими мировыми производителями фитобиотиков являются Европейские компании. Например, немецкая компания Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, начавшая свою работу в 2000 году [92].</p>
<p>Отличительной характеристикой фитобиотиков является их способность к стимуляции эндогенных ферментов, что благоприятно действует на переваримость и усвоение питательных веществ кормов. Фитобиотики, относясь к природным стимуляторам роста (ПСР), могут стать многообещающей заменой антибиотических стимуляторов роста в современных животноводческих хозяйствах. Объединенные в сбалансированную смесь, различные ПСР, эффективно противостоят вторжению патогенных организмов и неблагоприятным условиям содержания [93-97].</p>
<p>Шмакова С.В. и Ланцева Н.Н. опубликовали данные об исследовании эффективности использования фитобиотика на основе отвара кипрея на продуктивные качества бройлеров. Авторы показали, что скармливание данного препарата позволило увеличить живую массу птицы на 8,7%, а среднесуточный прирост на 6,9% [98].</p>
<p>Ланцевой Н.Н., Мартыщенко А.Е., Швыдковым А.Н. были проведены исследования по выявлению действия фитобиотика Флорабис на продуктивные показатели бройлеров. Основу данного препарата составляют тритерпеновые кислоты пихты сибирской в комплексе с ионами кобальта. Кислоты сибирской пихты обладают ярко выраженным противовирусным, бактерицидным и иммуномодулирующим действием. Результаты исследований подтвердили предположения о благотворном влиянии фитобиотика на зоотехнические и физиологические показатели птицы. Результатом скармливания стало увеличение живой массы птицы на 3,8%, среднесуточного прироста на 3,7%, сохранности на 6,7 % на фоне повышения переваримости питательных веществ корма [99].</p>
<p>Результаты исследования Лапкиной Е.З. и Тирранен Л.С. по изучению эффективности использования травяной добавки на основе растений крапивы двудомной и звездчатки средней в кормлении японских перепелов демонстрировали, что травяная добавка не оказала влияния на динамику живой массы птицы, но положительно сказалась на её яйценоскости. У перепелок, которым скармливали изучаемое кормовое средство, яйценоскость наступила на 8 дней раньше, чем у контрольной птицы, при этом яйца опытных перепелок были с более высоким содержанием каротиноидов и витамина А. Также в исследованиях отмечено повышение вкусовых качеств мяса птицы и яиц [100].</p>
<p>Эксперименты, проведенные Кишняйкиной Е.А. и Жучаевым К.В. показали, что применение экстракта чабреца в кормлении птицы мясного направления продуктивности позволяет повысить прирост живой массы цыплят-бройлеров в опытных группах от 2,3 до 4,7 %, снизить затраты корма на 1 кг прироста на 1,1–8,1 %, увеличить сохранность птицы на 2,7–8,1 % и повысить европейский индекс продуктивности на 0,2–21,3 % [101].</p>
<p>Сахно О.Н. и Буяровым В.С. установлено, что использование в составе рациона для цыплят-бройлеров кормовой добавки на основе чесночного аллицина (коммерческое название «Алекс»), способствовало повышению живой массы у опытной птицы на 5,5%. Добавку «Алекс» тестировали совместно с антиоксидантом «Эмицидин», получив аналогичные результаты. Такое комплексное применение добавок позволило увеличить рентабельность производства мяса бройлеров на 4,7% [102].</p>
<p>Игнатович Л.С. проводил исследование по изучению эффективности применения компонентных кормовых добавок на основе травяной муки из тысячелистника на курах несушках. Автор констатирует, что введение в рацион кормовых добавок, состоящих из 0,3-1,0% муки из крапивы двудомной; 0,2-1,0% муки из хвои стланика кедрового; 0,5% муки из бурых морских водорослей (ламинарии); 0,5-1,0% муки из пижмы обыкновенной и 0,5-1,5% муки из тысячелистника обыкновенного, способствует интенсификации обменных процессов, происходящих в организме кур-несушек. Так, использование азота корма возрастало до 9,2%; золы – до 12,0%; кальция – до 7,0%; фосфора – до 13,7%; переваримости протеина – до 2,7%; жира – до 10,8% БЭВ – до 1,6%. Интенсификация обменных процессов способствовала повышению продуктивности птицы: валовой сбор яиц возрастал до 11,3%; интенсивность яйцекладки – до 8,8%; выход яичной массы – до 25,3% к контрольным показателям, в зависимости от доз включаемых компонентов [103].</p>
<p>Результаты исследований Шацких Е.В., Нуфер А.И. свидетельствуют об эффективности использования в рационе цыплят-бройлеров, как дополнительно, так и взамен кормовых антибиотиков, кормовой добавки, включающей в себя эфирные масла, защищенные органические кислоты, экстракт жгучего перца (коммерческое название Проактив Поултри). При этом повышается живая масса в конце откорма (38 дней) у петушков опытных групп на 0,7 и 5,1 % (Р≤0,05), у курочек – на 0,6 и 6,1% (Р≤0,01). Сохранность поголовья бройлеров (в среднем по петушкам и курочкам) в опытных группах была выше, чем в контроле на 1,25% и составила 94,4%. Анализ химического состава грудных и бедренных мышц бройлеров свидетельствует о повышении уровня жира и соответственно энергетической ценности мяса у опытных особей [104].</p>
<p>Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что применение безопасных стимуляторов роста в виде пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, фитобиотиков и др. является перспективным направлением в области кормления сельскохозяйственной птицы. Благодаря их использованию можно достичь повышения производительных мощностей птицеводства, получая при этом высококачественные и безопасные продукты питания, что и послужило основанием для проведения научно-исследовательской работы в данном направлении.</p>
<h2><strong>2 ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМОВЫХ ДОБАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ПТИЦЕ</strong></h2>
<p><strong>ПроСтор</strong> – биологически активная добавка, содержащая пробиотическую составляющую &#8212; живые спорообразующие микроорганизмы Bacillus subtilis В-8130, Bacillus subtilis 44-р, Bacillus subtilis 188, в количестве не менее 1х10<sup>6</sup> КОЕ/г и вспомогательные вещества &#8212; жом свекловичный ферментированный, автолизаты дрожжей, минеральные соли, углеводы, фитодобавки (трава эхинацеи пурпурной, плоды расторопши пятнистой).</p>
<p>Способ приготовления биологически активной кормовой добавки ПроСтор осуществляют следующим образом. Проводят раздельное глубинное культивирование штаммов Bacillus subtilis В-8130, Bacillus subtilis 44-р, Bacillus subtilis 188 с получением жидких культур. Далее осуществляют твердофазную ферментацию жидких культур Bacillus subtilis В-8130, Bacillus subtilis 44-р, Bacillus subtilis 188. Их смешивают в соотношении 6:6:1, соответственно, до получения 65 л и наносят на предварительно подготовленный носитель для проведения твердофазной ферментации &#8212; стерильный свекловичный жом в количестве 200 кг, обработанный целлюлолитическим ферментом и обогащенный ферментолизатом кормовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae.</p>
<p>Для получения ферментолизата кормовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae готовят смесь: меласса &#8212; 255-265 г, калий фосфорнокислый двузамещенный – 98 -102 г, магний сернокислый &#8212; 25-26 г, кормовые дрожжи Saccharomyces cerevisiae &#8212; 3 кг и вода до 30 л. Смесь стерилизуют при температуре 120°С в течение 30 мин и добавляют к носителю, в который вносят 4 л раствора целловиридина или целлюлокса F с содержанием целлюлазы не менее 2000 ед/г носителя, доводят рН до 6,0-6,5, смесь тщательно перемешивают, выдерживают 2 ч при температуре 45-50°С. Твердофазную ферментацию проводят в условиях ограниченного доступа кислорода при температуре 45-50°С, рН 7,5-8,0 и влажности замеса 43-48% в течение 48-50 ч. Смесь тщательно перемешивают и высушивают до влажности 8-10%, после чего добавляют сухие порошки травы эхинацеи пурпурной и плодов расторопши пятнистой из расчета 20-50 г порошка эхинацеи и 20-50 г порошка расторопши на 1 кг конечного продукта. Полученную смесь перемешивают в течение 0,5 ч и подвергают дроблению до получения однородной массы [105].</p>
<p>Преимущество сорбированных форм пробиотиков, содержащих бактерии, иммобилизованные на частицах твердого сорбента, заключается в том, что за счет химических и электростатических сил их взаимодействие со стенкой кишечника животных гораздо выше. При этом сорбент ускоряет дезинтоксикационные и репаративные процессы в организме.</p>
<p>В препарате ПроСтор содержится набор важнейших ферментов: целлюлаза, эндоглюканаза, амилаза, протеаза, липаза, органические кислоты, витамины и аминокислоты, иммуноактивные пептиды &#8212; продукты метаболизма пробиотиков. Входящий в препарат специально обработанный свекловичный жом, содержит бактерицидные фитокомпоненты &#8212; терпены и трерпеноиды, фиточастицы – микросорбенты и пребиотики &#8212; пектины свеклы. Композиция обогащена полученным по специальной технологии ферментолизатом кормовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Комбинация маннан-олигосахаридов и бета-глюканов, входящих в клеточные стенки дрожжей, служит дополнительным пребиотиком. Фитокомпоненты эхинацеи и расторопши расширяют спектр биологического действия препарата.</p>
<p>Пребиотики &#8212; субстраты, стимулирующие естественную микрофлору кишечника, они не перевариваются и не всасываются в желудке и тонком отделе кишечника животных. Попадая в толстый отдел кишечника, пребиотики используются в качестве питательной среды для нормальной микробиоты. У млекопитающих в первые дни после рождения основным пребиотическим субстратом является лактулоза, входящая в состав молока. С переходом на смешанное кормление субстратом, способствующим росту нормальной микробиоты, становятся структурные элементы растительных тканей, различные полисахариды (пектины, инулин и др.). Пищевые волокна выполняют и другие важные функции: нормализуют моторику, адсорбируют токсины.</p>
<p>Эхинацея обладает иммуномодуляторными свойствами. Все органы растения содержат полисахариды, эфирное масло (цветки до 0,5%, трава до 0,35%, корни до 0,25%). Главная составная часть эфирного масла &#8212; нециклические сесквитерпены. В корнях обнаружены гликозид эхинакозид, бетаин (0,1%), смолы (около 2%), органические кислоты (пальмитиновая, линолевая, церотиновая), а также фитостерины. Основные действующие вещества, обладающие иммуностимулирующей активностью &#8212; полисахариды. Препараты эхинацеи демонстрируют антибактериальные, противовирусные и противомикотические свойства: угнетают рост и размножение стрептококка, стафилококка, кишечной палочки, вирусов гриппа, эффективны при воспалительных заболеваниях.</p>
<p>Расторопша пятнистая используется для профилактики различных заболеваний печени. Основными действующими веществами расторопши являются флавоноиды и флавонолигнаны (силибин, силикристин, силидианин), обладающие мощным детоксицирующим, гепатопротекторным, антиоксидантным действием. Кроме того, в растении содержатся алкалоиды, сапонины, жирное масло (до 25%), белки, витамин К, смолы, слизь, тирамин, гистамин, а также макро- и микроэлементы. Лечебными свойствами обладают листья, корни и главное &#8212; семена расторопши. Препараты из расторопши повышают защитные свойства печени к инфекциям и отравлениям, стимулируют образование и выведение желчи, способствует очищению и образованию новых клеток печени. Положительное действие этого растения сказывается и на всем желудочно-кишечном тракте.</p>
<p><strong>ГербаСтор</strong> – биологически активная добавка, содержащая в своем составе живые спорообразующие бактерии рода Bacillus и молочнокислые микроорганизмы, продукты их метаболизма (ферменты, органические кислоты, витамины), жом свекловичный ферментированный, автолизаты дрожжей, минеральные соли, углеводы, фитодобавки (трава душицы, лист подорожника, цветки ромашки, трава зверобоя). Добавка производится методом микробиологического синтеза.</p>
<p>Принципиальное отличие данного препарата от кормовой добавки ПроСтор заключается в том, что в состав ГербаСтора вводятся дополнительно пробиотические штаммы молочнокислых бактерий, обладающие доказанным антибактериальным действием и комплекс лекарственных трав, содержаших биологически активные вещества, обладающие бактерицидной активностью, способностью к стимуляции обменных и иммунных процессов. Технологической особенностью производства данного препарата является применение определенных частей лекарственных растений: травы душицы, листьев подорожника, цветков ромашки, травы зверобоя и их предварительная обработка биологическими способами для повышения биодоступности входящих полезных компонентов, что делает ввод лекарственных трав на порядок более эффективным.</p>
<p>Основным активным действующим началом душицы обыкновенной считается эфирное масло – до 1,2%. В него входят тимол и карваклол. Высокое содержание последнего делает масло сильным антигистаминным и природным антибиотиком. В растении много витаминов С, К, А, Е, дубильных веществ. Душица &#8212; повышает секрецию пищеварительных желез, усиливает аппетит, перистальтику кишечника и улучшает пищеварение.</p>
<p>Цветки ромашки содержат гликозиды, усиливающие отделение желчного, кишечного и желудочного соков, способствуя улучшению пищеварения. Содержащиеся в растении флавоноиды и кумарины оказывают спазмолитическое действие, а наличие хамазулена &#8212; ароматического вещества, входящего в состав эфирного масла ромашки, обеспечивает выраженное противовоспалительное, седативное и местноанестезирующее действие. Он усиливает регенеративные процессы, ослабляет аллергические реакции в организме.</p>
<p>Зверобой, благодаря содержанию гиперозида, кверцитина, фетонцидов, витаминов С и РР обладает противовоспалительным, антисептическим, желчегонным действием. Возбуждает аппетит, стимулирует секреторную функцию различных желез.</p>
<p>Подорожник обладает антисептическим, противовоспалительным, кровоочистительным действием, благодаря наличию в его составе гликозидов, дубильных веществ, ферментов, алкалоидов и фитонцидов.</p>
<p><strong> Активо &#8212; </strong>кормовая добавка, содержащая в своем составе в качестве действующих веществ смесь эфирных масел из экстрактов растений тимьяна (Thymus vulgaris), розмарина (Rosmarinus officinalis), орегано (Origanum vulgaris) (170 г/кг), экстракт перца Чили (15 г/кг), а также наполнитель &#8212; гидрогенизированные растительные жиры (815 г/кг). По внешнему виду добавка представляет собой гранулы оранжевого цвета со специфическим запахом, не растворимые в воде.</p>
<p>Биологические свойства Активо обусловлены наличием ароматических биологически активных веществ, входящих в его состав (эфирные масла тимьяна, розмарина, орегано и экстракт перца чили), которые обладают антимикробными (в отношении бактерий Salmonella и Clostridium) и антиоксидантными свойствами, улучшают ароматические и вкусовые качества кормов.</p>
<p>Добавка производится в виде микрокапсул и содержит стандартизированные количества отдельных фитомолекул. Преимущества микрокапсулирования (жировой матрицы): стабильность и обеспечение защиты прохождения ингредиентов через желудок; создание разной ферментативной активности в желудочно-кишечном тракте, постепенное и продолжительное высвобождение компонентов; высокая технологичность (подходит для проведения экструзии и гранулирования).</p>
<p>За счет антибактериальных, противогрибковых и противопаразитарных свойств препарата происходит активация системы антиоксидантных ферментов в организме для нейтрализации свободных радикалов, ингибирование перекисного окисления липидов, увеличение регенерации гепатоцитов, стимуляция пролиферации лимфоцитов, увеличение производства иммунных медиаторов, при этом нормализуется синтез и стабилизируется состав микрофлоры кишечника.</p>
<p>Благодаря входящим в состав препарата компонентам стимулируются обонятельные и вкусовые рецепторы, улучшается потребление корма, обеспечивается активность собственных пищеварительных ферментов организма, повышается эффективность всасывания питательных веществ.</p>
<p>Использование эфирных масел в составе добавки позволяет повысить качественные характеристики мяса птицы: сократить окисление липидов и рост микроорганизмов при хранении; задержать деградацию витамина Е; обеспечить модерацию альдегидов и спиртов, связанных с посторонним привкусом; улучшить цвет в процессе хранения.</p>
<p><strong>Активо Ликвид</strong> – жидкая эмульгированная кормовая добавка, содержащая в качестве действующих веществ в 1 мл: масло корицы &#8212; 0,30%, масло орегано &#8212; 6,0%, лимонную кислоту &#8212; 15%; вспомогательные вещества: пектин &#8212; 0,45%, хлорид натрия &#8212; 0,10% и дистиллированную воду &#8212; до 100%. Стандартизированные, специфические фито-молекулы в составе препарата за счет содержания в них фенольных соединений, обладают антибактериальным, противогрибковым, а также противопаразитарным действием против желудочно-кишечных паразитов (к Активо Ликвид чувствительны многие грамположительные и грамотрицательные бактерии). Добавка оказывает стимулирующее действие на процессы пищеварения и проявляет антиоксидантный эффект.</p>
<p>Принимая во внимание ростостимулирующий эффект экспериментальных кормовых добавок, включающих натуральные стимуляторы роста, и не способность их накапливаться в птицеводческой продукции, представляло интерес изучить данные препараты в составе рациона мясной и яичной птицы.</p>
<h2><strong> 3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КОРМОВЫХ ДОБАВОК, ВКЛЮЧАЮЩИХ БЕЗОПАСНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА</strong></h2>
<h3><strong style="font-size: 16px;">3.1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h3>
<p>Экспериментальная часть работы выполнялась в условиях птичника учебно-опытного хозяйства ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в 2020 году на цыплятах бройлерах кросса «Росс 308» при их напольном содержании с суточного до 37-дневного возраста.</p>
<p>Норма посадки, световой, температурный, влажностный режимы, фронт кормления и поения во все возрастные периоды цыплят соответствовали рекомендациям, разработанным для данного кросса [106].</p>
<p>Согласно схеме научно-хозяйственного опыта (табл. 1) в суточном возрасте были сформированы 4 группы цыплят-бройлеров со средней живой массой 42 г.</p>
<p>Таблица 1 &#8212; Схема проведения научно-хозяйственного опыта</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Группа</td>
<td>Количество</p>
<p>голов</td>
<td>Условия кормления</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2642.png" alt="♂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2640.png" alt="♀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</td>
<td>Основной рацион (ОР) &#8212; комбикорм с питательностью, соответствующей рекомендациям для кросса.</td>
</tr>
<tr>
<td>1 опытная</td>
<td><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2642.png" alt="♂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2640.png" alt="♀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</td>
<td>ОР + ГербаСтор в количестве 0,5 г/кг комбикорма, с 5-го дня выращивания и до конца периода откорма.</td>
</tr>
<tr>
<td>2 опытная</td>
<td><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2642.png" alt="♂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2640.png" alt="♀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</td>
<td>ОР + ПроСтор в количестве 0,5 г/кг комбикорма, с 5-го дня выращивания и до конца периода откорма.</td>
</tr>
<tr>
<td>3 опытная</td>
<td><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2642.png" alt="♂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</p>
<p><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/13.1.0/72x72/2640.png" alt="♀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 22</td>
<td>ОР + Активо в количестве 0,15 г/кг комбикорма, с 5-го дня выращивания и до конца периода откорма.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Формирование групп для научно-хозяйственного и физиологического опытов, а также научные основы исследования осуществлялись в соответствии с рекомендуемыми методиками ФНЦ «ВНИТИП» РАН [107]. При выращивании птицы использовали двухфазное кормление, без включения кормовых антибиотиков – с 5-го по 21-й день и с 22-го по 37-й день. Первые пять дней кормление цыплят осуществляли общими престартерными комбикормами.</p>
<p>Контрольная группа получала основной рацион (ОР), сбалансированный по всем питательным веществам согласно рекомендациям для кросса. Цыплятам опытных групп дополнительно к ОР с 5-го дня выращивания и до конца периода откорма включали исследуемые кормовые добавки: 1 опытная группа получала кормовую добавку ГербаСтор в количестве 0,5 г/кг комбикорма, 2 опытная группа – кормовую добавку ПроСтор – 0,5 г/кг комбикорма, 3 опытная группа – кормовую добавку Активо – 0,15 г/кг комбикорма.</p>
<p>В ходе проведения опыта учитывались следующие показатели:</p>
<ol>
<li>Зоотехнические показатели.
<ol>
<li>Живая масса. Для учета живой массы проводилось индивидуальное взвешивание птицы: каждые 7 дней выращивания.</li>
<li>Сохранность поголовья. Ежедневно учитывался падеж цыплят-бройлеров, в конце периода выращивания по конечному поголовью был произведен расчет сохранности.</li>
<li>Затраты корма на 1 кг прироста живой массы &#8212; по фактическому расходу кормов и полученному приросту живой массы по периодам и за весь период выращивания.</li>
<li>Исходя из зоотехнических показателей продуктивности, велся расчёт европейского индекса продуктивности (ЕИП). ЕИП – показатель, применяемый в мировой практике для оценки продуктивных качеств цыплят-бройлеров, определяемый отношением основных продуктивных качеств (живая масса, умноженная на сохранность, деленные на дни выращивания, умноженные на затраты корма на 1 кг прироста), умноженным на 100.</li>
</ol>
</li>
<li>Для определения переваримости питательных веществ, баланса азота, кальция и фосфора, был проведен балансовый (физиологический) опыт. Для этого в возрасте 21-го дня были отобраны по 5 средних, для своей группы, по живой массе петушков-бройлеров. Отобранный помёт и комбикорм гомогенизировался и анализировался в аналитической лаборатории «Уральский НИИСХ» &#8212; филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрОРАН.</li>
</ol>
<p>Анализ корма и помета проводили по общепринятым методикам:</p>
<p>&#8212; содержание общего азота – по методу Кьельдаля (или Дьякову), ГОСТ Р.51417-99 (%);</p>
<p>&#8212; содержание массовой доли сырого жира – методом экстракции, ГОСТ13496.15-97 (%);</p>
<p>&#8212; содержание массовой доли сырой клетчатки – удалением из продукта кислото-щелоче-растворимых веществ и определением сырой клетчатки, ГОСТ 13496.2-97(%);</p>
<p>&#8212; содержание сырой золы – гравиметрическим методом, ГОСТ 26226-95 (%);</p>
<p>&#8212; содержание кальция – атомно-абсорбционным методом, ГОСТ 26570-95 (%);</p>
<p>&#8212; содержание фосфора – фотометрическим методом, ГОСТ 26657-97 (%).</p>
<ol>
<li>Анатомическая разделка тушек птицы проводилась согласно методике ФНЦ «ВНИТИП» РАН [108]. Для этого, в конце периода выращивания, было отобрано по 3 петушка-бройлера из каждой группы со средней живой массой по группе. Убой проводился методом декапитации.</li>
<li>При проведении анатомической разделки от каждой тушки петушка- бройлера были отобраны большеберцовые кости и образцы мышечной ткани. Проанализирован их химический состав. В костях определяли количество кальция, фосфора, сырой золы. В мышечной ткани – количество сырого белка, сырого жира, сырой золы.</li>
<li>В возрасте 29 дней у 5 средних по группе бройлеров, путем декапитации была отобрана кровь для определения морфологических, биохимических и иммунологических показателей. Из морфологических показателей крови определяли: содержание эритроцитов, средний объем эритроцита, распределение эритроцитов по объему, гематокрит (отношение эритроцитов к общему объему крови), количество гемоглобина, среднее содержание гемоглобина в одном эритроците, среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах, количество лейкоцитов, лейкоцитарный профиль (лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы), СОЭ. Из биохимических показателей в сыворотки крови изучали: содержание общего белка, количество альбуминов, глобулинов, альбуминово/глобулиновый индекс, уровень мочевины, креатинина, мочевой кислоты, содержание глюкозы, холестерина, триглицеридов, уровень ферментов аланинаминотрансферазы (АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ), содержание кальция, фосфора, калия, натрия, хлора. Из иммунологических показателей определяли бактерицидную активность лейкоцитов.</li>
</ol>
<p>Исследование крови проводилось в МАУ Клинико-диагностический центр г. Екатеринбурга. Морфологическое исследование крови осуществлялось в лаборатории гемостаза, на автоматическом анализаторе ADVIA 120, производства фирмы BAYER, а также ручным подсчетом форменных элементов в камере Горяева. Биохимический анализ проводился в клинико-диагностической лаборатории на анализаторе Vitros 350 (Ortho-Clinical Diagnostic, США). Бактерицидную активность лейкоцитов определяли в иммунологической лаборатории методом проточной цитометрии на проточном цитофлуориметре BD FACSCanto II (USA) с использованием программного обеспечения Facs Diva Version 6.1.3.</p>
<ol>
<li>Микробиологические исследования содержимого толстого отдела кишечника (слепых отростков) подопытного поголовья птицы (у 5 голов из каждой группы) проводили по результатам вскрытия после убоя, путём микробиологического посева многократно разведенного биоматериала на необходимые селективные питательные среды.</li>
<li>Для проведения морфогистологических исследований были взяты образцы органов птиц от 3 голов из каждой группы. Материал фиксировали в 10-% растворе нейтрального формалина. Изучение общих структурных изменений в органах проводили на парафиновых срезах, препараты окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике. Все гистологические исследования документировались фотографированием на микроскопе Leica.</li>
</ol>
<p>На основании результатов научно-хозяйственного опыта была рассчитана экономическая эффективность использования изучаемых кормовых добавок с учетом цен на 2020 год.</p>
<p>Основные экспериментальные данные обработаны методом вариационной статистики с использованием ПК “Microsoft Excel”. Оценку статистической значимости различий между группами проводили с помощью t-критерия Стьюдента.</p>
<h3>3.2 <strong>РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h3>
<p><strong>3.2.1 Зоотехнические показатели продуктивности цыплят бройлеров</strong></p>
<p>Динамика живой массы является одним из важнейших показателей, характеризующих полноценность кормления птицы и состояния здоровья. В ходе опыта взвешивание цыплят проводилось еженедельно. В таблице 2 представлена динамика средней живой массы бройлеров смешанного стада, а также отдельно по петушкам и курочкам.</p>
<p>Установлено, что практически на протяжении всего периода откорма в опытных группах наблюдалось превосходство цыплят-бройлеров по живой массе по сравнению с контролем. Так, данные по смешанному поголовью птиц свидетельствуют, что в 7 дневном возрасте живая масса цыплят 1, 2 и 3 опытной группы была выше значения контрольной группы на 0,6; 2,8 и 3,5%; в возрасте 14 дней &#8212; на 1,9; 4,0 и 4,1%; в 21 день – на 3,2; 3,6 и 2,8%; в 28-дневном возрасте – на 5,3; 7,4 и 2,5% соответственно. На 35-й день откорма птица контрольной группы, по живой массе, опередила цыплят 1 опытной группы на 0,7%, уступая аналогам 2 и 3 опытных групп на 1,1 и 0,1%, соответственно. К концу откорма (37 дней) цыплята 1, 2 и 3 опытных групп по живой массе опережали контрольных сверстников на 2,0; 1,8 и 2,9%, соответственно.</p>
<p>Рассматривая динамику живой массы птиц в зависимости от половой принадлежности видно, что петушки бройлеры опытных групп в 7 дневном возрасте незначительно отличались по живой массе от контрольных аналогов. В возрасте 14 дней отмечено увеличение данного показателя у петушков 1, 2 и 3 опытных групп относительно контроля на 0,7; 5,1 (Р≤0,01) и 4,1(Р≤0,05) % соответственно. В 21 день живая масса петушков 1 и 3 опытных групп превышала контрольных особей на 2,2%, а у представителей 2 опытной группы &#8212; на 4,4% (Р≤0,05). В 28 дневном возрасте у петушков контрольной группы наблюдалась наименьшее значение живой массы &#8212; 1762 г, при этом самцы 1, 2 и 3 опытных групп превосходили контроль на 5,3 (Р≤0,05); 8,8 (Р≤0,001) и 3,4%. К 35 дневному возрасту разница по живой массе между контрольной и опытными группами была незначительной, но уже через 2 дня, к концу периода выращивания (37 дней), вновь отмечали увеличение этого показателя у петушков опытных групп, но достоверной разницы, в эти периоды, между группами, не установлено.</p>
<p>Курочки бройлеры 1, 2 и 3 опытных групп в 7 дневном возрасте превосходили контрольных аналогов на 3,6; 6,1 (Р≤0,01) и 5,8%(Р≤0,05). Данное превосходство сохранялось до 28 дневного возраста, когда живая масса курочек 1, 2 и 3 опытных групп была соответственно выше контрольных аналогов на 5,2 (Р≤0,01); 5,7(Р≤0,01) и 1,5%.</p>
<p>Таблица 2 &#8212; Динамика живой массы цыплят-бройлеров (М±m), (n=44)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Живая масса, г:</td>
</tr>
<tr>
<td>Суточный возраст</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>42,0</p>
<p>42,1±0,4</p>
<p>41,9±0,3</td>
<td>42,0</p>
<p>42,1±0,4</p>
<p>42,0±0,3</td>
<td>42,0</p>
<p>42,1±0,4</p>
<p>42,0±0,3</td>
<td>42,0</p>
<p>42,1±0,4</p>
<p>42,0±0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>7 дней</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>191,9</p>
<p>197,0±2,6</p>
<p>186,8±3,0</td>
<td>193,0</p>
<p>192,4±2,6</p>
<p>193,6±2,95</td>
<td>197,3</p>
<p>196,5±2,0</p>
<p>198,2±1,9**</td>
<td>198,7</p>
<p>199,7±4,1</p>
<p>197,7±2,7*</td>
</tr>
<tr>
<td>14 дней</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>505,8</p>
<p>516,2±5,3</p>
<p>495,5±5,7</td>
<td>515,6</p>
<p>519,9±6,0</p>
<p>511,3±5,41*</td>
<td>526,0</p>
<p>542,6±5,1**</p>
<p>509,4±5,2</td>
<td>526,6</p>
<p>537,5±7,1*</p>
<p>515,7±5,7*</td>
</tr>
<tr>
<td>21 день</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>1025,0</p>
<p>1071,6±13,1</p>
<p>978,4±11,1</td>
<td>1058,1</p>
<p>1095,7±14,9</p>
<p>1020,5±13,86**</td>
<td>1061,5</p>
<p>1119,2±12,6*</p>
<p>1003,8±8,1</td>
<td>1053,8</p>
<p>1095,6±17,4</p>
<p>1012,0±9,2*</td>
</tr>
<tr>
<td>28 дней</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>1669,0</p>
<p>1762,2±19,1</p>
<p>1575,8±19,7</td>
<td>1756,8</p>
<p>1855,2±28,8*</p>
<p>1658,3±17,9**</td>
<td>1791,7</p>
<p>1918,0±19,4***</p>
<p>1665,3±14,0**</td>
<td>1710,3</p>
<p>1821,3±39,3</p>
<p>1599,3±25,2</td>
</tr>
<tr>
<td>35 дней</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>2358,9</p>
<p>2549,0±25,9</p>
<p>2168,8±28,4</td>
<td>2342,7</p>
<p>2550,3±32,3</p>
<p>2135,1±24,77</td>
<td>2385,3</p>
<p>2545,1±28,9</p>
<p>2225,6±27,0</td>
<td>2362,4</p>
<p>2531,0±40,3</p>
<p>2193,9±30,4</td>
</tr>
<tr>
<td>37 дней</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>2544,4</p>
<p>2784,9±30,1</p>
<p>2303,9±25,3</td>
<td>2594,8</p>
<p>2836,9±32,9</p>
<p>2352,7±25,61</td>
<td>2589,2</p>
<p>2788,1±31,5</p>
<p>2390,4±28,5*</td>
<td>2617,4</p>
<p>2808,5±43,1</p>
<p>2426,3±35,2*</td>
</tr>
<tr>
<td>Абсолютный прирост, г</p>
<p>-петушки</p>
<p>-курочки</td>
<td>2502,4</p>
<p>2742,7</p>
<p>2262,0</td>
<td>2552,7</p>
<p>2794,7</p>
<p>2310,7</td>
<td>2547,2</p>
<p>2745,9</p>
<p>2348,5</td>
<td>2575,4</p>
<p>2766,4</p>
<p>2384,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Затраты корма на 1 кг прироста, кг</td>
<td>1,76</td>
<td>1,74</td>
<td>1,71</td>
<td>1,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Сохранность, %</td>
<td>97,7</td>
<td>97,7</td>
<td>97,7</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Европейский индекс продуктивности</td>
<td>381</td>
<td>392</td>
<td>398</td>
<td>402</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Примечание: здесь и далее *- Р≤0,05; **- Р≤0,01; ***- Р≤0,001</em></p>
<p>В возрасте 35 дней наблюдали снижение живой массы у курочек 1 опытной группы по сравнению с контролем на 1,6%, у птиц 2 и 3 опытных групп данный показатель превосходил контрольное значение на 2,6 и 1,2 %, но разница не была достоверной.</p>
<p>В конце периода выращивания (37 дней) разница по живой массе, между курочками контрольной и 1, 2 и 3 опытными группами увеличилась, составив соответственно 2,1; 3,8 (Р≤0,05) и 5,3%(Р≤0,05).</p>
<p>Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров за период выращивания (по смешанному поголовью) был выше в 1, 2 и 3 опытных группах по сравнению с контролем на 2,0; 1,8 и 2,9%. Данный показатель у петушков контрольной группы составил 2742,7 г, у самцов 1, 2 и 3 опытных групп он был выше контроля на 1,9; 0,1 и 0,9%. Абсолютный прирост у курочек 1, 2 и 3 опытных групп опережал контрольное значение на 2,2; 3,8 и 5,4%.</p>
<p>Динамика среднесуточного прироста цыплят-бройлеров (по смешанному поголовью) представлена в таблице 3 и рисунке 1.</p>
<p>Таблица 3 &#8212; Среднесуточный прирост цыплят-бройлеров, г (n=44)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Период</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>0-7 дней</td>
<td>21,4</td>
<td>21,6</td>
<td>22,2</td>
<td>22,4</td>
</tr>
<tr>
<td>7-14 дней</td>
<td>44,8</td>
<td>46,1</td>
<td>47,0</td>
<td>46,8</td>
</tr>
<tr>
<td>14-21 день</td>
<td>74,2</td>
<td>77,5</td>
<td>76,5</td>
<td>75,3</td>
</tr>
<tr>
<td>21-28 дней</td>
<td>92,0</td>
<td>99,8</td>
<td>104,3</td>
<td>93,8</td>
</tr>
<tr>
<td>28-35 дней</td>
<td>98,6</td>
<td>83,7</td>
<td>84,8</td>
<td>93,2</td>
</tr>
<tr>
<td>35-37 дней</td>
<td>92,7</td>
<td>126,0</td>
<td>102,0</td>
<td>127,5</td>
</tr>
<tr>
<td>В среднем за период откорма</td>
<td>67,6</td>
<td>69,0</td>
<td>68,8</td>
<td>69,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img class="alignnone wp-image-16399" title="стимуляторы роста для птиц" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1225.png" alt="стимуляторы роста для птиц" width="468" height="281" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1225.png 468w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1225-300x180.png 300w" sizes="(max-width: 468px) 100vw, 468px" /></p>
<p>Рисунок 1 – Динамика среднесуточного прироста цыплят-бройлеров, г</p>
<p>В среднем за период откорма наибольший среднесуточный прирост наблюдался в 3 опытной группе и составил 69,6 г, что на 3,0% больше, чем в контроле. В 1 и 2 опытных группах этот показатель превосходил контрольный уровень на 2,1 и 1,8 %.</p>
<p>Затраты корма в контрольной и 3 опытной группах составили 1,76 кг на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров. В 1 и 2 опытных группах отмечено снижение затрат корма по сравнению с контролем на 0,02 и 0,05 кг, или на 1,14 и 2,8 %.</p>
<p>За период эксперимента максимальная сохранность поголовья (100%) наблюдалась в 3 опытной группе, превышая значение всех остальных подопытных групп птицы на 2,3%.</p>
<p>По совокупности данных, характеризующих основные продуктивные показатели цыплят-бройлеров, был рассчитан европейский индекс продуктивности. Данный показатель во всех подопытных группах был на достаточно высоком уровне, при этом 1, 2 и 3 опытные группы опережали контрольный уровень (381 ед) на 11, 17 и 21 единицу.</p>
<p>Таким образом, включение в состав комбикорма кормовых добавок ГербаСтор, ПроCтор и Активо, в соответствующих дозировках, оказало стимулирующее влияние на рост и развитие цыплят-бройлеров. В 1 и 2 опытных группах повышение живой массы птицы сопровождалось снижением затрат корма на 1 кг прироста живой массы, а в 3 опытной группе &#8212; повышением сохранности поголовья. Некоторые возможные механизмы эффекта стимуляции роста бройлеров под воздействием кормовых добавок синбиотического и фитобиотического состава, согласно литературным данным [108] обусловлены снижением общей бактериальной нагрузки, подавлением патогенных микроорганизмов и прямой модуляции иммунной системы цыплят.</p>
<p><strong>3.2.2 Результаты анатомической разделки цыплят </strong></p>
<p>В 38-дневном возрасте были отобраны по 3 петушка бройлера, наиболее характерных по живой массе, для каждой подопытной группы, с целью оценки влияния изучаемых кормовых добавок на мясные качества птицы. Живая масса петушков контрольной группы, при этом, составила 2869 г, в 1 опытной группе данный показатель был несколько ниже значения контроля &#8212; на 0,5%, а во 2 и 3 опытных группах, опережал контроль на 1,4 и 1,1% (табл. 4).</p>
<p>Одним из основных видов продукции птицефабрик являются товарные тушки цыплят-бройлеров. Масса потрошеной тушки в 1 и 2 опытных группах была ниже контроля на 1,62%, а в 3 опытной группе превосходила контроль на 0,68%. Установлено, что наибольший убойный выход потрошенной тушки был в контрольной группе, и составил 71,8%. В 1, 2 и 3 опытных группах данный показатель был ниже контрольного значения, соответственно, на 0,8; 2,1 и 0,3%. При этом в составе тушек петушков из 1, 2 и 3 опытных групп, по сравнению с контрольными аналогами, было большее количество мяса, на 2,5; 0,8 и 5,4%, а также наблюдалась меньшее значение массы костей, соответственно на 15,3; 2,6 и 13,9%. В результате этого мясокостный индекс потрошеной тушки, установленный по отношению массы мышечной ткани к массе костей, в контрольной группе составил 6,8 единиц, что меньше значений 1, 2 и 3 опытных групп, на 1,4; 0,2 и 1,5 единиц.</p>
<p>Содержание кожи в составе тушки в контрольной группе составило 213,8 г, в 1, 2 и 3 опытных группах ее количество было ниже значения контроля на 10,1; 2,6 и 3,1%.</p>
<p>Таблица 4 – Результаты анатомической разделки бройлеров, г (М±m), (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 Опытная</td>
<td>2 Опытная</td>
<td>3 Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Живая масса, г</td>
<td>2869±4,7</td>
<td>2854,7±28,2</td>
<td>2909,3±14,6*</td>
<td>2899,3±29,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса потрошеной тушки, г</td>
<td>2060±16,3</td>
<td>2026,55±16,0</td>
<td>2026,7±24,9</td>
<td>2074±30,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Убойный выход потрошеной тушки, %</td>
<td>71,8</td>
<td>71,0</td>
<td>69,7</td>
<td>71,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Всего в составе тушки</td>
</tr>
<tr>
<td>Мышцы , г</td>
<td>1511,9±31,1</td>
<td>1549,5±13,5</td>
<td>1524,7±35,9</td>
<td>1593,0±16,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Кости, г</td>
<td>223,7±33,6</td>
<td>189,5±8,3</td>
<td>217,9±8,2</td>
<td>192,7±5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Мясокостный индекс</td>
<td>6,8</td>
<td>8,2</td>
<td>7,0</td>
<td>8,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Кожа, г</td>
<td>213,8±4,0</td>
<td>192,2±12,9</td>
<td>208,2±9,3</td>
<td>207,2±3,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Результаты анатомической разделки и дальнейшей обвалки тушек цыплят позволили определить развитие отдельных ее частей под воздействием исследуемых кормовых факторов (табл. 5).</p>
<p>Общая масса грудки в контрольной группе была на уровне 826,7 г, что составляет 40,1% от массы потрошеной тушки, при этом в составе грудки выделено 726 г мяса, что составляет 35,2% от массы потрошеной тушки. В 1 опытной группе масса грудки была меньше контрольного значения на 1%, но при этом получен больший процент от массы потрошеной тушки, на 0,3%. Количество мяса в грудке цыплят 1 опытной группы было больше, чем в контрольной группе на 1,2%. Во 2 опытной группе масса грудки имела наименьшее среднее значение среди остальных подопытных групп, и на 3,6% меньше контроля, мяса в составе грудки было меньше значения контроля на 1,5%, при этом процент мышц грудки от массы потрошеной тушки был практически на уровне контроля (35,3%). В 3 опытной группе масса грудки была наибольшей и составляла 40,8% от массы потрошеной тушки, что на 0,7% больше контроля, мышечной массы в составе грудки данной группы было достоверно(Р≤0,05) больше, чем в контрольной группе, на 5,4%.</p>
<p>Масса бедра в контрольной группе составила 160 г, в 1, 2 и 3 опытных группах данный показатель был выше на 0,4; 2,5 и 6,3%, относительно массы тушки, масса бедра 1, 2 и 3 опытных групп, также была несколько выше, чем в контроле, на 0,1; 0,3 и 0,4%.</p>
<p>Таблица 5 – Результаты обвалки отдельных частей тушки бройлера, (М±m), (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 Опытная</td>
<td>2 Опытная</td>
<td>3 Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong> Грудка</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Общая масса, г</td>
<td>826,7±6,8</td>
<td>818,7±20,8</td>
<td>796,7±14,1</td>
<td>846,7±14,5</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>40,1</td>
<td>40,4</td>
<td>39,3</td>
<td>40,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Мышцы, г</td>
<td>726±6,4</td>
<td>734,7±18,8</td>
<td>715,3±11,7</td>
<td>765,3±13,3*</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>35,2</td>
<td>36,3</td>
<td>35,3</td>
<td>36,9</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong> Бедро</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Общая масса, г</td>
<td>160,0±8,1</td>
<td>160,7±5,7</td>
<td>164,0±5,3</td>
<td>170,0±8,7</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>7,8</td>
<td>7,9</td>
<td>8,1</td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Мышцы, г</td>
<td>122,7±8,5</td>
<td>134,7±5,7</td>
<td>131,3±6,4</td>
<td>140,7±5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>6,0</td>
<td>6,6</td>
<td>6,5</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong> Голень</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Общая масса, г</td>
<td>126,0±2,0</td>
<td>128,0±1,2</td>
<td>138,0±3,5*</td>
<td>130,0±5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>6,1</td>
<td>6,3</td>
<td>6,8</td>
<td>6,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Мышцы, г</td>
<td>94,3±5,1</td>
<td>96,7±1,8</td>
<td>102,7±4,4</td>
<td>98,0±2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>4,6</td>
<td>4,8</td>
<td>5,1</td>
<td>4,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong> Крыло </strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Общая масса, г</td>
<td>102±1,2</td>
<td>96,7±0,7**</td>
<td>106,3±2,2</td>
<td>97,3±0,9*</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>5,0</td>
<td>4,8</td>
<td>5,2</td>
<td>4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Мышцы, г</td>
<td>53,7±7,5</td>
<td>57,4±4,8</td>
<td>65,3±3,7</td>
<td>58,5±2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>2,6</td>
<td>2,8</td>
<td>3,2</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong> Каркас </strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Общая масса, г</td>
<td>410,7±15,2</td>
<td>384,0±11,7</td>
<td>374,0±10,1</td>
<td>386,0±7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>19,9</td>
<td>18,9</td>
<td>18,5</td>
<td>18,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Мышцы, г</td>
<td>244,7±10,4</td>
<td>237,3±15,6</td>
<td>210,7±8,2*</td>
<td>233,3±8,7</td>
</tr>
<tr>
<td>% от массы потрошеной тушки</td>
<td>11,9</td>
<td>11,7</td>
<td>10,4</td>
<td>11,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Мышц в бедре цыплят 1, 2 и 3 опытных групп было большее количество, чем у контрольных аналогов на 9,8; 7,0 и 14,7% соответственно. Также 1 2 и 3 опытные группы превосходили контрольных аналогов по относительной массе мышц бедра, в среднем на 0,6%.</p>
<p>Голень цыплят 1, 2 и 3 опытных групп имела большее значение по массе, чем у птицы контрольной группы, как по абсолютной разнице (больше на 1,6; 9,5 (Р≤0,05) и 3,2%), так и по относительному показателю к массе потрошеной тушки (больше на 0,2; 0,7 и 0,2%). Количество мышечной ткани в голени цыплят контрольной группы составило 94,3 г, это меньше, чем у цыплят 1, 2 и 3 опытных групп на 2,5; 8,9 и 3,9%.</p>
<p>Масса крыла у цыплят контрольной группы находилась на уровне 102 г, у бройлеров 1 и 3 опытных групп масса крыльев была достоверно меньше &#8212; на 5,2 (Р≤0,01) и 4,6 (Р≤0,05) %, соответственно, а у птиц 2 опытной группы на 4,2% больше контроля. Количество мышечной ткани крыла у петушков 1, 2 и 3 опытных групп превосходило контроль на 6,9; 21,6 и 8,9%.</p>
<p>Каркас &#8212; это наименее ценная часть тушки. Все петушки опытных групп имели меньшую массу каркаса, чем контрольные аналоги, в среднем на 6-9%, а также меньшую массу соответствующих мышц на 3-14%.</p>
<p>Таким образом, ввод изучаемых кормовых добавок, благоприятно отразился на мясных качествах цыплят-бройлеров, выражаясь, в относительном и абсолютном повышении количества мышечной ткани в составе тушке, а также в увеличении массы наиболее ценных частей тушки (грудка, голень и бедро) и снижении массы наименее ценных частей (каркас).</p>
<p><strong>3.2.3 Развитие внутренних органов цыплят</strong></p>
<p>Оценку развития внутренних органов цыплят-бройлеров проводили в возрасте 29 и 37 дней, для этого были отобраны по 5 средних по живой массе бройлера из каждой подопытной группы. В таблице 6 представлены результаты измерений некоторых внутренних органов. Средняя живая масса отобранных птиц не имела достоверных отличий между подопытными группами.</p>
<p>В 29 дневном возрасте печень цыплят 1, 2 и 3 опытных групп имела меньшую относительную массу, по сравнению с контрольной группой на 0,12-0,16%. Абсолютная масса кишечника цыплят контрольной группы составляла 84,2 г, а относительная &#8212; 5,13%, при длине 183 см. У особей 1 опытной группы абсолютная масса кишечника была меньше, чем у цыплят контрольной группы на 15%, а относительная масса – на 0,89%, при этом кишечник был короче на 5,6 см. У цыплят 2 опытной группы в этот период кишечник имел достоверно меньшую абсолютную массу, чем в контроле, на 26,8% (Р≤0,01) и длина его была короче на 19,6 см. Масса кишечника цыплят 3 опытной группы уступала контролю на 4,5 %, но при этом он был длиннее на 7 см.</p>
<p>Масса поджелудочной железы цыплят подопытных групп в возрасте 29 дней находилась в пределах 3,55-4,45 г. При этом относительная масса поджелудочной железы цыплят контрольной группы составила 0,24%, у аналогов 1 и 2 опытных групп данный показатель был ниже контроля на 0,02 и 0,03%, а у птиц 3 опытной группы напротив, превысил контроль, на 0,3%.</p>
<p>Таблица 6 &#8212; Масса внутренних органов цыплят-бройлеров в возрасте 29 дней, (М±m), (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 Опытная</td>
<td>2 Опытная</td>
<td>3 Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Живая масса, г</td>
<td>1640± 19,3</td>
<td>1688±14,6</td>
<td>1681,6 ± 17,5</td>
<td>1622,4±17,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Печень, г</td>
<td>35,84 ±1,7</td>
<td>34,22±1,5</td>
<td>34,77 ±2,2</td>
<td>32,88±1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>2,19</td>
<td>2,03</td>
<td>2,07</td>
<td>2,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Кишечник, г</td>
<td>84,16±4,7</td>
<td>71,6±4,5</td>
<td>61,6±4,0**</td>
<td>80,4±7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>5,13</td>
<td>4,24</td>
<td>3,66</td>
<td>4,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина кишечника, см</td>
<td>183±8,7</td>
<td>176,4±9,1</td>
<td>162,4±5,7</td>
<td>190±4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Поджелудочная железа, г</td>
<td>3,91±0,22</td>
<td>3,71±0,17</td>
<td>3,55±0,22</td>
<td>4,45±0,32</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,24</td>
<td>0,22</td>
<td>0,21</td>
<td>0,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Слепые отростки толстого отдела кишечника, г</td>
<td>11,6±0,7</td>
<td>12,4±1,8</td>
<td>13,2±0,7</td>
<td>10,2±0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,71</td>
<td>0,73</td>
<td>0,78</td>
<td>0,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина слепых отростков, см</td>
<td>16,4±1,2</td>
<td>16,7±1,1</td>
<td>16,2±0,6</td>
<td>16,3±0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Фабрициева бурса, г</td>
<td>3,8±0,5</td>
<td>3,2±0,3</td>
<td>3,7±0,3</td>
<td>3,7±0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,23</td>
<td>0,19</td>
<td>0,22</td>
<td>0,23</td>
</tr>
<tr>
<td>Тимус, г</td>
<td>4,8±0,9</td>
<td>6,8±0,5</td>
<td>8,8±0,5**</td>
<td>8,5±0,8**</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,29</td>
<td>0,41</td>
<td>0,52</td>
<td>0,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Селезенка, г</td>
<td>1,77±0,17</td>
<td>1,6±0,12</td>
<td>1,45±0,11</td>
<td>1,56±0,24</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,11</td>
<td>0,09</td>
<td>0,09</td>
<td>0,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Слепые отростки толстого отдела кишечника у цыплят контрольной группы имели массу 11,6 г, у бройлеров 1 и 2 опытных групп их абсолютная масса была больше контроля на 6,9 и 13,8%. У цыплят 3 опытной группы данный показатель был меньше контрольного уровня на 12,1%. При этом длина слепых отростков цыплят подопытных групп изменялась в незначительных пределах 16,2-16,4 см.</p>
<p>Масса фабрициевой бурсы у птиц контрольной, 2 и 3 опытных групп была практически одинаковой, составляя 3,8; 3,7 и 3,7 г соответственно. У курочек 1 опытной группы масса данного органа была на 15,8% меньше значения контроля.</p>
<p>Отмечено, что масса тимуса цыплят 1, 2 и 3 опытных групп в возрасте 29 дней была значительно больше контрольного уровня соответственно на 41,7; 83,3(Р≤0,01) и 77,1(Р≤0,01) %.</p>
<p>Масса селезенки птиц контрольной группы составляла 1,8 г, у особей 1, 2 и 3 опытной группы этот показатель был ниже контроля на 9,6; 18,1 и 11,9%.</p>
<p>Масса исследуемых внутренних органов цыплят-бройлеров в возрасте 37 дней соответствовала физиологическим нормам, при этом между группами отмечали некоторые различия (табл. 7). Так, относительная масса печени в контрольной группе составила 2,4%, в 1 и 3 опытных группах она была ниже контроля на 0,22 и 0,06 %, а во 2 опытной группе превышала контроль на 0,02%. Относительная масса почек в контрольной группе составляла 0,62%, в 1 опытной группе данный показатель был выше значения контроля на 0,01%, в 2 и 3 опытных группах ниже &#8212; на 0,4-0,5%.</p>
<p>Таблица 7 &#8212; Масса внутренних органов цыплят-бройлеров в возрасте 37 дней, г (М±m), (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 Опытная</td>
<td>2 Опытная</td>
<td>3 Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Живая масса, г</td>
<td>2869±4,7</td>
<td>2854,7±28,2</td>
<td>2909,3±14,6*</td>
<td>2899,3±29,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Печень, г</td>
<td>69,0±1,3</td>
<td>62,2±3,79</td>
<td>70,5±5,3</td>
<td>67,9±1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>2,40</td>
<td>2,18</td>
<td>2,42</td>
<td>2,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Почки, г</td>
<td>17,7±1,2</td>
<td>17,9±0,35</td>
<td>17,0±0,8</td>
<td>16,6±0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,62</td>
<td>0,63</td>
<td>0,58</td>
<td>0,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Сердце, г</td>
<td>14,3±0,7</td>
<td>12,9±0,53</td>
<td>13,2±0,7</td>
<td>14,2±0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,50</td>
<td>0,45</td>
<td>0,45</td>
<td>0,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Легкие, г</td>
<td>15,9±1,6</td>
<td>16,5±1,63</td>
<td>16,3±0,7</td>
<td>14,3±2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,55</td>
<td>0,58</td>
<td>0,56</td>
<td>0,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Кишечник, г</td>
<td>146±13,3</td>
<td>152,0±9,17</td>
<td>187,3±22,5</td>
<td>127,3±8,7</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>5,09</td>
<td>5,32</td>
<td>6,44</td>
<td>4,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина кишечника, см</td>
<td>223,0±5,3</td>
<td>246,3±6,77*</td>
<td>266,3±7,1**</td>
<td>228,0±6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Поджелудочная железа, г</td>
<td>5,91±0,4</td>
<td>8,0±0,78</td>
<td>6,3±0,3</td>
<td>5,6±0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,21</td>
<td>0,28</td>
<td>0,22</td>
<td>0,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Фабрициева бурса, г</td>
<td>4,66±0,04</td>
<td>4,7±0,69</td>
<td>6,8±0,9</td>
<td>4,8±0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,16</td>
<td>0,16</td>
<td>0,23</td>
<td>0,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Тимус, г</td>
<td>12,3±0,8</td>
<td>12,3±0,39</td>
<td>17,0±1,4*</td>
<td>12,8±1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,43</td>
<td>0,43</td>
<td>0,58</td>
<td>0,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Желудок, г</td>
<td>27,2±2,6</td>
<td>37,1±0,31*</td>
<td>34,1±2,3</td>
<td>33,5±1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,95</td>
<td>1,30</td>
<td>1,17</td>
<td>1,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Селезенка, г</td>
<td>2,85±0,5</td>
<td>3,0±0,3</td>
<td>3,64±0,42</td>
<td>2,4±0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>% от живой массы</td>
<td>0,10</td>
<td>0,10</td>
<td>0,19</td>
<td>0,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Относительная масса сердца, цыплят контрольной группы равнялась 0,5%, аналогичный показатель у цыплят 1 и 2 опытных групп был ниже на 0,05%, а у бройлеров 3 опытной &#8212; на 0,01%.</p>
<p>Масса легких у цыплят подопытных групп находилась в пределах 14,3-16,0 г.</p>
<p>Масса кишечника в контрольной группе составила 146 г, при длине 223 см. У птиц 1 и 2 опытной группы кишечник имел большую массу, на 4,1 и 28,3% и был длиннее на 23,3 (Р≤0,05) и 43,3 (Р≤0,01) см, по сравнению с контролем. Масса кишечника цыплят 3 опытной группы была меньше, чем у контроля на 12,8%, при этом он был длиннее на 5 см.</p>
<p>Масса тимуса была самой высокой у цыплят 2 опытной группы, на 38,2% (Р≤0,05) достоверно больше, чем у контрольных сверстников. У птиц 3 опытной данный показатель был больше контроля на 4,1%, а у бройлеров 1 опытной группы соответствовал контролю.</p>
<p>Масса желудка в контрольной группе была наименьшей, составив – 27,2 г. В 1, 2 и 3 группе этот показатель был выше контрольного значения на 37,4 (Р≤0,05); 26,3 и 24,1%.</p>
<p>Таким образом, ввод экспериментальных кормовых добавок в рацион цыплят-бройлеров, не оказал отрицательного влияния на развитие внутренних органов птиц. При этом под влиянием скармливания ГербаСтора отмечалось достоверное возрастание в конце откорма массы мышечного желудка бройлеров. Включение ГербаСтора и ПроСтора в комбикорм сопровождалось достоверным увеличением в конце технологического цикла длины кишечника и повышением относительной массы этого органа у птиц. Использование ПроСтора способствовало достоверному повышению массы центрального органа иммуногенеза цыплят – тимуса, а также характеризовалось тенденцией повышения массы фабрициевой бурсы. Отмеченные положительные изменения в повышении массы центральных органов иммунитета цыплят, с учетом проведенной нами их гистологической оценки, свидетельствующей о выраженной активизации процессов иммуногенеза, говорят о профилактирующем акцидентальную инволюцию действии данного препарата, позволяющего повысить массу органов за счет сохранения лимфоцитов корковой зоны.</p>
<p><strong>3.2.4 Химический состав мяса цыплят-бройлеров</strong></p>
<p>Химический состав грудных мышц представлен в таблице 8. Количество сухого вещества в грудных мышцах петушков контрольной группы составляло 24,5%, у цыплят 1 опытной группы данный показатель был выше контроля на 0,1%, у бройлеров 2 и 3 опытных групп он был меньше контрольного уровня на 0,7 и 1,0 % (Р≤0,05) соответственно. Содержание белка в составе мышечной ткани грудки опытных цыплят было на следующем уровне по отношению к контролю: в 1 опытной группе выше на 0,1%, а во 2 и 3 опытных группах меньше на 0,3 и 1,1% (Р≤0,05) соответственно. Количество жира в мясе цыплят контрольной группы было на уровне 1,36%, в 1 и 2 опытных группах этот показатель был выше, чем у контрольных сверстников на 0,07 и 0,1%, а в 3 опытной группе &#8212; меньше на 0,21%.</p>
<p>Таблица 8 – Химический состав грудных мышц бройлеров, % (М±m) (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 Опытная</td>
<td>2 Опытная</td>
<td>3 Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухое вещество</td>
<td>24,5±0,1</td>
<td>24,6±0,1</td>
<td>23,8±1,5</td>
<td>23,5±0,4*</td>
</tr>
<tr>
<td>Белок</td>
<td>20,7±0,27</td>
<td>20,8±0,18</td>
<td>20,4±0,60</td>
<td>19,6±0,09*</td>
</tr>
<tr>
<td>Жир</td>
<td>1,36±0,11</td>
<td>1,43±0,09</td>
<td>1,46±0,29</td>
<td>1,15±0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Зола</td>
<td>1,07±0,03</td>
<td>1,12±0,03</td>
<td>1,08±0,05</td>
<td>1,06±0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергетическая ценность, КДж/100 г</td>
<td>398,73±2,37</td>
<td>402,9±5,0</td>
<td>396,1±20,6</td>
<td>371,3±7,17*</td>
</tr>
<tr>
<td>Индекс качества мяса (Жир/Белок)</td>
<td>0,066</td>
<td>0,068</td>
<td>0,071</td>
<td>0,058</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Зола в мышцах представлена в основном минеральными веществами, входящими в состав биомолекул. Ее количество в грудной мышце бройлеров контрольной, 2 и 3 опытных групп находилось на уровне 1,06-1,08%, во 2 опытной группе наблюдали повышение данного показателя по отношению к контролю на 0,05 %.</p>
<p>На основе химического анализа грудной мышцы бройлеров была рассчитана энергетическая ценность мяса. В контрольной группе энергетическая ценность составила 398,73 кДж в 100 г мяса. В 1 опытной группе количество энергии в 100 г мышечной ткани грудки составляло 402,9 кДж, что на 1% больше контроля. Во 2 опытной группе данный показатель был меньше контроля на 0,65%. Наиболее низкой энергетической ценностью обладали грудные мышцы цыплят 3 опытной группы &#8212; 371,3 кДж, что достоверно уступало контрольному значению на 6,87% (Р≤0,05).</p>
<p>Индекс качества мяса (ИКМ) &#8212; отношение жира к белку контрольной группе составил 0,066 единиц. В 1 и 2 опытных группах данный показатель был выше значения контроля на 0,002 и 0,005 единиц соответственно. В 3 опытной группе ИКМ был меньше контроля на 0,008 единиц.</p>
<p>В таблице 9 представлены результаты химического анализа ножных мышц цыплят-бройлеров.</p>
<p>Таблица 9 – Химический состав ножных мышц бройлеров, %</p>
<p>(М±m), (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 Опытная</td>
<td>2 Опытная</td>
<td>3 Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухое вещество</td>
<td>27,3±0,1</td>
<td>27,1±0,1</td>
<td>26,5±1,5</td>
<td>27,6±0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Белок</td>
<td>20,59±0,35</td>
<td>19,99±0,57</td>
<td>19,88±0,49</td>
<td>20,18±0,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Жир</td>
<td>4,51±0,26</td>
<td>4,62±0,21</td>
<td>4,51±0,13</td>
<td>5,48±0,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Зола</td>
<td>1,10±0,01</td>
<td>1,12±0,03</td>
<td>1,10±0,01</td>
<td>1,13±0,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергетическая ценность, КДж/100 г</td>
<td>514,8±2,37</td>
<td>509,0±5,0</td>
<td>503,0±20,6</td>
<td>544,6±7,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Индекс качества мяса (Жир/Белок)</td>
<td>0,22</td>
<td>0,23</td>
<td>0,23</td>
<td>0,27</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В контрольной и 1 опытной группах содержание сухого вещества в ножной мышце было практически на одном уровне (27,3 и 27,1%). Вторая опытная группа уступала по данному показателю контрольному значению на 0,8%, а в 3 опытной группе было наибольшее значение – 27,6%.</p>
<p>По содержанию белка в ножной мышце лидировала контрольная группа – 20,59 %. Уровень белка в ножной мышце 1, 2 и 3 опытных групп был ниже, чем у цыплят контрольной группы на 0,4-0,7%.</p>
<p>Количество жира в составе ножных мышц было наибольшим в 3 опытной группе &#8212; 5,48%. У цыплят контрольной и 2 опытной групп содержание жира было на одном уровне, и составляло 4,51 %. Содержание жира в мясе 1 опытной группы было выше, чем в контроле на 0,11%.</p>
<p>Количество зольных веществ в мясе цыплят подопытных групп было на уровне 1,10-1,13%.</p>
<p>Энергетическая ценность 100 г мяса ножных мышц в контрольной группе составила 514,8 кДж, в 1 и 2 опытных группах данный показатель был меньше, чем у контрольных аналогов на 1,1 и 2,3%. В 3 опытной группе получен наибольший показатель энергетической ценности мяса окорочка, превосходивший контрольный уровень на 5,8%.</p>
<p>Индекс качества мяса в контрольной группе был равен 0,22 единицы, в 1 и 2 опытных группах он был выше на 0,01 единицу, а в 3 опытной превышал контроль на 0,05 единиц.</p>
<p>Таким образом, химический анализ мышечной ткани цыплят-бройлеров показал, что при включении в состав рациона цыплят-бройлеров комплексных препаратов на основе синбиотиков и фитобиотиков (ГербаСтора и ПроСтора) наблюдалась тенденция повышения количества жира в грудных мышцах бройлеров и снижение содержания белка в ножных мышцах. При использовании фитобиотической микрокапсулированной добавки (Активо) отмечено достоверное снижение, по сравнению с контролем, количества сухого вещества и белка в грудных мышцах и тенденция увеличения белка и жира в ножных мышцах.</p>
<p><strong>3.2.5 Переваримость питательных веществ комбикорма</strong></p>
<p>В таблице 10 показаны коэффициенты переваримости питательных веществ цыплятами-бройлерами, полученные по результатам балансового опыта. Коэффициент переваримости сухого вещества цыплятами бройлерами 1, 2 и 3 опытных групп был выше значения контроля на 1,8; 0,5 и 1,9%, соответственно.</p>
<p>Переваримость сырого протеина у цыплят контрольной группы составляла 93,6%, у цыплят 2 группы она была ниже контрольного значения на 0,4%, а у цыплят 1 и 3 опытных групп выше, чем у контрольных сверстников &#8212; на 0,1 и 1,6%.</p>
<p>Сырой жир переваривался цыплятами контрольной группы на 67,3 %, в 1, 2 и 3 опытных группах данный показатель превосходил контроль на 10,7; 11,0 и 6,7%.</p>
<p>Во всех опытных группах отмечали повышение переваримости клетчатки по сравнению с контрольной группой: в 1 опытной группе &#8212; на 2,1; во 2 опытной группе – на 8%, в 3 опытной группе – на 3%.</p>
<p>Таблица 10 – Коэффициенты переваримости питательных веществ цыплятами-бройлерами, % (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухое вещество</td>
<td>69,1</td>
<td>70,9</td>
<td>69,6</td>
<td>71,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой протеин</td>
<td>93,6</td>
<td>93,7</td>
<td>93,2</td>
<td>95,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой жир</td>
<td>67,3</td>
<td>78,0</td>
<td>78,3</td>
<td>74,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырая клетчатка</td>
<td>18,2</td>
<td>20,3</td>
<td>26,2</td>
<td>21,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Безазотистые экстрактивные</p>
<p>Вещества (БЭВ)</td>
<td>80,9</td>
<td>83,1</td>
<td>82,6</td>
<td>81,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Переваримость безазотистых экстрактивных веществ у цыплят 1, 2 и 3 опытных групп была выше контрольного уровня на 2,2; 1,7 и 1,0%.</p>
<p>Таким образом, данные о переваримости питательных веществ комбикорма цыплятами-бройлерами свидетельствуют об эффективности ввода в состав рациона анализируемых кормовых добавок. Во всех опытных группах установлено повышение переваримости жира, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ. Помимо этого, в 3 опытной группе также отмечено повышение переваримости сырого протеина. Результаты балансового опыта подтверждают более высокий уровень живой массы птицы, получавшей экспериментальные кормовые компоненты, по сравнению с контрольными аналогами.</p>
<p><strong>3.2.6 Обмен энергии </strong></p>
<p>Обменная энергия важнейший показатель общей питательной ценности корма. Для его расчета была вычислена валовая энергия корма и энергия помета, с помощью уравнений регрессии (табл. 11).</p>
<p>Потребление валовой энергии коррелировало с потреблением корма цыплятами-бройлерами и было наибольшим во 2 опытной группе – 2,07 МДж/гол в сутки, это больше относительно контрольной группы на 2%. Контрольная и 1 опытная группы получили в период проведения балансового опыта по 2,03 МДж валовой энергии корма на голову в сутки. Меньшее количество энергии в этот период получено цыплятами 3 опытной группы, меньше значения контроля на 5,9%.</p>
<p>Часть энергии корма не переварилось цыплятами и вышло в составе помета. Больше всего энергии содержалось в помете у цыплят контрольной группы, в 1, 2 и 3 опытных группах количество энергии в помете было меньше на 10,0; 5,0 и 15,0%, соответственно.</p>
<p>Таблица 11 – Обмен энергии в организме цыплят-бройлеров, МДж/гол в сутки (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Валовая энергия корма</td>
<td>2,03</td>
<td>2,03</td>
<td>2,07</td>
<td>1,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергия помёта</td>
<td>0,40</td>
<td>0,36</td>
<td>0,38</td>
<td>0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>% энергии помёта к валовой энергии</td>
<td>19,9</td>
<td>17,7</td>
<td>18,4</td>
<td>17,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменная энергия</td>
<td>1,62</td>
<td>1,67</td>
<td>1,69</td>
<td>1,57</td>
</tr>
<tr>
<td>% обменной энергии к валовой энергии корма</td>
<td>80,1</td>
<td>82,3</td>
<td>81,6</td>
<td>82,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Оставшееся количество энергии, называемое обменной, используется птицей на жизнедеятельность и образование продукции. Известно, что недостаток энергии приводит к изменениям метаболизма, в том числе к снижению использования протеина и выделению продуктов обмена в виде солей мочевой кислоты, что может привести к возникновению мочекислого диатеза, снижению продуктивности и резистентности птицы [109-112]. В контрольной группе количество обменной энергии на 1 цыплёнка в сутки было на уровне 1,62 МДж, что составляет 80,1 % от валовой энергии корма. В 1 и 2 опытных группах уровень обменной энергии был выше, чем в контроле на 3,1 и 4,3%, при этом использование обменной энергии от валовой энергии корма было больше аналогичного показателя контрольной группы на 2,2 и 1,5%, соответственно. В 3 опытной группе количество обменной энергии было меньше, чем в контроле на 3,1%, но при этом использование энергии в данной группе было выше контрольного уровня на 2,1%, в связи с меньшим выделением энергии с помётом.</p>
<p><strong>3.2.7 Обмен азота</strong></p>
<p>Азотистые вещества корма играют важную роль в реализации птицей ее продуктивного потенциала, они не полностью перевариваются организмом, и полнота их переваримости во многом зависит от структуры белковой молекулы, вида корма, степени гидролиза в организме, содержанием в рационе других биологически активных веществ.</p>
<p>Баланс азота в организме цыплят-бройлеров представлен в таблице 12.</p>
<p>У петушков бройлеров контрольной группы в теле за сутки откладывалось 2,5 г азота, что составляло 64,2% азота, принятого с кормом. Во 1,2 и 3 опытных группах наблюдалось увеличение количества удерживаемого азота корма соответственно на 0,8; 5,2 и 1,2%, по сравнению с контрольной группой. Процент использования азота от принятого с кормом также был выше в 1, 2 и 3 опытных группах, по сравнению с контролем, на 1,3; 1 и 2,6%.</p>
<p>Таблица 12– Баланс азота в организме цыплят-бройлеров, г на голову в сутки (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная 1</td>
<td>Опытная 2</td>
<td>Опытная 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Принято</td>
<td>3,89</td>
<td>3,85</td>
<td>4,04</td>
<td>3,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Выделено в помете</td>
<td>1,39</td>
<td>1,33</td>
<td>1,41</td>
<td>1,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Отложилось в теле</td>
<td>2,50</td>
<td>2,52</td>
<td>2,63</td>
<td>2,53</td>
</tr>
<tr>
<td>Использовано от принятого с кормом, %</td>
<td>64,2</td>
<td>65,5</td>
<td>65,2</td>
<td>66,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, включение в рацион цыплят-бройлеров исследуемых кормовых добавок способствует увеличению использования азота птицей. Наилучшее использование данного элемента наблюдалось в 3 опытной группе.</p>
<p><strong>3.2.8 Обмен кальция и фосфора, минерализация костной ткани</strong></p>
<p>По результатам балансового опыта был определен баланс кальция и фосфора в организме исследуемых птиц (табл.13).</p>
<p>Таблица 13– Баланс кальция в организме цыплят-бройлеров, г на голову в сутки (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Принято</td>
<td>0,90</td>
<td>1,16</td>
<td>1,17</td>
<td>0,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Выделено в помете</td>
<td>0,61</td>
<td>0,68</td>
<td>0,81</td>
<td>0,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Отложилось в теле</td>
<td>0,29</td>
<td>0,48</td>
<td>0,37</td>
<td>0,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Использовано от принятого с кормом, %</td>
<td>32,59</td>
<td>41,10</td>
<td>31,18</td>
<td>52,87</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Петушки-бройлеры контрольной группы в среднем за учетный период балансового опыта потребляли с кормом 0,9 г кальция в сутки на голову, при этом выделялось с пометом в среднем 0,61 г. В итоге отложение в теле кальция в сутки составило 0,29 г, или 32,6% от принятого с кормом.</p>
<p>В 1 опытной группе отложение кальция в теле птицы было больше, чем в контрольной группе на 65,5%, при этом использование этого макроэлемента от всего принятого с кормом было выше, чем аналогичный показатель контрольной группы на 8,51%.</p>
<p>Цыплята 2 опытной группы использовали кальций корма на 31,18%, это меньше, чем аналогичный показатель контроля на 1,4%, но при этом в теле кальция отложилось больше, чем в контроле на 27,6%.</p>
<p>Лучше всего использовали кальций петушки 3 опытной группы. Коэффициент его использования в организме от принятого с кормом составил 52,9%. При этом поступление кальция было минимальным и составляло 0,99 г на голову в сутки, из них в теле отложились 0,52 г кальция.</p>
<p>В таблице 14 показан баланс фосфора. Использование фосфора цыплятами контрольной группы составило 24,6% (табл.14). У цыплят 2 опытной группы данный показатель был меньше, чем в контрольной группе на 0,9%, но при этом в теле этого элемента отложилось больше на 0,03 г. Петушки-бройлеры 1 и 3 опытных групп в ходе опыта показали наибольшее использование фосфора, на 14,75 и 10,75%, по сравнению с контрольной группой.</p>
<p>Таблица 14 – Баланс фосфора в организме цыплят-бройлеров, г на голову в сутки (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Принято</td>
<td>0,59</td>
<td>0,72</td>
<td>0,72</td>
<td>0,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Выделено в помете</td>
<td>0,44</td>
<td>0,44</td>
<td>0,55</td>
<td>0,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Отложилось в теле</td>
<td>0,14</td>
<td>0,28</td>
<td>0,17</td>
<td>0,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Использовано от принятого с кормом, %</td>
<td>24,59</td>
<td>39,34</td>
<td>23,67</td>
<td>35,34</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В таблице 15 представлены результаты химического анализа большеберцовых костей цыплят-бройлеров в возрасте 37 дней. Достоверной разницы между показателями не обнаружено. Количество сухого вещества в составе костной ткани в подопытных группах было на уровне 93,3-93,5%. Наибольшее количество сырой золы было в контрольной группе (45,1%), в 1, 2 и 3 опытных группах данный показатель уступал контролю соответственно на 1,7; 2,1 и 1,1%.</p>
<p>Таблица 15 – Содержание сырой золы, кальция и фосфора в большеберцовой кости цыплят-бройлеров, % (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухое вещество</td>
<td>93,5±0,5</td>
<td>93,3±0,2</td>
<td>93,5±0,2</td>
<td>93,3±0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырая зола</td>
<td>45,1±1,2</td>
<td>43,4±1,0</td>
<td>43,0±0,8</td>
<td>44,0±0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальций</td>
<td>12,3±0,4</td>
<td>11,6±0,5</td>
<td>11,7±0,6</td>
<td>12,5±0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфор</td>
<td>7,3±0,2</td>
<td>6,9±0,2</td>
<td>6,7±0,3</td>
<td>7,1±0,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В 1 и 2 опытных группах количество кальция и фосфора в костях было меньше, чем в контрольной группе, соответственно на 0,6 и 0,7% и на 0,4 и 0,6%. В 3 опытной группе содержание кальция было больше контроля на 0,2%, а фосфора, меньше, на 0,2%.</p>
<p>Таким образом, скармливание исследуемых кормовых добавок благоприятно воздействует на использование кальция и фосфора птицей из корма и обеспечивает оптимальный процесс обмена этих макроэлементов в организме. При этом наиболее высокие показатели получены в 3 опытной группе.</p>
<p><strong>3.2.9 Морфологический состав крови цыплят-бройлеров</strong></p>
<p>Процессы, протекающие в организме при использовании биологически активных добавок, отражаются на морфологическом составе крови и её физико-химических свойствах, по которым можно судить о степени интенсивности окислительных процессов и уровне обмена веществ. Изученные нами морфологические показатели крови цыплят-бройлеров при включении в комбикорм кормовых добавок, включающих безопасные стимуляторы роста в составе рациона, представлены в таблице 16.</p>
<p>Морфологический анализ крови свидетельствовал о том, что изучаемые показатели находились в пределах физиологических значений, однако между группами отмечены некоторые отличия. Так, в возрасте 29 дней количество эритроцитов в крови цыплят контрольной группы составляло 3,38 10<sup>12</sup>/л. В 1 и 2 опытной группе содержание этих форменных элементов было выше в сравнении с контрольным значением на 4,7 и 3,9 %, что может свидетельствовать о повышении процесса эритропоэза под действием препаратов ГербаСтор и ПроСтор. В 3 опытной группе содержание эритроцитов в крови бройлеров незначительно уступало контролю – на 0,6%. Повышение количества эритроцитов во 2 опытной группе сопровождалось увеличением их среднего объема, по сравнению с контролем, на 14 % и снижением распределения эритроцитов по объему на 1,54 %. Величина гематокрита (отношение эритроцитов к общему объему крови) в 1 и 2 опытных группах превышала контроль на 1,69 и 1,81%, а в 3 опытной группе соответствовала ему.</p>
<p>В ходе оценки количества гемоглобина в крови установлена тенденция повышения его у птиц всех опытных групп, что свидетельствует об активизации окислительно-восстановительных процессов в организме под действием изучаемых кормовых средств. При этом более высокий его уровень наблюдали у бройлеров, получавших ПроСтор – на 5,53%. У цыплят 1 опытной группы, в рацион которых включали ГербаСтор, содержание гемоглобина было выше контроля на 4,3%, у аналогов 3 опытной группы, при использовании Активо – на 0,62 %.</p>
<p>Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците &#8212; это показатель, который отражает концентрацию железосодержащего белка в красном кровяном тельце, было выше во 2 и 3 опытных группах, по сравнению с контролем – на 1,41 и 1,34 %, в 1 опытной группе этот параметр был ниже контрольного значения на 0,36%. Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах в крови цыплят также имела тенденцию повышения у бройлеров 2 и 3 опытных – на 0,4 и 1,04 %, а у цыплят 1 опытной группы уступала контролю на 0,29%.</p>
<p>Таблица 16 &#8212; Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров в возрасте 29 дней (M±m; n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Эритроциты,</p>
<p>10<sup>12</sup>/л</td>
<td>3,38±0,20</td>
<td>3,54±0,13</td>
<td>3,51±0,13</td>
<td>3,36±0,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Средний объем эритроцита, фемтолитр (фл), или мкм<sup>3</sup></td>
<td>121,84±0,80</td>
<td>121,78±1,2</td>
<td>138,94±17,05</td>
<td>122,32±1,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Распределение эритроцитов по объему, %</td>
<td>8,10±0,07</td>
<td>8,04±0,13</td>
<td>6,56±1,78</td>
<td>8,12±0,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Гематокрит (отношение эритроцитов к общему объему крови), %</td>
<td>36,31±1,97</td>
<td>38±1,24</td>
<td>38,12±1,17</td>
<td>36,14±1,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Гемоглобин, г/л</td>
<td>97,80±5,44</td>
<td>102±2,83</td>
<td>103,20±3,07</td>
<td>98,40±4,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее содержание гемоглобина в одном эритроците, пикограмм (пг)</td>
<td>32,82±0,15</td>
<td>32,70±0,66</td>
<td>33,28±0,35</td>
<td>33,26±0,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л</td>
<td>269,40±1,57</td>
<td>268,60±3,31</td>
<td>270,40±0,57</td>
<td>272,20±1,98</td>
</tr>
<tr>
<td>Лейкоциты,10<sup>9</sup>/л</td>
<td>19,80±1,87</td>
<td>21,39±1,33</td>
<td>22,71±1,96</td>
<td>18,75±2,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Лимфоциты, %</td>
<td>66,80±1,71</td>
<td>61,60±2,71</td>
<td>55±1,87**</td>
<td>64,60±2,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Моноциты, %</td>
<td>10,40±1,89</td>
<td>9,40±0,91</td>
<td>9,80±0,55</td>
<td>7,60±0,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Псевдоэозинофилы,</p>
<p>эозинофилы, %</td>
<td>21,00±0,87</td>
<td>26,60±1,48*</td>
<td>33,40±1,52***</td>
<td>25,20±2,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Базофилы, %</td>
<td>1,80±0,42</td>
<td>2,40±0,57</td>
<td>1,80±0,42</td>
<td>2,60±0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>СОЭ, мм/час</td>
<td>2,6±0,45</td>
<td>2,4±0,27</td>
<td>2,6±0,45</td>
<td>2,4±0,45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализируя содержание лейкоцитов в крови цыплят видно, что у бройлеров 1 и 2 опытных групп их было больше, чем в контроле на 8,03 и 14,75%, что может говорить об усилении лейкопоэза в пределах референсных значений. В крови особей 3 опытной группы количество лейкоцитов было ниже, чем у контрольных сверстников на 5,3%.</p>
<p>Сравнение процентного соотношения различных видов лейкоцитов в крови бройлеров показало, что во всех опытных группах количество лимфоцитов и моноцитов было меньше контрольного уровня: в 1 опытной группе – на 5,2 и 1,0%, во 2 опытной группе – на 11,8 и 0,6 %, в 3 опытной группе &#8212; на 2,2 и 2,8% соответственно.</p>
<p>Содержание псевдоэозинофилов и эозинофилов (в сумме) в контрольной группе находилось на уровне 21,00%. Использование в составе рациона испытуемых кормовых добавок сопровождалось повышением данных групп лейкоцитов в крови цыплят: в 1 опытной группе – на 5,6; во 2 опытной группе &#8212; на 12,4 % (Р≤0,001) и 3 опытной группе на 4,2%. Данные изменения находились в пределах нормативных значений.</p>
<p>Уровень базофилов в крови бройлеров всех групп соответствовал физиологическим требованиям для птиц этого возраста и колебался в пределах 1,8 – 2,6%.</p>
<p>Скорость оседания эритроцитов у цыплят, задействованных в опыте, соответствовала нормативному уровню и составляла: в контрольной группе – 2,6 мм/час, в 1 опытной группе – 2,4; во 2 опытной группе – 2,6 и в 3 опытной группе – 2,4 мм/час.</p>
<p>Таким образом, при введении комплексных препаратов на основе синбиотиков и фитобиотиков, а также фитобиотической микрокапсулированной добавки дополнительно к основному рациону цыплят-бройлеров, анализируемые морфологические показатели крови птиц не выходили за пределы физиологических норм, что свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния добавок на организм птицы.</p>
<p><strong>3.2.10 Биохимический состав крови бройлеров</strong></p>
<p>В таблице 17 представлены биохимические показатели крови цыплят-бройлеров в возрасте 29 дней.</p>
<p>Анализируя содержание общего белка в сыворотке крови мясной птицы видно, что при использовании комплексной добавки ПроСтор, включающей синбиотики и фитобиотики, дополнительно к основному рациону (2 опытная группа), его величина имела тенденцию к повышению на 4,32%, по сравнению с контролем, находясь в пределах физиологической нормы. У бройлеров 1 опытной группы количество общего белка в крови соответствовало контрольному значению, а у цыплят 3 опытной группы уступало ему на 6,07%.</p>
<p>Концентрация альбуминов в сыворотке крови птиц контрольной и 2 опытной группы была одинаковой, составив 10,28 г/л, а у особей 1 и 3 опытной группы содержание этой белковой фракции было ниже контроля на 3,11 и 9,14%.</p>
<p>Таблица 17 &#8212; Биохимический состав крови цыплят-бройлеров в возрасте 29 дней, (M±m; n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатель</td>
<td>Контрольная группа</td>
<td>1 опытная группа</td>
<td>2 опытная</p>
<p>группа</td>
<td>3 опытная</p>
<p>группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Общий белок, г/л</td>
<td>27,32±1,52</td>
<td>27,18±1,54</td>
<td>28,50±1,62</td>
<td>25,66±0,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Альбумин, г/л</td>
<td>10,28±0,58</td>
<td>9,96±0,71</td>
<td>10,28±0,36</td>
<td>9,34±0,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Глобулины, г/л</td>
<td>17,04±0,96</td>
<td>17,22±0,89</td>
<td>18,22±1,33</td>
<td>16,32±0,58</td>
</tr>
<tr>
<td>А/Г индекс</td>
<td>0,60±0,01</td>
<td>0,58±0,02</td>
<td>0,57±0,03</td>
<td>0,57±0,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Мочевина, ммоль/л</td>
<td>0,26±0,06</td>
<td>0,26±0,06</td>
<td>0,22±0,07</td>
<td>0,22±0,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Креатинин, мкмоль/л</td>
<td>23,06±0,90</td>
<td>23,06±1,23</td>
<td>23,34±1,27</td>
<td>21,94±0,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Мочевая кислота, мкмоль/л</td>
<td>196,80±27,59</td>
<td>144,74±35,97</td>
<td>131,13±26,67</td>
<td>158,39±27,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Глюкоза, ммоль/л</td>
<td>13,31±0,31</td>
<td>13,27±0,26</td>
<td>14,29±0,33</td>
<td>13,44±0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Холестерин, ммоль/л</td>
<td>2,94±0,23</td>
<td>2,75±0,24</td>
<td>3,31±0,24</td>
<td>2,75±0,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Триглицериды, ммоль/л</td>
<td>0,56±0,05</td>
<td>0,38±0,06</td>
<td>0,44±0,08</td>
<td>0,32±0,06*</td>
</tr>
<tr>
<td>АЛАТ, МЕ/мл</td>
<td>2,34±0,36</td>
<td>2,80±0,44</td>
<td>2,14±0,39</td>
<td>2,24±0,32</td>
</tr>
<tr>
<td>АСАТ, МЕ/мл</td>
<td>583,82±88,30</td>
<td>648,65±82,43</td>
<td>544,52±74,18</td>
<td>482,56±50,59</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальций, ммоль/л</td>
<td>2,60±0,08</td>
<td>2,55±0,05</td>
<td>2,52±0,06</td>
<td>2,49±0,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфор, ммоль/л</td>
<td>2,40±0,07</td>
<td>2,73±0,19</td>
<td>2,53±0,08</td>
<td>2,40±0,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Калий, ммоль/л</td>
<td>5,65±0,51</td>
<td>5,56±0,31</td>
<td>4,85±0,58</td>
<td>5,52±0,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Натрий, ммоль/л</td>
<td>150,60±1,04</td>
<td>150,40±1,79</td>
<td>151,20±0,42</td>
<td>150,40±0,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлор, ммоль/л</td>
<td>114,00±0,94</td>
<td>112,2±1,02</td>
<td>112,80±0,74</td>
<td>115,60±0,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Концентрация альбуминов в сыворотке крови птиц контрольной и 2 опытной группы была одинаковой, составив 10,28 г/л, а у особей 1 и 3 опытной группы содержание этой белковой фракции было ниже контроля на 3,11 и 9,14%. Максимальное количество глобулинов было отмечено в сыворотке крови бройлеров 2 опытной группы, что на 6,93% превышало контроль. Уровень глобулинов у цыплят 1 опытной группы незначительно опережал контроль – на 1,06%, а у сверстников 3 опытной группы уступал контролю – на 4,22%. Соотношение альбуминов к глобулинам &#8212; А/Г индекс, составил в контрольной группе 0,60; в 1 опытной группе 0,58; во 2 и 3 опытной группе &#8212; 0,57 единиц, что свидетельствует о преобладании альбуминсинтезирующей функции печени у бройлеров, получавших исследуемые кормовые добавки.</p>
<p>Мочевина является одним из конечных продуктов белкового обмена птиц. Она представляет собой диамид угольной кислоты, образующийся в печени при обезвреживании аммиака, синтезируется специальной группой ферментов. Она не выполняет каких-либо функций в крови или во внутренних органах. Её уровень в крови — отражение баланса между скоростью синтеза в печени и скоростью выведения почками с мочой. Это соединение необходимо для безопасного выведения азота из организма. Нами установлено, что при дополнительном включении изучаемых кормовых компонентов в рацион уровень мочевины в сыворотке крови птиц 1 опытной группы соответствовал контролю, составив 0,26 ммоль/л. Во 2 и 3 опытных группах наблюдали существенное снижение данного метаболита в сыворотке крови бройлеров по сравнению с контролем на 15,38 %, что говорит о снижении катаболических процессов в организме цыплят этих групп и повышении степени усвоения азота свободных аминокислот, что благоприятно отражается на продуктивности бройлеров.</p>
<p>Креатинин — это важное химическое соединение в организме, образующееся в результате распада белковых молекул, и регулирующее биоэнергетику на уровне митохондрий. Это вещество представляет собой неотъемлемую часть остаточного азота. Организм ничего с креатинином сделать не может, кроме как вывести его. Накапливаемый в крови сверх меры креатинин начинает оказывать токсическое воздействие на системы организма, постепенно увеличивая их отравление. Исходя из данных научно-хозяйственного опыта, видно, что наименьшее количество креатинина было в сыворотке крови у цыплят 3 опытной группы, меньше, чем в контроле на 4,85%. У птиц 1 и 2 опытных групп данный метаболит был на уровне контрольного значения, находясь в пределах 23,06-23,34 мкмоль/л и соответствуя физиологической норме.</p>
<p>Основным конечным продуктом белкового обмена у птиц является мочевая кислота. Оптимальным принято считать содержание мочевой кислоты в сыворотке крови не выше &#8212; 360 мкмоль/л [113]. В наших исследованиях установлено, что у птиц всех подопытных групп количество мочевины в сыворотке крови не превышало оптимальный уровень. При этом наименьшее значение этого метаболита отмечено во 2 опытной группе – 131,13 мкмоль/л, что ниже контроля на 33,36%. Низким содержанием мочевой кислоты характеризовались 1 и 3 опытная группа, меньше, чем у особей контрольной группы на 26,45 и 19,51%. Тенденция снижения количества мочевой кислоты в сыворотке крови цыплят опытных групп свидетельствует о лучшем усвоении белкового азота в организме птиц, что подтверждается более высокими приростами живой массы.</p>
<p>Уровень углеводного обмена определяли по содержанию глюкозы в сыворотке крови. Данный метаболит играет роль связующего звена между энергетической и пластической функциями в организме. Более высокое содержание глюкозы в сыворотке крови отмечали у цыплят 2 опытной группы &#8212; 14,29 ммоль/л, что на 7,37% было выше контроля. У бройлеров 1 и 3 опытных групп разница по этому показателю с контролем была незначительна.</p>
<p>Липидный обмен оценивали по содержанию холестерина и триглицеридов в сыворотке крови цыплят. Холестерин содержится во всех клетках животного и необходим уже на самых ранних стадиях развития. Причём его общее количество в организме остаётся примерно на одном уровне при любых экзогенных воздействиях, посредством гомеостаза организма [114]. В наших исследованиях уровень холестерина у птиц контрольной группы составил 2,94 ммоль/л, у цыплят 1 и 3 опытных групп наблюдали его снижение, по отношению к контрольному уровню на 6,46%, а во 2 опытной группе, повышение &#8212; на 12,59%.</p>
<p>В отношении содержания триглицеридов установлена тенденция их снижения у цыплят 1 и 2 опытных групп, по сравнению с контролем, соответственно на 32,1 и 21,43 % и достоверное снижение у цыплят 3 опытной группы на 42,86%, (Р≤0,05), что говорит об активизации липидного обмена в организме птицы и согласуется с исследованиями других авторов [22,115].</p>
<p>Ферменты АЛАТ и АСАТ занимаются транспортировкой аминокислот из одной молекулы в другую. Аминокислоты играют основную роль в построении белков. В АЛАТ находится аминокислота &#8212; аланин (отсюда и название АЛАТ), а в АСАТ присутствует аспарагин и фермент пиридоксин (витамин В 6). Имеется перечень органов, в которых синтезируются данные ферменты, по убыванию, т.е. в списке на первом месте будет стоять орган, где фермента больше всего. АЛАТ присутствует в: печени, почках, сердце, в скелетных мышцах. АСАТ присутствует в: сердце, печени, клетках головного мозга, мышечной ткани скелетной мускулатуры. Если происходит разрушение клеток, значит, нарушается их целостность, и ферменты попадают в кровь. В зависимости от того, какого фермента больше в анализе крови, можно сделать вывод о состоянии соответствующего органа. Фермент АЛАТ является специфическим маркером функционального состояния печени, повышение его связано с гепатитами разной этиологии. Повышение активности АСАТ характерно при нарушении функций сердечно-сосудистой системы. В наших исследованиях уровень данных ферментов не имел достоверных различий между группами. Отмечено снижение уровня АЛАТ у цыплят-бройлеров 2 и 3 опытной группы по сравнению с контролем на 8,55 и 4,27%, и повышение у цыплят 1 опытной группы на 19,7%. Поскольку этот фермент в преобладающем количестве синтезируется в клетках печени, можно предполагать о меньшем клеточном повреждении в этом органе у птицы, получающей ПроСтор и Активо, что подтверждается проведенными нами морфогистологическими исследованиями печени.</p>
<p>Аналогично изменениям АЛАТ, изменялась активность фермента АСАТ в сыворотке крови цыплят подопытных групп. Её количество в крови бройлеров 2 и 3 опытных групп было меньше, по сравнению с контролем на 6,73 и 17,34% и превышало контрольный уровень у бройлеров 1 опытной группы на 11,1%.</p>
<p>Анализ минерального состава сыворотки крови показал, что количество кальция у птиц, участвующих в эксперименте, соответствовало физиологической норме, при этом в опытных группах бройлеров содержание этого макроэлемента было ниже контроля на 1,92-4,23%.</p>
<p>При оценке количества фосфора в крови наблюдали повышение его уровня у птиц 1 и 2 опытных групп на 13,75 и 5,42%. У сверстников 3 опытной группы содержание этого макроэлемента соответствовало контрольному значению и составляло 2,4 ммоль/л.</p>
<p>Содержание калия, натрия и хлора в крови подопытных птиц варьировало в пределах 4,85-5,65 ммоль/л, 150,4-151,2 ммоль/л и 112,2-115,6 ммоль/л соответственно и находилось в пределах физиологических значений.</p>
<p>Таким образом, проведенное биохимическое исследование крови позволило установить, что применение экспериментальных кормовых добавок при выращивании цыплят-бройлеров дополнительно к основному рациону не оказывает отрицательного влияния на обменные процессы в организме птиц. При этом наблюдается улучшение усвоения белкового азота у бройлеров опытных групп, о чем свидетельствует снижение мочевой кислоты в сыворотке крови. Данное обстоятельство подтверждается увеличением использования азота корма цыплятами (по результатам балансового опыта) и повышением их среднесуточного прироста. Кроме того, использование исследуемых кормовых средств сопровождается активизацией липидного обмена в организме птиц, что характеризуется тенденцией снижения количества триглицеридов в сыворотке крови у особей 1 и 2 опытных групп и достоверно меньшим их содержанием у бройлеров 3 опытной группы, а также способствует снижению активности трансаминаз, демонстрируя более высокую устойчивость внутренних органов, в частности печени и сердца, к неблагоприятным экзогенным и эндогенным воздействиям.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3.2.11 Бактерицидная активность лейкоцитов цыплят-бройлеров</strong></p>
<p>Уровень естественной резистентности организма имеет большое значение в процессах адаптации птицы к условиям окружающей среды. Центральным звеном врожденного клеточного иммунитета являются фагоцитирующие лейкоциты, основная функция которых в организме – антимикробная защита, они играют также роль медиаторов воспаления, обладают цитотоксическим, противоопухолевым действием [116,117].</p>
<p>Оценка бактерицидной активности лейкоцитов цыплят-бройлеров оценивалась по интенсивности протекания фагоцитоза. Фагоцитоз – процесс узнавания, активного захвата и поглощения (переваривания) микроорганизмов, разрушенных клеток и инородных частиц специализированными клетками иммунной системы. Этот анализ позволяет оценить резерв моноцитов и псевдоэозинофилов к перевариванию чужеродных агентов.</p>
<p>Моноциты &#8212; большие белые кровяные клетки, которые превращаются в макрофаги в тканях. Макрофаги &#8212; мобильные клетки &#8212; широко представлены в организме птиц. При активации они могут повысить их фагоцитарную активность и миграцию в место нахождения инфекции. Антиген, преодолевший механические барьеры организма и попавший в кровоток, вначале встречается с макрофагами и либо соединяется с рецепторами на поверхности макрофага, либо захватывается макрофагом путем пиноцитоза, подвергается внутриклеточному ферментативному расщеплению, в результате чего в кровоток поступают подготовленные антигенные детерминанты &#8212; непосредственные антигенные раздражители для лимфоцитов, имеющих на своей поверхности комплементарные рецепторы. Только после этого лимфоцит может трансформироваться либо в плазматическую клетку, продуцирующую антитела, либо в клетку памяти, способную впоследствии при повторном контакте с этим агентом «узнать» его, либо в активизированный лимфоцит, участвующий в клеточном иммунном ответе, например, стать лимфоцитом &#8212; киллером, участвующим в отторжении злокачественных клеток собственного организма, или превратиться в толерантную клетку, не способную впоследствии ответить на этот антиген [118].</p>
<p>Основными клетками крови, защищающими организм от инфекционно-токсических воздействий, у птиц являются псевдоэозинофилы, которые активно участвуют в процессе фагоцитоза и способны переваривать микробов внутри клетки благодаря наличию ряда ферментов типа протеиназ. Кроме протеолитических, они содержат и другие ферменты, оказывающие бактерицидное действие. Псевдоэозинофилы не синтезируют антитела, но, адсорбируя молекулы иммунных глобулинов на своей поверхности, могут доставлять их к очагу воспаления. Эта популяция клеток обладает амебовидной подвижностью, что способствует выполнению фагоцитарной функции. Псевдоэозинофилы обладают большой жизнеспособностью в очаге воспаления при недостатке кислорода. Их высокая активность объясняется большими запасами гликогена, который используется для ресинтеза АТФ при анаэробном гликолизе, таким образом восполняется затраченная при фагоцитозе и движении энергия. Большой резерв псевдоэозинофилов находится в костном мозге, в случае необходимости (при инфекции) они быстро поступают в кровяное русло [119].</p>
<p>Результаты исследования на бактерицидную активность лейкоцитов отображаются как процент активных фагоцитов к их общему количеству. Выявление активных моноцитов и псевдоэозинофилов производится с помощью бактерий с флуоресцентными метками. Биоматериалом для исследования является цельная кровь с гепарином.</p>
<p>Результаты наших исследований показали (табл.18), что бактерицидная активность лейкоцитов у цыплят 1 и 3 опытной группы была достоверно выше, чем у контрольных аналогов на 11,08 и 14,38 (Р≤0,05), во 2 опытной группе этот показатель был ниже, чем в контроле на 7,48%.</p>
<p>Таблица 18 &#8212; Бактерицидная активность лейкоцитов цыплят-бройлеров в возрасте 29 дней, (M±m; n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Группа</td>
<td>Бактерицидная активность лейкоцитов, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>37,66±2,16</td>
</tr>
<tr>
<td>1 опытная</td>
<td>48,74±2,78*</td>
</tr>
<tr>
<td>2 опытная</td>
<td>30,18±4,89</td>
</tr>
<tr>
<td>3 опытная</td>
<td>52,04±3,46*</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, установленные изменения фагоцитарной активности лейкоцитов демонстрируют стимулирующее влияние применяемых препаратов ГербаСтор и Активо на неспецифическую резистентность организма цыплят-бройлеров, свидетельствуя о более высокой иммунологической реактивности.</p>
<p><strong>3.2.12 Состояние микрофлоры толстого отдела кишечника цыплят-бройлеров</strong></p>
<p>Органы и системы организма постоянно сообщаются с внешней средой, являясь открытыми биологическими системами, колонизированными микроорганизмами. Сообщество популяций микроорганизмов, обитающих в определенном биотопе, характеризуется относительным постоянством, которое поддерживается механизмами аутостабилизации [120,121].</p>
<p>Анализ состояния микрофлоры толстого отдела кишечника цыплят-проводили в возрасте 29 дней (табл. 19).</p>
<p>Проведенное исследование микрофлоры толстого отдела кишечника бройлеров, в частности, слепых отростков, показало, что анализируемые патогенные микроорганизмы (шигеллы, сальмонеллы, кампилобактеры, диарогенные эшерихии, иерсинии, вacillus cereus, аэромонас, плезиомонас) отсутствовали.</p>
<p>Из потенциально-патогенной флоры не были обнаружены: энтеробактерии клебсиелла, энтеробактер, серрация, неферментирующие грамотрицательные палочки &#8212; синегнойная палочка, ацинетобактер, грамположительные кокки – золотистый стафилококк, грибковая флора Candida sp.</p>
<p>Таблица 19 – Результаты анализа микрофлоры толстого отдела кишечника цыплят-бройлеров в возрасте 29 дней, n=5</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td rowspan="2">Норматив</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><strong>Патогенные микроорганизмы</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Шигеллы</p>
<p>(Shigella spp.),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Сальмонеллы</p>
<p>(Salmonella spp.),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Кампилобактеры (Campylobacter spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Диарогенные</p>
<p>эшерихии,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Иерсинии</p>
<p>(Yersinia spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Bacillus cereus,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Аэромонас</p>
<p>(Aeromonas spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Плезиомонас</p>
<p>(Plesiomonas spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><strong>Потенциально-патогенная флора</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Энтеробактерии</p>
<p>Клебсиелла</p>
<p>(Klebsiella spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Протей (Proteus</p>
<p>spp)</p>
<p>&#8212; Proteus</p>
<p>mirabilis,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Энтеробактер</p>
<p>(Enterobacter spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Серрация</p>
<p>(Serratia spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Неферменти-рующие грамотрица-</p>
<p>тельные</p>
<p>палочки</p>
<p>Синегнойная</p>
<p>Палочка</p>
<p>(Pseudomonas</p>
<p>aeruginosa),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>3</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Ацинетобактер</p>
<p>(Acinectobacter</p>
<p>spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>3</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие, КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>3</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Грамположи-тельные</p>
<p>кокки</p>
<p>Золотистый</p>
<p>Стафилококк</p>
<p>(S. aureus),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>2</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие –</p>
<p>Staphylococcus</p>
<p>Saprophyticus, КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup></td>
<td>4 образца -10<sup>4</sup></p>
<p>1 образец -10<sup>5</sup></td>
<td>3 образца -10<sup>4</sup></p>
<p>2 образца – н/о</td>
<td>3 образца &#8212; 10<sup>3</sup></p>
<p>2 образца – н/о</td>
<td>1 образец -10<sup>5</sup></p>
<p>1 образец &#8212; 10<sup>3</sup></p>
<p>1 образец -10<sup>4</sup></p>
<p>2 образца –не обнаружены</td>
</tr>
<tr>
<td>Грибковая флора</p>
<p>Candida sp., КОЕ/мл</td>
<td>менее 10<sup>3</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие &#8212;</p>
<p>Trichosporon</p>
<p>Asahii, КОЕ/мл</td>
<td>менее 10<sup>3</sup></td>
<td>2 образца -10<sup>4</sup></p>
<p>1 образец -10<sup>3</sup></p>
<p>1 образец -10<sup>2</sup></p>
<p>1 образец н/о</td>
<td>2 образца -10<sup>4</sup></p>
<p>1 образец -10<sup>3</sup></p>
<p>1 образец -10<sup>2</sup></p>
<p>1 образец н/о</td>
<td>1 образец -10<sup>4</sup></p>
<p>2 образца &#8212; 10<sup>3</sup></p>
<p>1 образец &#8212; 10<sup>2</sup> 1 образец – н/о</td>
<td>2 образца &#8212; 10<sup>2</sup></p>
<p>3 образца &#8212; н/о</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><strong>Нормальная флора</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Бифидобактерии,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup></td>
<td>10<sup>10</sup></td>
<td>10<sup>10</sup></td>
<td>10<sup>10</sup></td>
<td>10<sup>10</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Лактобактерии,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>4 образца &#8212; 10<sup>8</sup></p>
<p>1 образец &#8212; 10<sup>4</sup></td>
<td>3 образца -10<sup>8</sup></p>
<p>2 образца &#8212; 10<sup>4</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Кишечная палочка (номофлор), КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>8</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>E.coli лактозонегатив-ные (Escherichia coli inactivae), %</td>
<td>менее 10</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>E.coli гемолитические (Escherichia coli haemolytic), %</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Энтерококки,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>3 образца &#8212; 10<sup>8</sup></p>
<p>2 образца &#8212; н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>1 образец &#8212; 10<sup>8</sup></p>
<p>4 образца – н/о</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"><strong>Патогенные бактерии (кампилобактер)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Campylobacter jejuni</p>
<p>&nbsp;</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Campylobacter coli</p>
<p>&nbsp;</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Примечание: не обнаружены – н/о</em></p>
<p>Во всех подопытных группах установлено наличие протей (Proteus spp) &#8212; Proteus mirabilis, в количестве 10<sup>8</sup> КОЕ/мл. Staphylococcus Saprophyticus имели место быть во всех группах, при этом в контрольной группе они были отмечены во всех 5-ти образцах, а в опытных группах – в 3-х из 5-ти. Среди прочей потенциально-патогенной флоры у птиц контрольной и опытных групп был обнаружен Trichosporon asahii: в контрольной и 1 опытной группе – в 4-х анализируемых образцах из 5-ти; во 2 опытной группе – в 4-х образцах из 5-ти, но с менее выраженным количеством КОЕ/мл, по сравнению с контрольной и 1 опытной группами; в 3 опытной группе данный представитель потенциально-патогенной флоры кишечника был определен только в 2-х образцах из 5-ти, при этом его количество не превышало норматив.</p>
<p>Что касается представителей нормальной флоры, которым принадлежит важная роль в регуляции и поддержании рН, водно-солевого обмена и анаэробиоза в кишечнике, деконьюгации желчных кислот, синтезе витаминов, аминов и других биологически активных соединений, то в контрольной и опытных группах содержание бифидобактерий было в норме и находилось на уровне 10<sup>10 </sup>КОЕ/мл. Содержание лактобактерий в контрольной и 1 опытных группах составляло 10<sup>8</sup> КОЕ/мл; во 2 опытной группе – в 4-х образцах &#8212; 10<sup>8 </sup>КОЕ/мл, в 1-м образце &#8212; 10<sup>4</sup> КОЕ/мл; в 3 опытной группе &#8212; в 3-х образцах 10<sup>8</sup> и в 2 образцах &#8212; 10<sup>4</sup> КОЕ/мл.</p>
<p>Количество кишечной палочки (номофлор) во всех группах не превышало норматива и было на уровне 10<sup>8 </sup>КОЕ/мл.</p>
<p>Ни в одной из подопытных групп не были обнаружены E.coli лактозонегативные (Escherichia coli inactivae) и E.coli гемолитические (Escherichia coli haemolytic).</p>
<p>Энтерококки не были обнаружены в контрольной и 2 опытной группах цыплят-бройлеров. В 1 опытной группе эти представители нормальной флоры присутствовали в 3-х исследуемых образцах в количестве 10<sup>8</sup> КОЕ/мл и 2-х образцах не обнаружены. В 3 опытной группе наличие энтерококков отмечено в 1 образце и в 4-х образцах не обнаружено.</p>
<p>Патогенные бактерии (кампилобактер) &#8212; Campylobacter jejuni и Campylobacter coli не были обнаружены ни в одном образце во всех подопытных группах.</p>
<p>Одновременно с исследованием микробиоценоза слепых отростков цыплят-бройлеров была проведена антибиотикограмма – лабораторное исследование, позволяющее определить чувствительность микрофлоры к антибактериальным препаратам. Данное исследование показало (табл. 20), что Escherichia coli во всех подопытных группах оказалась чувствительна к цефтриаксону и цефотаксиму. Установлена устойчивость Staphylococcus saprophyticus к цефокситину в контрольной, в 1 и 2 опытных группах. Proteus mirabilis был устойчив к цефтриаксону и цефотаксиму во всех экспериментальных группах. Enterococcus faecium оказался устойчивым к ванкомицину в 1 и 3 опытных группах. Escherichia coli inactivae была чувствительна к цефтриаксону и цефотаксиму в 1 опытной группе.</p>
<p>Таблица 20 &#8212; Чувствительность микрофлоры кишечника цыплят-бройлеров к антибиотикам (антибиотикограмма)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Escherichia coli Цефтриаксон</p>
<p>Цефотаксим</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
</tr>
<tr>
<td>Staphylococcus saprophyticus Цефокситин</td>
<td>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Proteus mirabilis Цефтриаксон</p>
<p>Цефотаксим</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
</tr>
<tr>
<td>Enterococcus faecium Ванкомицин</td>
<td></td>
<td>Устойчивый</td>
<td></td>
<td>Устойчивый</td>
</tr>
<tr>
<td>Escherichia coli inactivae Цефтриаксон Цефотаксим</td>
<td></td>
<td>Чувствительный</p>
<p>Чувствительный</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Staphylococcus xylosus Цефокситин</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Чувствительный</td>
<td>Чувствительный</td>
</tr>
<tr>
<td>Staphylococcus arlettae Цефокситин</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Staphylococcus lentus Цефокситин</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Чувствительный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Staphylococcus xylosus проявил чувствительность к цефокситину в образцах толстого отдела кишечника цыплят 2 и 3 опытных групп, а Staphylococcus lentus оказался чувствительным к цефокситину у представителей 3 опытной группы.</p>
<p>Таким образом, проведенное исследование микрофлоры слепых отростков кишечника цыплят-бройлеров свидетельствовало об отсутствии во всех образцах экспериментальных групп патогенных микроорганизмов и бактерий. Из потенциально-патогенной флоры установлено: наличие во всех группах одинакового количества протей (Proteus spp) &#8212; Proteus mirabilis; присутствие Staphylococcus Saprophyticus &#8212; при меньшем их количестве в образцах опытных групп; наличие Trichosporon asahii &#8212; с минимальным проявлением в образцах 3 опытной группы. В отношении нормальной флоры слепых отростков можно констатировать, что включение комплексных добавок на основе синбиотиков и фитобиотиков и фитобиотической добавки не повлияло на количественное содержание бифидобактерий и кишечной палочки (номофлор), при этом сопровождалось незначительным снижением количества лактобактерий в единичных образцах при включении ПроСтора и Активо, а также выраженным наличием энтерококков при использовании ГербаСтора на фоне их отсутствия в образцах контрольной и 2 опытной группы и единичным присутствием в 3 опытной группе.</p>
<p><strong>3.2.13 Морфогистологическое состояние внутренних органов цыплят-бройлеров</strong></p>
<p>В ходе гистологического исследования изучали препараты печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, слепой кишки, селезенки, тимуса и фабрициевой бурсы от цыплят-бройлеров 37 дневного возраста.</p>
<p><strong>ПЕЧЕНЬ</strong></p>
<p><strong>Контрольная группа. </strong>Структура органа была не нарушена, отмечено значительное количество очагов полиморфноклеточного инфильтрата (рис.2). В гепатоцитах наблюдалась зернистая дистрофия, глиссонова капсула была без изменений (рис.3). В кровеносных сосудах разного калибра отмечено формирование тромбов (рис.4). В системе триады как признак воспалительной реакции наблюдались диффузные полиморфноклеточные инфильтраты (рис. 5).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16400" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image017.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 2 – Срез печени цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><em>Примечание: здесь и далее Ув. – увеличение микроскопа</em></p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16401" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-1.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image018.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-1.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-1-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 3 – Срез печени цыплят контрольной группы. Ув. 630</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16402" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-2.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image019.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-2.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-2-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 4 – Срез печени цыплят контрольной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16403" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-3.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image020.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-3.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-3-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 5 – Срез печени цыплят контрольной группы. Ув.400</p>
<p><strong>1 опытная группа</strong>. В печени цыплят 1 опытной группы наблюдали утолщение тромбов в сосудистом русле и стенки сосудов (рис.6). Установлены значительные очаги некрозов, охватывающие целые дольки (рис.7). Некрозы также выявлены в стенке протоков с перидуктальной воспалительной инфильтрацией (рис.8). В гепатоцитах наблюдалась зернисто-жировая дистрофия (рис.9).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16404" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-4.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image021.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-4.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-4-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 6 – Срез печени цыплят 1 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16405" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-5.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image022.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-5.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-5-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 7 – Срез печени цыплят 1 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16406" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-6.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image023.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-6.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-6-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 8 – Срез печени цыплят 1 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16407" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-7.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image024.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-7.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-7-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 9 – Срез печени цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>2 опытная группа.</strong> В органе наблюдали незначительную зернистую дистрофию гепатоцитов и некоторое разрыхление паренхимы (рис.10,11).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16408" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-8.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image025.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-8.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-8-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 10 – Срез печени цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16409" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-9.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image026.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-9.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-9-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 11 – Срез печени цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>3</strong> <strong>опытная группа.</strong> Отмечены полиморфноклеточные инфильтраты как в зоне островков межуточной соединительной ткани, так и между островками, а также значительное количество ограниченных лимфоидноклеточных инфильтратов и очаги вакуольной дистрофии гепатоцитов (рис. 12,13,14).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16410" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-10.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image027.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-10.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-10-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 12 – Срез печени цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16411" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-11.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image028.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-11.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-11-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 13 – Срез печени цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16412" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-12.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image029.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-12.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-12-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 14 – Срез печени цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>Поджелудочная железа</strong></p>
<p><strong>Контрольная группа. </strong>Содержимое протоков поджелудочной железы было уплотненное, в межуточной соединительной ткани отмечены воспалительные инфильтраты, наблюдается слущивание эпителия протоков в просвет, островки Лангерганса единичные многоотросчатые (рис.15,16,17, 18).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16413" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-13.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image030.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-13.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-13-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 15 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16414" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-14.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image031.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-14.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-14-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 16 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16415" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-15.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image032.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-15.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-15-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 17 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16416" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-16.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image033.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-16.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-16-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 18 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>1 опытная группа.</strong> В протоках поджелудочной железы наблюдается неоднородный по консистенции секрет, отмечено слущивание эпителия в просвет протока (рис. 19).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16417" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-17.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image034.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-17.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-17-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 19 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p>В кровеносных сосудах наблюдается формирование тромбов (рис.20), периваскулярно и в паренхиме железы располагаются рассеянные и локальные лимфоидноклеточные инфильтраты (рис. 21).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16418" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-18.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image035.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-18.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-18-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 20 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>1 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16419" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-19.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image036.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-19.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-19-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 21 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>2 опытная группа. </strong>В паренхиме поджелудочной железы отмечены четко очерченные островки Лангерганса на фоне высокой функциональной активности органа (рис.22,23). Патологических процессов не выявлено.</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16420" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-20.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image037.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-20.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-20-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 22 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16421" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-21.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image038.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-21.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-21-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 23 – Срез поджелудочной железы</p>
<p>цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>3 опытная группа. </strong>Островки Лангерганса хорошо очерчены, отмечена выраженная секреторная активность железы (рис.24), имеют место полиморфноклеточные воспалительные инфильтраты с гиперемией сосудов венозного русла (рис. 25).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16422" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-22.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image039.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-22.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-22-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 24 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16423" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-23.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image040.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-23.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-23-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 25 – Срез поджелудочной железы цыплят</p>
<p>3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>Тонкий кишечник (12-перстная кишка)</strong></p>
<p><strong>Контрольная группа. </strong>В 12-перстной кишке наблюдается воспалительная реакция ворсинок (рис.26), гиперсекреция крипт и гиперемия сосудов мышечной оболочки (рис.27,28).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16424" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-24.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image059.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-24.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-24-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 26 – Срез 12-перстной кишки цыплят контрольной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16425" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-25.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image060.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-25.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-25-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 27 – Срез 12-перстной кишки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16426" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-26.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image061.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-26.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-26-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 28 – Срез 12-перстной кишки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="664" height="498" class="wp-image-16427" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-611-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-611.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-611-jpg.jpeg 664w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-611-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" /><strong>1 опытная группа</strong>. В 12-перстной кишке соотношение длины ворсинок к длине крипт составляло около 7:1. Ворсинки пальцевидной формы, утолщены. Наблюдается воспалительная инфильтрация стромы ворсинок с реактивными изменениями цилиндрического эпителия с многочисленными межэпителиальными лимфоцитами. На отдельных участках цилиндрический эпителий десквамирован в просвет, отмечена очагово выраженная деструкция ворсин (рис.29).</p>
<p>Рисунок 29 – Срез 12-перстной кишки цыплят 1 опытной группы. Ув. 200</p>
<p>Клеточный инфильтрат стромы ворсин 12-перстной кишки представлен мелкими округлыми клетками с четко оформленным базофильным ядром и узким ободком базофильной, реже эозинофильной цитоплазмы. Среди желез слизистой наблюдается диффузно-очаговая инфильтрация аналогичными клетками (рис.30).</p>
<p><img width="676" height="508" class="wp-image-16428" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-614-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-614.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-614-jpg.jpeg 676w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-614-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 676px) 100vw, 676px" /></p>
<p>Рисунок 30 – Срез 12-перстной кишки цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p>Гладкие миоциты стенки кишки были с дистрофическими изменениями (неравномерное просветление цитоплазмы, пылевидные эозинофильные включения в цитоплазме). Наиболее выражен циркулярный слой (рис.31, 32).</p>
<p><img width="636" height="477" class="wp-image-16429" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-615-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-615.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-615-jpg.jpeg 636w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-615-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Рисунок 31 – Срез 12-перстной кишки цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="636" height="477" class="wp-image-16430" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-616-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-616.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-616-jpg.jpeg 636w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-616-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /></p>
<p>Рисунок 32 – Срез 12-перстной кишки цыплят 1 опытной группы. Ув. 100</p>
<p><strong>2 опытная группа</strong>. В 12-перстной кишке выявлены процессы утолщения мышечной оболочки, утолщение ворсинок и их инфильтрация, в некоторых участках отмечено разрушение эпителия ворсинок и нарушение их структуры (рис. 33,34,35,36).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16431" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-27.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image062.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-27.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-27-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 33 – Срез 12-перстной кишки цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16432" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-28.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image063.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-28.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-28-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 34 – Срез 12-перстной кишки цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16433" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-29.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image064.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-29.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-29-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 35 &#8212; Срез12-перстной кишки цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16434" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-30.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image065.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-30.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-30-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 36 – Срез 12-перстной кишки цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>3 опытная группа</strong>. На поверхности эпителия 12-перстной кишки, в просвете и между ворсинками наблюдается накопление катарального экссудата, отмечено утолщение мышечной оболочки и кровоизлияния (рис.37,38,39).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16435" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-31.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image066.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-31.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-31-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 37 – Срез 12-перстной кишки цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16436" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-32.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image067.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-32.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-32-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 38 – Срез 12-перстной кишки цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16437" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-33.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image068.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-33.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-33-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 39 – Срез 12-перстной кишки цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>Толстый кишечник (Слепая кишка &#8212; слепые отростки)</strong></p>
<p><strong>Контрольная группа. </strong>В слизистой оболочке слепых отростков толстого отдела кишечника наблюдались воспалительные инфильтраты (рис.40). На протяжении всего исследуемого образца демонстрировалась активная воспалительная инфильтрация (рис.41), серозная оболочка была утолщена (рис.42).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16438" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-34.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image051.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-34.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-34-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 40 – Срез слепой кишки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16439" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-35.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image052.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-35.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-35-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 41 – Срез слепой кишки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16440" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-36.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image053.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-36.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-36-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 42 – Срез слепой кишки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>1 опытная группа.</strong> В слепой кишке цыплят 1 опытной группы наблюдали ярко выраженную воспалительную реакцию, в просвете был экссудат с наличием крови, отмечена гиперсекреция эпителия крипт рис.43,44).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16441" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-37.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image054.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-37.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-37-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 43 – Срез слепой кишки цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16442" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-38.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image055.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-38.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-38-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 44 – Срез слепой кишки цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>2 опытная группа.</strong> Наблюдалась умеренная воспалительная реакция (рис.45). Значительное количество лимфоидных фолликулов было в состоянии активизации – признак активного местного иммунитета (рис.46).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16443" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-39.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image056.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-39.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-39-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 45 – Срез слепой кишки цыплят 2 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16444" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-40.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image057.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-40.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-40-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 46 – Срез слепой кишки цыплят 2 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><strong>3 опытная группа.</strong> В слепых отростках цыплят отмечали умеренную воспалительную реакцию и наличие активизированных лимфоидных фолликулов (рис.47).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16445" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-41.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image058.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-41.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-41-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 47 – Срез слепой кишки цыплят 3 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><strong>СЕЛЕЗЕНКА</strong></p>
<p><strong>Контрольная группа. </strong>В селезенке цыплят контрольной группы отмечена активная реакция лимфоидных фолликулов, орган значительно кровенаполнен (рис.48). Элементы стенки кровеносных сосудов трабекул в состоянии активной пролиферации (рис. 49). В некоторых участках имеют место очаги кровоизлияний (рис.50), капсула утолщена и отечна (рис.51).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16446" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-42.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image001.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-42.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-42-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 48 – Срез селезенки цыплят контрольной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16447" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-43.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image002.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-43.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-43-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 49 – Срез селезенки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16448" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-44.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image003.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-44.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-44-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 50 – Срез селезенки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16449" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-45.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image004.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-45.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-45-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 51 – Срез селезенки цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>1 опытная группа</strong>. Наряду с центрами размножения, в селезенке цыплят 1 опытной группы встречаются четко ограниченные лимфоидные фолликулы (рис.52).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16450" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-46.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image005.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-46.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-46-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 52 – Срез селезенки цыплят 1 опытной группы. Ув. 200</p>
<p>В просвете сосудов, наряду с эритроцитами, встречаются лейкоциты и макрофаги, как признак воспалительной реакции (рис.53), незначительное количество лимфоидных фолликулов (рис.54). Капсула органа была слегка утолщена (рис. 55).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16451" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-47.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image006.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-47.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-47-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 53 – Срез селезенки цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16452" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-48.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image007.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-48.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-48-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 54 – Срез селезенки цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16453" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-49.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image008.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-49.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-49-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 55 – Срез селезенки цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>2 опытная группа</strong>. В перитрабекулярном пространстве селезенки отмечены пятнистые кровоизлияния (рис.56), четко выражены центры размножения лимфоцитов и зрелые лимфоидные фолликулы (рис.57).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16454" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-50.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image009.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-50.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-50-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 56 – Срез селезенки цыплят 2 опытной группы. Ув. 200</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16455" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-51.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image010.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-51.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-51-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 57 – Срез селезенки цыплят 2 опытной группы. Ув. 200</p>
<p>Капсула органа плотная не утолщена (рис.58), фолликулы и пульпа гиперплазированы (рис.58,59).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16456" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-52.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image011.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-52.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-52-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 58 – Срез селезенки цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16457" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-53.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image012.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-53.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-53-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 59 – Срез селезенки цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>3 опытная группа</strong>. В органе отмечено активное разрастание соединительной ткани в трабекулах и пролиферация элементов стенки сосудов в ней (рис.60, увеличение 200).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16458" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-54.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image013.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-54.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-54-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 60 – Срез селезенки цыплят 3 опытной группы. Ув. 200</p>
<p>Капсула слегка утолщена отмечено расширение подкапсулярных синусов (рис.61). В пульпе отмечено появление значительного количества соединительнотканных элементов (рис.62). Наряду с этим выявлено разрыхление и оголение ретикулярной стромы органа (рис.63).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16459" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-55.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image014.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-55.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-55-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 61 – Срез селезенки цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16460" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-56.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image015.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-56.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-56-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 62 – Срез селезенки цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16461" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-57.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image016.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-57.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-57-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 63 – Срез селезенки цыплят 3 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>ТИМУС </strong></p>
<p><strong>Контрольная группа. </strong>В тимусе цыплят контрольной группы наблюдалась: гиперемия сосудов и жировые включения, зрелые тельца Гассаля, резкое расширение лимфатических сосудов (рис.64,65,66,67).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16462" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-58.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image069.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-58.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-58-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 64 – Срез тимуса цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16463" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-59.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image070.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-59.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-59-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 65 – Срез тимуса цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16464" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-60.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image071.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-60.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-60-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 66 – Срез тимуса цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16465" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-61.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image072.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-61.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-61-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 67 – Срез тимуса цыплят контрольной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>1 опытная группа. </strong>В органе отмечены массовые кровоизлияния и гиперемия сосудов всех калибров в той или иной степени выраженности во всех представленных образцах (рис.68,69).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16466" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-62.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image073.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-62.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-62-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 68 – Срез тимуса цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16467" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-63.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image074.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-63.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-63-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 69 – Срез тимуса цыплят 1 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>2 опытная группа</strong>. Дольки тимуса четко ограничены, в них видно разграничение на корковую и мозговую зоны, наблюдаются как сформированные, так и молодые тельца Гассаля, свидетельствующие о выраженном Т-клеточном иммунитете (рис.70,71).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16468" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-64.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image075.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-64.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-64-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 70 – Срез тимуса цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16469" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-65.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image076.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-65.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-65-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 71 – Срез тимуса цыплят 2 опытной группы. Ув. 400</p>
<p><strong>3 опытная группа. </strong>В тимусе цыплят 3 опытной группы наблюдалось разрыхление мозгового вещества, но дольки органа хорошо очерчены (рис.72,73) и представлены тимические тельца Гассаля (рис.74), увеличение 630).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16470" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-66.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image077.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-66.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-66-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 72 &#8212; Срез тимуса цыплят 3 опытной группы. Ув. 72</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16471" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-67.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image078.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-67.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-67-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 73 – Срез тимуса цыплят 3 опытной группы</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16472" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-68.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image079.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-68.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-68-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 69 &#8212; Тимус цыплят 3 опытной группы</p>
<p><strong>ФАБРИЦИЕВА БУРСА</strong></p>
<p><strong>Контрольная группа. </strong>Структура органа сохранена фолликулы четко очерчены с выраженной зональностью слоев, эпителий равномерно покрывает слизистую полости бурсы (рис. 70, увеличение 100). В некоторых участках эпителия видны кисты, как признак инволютивного процесса (рис.71, увеличение 400). В некоторых участках в эпителии отмечена слизистая дистрофия (рис.72, увеличение 400).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16473" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-69.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image041.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-69.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-69-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 70 &#8212; Фабрициева бурса цыплят контрольной группы</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16474" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-70.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image042.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-70.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-70-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 71 &#8212; Фабрициева бурса цыплят контрольной группы</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16475" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-71.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image043.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-71.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-71-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 72 &#8212; Фабрициева бурса цыплят контрольной группы</p>
<p><strong>1 опытная группа.</strong> Структура органа сохранена, но слои в фолликулах слабо разграничены (рис.73, увеличение 100). В эпителии содержится значительное количество кист, а в подэпителиальной выстилке воспалительные инфильтраты (рис.74, увеличение 400). Наружная оболочка (капсула) утолщена и огрубевшая (рис.75, увеличение100).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16476" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-72.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image044.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-72.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-72-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 73 &#8212; Фабрициева бурса цыплят 1 опытной группы</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16477" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-73.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image045.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-73.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-73-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 74 &#8212; Фабрициева бурса цыплят 1 опытной группы</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16478" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-74.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image046.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-74.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-74-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 75 &#8212; Фабрициева бурса цыплят 1 опытной группы</p>
<p><strong>2 опытная группа.</strong> В органе отмечены четко очерченные фолликулы с разделением на корковую и мозговую зоны (рис.76, увеличение 100), в некоторых фолликулах выражена активизация процесса иммуногенеза (рис.77, увеличение 400).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16479" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-75.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image047.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-75.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-75-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 76 &#8212; Фабрициева бурса цыплят 2 опытной группы</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16480" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-76.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image048.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-76.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-76-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 77 &#8212; Фабрициева бурса цыплят 2 опытной группы</p>
<p><strong>3 опытная группа.</strong> Отмечено разрыхление и утолщение капсулы и наличие воспалительного инфильтрата под ней (рис.78, увеличение 200), в эпителии бурсы наблюдается воспалительный процесс с десквамацией эпителия в просвет бурсы (рис.79, увеличение 400).</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16481" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-77.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image049.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-77.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-77-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 78 &#8212; Фабрициева бурса цыплят 3 опытной группы</p>
<p><img width="640" height="480" class="wp-image-16482" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-78.jpeg" alt="C:\Users\Admin\Desktop\ОПЫТ2020\гста\ГИСТОЛОГИЯ\image050.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-78.jpeg 640w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-opyt2020-gsta-gistologiya-im-78-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p>Рисунок 79 &#8212; Фабрициева бурса цыплят 3 опытной группы</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Таким образом, анализ процессов, зарегистрированных на препаратах гистологических срезов печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, слепой кишки, селезенки, тимуса и фабрициевой бурсы от 37 дневных цыплят-бройлеров контрольной и трех опытных групп показал благополучие подопытного поголовья по инфекционным и паразитарным заболеваниям, высокие показатели по клеточному и гуморальному иммунитету.</p>
<p>Что касается обменных процессов, то наилучшие показатели были зарегистрированы во 2 опытной группе птиц, близкие к ним были показатели в 3 опытной группе. В 1 опытной группе наблюдались некоторые патологические процессы в печени в виде некроза и полиморфноклеточной инфильтрации, как очаговой, так и диффузной, на фоне зернистой дистрофии, характерной для гепатоза и гепатита, те же процессы отмечены и в контрольной группе цыплят-бройлеров. Секреторная активность поджелудочной железы была наиболее выраженной у представителей 2 опытной группы. Во всех группах птицы выявлены катаральные воспалительные процессы в кишечнике на стадии серозного и слизистого катара не переходящие в гнойный катар с сохранением функции пристеночного пищеварения.</p>
<p>Лимфоидные органы В-системы иммунитета птиц – селезенка, лимфоидные фолликулы кишечника, фабрициева бурса, и Т-системы иммунитета &#8212; тимус, к 37 дню выращивания, то есть к концу технологического периода, претерпели некоторые инволютивные процессы, но находились на высоком функциональном уровне, при этом наилучшие результаты показали представители 2 опытной группы.</p>
<p><strong>3.2.12 Экономическая эффективность использования экспериментальных добавок на цыплятах-бройлерах</strong></p>
<p>В таблице 21 представлены результаты экономической эффективности выращивания цыплят-бройлеров по данным научно-хозяйственного опыта в расчёте на 1000 голов начального поголовья.</p>
<p>Установлено, что в связи с увеличением валового прироста живой массы бройлеров в 1, 2 и 3 опытных группах при использовании экспериментальных кормовых добавок, стоимость прироста живой массы птиц возросла, по сравнению с контролем соответственно на 4,97; 4,42 и 10,56 тыс. рублей. Общие затраты в 1, 2 и 3 опытных группах с учетом затраченных денежных средств на покупку экспериментальных препаратов, были выше, чем в контроле, соответственно на 0,37; 0,37 и 1,03%. С учетом всех затрат полученный чистый доход в 1, 2 и 3 опытных группах был выше, чем в контроле на 5,9; 5,1 и 11,8%, соответственно. Дополнительный доход на 1 посаженную голову в 1 опытной группе составил 4,33 рубля; во 2 опытной группе – 3,78 рублей; в 3 опытной группе данный показатель был самым высоким и составил – 8,77 рублей.</p>
<p>Таблица 21 &#8212; Экономическая эффективность выращивания бройлеров в расчёте на 1000 голов начального поголовья (научно-хозяйственный опыт)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="4">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>1 опытная</td>
<td>2 опытная</td>
<td>3 опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее поголовье, гол</td>
<td>987,0</td>
<td>987,0</td>
<td>987,0</td>
<td>1000,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Общий валовый прирост, кг</td>
<td>2469,8</td>
<td>2519,6</td>
<td>2514,1</td>
<td>2575,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость прироста живой массы, тыс. руб.</td>
<td>246,98</td>
<td>251,95</td>
<td>251,41</td>
<td>257,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость дополнительной продукции, тыс. руб.</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,97</td>
<td>4,42</td>
<td>10,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Стоимость препарата, руб.</td>
<td>&#8212;</td>
<td>636,6</td>
<td>645,0</td>
<td>1786,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Общие затраты, тыс. руб.</td>
<td>172,89</td>
<td>173,53</td>
<td>173,53</td>
<td>174,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Чистый доход, тыс. руб.</td>
<td>74,09</td>
<td>78,43</td>
<td>77,88</td>
<td>82,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Дополнительный доход на 1 посаженную голову, руб.</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,33</td>
<td>3,78</td>
<td>8,77</td>
</tr>
<tr>
<td>Рентабельность производства мяса бройлеров,%</td>
<td>42,9</td>
<td>45,2</td>
<td>44,9</td>
<td>47,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рентабельность производства мяса бройлеров в 1 и 2 опытных группах, при использовании кормовых добавок ГербаСтор и ПроСтор, превысила контрольный уровень на 2,3 и 2,0 %. Наибольшее превосходство по этому показателю над контрольным значением &#8212; на 4,5%, было получено в 3 опытной группе, получавшей дополнительно к основному рациону кормовой препарат Активо.</p>
<h2><strong>4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЦИОНЕ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ ФИТОБИОТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК</strong></h2>
<h3><strong>4.1 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h3>
<p>Экспериментальная часть работы выполнялась в условиях птичника ПАО «Птицефабрика «Боровская» в 2020 году на молодняке и курах-несушках кросса «Хай-Лайн Браун» при их клеточном содержании с 14-недельного до 28-недельного возраста.</p>
<p>Технологические параметры содержания и кормления контрольной и опытной птицы соответствовали рекомендациям, принятым в ПАО «Птицефабрика «Боровская» для данного кросса.</p>
<p>Согласно схеме научно-хозяйственного опыта (табл. 22) в 14-недельном возрасте были сформированы 2 группы ремонтного молодняка со средней живой массой в контрольной группе 1262,01±6,94 г, в опытной &#8212; 1263,20±6,64 г. Формирование групп для научно-хозяйственного и физиологического опытов, а также научные основы исследования осуществлялись в соответствии с рекомендуемыми методиками ФНЦ «ВНИТИП» РАН (2013). При выращивании и содержании птицы использовали фазное кормление – с 14-ой по 24-ю недели и с 25-ой недели до конца опыта.</p>
<p>Таблица 22 &#8212; Схема проведения научно-хозяйственного опыта</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Группа</td>
<td>Количество</p>
<p>голов</td>
<td>Условия кормления</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>2100</td>
<td>Основной рацион (ОР) &#8212; комбикорм с питательностью, соответствующей рекомендациям для кросса.</td>
</tr>
<tr>
<td>Опытная</td>
<td>2100</td>
<td>ОР + Активо в количестве 100 г/т комбикорма с 16-й по 21-ю недели жизни, в течение 42 дней; Активо Ликвид в количестве 500 мл/1000 л воды с 21-го недельного возраста, в течение 5 дней и с 24-х недельного возраста в течение 5 дней.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Контрольная группа получала основной рацион (ОР), сбалансированный по всем питательным веществам согласно рекомендациям для кросса. Куры опытной группы дополнительно к ОР получали фитобиотическую капсулированную добавку Активо в количестве 100 г/т комбикорма с 16-ой по 21-ю неделю выращивания, в течение 42 дней и жидкую фитобиотическую добавку Активо Ликвид в количестве 500 мл/1000 л воды с 21-го недельного возраста, в течение 5 дней и с 24-х недельного возраста, в течение 5 дней.</p>
<p>В ходе эксперимента учитывались следующие зоотехнические показатели:</p>
<ul>
<li>
<ol>
<li>Живая масса (г) – путем индивидуального взвешивания 203 кур еженедельно до 28 недель.</li>
<li>Однородность по живой массе (%) – еженедельно до 28 недель жизни. Целевая однородность массы тела в стаде 80%, диапазон плюс/минус 10% от среднего значения.</li>
<li>Сохранность поголовья (%) – путем ежедневного учета падежа с выяснением его причин и расчета в процентах от начального поголовья.</li>
<li>Конверсия корма (кг) – затраты корма на 10 штук яиц путем деления количества израсходованного комбикорма за весь период опыта на количество полученной продукции.</li>
<li>Яичная продуктивность за период опыта – путем ежедневного подсчета количества снесенных яиц, определения возраста снесения 1-го яйца и пика продуктивности.</li>
<li>Интенсивность яйцекладки (%) – путем определения отношения количества яиц, снесенных за определенный период, к числу кормодней того же периода, выраженного в процентах.</li>
<li>Масса яиц (г) – путем индивидуального взвешивания на электронных весах с точностью до 0,01 г за 5 смежных дней каждого продуктивного месяца по 30 штук яиц.</li>
<li>Морфологические и биохимические показатели 30 яиц из каждой группы каждый продуктивный месяц.</li>
</ol>
</li>
</ul>
<p>В течение опыта проводились следующие исследования.</p>
<p>1. Оценка развития внутренних органов кур в ходе проведения анатомической разделки тушек птицы согласно методике ФНЦ «ВНИТИП» РАН (2013). Для этого в 24-х недельном возрасте было отобрано по 5 средних по живой массе кур из каждой группы. Убой проводился методом декапитации.</p>
<p>2. Определение переваримости питательных веществ, баланса азота, кальция и фосфора, на основании проведения балансового (физиологического) опыта. Для этого в возрасте 24-х недель из каждой группы были отобраны по 3 средних по живой массе курицы. Опыт проводился в соответствии с рекомендуемыми методиками ФНЦ «ВНИТИП» РАН (2013). Отобранный помёт и комбикорм гомогенизировался и анализировался в аналитической лаборатории «Уральский НИИСХ» &#8212; филиале ФГБНУ УрФАНИЦУрОРАН.</p>
<p>Анализ корма и помета проводили по общепринятым методикам:</p>
<p>&#8212; содержание общего азота – по методу Кьельдаля (или Дьякову), ГОСТ Р.51417-99 (%);</p>
<p>&#8212; содержание массовой доли сырого жира – методом экстракции, ГОСТ13496.15-97 (%);</p>
<p>&#8212; содержание массовой доли сырой клетчатки – удалением из продукта кислото-щелоче-растворимых веществ и определением сырой клетчатки, ГОСТ 13496.2-97(%);</p>
<p>&#8212; содержание сырой золы – гравиметрическим методом, ГОСТ 26226-95 (%);</p>
<p>&#8212; содержание кальция – атомно-абсорбционным методом, ГОСТ 26570-95 (%);</p>
<p>&#8212; содержание фосфора – фотометрическим методом, ГОСТ 26657-97 (%).</p>
<p>3. Анализ химического состава большеберцовых костей на содержание кальция, фосфора, сырой золы. Материал был взят от 5 птиц из каждой группы в возрасте 24-х недель.</p>
<p>4. Анализ морфологических показателей крови . Для этого в 24- недельном возрасте у 5 средних по группе кур, путем декапитации отбиралась кровь. При взятии кровь стабилизировали антикоагулянтом гепарином. В цельной крови определяли: содержание эритроцитов, средний объём эритроцита, ширину распределения эритроцитов, гематокрит, количество гемоглобина, среднее содержание гемоглобина в эритроците, содержание лейкоцитов (с визуальным подсчетом лейкоцитарной формулы: процентное содержание лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, псевдоэозинофилов, базофилов), количество тромбоцитов, СОЭ.</p>
<p>5. Анализ биохимического состава сыворотки крови кур в возрасте 24-х недель. Исследование включало определение: общего белка, альбуминов, мочевины, креатинина, мочевой кислоты, глюкозы, холестерина, триглицеридов, аланинаминотрансферазы (АЛАТ), аспартатамино-трансферазы (АСАТ), общего кальция, ионизированного кальция, неорганического фосфора, калия, натрия, хлора.</p>
<p>Исследование крови проводилось в лаборатории Университетской клиники ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава России. Морфологический анализ крови выполнялся на гематологическом анализаторе ВС-5800 MINDRAY (Китай), подсчет лейкоцитарной формулы осуществлялся с использованием микроскопа МС300 MICROS (Австралия). Биохимический анализ крови выполнялся на биохимическом анализаторе BS-380 MINDRAY (Китай) и ионселективном анализаторе ТОПАЗ (Россия).</p>
<p>6. Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз, с определением чувствительности к антибиотикам). Для этого в возрасте 24–х недель из каждой группы от 5 средних по живой массе кур отбиралось содержимое толстого отдела кишечника (слепых отростков) в специальные пробирки и отправлялось в микробиологическую лабораторию.</p>
<p>7. Для проведения морфогистологических исследований были взяты образцы органов (печень, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, селезенка, тимус, фабрициева бурса) от 3 голов птиц из каждой группы в возрасте 24-х недель. Материал фиксировался в 10-% растворе нейтрального формалина. Изучение общих структурных изменений в органах проводилось на парафиновых срезах, препараты окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятой методике. Все гистологические исследования документировались фотографированием на микроскопе.</p>
<p>На основании результатов научно-хозяйственного опыта рассчитывалась экономическая эффективность использования изучаемых кормовых добавок с учетом цен на период проведения исследований.</p>
<p>Основные экспериментальные данные обработаны методом вариационной статистики с использованием ПК «Microsoft Excel». Оценку статистической значимости различий между группами проводили с помощью t-критерия Стьюдента.</p>
<h3><strong>4.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ</strong></h3>
<p><strong>4.2.1 Зоотехнические показатели роста и развития яичных кур</strong></p>
<p>Активный рост и развитие кур продолжается до 32-36 недель жизни. По физиологическим нормам, вступая в продуктивную фазу, птица должна набирать живую массу, соответствующую возрасту. Данный показатель оказывает большое влияние на массу и качество снесенных яиц.</p>
<p>Анализ динамики живой массы и однородности птицы кросса «Хай-Лайн Браун», представленный в таблице 23, показал, что, начиная с 19-недельного возраста &#8212; период разноса, живая масса опытных кур была ниже контрольных, при этом обе группы имели нормативную массу до 23-недельного возраста. В 24 недели жизни живая масса контрольных особей превышала норматив на 0,32%, а у опытных аналогов &#8212; уступала нормативному значению на 0,16%. С 25-недельного возраста и до конца анализируемого опытного периода (28 недель) куры-несушки контрольной и опытной групп не выполняли норматив по живой массе. Отставание опытных особей по данному показателю от контрольных аналогов с 25-й по 27-ю неделю находилось в пределах 0,06-0,28 %. При этом динамика набора живой массы до 27-недельного возраста была в обеих группах положительной. В 28 недель живая масса опытной птицы была ниже контроля на 1,78 % (Р≤0,01), что вероятно связано с более ранним и интенсивным выходом кур на пик продуктивности.</p>
<p>Однородность птицы обеих групп была выше норматива (80 %) на протяжении всего периода опыта. Снижение данного показателя в опытной группе в сравнении с нормативом отмечено на 18-й и 19-й неделе жизни, соответственно на 8,57 и 1,18 %, а в контрольной группе на 19-й неделе жизни – на 0,2%. Это можно объяснить тем, что в данный период содержания птица начинает быстро развивать яйцекладку и соответственно больше энергии тратит на продуктивность, в связи с чем повышается изменчивость по живой массе.</p>
<p>Таблица 23 &#8212; Динамика живой массы и однородности кур, М±m (n=203)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Возраст,</p>
<p>недель</td>
<td rowspan="2">Норматив по живой массе, г</td>
<td colspan="2">Живая масса, г</td>
<td colspan="2">Однородность</p>
<p>(N = 80%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная группа</td>
<td>Опытная группа</td>
<td>Контрольная группа</td>
<td>Опытная группа</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>1300</td>
<td>1339,12±7,20</td>
<td>1343,28±6,91</td>
<td>83,25</td>
<td>83,25</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>1370</td>
<td>1448,80±7,85</td>
<td>1415,84±6,86**</td>
<td>81,77</td>
<td>82,76</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>1440</td>
<td>1504,58±8,16</td>
<td>1520,34±7,78</td>
<td>82,76</td>
<td>83,25</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>1520</td>
<td>1612,30±9,44</td>
<td>1641,33±10,53*</td>
<td>80,78</td>
<td>71,43</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>1620</td>
<td>1750,74±9,92</td>
<td>1741,80±9,99</td>
<td>79,80</td>
<td>78,82</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>1680</td>
<td>1839,95±8,85</td>
<td>1795,76±9,64***</td>
<td>84,24</td>
<td>80,79</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>1720</td>
<td>1828,42±8,56</td>
<td>1803,84±9,03*</td>
<td>86,21</td>
<td>82,76</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>1760</td>
<td>1835,07±9,18</td>
<td>1829,41±8,74</td>
<td>90,15</td>
<td>89,16</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>1800</td>
<td>1852,02±8,29</td>
<td>1830,64±7,97</td>
<td>87,19</td>
<td>91,13</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>1840</td>
<td>1845,96±8,24</td>
<td>1837,14±8,24</td>
<td>87,68</td>
<td>91,13</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>1852</td>
<td>1849,21±7,52</td>
<td>1843,89±7,09</td>
<td>92,12</td>
<td>94,09</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>1865</td>
<td>1851,92±7,11</td>
<td>1847,59±7,98</td>
<td>95,57</td>
<td>88,18</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>1877</td>
<td>1857,88±8,34</td>
<td>1856,70±6,84</td>
<td>87,19</td>
<td>94,58</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>1890</td>
<td>1867,00±7,86</td>
<td>1833,79±7,82**</td>
<td>90,15</td>
<td>88,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: степень достоверности *Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001 здесь и далее по сравнению с контролем</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Таким образом, включение исследуемых фитобиотических кормовых добавок в рацион кур-несушек не оказало отрицательного влияния на живую массу и однородность птицы.</p>
<p><strong>4.2.2 Сохранность поголовья</strong></p>
<p>Несбалансированное кормление и неблагоприятные условия содержания являются причинами возникновения заболеваний органов пищеварения, яйцеобразования и других болезней незаразной этиологии. Сохранность и причины падежа птицы представлены в таблице 24. Введение изучаемых добавок в технологию содержания птицы характеризовалось более высокой сохранностью поголовья. Так, данный показатель превосходил контроль за опытный период &#8212; 14-28 недель жизни, на 0,26 %. При этом в период доращивания кур (14-20 недель) сохранность опытных птиц была выше на 0,08 %, а в продуктивный возраст (21-28 недель) – на 0,18 %.</p>
<p>Следует отметить, что в причинах падежа у кур опытной группы отсутствовали болезни органов желудочно-кишечного тракта (энтерит, отравления, воспаление сумки мускульного желудка¸ язвы желудка и пр.) и органов дыхания; меньший падеж зафиксирован по причинам: гепатит, истощение и перитонит, соответственно на 0,09; 0,06 и 0,03 %. Падежа по болезни органов яйцеобразования в группе кур, получавших фитобиотики, было меньше на 0,01%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Таблица 24 – Сохранность и причины падежа кур, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Сохранность кур в период &#8212; 14-20 недель</td>
<td>99,75</td>
<td>99,83</td>
</tr>
<tr>
<td>Сохранность кур в период &#8212; 21-28 недель</td>
<td>99,33</td>
<td>99,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Сохранность за весь период опыта –</p>
<p>14-28 недель</td>
<td>99,08</td>
<td>99,34</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Причины падежа: % от начального поголовья</td>
</tr>
<tr>
<td>Болезни органов желудочно-кишечного тракта</td>
<td>0,04</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Перитонит</td>
<td>0,15</td>
<td>0,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Истощение</td>
<td>0,25</td>
<td>0,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Гепатит</td>
<td>0,28</td>
<td>0,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Болезни органов дыхания</td>
<td>0,01</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Болезни органов яйцеобразования</td>
<td>0,14</td>
<td>0,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Расклев</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Травма</td>
<td>0,04</td>
<td>0,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, результаты анализа сохранности поголовья и причин падежа птиц свидетельствуют, что исследуемые добавки способствуют повышению иммунного статуса и сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам.</p>
<p><strong>4.2.3 Развитие внутренних органов</strong></p>
<p>Уровень физиологической скороспелости кур-несушек во время разноса яйцекладки оценивали по развитию внутренних органов и гребней в возрасте 24-х недель (табл.25). Для этого из каждой группы были отобраны по 5 голов птиц со средней живой массой.</p>
<p>Установлено, что у кур опытной группы масса печени была достоверно выше контроля на 12,53 % (Р≤0,05), масса мышечного желудка была меньше контрольного уровня на 4,08 %, а масса железистого желудка превышала контроль на 0,8%. Куры-несушки в опытной группе отличались большей массой пищевода и кишечника по сравнению с контрольной на 19,80 % и 0,07 % соответственно. При этом кишечник птиц, получавших фитодобавки, был длиннее такового у контрольных особей на 1,65 %. Наиболее развитыми у опытных кур оказались слепые отростки, превышающие контроль по массе на 27,59 % (Р≤0,05) и по длине на 8,41 %.</p>
<p>Таблица 25 – Развитие внутренних органов и гребня у кур-несушек в возрасте 24-х недель, М±m (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Живая масса, г</td>
<td>1845,20±2,99</td>
<td>1844,20±3,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Печень, г</td>
<td>37,02±0,84</td>
<td>41,66±1,22*</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>2,01</td>
<td>2,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Мышечный желудок, г</td>
<td>26,00±0,81</td>
<td>24,94±1,14</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>1,41</td>
<td>1,35</td>
</tr>
<tr>
<td>Железистый желудок, г</td>
<td>5,98±0,31</td>
<td>6,02±0,22</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,32</td>
<td>0,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Пищевод, г</td>
<td>3,94±0,19</td>
<td>4,72±0,31</td>
</tr>
<tr>
<td>см</td>
<td>17,20±0,56</td>
<td>16,84±0,52</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,21</td>
<td>0,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Кишечник, г</td>
<td>82,28±2,88</td>
<td>82,34±2,28</td>
</tr>
<tr>
<td>см</td>
<td>163,80±5,60</td>
<td>166,50±2,78</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>4,46</td>
<td>4,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Яичник, г</td>
<td>52,32±3,52</td>
<td>49,54±2,94</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>2,83</td>
<td>2,69</td>
</tr>
<tr>
<td>Яйцевод, г</td>
<td>60,72±2,97</td>
<td>58,26±1,46</td>
</tr>
<tr>
<td>см</td>
<td>77,30±1,97</td>
<td>80,60±1,63</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>3,29</td>
<td>3,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Слепой отросток, г</td>
<td>3,19±0,23</td>
<td>4,07±0,12*</td>
</tr>
<tr>
<td>см</td>
<td>18,30±0,25</td>
<td>19,84±0,72</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,17</td>
<td>0,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота гребня, см</td>
<td>2,82±0,11</td>
<td>2,90±0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,15</td>
<td>0,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина гребня, см</td>
<td>5,64±0,30</td>
<td>5,56±0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>0,30</td>
<td>0,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В ходе анализа репродуктивных органов определено, что абсолютная масса яичников и яйцевода у контрольных кур была выше, чем у опытных аналогов на 5,61 и 4,22 % соответственно, при этом длина яйцевода превосходила контроль на 4,27 %. Оценка развития гребней кур &#8212; по высоте и длине, свидетельствовала о их полноценном, соответствующем возрасту развитии, в обеих подопытных группах.</p>
<p>Таким образом, сравнительный анализ состояния внутренних органов и гребней кур показал, что птицы обеих подопытных групп имели нормальное развитие и были физиологически готовы к полноценной яйцекладке. При этом, включение экспериментальных фитодобавок способствовало лучшему развитию печени и слепых отростков, о чем свидетельствует их достоверное превосходство по массе над контролем в пределах нормативных значений. У опытных кур отмечена тенденция большей массы пищевода и более высоких значений длины кишечника и яйцевода.</p>
<p><strong>4.2.4 Яичная продуктивность кур-несушек</strong></p>
<p>Яйценоскость – один из главных продуктивных и экономических показателей содержания промышленного стада кур-несушек, который в значительной степени обусловлен физиологическими процессами образования яйца, связанными с наследственной предрасположенностью, возрастом и условиями внешней среды. Показатели яичной продуктивности кур представлены в таблице 26.</p>
<p>Таблица 26 – Яичная продуктивность кур-несушек за период 18-28 недель жизни</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Возраст снесения 1-го яйца, дней</td>
<td>113</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>Возраст достижения 50-% продуктивности, дней</td>
<td>139</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Пик продуктивности, %</td>
<td>95,53</td>
<td>95,63</td>
</tr>
<tr>
<td>Возраст достижения пика продуктивности, дней</td>
<td>189</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>Яйценоскость на начальную несушку, шт. (N – 56,3 яиц)</td>
<td>53,18</td>
<td>52,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Яйценоскость на среднюю несушку, шт. (N – 56,6 яиц)</td>
<td>56,07</td>
<td>55,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Расход корма на 10 штук яиц, кг</p>
<p>(N – 1,165 яиц)</td>
<td>1,221</td>
<td>1,228</td>
</tr>
<tr>
<td>Расход корма на голову, г</p>
<p>(N – 117,8 яиц)</td>
<td>116,37</td>
<td>115,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Выбраковка загрязненного яйца, %</td>
<td>5,13</td>
<td>5,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Выбраковка боя и насечки, %</td>
<td>0,43</td>
<td>0,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Средняя масса яиц, г</td>
<td>56,07</td>
<td>58,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: N – норматив для кросса «Хай-Лайн Браун»</p>
<p>Сравнительный ежедневный учет яйценоскости кур в период с 18-ти по 28-ми недельный возраст показал, что контрольная птица, по сравнению с опытной, на один день раньше снесла 1-е яйцо и вышла на 50-процентную продуктивность. Однако, пика продуктивности раньше на 17 дней достигла опытная птица – в возрасте 172 дней, против 189 дней в контроле и он был выше на 0,1 %.</p>
<p>Отставание опытной группы по количеству снесенных яиц на начальную и среднюю несушку на 0,9 и 1,7% соответственно, а также повышение расхода корма на 0,007 кг на 10 штук яиц объясняется менее интенсивным разносом кур. При этом расход корма на голову в опытной группе был ниже, по сравнению с контрольным уровнем, на 0,49 г или 0,42 %. Обращают на себя внимание показатели качества яиц: загрязненных яиц в опытной группе было меньше, чем в контроле на 0,10 %, а яиц с поврежденной скорлупой (бой и насечка) – на 0,05 %.</p>
<p>Включение в рацион фитобиотических добавок способствовало повышению массы яиц в опытной группе на 4,7%.</p>
<p>Интенсивность яйцекладки (табл. 27) у кур опытной группы в целом за период &#8212; 18-28 недель жизни, была ниже, чем в контроле на 0,94 %, при этом стоит отметить, что более низким этот показатель был до 20-недельного возраста.</p>
<p>Таблица 27 – Интенсивность яйценоскости кур-несушек, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Возраст птицы, недель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>0,52</td>
<td>0,52</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>4,34</td>
<td>5,23</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>36,47</td>
<td>27,76</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>71,68</td>
<td>67,56</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>87,10</td>
<td>86,96</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>91,64</td>
<td>92,75</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>93,15</td>
<td>93,85</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>93,87</td>
<td>94,49</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>94,31</td>
<td>95,17</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>94,12</td>
<td>95,28</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>95,14</td>
<td>95,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивность яйценоскости за период 18-28 недель, %</td>
<td>95,3</td>
<td>94,36</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Далее, начиная с 21-недельного возраста, опытная птица более интенсивно начала разноситься и на 28-й неделе жизни интенсивность яйценоскости у кур опытной группы опережала контроль на 0,22%. Кроме того, динамика яйценоскости у кур опытной группы была более равномерной (рис. 80). В контрольной же группе наблюдалось понижение яйценоскости в течение учетного периода: на 27-й неделе на 0,19%, по сравнению с показателем предыдущей 26-й неделей.</p>
<p><img width="963" height="541" class="wp-image-16483" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1226.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1226.png 963w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1226-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1226-768x431.png 768w" sizes="(max-width: 963px) 100vw, 963px" alt="word image 1226 Разработка биотехнологических подходов к повышению резистентности сельскохозяйственной птицы при использовании в рационе безопасных стимуляторов роста"></p>
<p>Рисунок 80 – Динамика интенсивности яйценоскости кур-несушек за период 18-28 недель</p>
<p>Резюмируя описанные результаты по яичной продуктивности, можно сделать вывод, что кормовые добавки Активо и Активо Ликвид имеют явный пролонгирующий эффект, который позволяет птице выдерживать высокий темп продуктивности, что не маловажно при длительном содержании кур-несушек яичных кроссов.</p>
<p><strong>4.2.5 Морфологические и биохимические показатели яиц</strong></p>
<p>Для оценки полноценности яиц в возрасте 24-х и 28-ми недель (каждый продуктивный месяц) исследовали по 30 яиц из каждой группы. Данные морфологического анализа яиц приведены в таблице 28.</p>
<p>Масса яиц является главным и первоначальным признаком для их классификации по стандарту и определения цены. При одинаковой яйценоскости количество яичной массы может быть различно, что отражается на выходе продукции и ее стоимости. Кроме того, масса яйца наряду с живой массой птицы, связана с оценкой однородности взрослого стада.</p>
<p>Установлено, что масса яиц опытной группы превышала контроль в 24-х и 28-ми недельном возрасте на 5,26 (Р≤0,01) и 3,32 % соответственно. При этом прочность скорлупы превосходила контроль на 0,72 и 1,73 % в те же периоды проверки.</p>
<p>Высота белка яиц кур контрольной группы в 24-недельном возрасте была больше, чем у опытных сверстников на 5,88 % (Р≤0,001) и соответственно, зависящая от данного показателя, единица ХАУ была больше на 4,41 % (Р≤0,001). В 28-недельном возрасте два этих показателя также были выше в контрольной группе, однако разница снизилась до 2,06 и 1,31 % соответственно, по сравнению с опытными значениями.</p>
<p>Таблица 28 – Морфологические показатели яиц кур-несушек, М±m (n=30)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">24 недели</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса яиц, г</td>
<td>56,06±0,65</td>
<td>59,01±0,67**</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочность скорлупы, Нт</td>
<td>47,03±1,13</td>
<td>47,37±1,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Толщина скорлупы, мм</td>
<td>0,35±0,00</td>
<td>0,36±0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота белка, мм</td>
<td>9,18±0,11</td>
<td>8,67±0,09***</td>
</tr>
<tr>
<td>Единица ХАУ</td>
<td>97,44±0,40</td>
<td>93,32±0,46***</td>
</tr>
<tr>
<td>Кислотное число в желтке, мг КОН/г</td>
<td>4,70±0,04</td>
<td>4,77±0,04</td>
</tr>
<tr>
<td>рН белка</td>
<td>9,07±0,08</td>
<td>9,08±0,05</td>
</tr>
<tr>
<td>рН желтка</td>
<td>6,37±0,06</td>
<td>6,28±0,09</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">28 недель</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса яиц, г</td>
<td>58,16±0,70</td>
<td>60,09±0,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочность скорлупы, Нт</td>
<td>48,48±1,46</td>
<td>49,32±1,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Толщина скорлупы, мм</td>
<td>0,37±0,00</td>
<td>0,36±0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота белка, мм</td>
<td>8,91±0,14</td>
<td>8,73±0,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Единица ХАУ</td>
<td>94,61±0,71</td>
<td>93,39±0,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Кислотное число в желтке, мг КОН/г</td>
<td>4,68±0,05</td>
<td>4,70±0,06</td>
</tr>
<tr>
<td>рН белка</td>
<td>9,30±0,07</td>
<td>9,00±0,06**</td>
</tr>
<tr>
<td>рН желтка</td>
<td>5,97±0,10</td>
<td>6,37±0,08**</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наряду с морфологическими показателями яиц оценивали и их биохимические параметры. Данные приведены в таблице 29. В желтке яиц опытных кур в возрасте 24-х недель наблюдалось большее содержание каротиноидов и витамина В<sub>2</sub> на 46,93 (Р≤0,001) и 2,55 % соответственно по сравнению с контролем. В 28-недельном возрасте количество каротиноидов наоборот было большим в контрольных яйцах &#8212; на 11,52 % (Р≤0,01) по сравнению с опытным значением, а уровень витамина В<sub>2</sub> превосходил контроль у опытных особей на 2,6%. Содержание витамина В<sub>2 </sub>в белке яиц подопытных кур в возрасте 24-х недель было практически на одном уровне, а в 28-ми недельном возрасте его количество у опытных птиц уступало контролю на 2,65 %.</p>
<p>Таблица 29 – Биохимические показатели качества яиц кур-несушек, М±m (n=30)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">24 недели</td>
</tr>
<tr>
<td>Содержание в желтке, мкг/г:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>каротиноиды</td>
<td>15,00±0,17</td>
<td>22,04±0,85***</td>
</tr>
<tr>
<td>витамин В<sub>2</sub></td>
<td>5,10±0,11</td>
<td>5,23±0,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин В<sub>2</sub> в белке, мкг/г</td>
<td>3,83±0,11</td>
<td>3,82±0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Цвет желтка, по шкале Roche</td>
<td>3,67±0,14</td>
<td>3,65±0,15</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">28 недель</td>
</tr>
<tr>
<td>Содержание в желтке, мкг/г:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>каротиноиды</td>
<td>27,00±0,69</td>
<td>24,21±0,42**</td>
</tr>
<tr>
<td>витамин В<sub>2</sub></td>
<td>5,00±0,12</td>
<td>5,13±0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин В<sub>2</sub> в белке, мкг/г</td>
<td>3,78±0,06</td>
<td>3,68±0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Цвет желтка, по шкале Roche</td>
<td>4,02±0,08</td>
<td>3,84±0,13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наиболее насыщенный цвет желтка по шкале Roche, особенно в 28-недельном возрасте, наблюдали в контрольной группе, превышение по сравнению с опытными аналогами составило 4,48 %.</p>
<p><strong>4.2.6 Переваримость питательных веществ комбикорма</strong></p>
<p>С целью изучения влияния кормовых добавок Активо и Активо Ликвид на переваримость и усвоение питательных веществ корма промышленной птицей в течение 3 дней был проведен балансовый опыт в возрасте 24-х недель жизни (табл.30).</p>
<p>Таблица 30 – Коэффициенты переваримости питательных веществ курами-несушками, % (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухое вещество</td>
<td>62,06</td>
<td>64,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой протеин</td>
<td>90,19</td>
<td>89,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой жир</td>
<td>44,65</td>
<td>57,68</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырая клетчатка</td>
<td>14,35</td>
<td>31,73</td>
</tr>
<tr>
<td>Безазотистые экстрактивные</p>
<p>вещества</td>
<td>81,56</td>
<td>79,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Переваримость сухого вещества в организме кур опытной группы была выше, чем контроле на 2,30 %. Переваримость сырого протеина птиц опытной группы незначительно уступала контрольной группе &#8212; на 0,78 %.</p>
<p>Введение в рацион изучаемых добавок Активо и Активо Ликвид способствовало существенному повышению переваримости сырого жира и сырой клетчатки у опытной птицы, по сравнению с контролем, на 13,03 и 17,38 % соответственно.</p>
<p>По переваримости безазотистых экстрактивных веществ куры опытной группы уступали особям контрольной группы на 2,48 %.</p>
<p>Таким образом, полученные в ходе физиологического опыта данные свидетельствуют о положительном влиянии изучаемых добавок на переваримость и усвоение питательных веществ корма.</p>
<p><strong>4.2.7 Обмен энергии в организме кур-несушек</strong></p>
<p>Потребность птицы в энергии складывается из затрат на поддержание жизни, затрат на синтез, транспорт и отложение веществ в продукцию и собственно энергии, отложенной в продукцию. Затраты энергии у птиц зависят от ее возраста, интенсивности обмена веществ, условий содержания, стресс-факторов и других внешних воздействий.</p>
<p>В таблице 31 представлены результаты исследований обмена энергии у птицы.</p>
<p>Таблица 31 – Баланс энергии в организме кур-несушек, МДж/гол в сутки (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Валовая энергия корма (ВЭ)</td>
<td>1,86</td>
<td>1,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергия помёта</td>
<td>0,43</td>
<td>0,43</td>
</tr>
<tr>
<td>% энергии помёта к валовой энергии</td>
<td>23,12</td>
<td>22,75</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменная энергия, МДж/гол</td>
<td>1,43</td>
<td>1,46</td>
</tr>
<tr>
<td>% обменной энергии к валовой энергии корма</td>
<td>76,88</td>
<td>77,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Установлено, что дополнительное введение в рацион кур фитобиотических добавок по предлагаемым схемам способствовало повышению количества обменной энергии в организме птиц на 2,1%, по сравнению с контролем, при этом отношение обменной энергии к валовой энергии корма превысило контрольный уровень на 0,37%.</p>
<p><strong>4.2.8 Обмен азота в организме птицы</strong></p>
<p>Определение азота, отложенного в теле птицы, находится по разности поступившего количества и выделенного в помете. Данные по расчету баланса азота у кур представлены в таблице 32.</p>
<p>Таблица 32 – Баланс азота в организме кур-несушек, г на голову в сутки (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td></td>
<td>Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Принято с кормом</td>
<td>3,32</td>
<td>3,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Выделено в помете</td>
<td>2,19</td>
<td>2,02</td>
</tr>
<tr>
<td>Отложилось в теле</td>
<td>1,13</td>
<td>1,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Использовано от принятого, %</td>
<td>33,99</td>
<td>35,99</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В обеих группах баланс азота был положительным. Потери азота в помете у кур, получавших Активо и Активо Ликвид, были ниже на 0,17 г. В результате среднесуточное использование азота в расчете от принятого с кормом в теле кур опытной группы было выше контроля на 2,00 %.</p>
<p><strong>4.2.9 Обмен кальция и фосфора, минерализация костной ткани</strong></p>
<p>Кальций и фосфор относятся к группе макроэлементов и выполняют в организме важные физиологические функции, связанные в основном с минеральным обменом. Недостаток или дисбаланс этих веществ нарушает минерализацию костяка птиц, что в свою очередь негативно сказывается на продуктивности и экономических показателях содержания.</p>
<p>Проведенный расчет баланса кальция (табл. 33) свидетельствует, что он был положительным.</p>
<p>Таблица 33 – Баланс кальция в организме кур-несушек, г на голову в сутки (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Принято с кормом</td>
<td>3,99</td>
<td>3,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Выделено в помете</td>
<td>1,71</td>
<td>1,21</td>
</tr>
<tr>
<td>Отложилось в теле</td>
<td>2,28</td>
<td>2,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Использовано от принятого, %</td>
<td>57,03</td>
<td>67,16</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Потери кальция с помётом в опытной группе, по сравнению с контрольной группой, были ниже на 0,5 г, и как следствие, использование его в организме кур, получавших исследуемые добавки, было выше, чем в контроле на 10,13 %. Повышение использования кальция в организме опытных птиц согласуется с оценкой морфологических показателей яиц, свидетельствующей об увеличении толщины и прочности скорлупы, по сравнению с контролем.</p>
<p>Расчет баланса фосфора в организме кур показал (табл.34), что в обеих группах было малоэффективное использование данного макроэлемента от принятого, при этом у опытных птиц оно было выше контроля на 0,06 %.</p>
<p>Таблица 34 – Баланс фосфора в организме кур-несушек, г на голову в сутки (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Принято с кормом</td>
<td>0,621</td>
<td>0,578</td>
</tr>
<tr>
<td>Выделено в помете</td>
<td>0,616</td>
<td>0,573</td>
</tr>
<tr>
<td>Отложилось в теле</td>
<td>0,005</td>
<td>0,005</td>
</tr>
<tr>
<td>Использовано от принятого, %</td>
<td>0,80</td>
<td>0,86</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Интенсивная эксплуатация кур-несушек обуславливает значительные изменения в их скелете. С обменом веществ в костной ткани тесно связана продуктивность кур. Скелет определяет потенциальные возможности несушки в смысле ее продуктивности. Химический состав большеберцовой кости кур в возрасте 24-х недель приведен в таблице 35.</p>
<p>Таблица 35 – Химический состав большеберцовой кости кур-несушек, % (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Зола</td>
<td>41,14±0,79</td>
<td>41,32±0,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальций</td>
<td>29,20±0,49</td>
<td>31,60±1,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфор</td>
<td>14,21±1,16</td>
<td>15,80±1,01</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Преимущество по содержанию золы, кальция и фосфора в большеберцовой кости было отмечено у птицы опытной группы. Так, количество золы было выше, по сравнению с контролем на 0,18 %, а содержание кальция и фосфора на 2,40 и 1,59 %.</p>
<p><strong>4.2.10 Морфологический состав крови кур</strong></p>
<p>Условия кормления и содержания, сезон года, порода и конституция, физиологическое состояние, уровень продуктивности влияют на состав и свойства крови. Морфологический состав крови кур-несушек представлен в таблице 36.</p>
<p>Результаты полученных исследований позволяют заключить, что основные морфологические показатели крови кур-несушек в 24-недельном возрасте находились в пределах физиологической нормы, но между группами по отдельным параметрам наблюдались различия. Так, количество эритроцитов в крови кур опытной группы превышало значение контрольных особей на 1,20 %, при этом средний объем эритроцитов был выше на 2,79%, а гематокрит (отношение красных клеток крови к ее общему объему) на 1,40 %. Ширина распределения эритроцитов в крови опытных кур была ниже 0,64 %, по сравнению с контрольной группой. Количество гемоглобина у кур, потреблявших фитопрепараты, было выше контроля на 5,34%, что сопровождалось повышением содержания гемоглобина в одном эритроците и средней концентрации гемоглобина в эритроците на 3,68 и 0,91%, данное обстоятельство может свидетельствовать об активизации окислительно-восстановительных процессов в организме птиц.</p>
<p>В ходе анализа общего количества лейкоцитов и лейкограммы крови кур отмечено, что у опытных особей было большее, по сравнению с контролем, содержание лейкоцитов &#8212; на 15,42%, меньший уровень лимфоцитов и эозинофилов – на 8,4 и 0,2%. Содержание моноцитов в крови контрольной и опытной птицы было на одном уровне и составляло 4,8%. Наблюдалась тенденция снижения у птиц, получавших экспериментальные препараты, количества псевдоэозинофилов на 2,2% по отношению к контролю.</p>
<p>Таблица 36 &#8212; Морфологический состав крови кур несушек, M±m (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td>Норма</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Эритроциты, 10<sup>12</sup>/л</td>
<td>3-4</td>
<td>2,51±0,09</td>
<td>2,54±0,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Средний объем эритроцита, фл</td>
<td></td>
<td>136,12±2,83</td>
<td>139,90±1,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина распределения эритроцитов, %</td>
<td></td>
<td>9,82±0,46</td>
<td>9,18±0,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Гематокрит, %</td>
<td></td>
<td>34,16±1,60</td>
<td>35,56±0,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Гемоглобин, г/л</td>
<td>80-120</td>
<td>104,80±4,28</td>
<td>110,40±2,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг</td>
<td></td>
<td>41,82±0,66</td>
<td>43,36±0,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Средняя концентрация гемоглобина в эритроците, г/л</td>
<td></td>
<td>307,40±3,50</td>
<td>310,20±2,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Лейкоциты,10<sup>9</sup>/л</td>
<td>20-40</td>
<td>12,00±0,61</td>
<td>13,85±0,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Лимфоциты, %</td>
<td>52-60</td>
<td>85,60±2,06</td>
<td>77,20±6,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Моноциты, %</td>
<td>2-7</td>
<td>4,80±1,16</td>
<td>4,80±1,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Эозинофилы, %</td>
<td>6-10</td>
<td>2,20±0,37</td>
<td>2,00±1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Псевдоэозинофилы, %</td>
<td>24-30</td>
<td>7,00±0,55</td>
<td>4,80±1,77</td>
</tr>
<tr>
<td>Базофилы, %</td>
<td>1-3</td>
<td>0,40±0,24</td>
<td>2,20±0,58*</td>
</tr>
<tr>
<td>Тромбоциты, 10<sup>9</sup>/л</td>
<td></td>
<td>9,02±0,69</td>
<td>13,41±1,36*</td>
</tr>
<tr>
<td>СОЭ, мм/час</td>
<td>до 5</td>
<td>3,40±0,51</td>
<td>2,00±0,00*</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Уровень базофилов в крови кур опытной группы достоверно превосходил контроль на 1,8% (P≤0,05), при этом находясь в пределах оптимальных референтных величин. Количество тромбоцитов у опытных особей достоверно превышало этот показатель в контроле на 48,67% (P≤0,05).</p>
<p>Скорость оседания эритроцитов у цыплят, задействованных в опыте, соответствовала нормативному уровню, при этом у птиц, в рацион которым вводили изучаемые кормовые средства, данный показатель был достоверно ниже на 41,2% (Р≤0,05).</p>
<p>Таким образом, дополнительное включение в рацион кур-несушек фитобиотических добавок Активо и Активо Ликвид не оказало отрицательного влияния на организм птицы, способствуя при этом активизации окислительно-восстановительных процессов, о чем свидетельствует увеличение количества эритроцитов и гемоглобина, и повышению защитных функций, естественной резистентности организма, что подтверждается умеренным возрастанием количества лейкоцитов, достоверным повышением базофилов и снижением скорости оседания эритроцитов, в пределах физиологических значений.</p>
<p><strong>4.2.11 Биохимический состав крови кур</strong></p>
<p>Биохимический состав крови экспериментальных кур-несушек представлен в таблице 37.</p>
<p>Таблица 37 &#8212; Биохимический состав крови кур-несушек, M±m (n=5)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Общий белок, г/л</td>
<td>46,40±1,67</td>
<td>49,68±1,70</td>
</tr>
<tr>
<td>Альбумины, г/л</td>
<td>16,98±0,33</td>
<td>17,88±0,09*</td>
</tr>
<tr>
<td>Мочевина, ммоль/л</td>
<td>0,66±0,08</td>
<td>1,23±0,05***</td>
</tr>
<tr>
<td>Креатинин, мкмоль/л</td>
<td>26,40±1,17</td>
<td>33,80±0,86***</td>
</tr>
<tr>
<td>Мочевая кислота, мкмоль/л</td>
<td>214,40±10,70</td>
<td>191,00±30,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Глюкоза, ммоль/л</td>
<td>14,48±0,29</td>
<td>12,51±0,36**</td>
</tr>
<tr>
<td>Холестерин, ммоль/л</td>
<td>2,82±0,45</td>
<td>2,75±0,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Триглицериды, ммоль/л</td>
<td>10,40±2,41</td>
<td>11,07±2,61</td>
</tr>
<tr>
<td>АЛАТ, МЕ/мл</td>
<td>13,44±1,05</td>
<td>7,16±0,62***</td>
</tr>
<tr>
<td>АСАТ, МЕ/мл</td>
<td>208,86±7,34</td>
<td>237,76±4,89*</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальций общий, ммоль/л</td>
<td>6,58±0,71</td>
<td>6,78±0,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Ионизированный кальций, ммоль/л</td>
<td>1,50±0,03</td>
<td>1,46±0,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Неорганический фосфор, ммоль/л</td>
<td>1,08±0,06</td>
<td>1,16±0,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Калий, ммоль/л</td>
<td>4,04±0,11</td>
<td>4,11±0,04</td>
</tr>
<tr>
<td>Натрий, ммоль/л</td>
<td>155,20±1,24</td>
<td>157,22±0,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлор, ммоль/л</td>
<td>112,84±0,91</td>
<td>112,60±0,81</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>У кур яйценоскость коррелирует с окислительными свойствами крови и интенсивностью роста. Установлена связь между белковым составом крови и жизнеспособностью, скороспелостью и яйценоскостью. Возможно прогнозирование яйценоскости по уровню кальция в сыворотке крови [122].</p>
<p>Включение в рацион несушек фитобиотиков по предложенным схемам способствовало повышению количества общего белка в сыворотке крови птиц на 7,07%, при этом уровень альбуминов был достоверно выше контроля на 5,30 % (Р≤0,05). Отмеченные изменения в белковом обмене у опытных птиц говорят об активизации белокобразующей функции печени, что имеет большое значение в период интенсивного образовании яйца.</p>
<p>Количество мочевины и креатинина в крови птиц, получавших добавки, достоверно превышало контрольный уровень на 28,03 и 86,36% (P≤0,001).</p>
<p>Содержание конечного продукта белкового обмена птиц – мочевой кислоты, у опытных кур было меньше, по сравнению с контрольными аналогами на 10,91 %, что свидетельствует о лучшем использовании белкового азота в организме и благоприятном состоянии печени, что в свою очередь подтверждается достоверным снижением на 46,73 % (Р≤0,001) содержания в сыворотке крови фермента АЛАТ.</p>
<p>Содержание АСАТ в крови опытных кур было достоверно выше контроля на 13,84%, что говорит о более высокой скорости физиологической регенерации клеток сердца, печени, почек и других органов в период интенсивной яйцекладки птиц под действием добавок.</p>
<p>Показательно, что в опытной группе кур, принимающих кормовые фитопрепараты, на пике продуктивности, с одной стороны снижается количество глюкозы и холестерина в крови, по сравнению с контролем на 13,60 % (Р≤0,01) и 2,48%, а с другой стороны, повышается уровень триглицеридов &#8212; необходимых компонентов яичного желтка, на 6,44 %.</p>
<p>Уровень большинства определяемых макроэлементов в сыворотке крови показал, что их содержание у птиц, получавших новые кормовые средства, был выше, чем у контрольных сверстников. Так, содержание общего кальция повысилось на 3,04%, неорганического фосфора – на 7,41%, калия – на 1,73%, натрия – на 1,3%.</p>
<p>Таким образом, фитобиотические добавки Активо и Активо Ликвид обладают стимулирующим действием на обменные процессы в организме кур-несушек. Об этом свидетельствует повышение интенсивности белкового обмена, выражающееся в возрастании уровня общего белка и снижении количества мочевой кислоты, а также катаболическая направленность углеводного обмена, характеризующегося достоверным снижением уровня глюкозы в крови, что вероятно обусловлено возрастанием энергетических потребностей организма птиц, в связи с более ранним их выходом, по сравнению с контрольными аналогами, на пик продуктивности и удержанием его на более высоком уровне.</p>
<p><strong> 4.2.12 Состояние микрофлоры толстого отдела кишечника кур</strong></p>
<p>Микробиологическое исследование позволяет выявить нарушение видового состава и количественных соотношений микроорганизмов в норме заселяющих нижние отделы желудочно-кишечного тракта. У здоровой птицы нормальная микрофлора занимает главенствующее положение по количеству и активности, условно-патогенная проявляет весьма умеренную активность, а патогенная присутствует только в малых концентрациях. Однако, при введении в рацион кормов низкого качества, загрязненных микотоксинами, частой смене рационов, заболеваемости, снижении иммунитета, нарушении условий содержания, стрессовых факторах, условно-патогенная и патогенная микрофлора начинают получать конкурентное преимущество.</p>
<p>Результаты анализов содержимого толстого отдела кишечника кур в возрасте 24-х недель представлены в таблице 38.</p>
<p>Таблица 38 &#8212; Микробиологические исследования толстого отдела кишечника кур в возрасте 24-х недель, n=5</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td rowspan="2">Норматив</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Патогенные микроорганизмы</td>
</tr>
<tr>
<td>Шигеллы</p>
<p>(Shigella spp.),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Сальмонеллы</p>
<p>(Salmonella spp.),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Кампилобактеры (Campylobacter spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Диарогенные</p>
<p>эшерихии,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Иерсинии</p>
<p>(Yersinia spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Bacillus cereus,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Аэромонас</p>
<p>(Aeromonas spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Плезиомонас</p>
<p>(Plesiomonas spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Потенциально-патогенная флора</td>
</tr>
<tr>
<td>Энтеробактерии</p>
<p>Клебсиелла</p>
<p>(Klebsiella spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Протей (Proteus</p>
<p>spp)</p>
<p>&#8212; Proteus mirabilis,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Энтеробактер</p>
<p>(Enterobacter spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Серрация</p>
<p>(Serratia spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>4</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Неферментирующие грамотрица-</p>
<p>тельные</p>
<p>палочки</p>
<p>Синегнойная</p>
<p>Палочка</p>
<p>(Pseudomonas</p>
<p>aeruginosa),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>3</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Ацинетобактер</p>
<p>(Acinectobacter</p>
<p>spp),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>3</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие</p>
<p>Bacillus spp, КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>3</sup></td>
<td>1 образец – 10<sup>5 </sup></p>
<p>3 образца – 10<sup>4</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>3</sup></td>
<td>2 образца – 10<sup>6</sup></p>
<p>2 образца – 10<sup>4</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>3</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Грамположительные</p>
<p>кокки</p>
<p>Золотистый</p>
<p>Стафилококк</p>
<p>(S. aureus),</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>менее</p>
<p>10<sup>2</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие –</p>
<p>Staphylococcus</p>
<p>Saprophyticus, КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup></td>
<td>1 образец – 10<sup>5</sup></p>
<p>2 образца – 10<sup>4</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>2</sup></td>
<td>4 образца – 10<sup>3</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>2</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Грибковая флора</p>
<p>Candida sp., КОЕ/мл</td>
<td>менее 10<sup>3</sup></td>
<td>1 образец &#8212; 10<sup>5</sup></p>
<p>2 образца – 10<sup>4</sup></td>
<td>1 образец – 10<sup>7</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Geotrichium spp., КОЕ/мл</td>
<td>менее 10<sup>3</sup></td>
<td>1 образец – 10<sup>4</sup></td>
<td>1 образец – 10<sup>4</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие &#8212;</p>
<p>Trichosporon</p>
<p>Asahii, КОЕ/мл</td>
<td>менее 10<sup>3</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Нормальная флора</td>
</tr>
<tr>
<td>Бифидобактерии,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup></td>
<td>3 образца – 10<sup>10</sup></p>
<p>2 образца – 10<sup>9</sup></td>
<td>5 образцов – 10<sup>9</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Лактобактерии,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup></td>
<td>2 образца – 10<sup>7</sup></p>
<p>3 образца – 10<sup>6</sup></td>
<td>4 образца – 10<sup>7</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>5</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Лактострептококки,</p>
<p>КОЕ/мл</td>
<td></td>
<td>н/о</td>
<td>1 образец – 10<sup>7</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>6</sup></p>
<p>3 образца – &lt;10<sup>5</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Кишечная палочка (номофлор), КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup></td>
<td>4 образца – 10<sup>7</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>5</sup></td>
<td>2 образца – 10<sup>7</sup></p>
<p>2 образца – 10<sup>6</sup></p>
<p>1 образец – 10<sup>4</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>E.coli лактозонегативные (Escherichia coli inactivae), КОЕ/мл</td>
<td>менее 10<sup>5</sup></td>
<td>н/о</td>
<td>1 образец – 10<sup>6</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>E.coli гемолитические (Escherichia coli haemolytic), КОЕ/мл</td>
<td>н/о</td>
<td>2 образца – 10<sup>6</sup></td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Энтерококки</p>
<p>Enterococcus, КОЕ/мл</td>
<td>10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup></td>
<td>1 образец – 10<sup>6</sup></p>
<p>4 образца – 10<sup>5</sup></td>
<td>2 образца – 10<sup>6</sup></p>
<p>3 образца – 10<sup>5</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Клостридии</p>
<p>Clostridium, КОЕ/мл</td>
<td>≤10<sup>5</sup></td>
<td>4 образца – &gt;10<sup>5</sup></p>
<p>1 образец – &lt;10<sup>5</sup></td>
<td>4 образца – &gt;10<sup>5</sup></p>
<p>1 образец – &lt;10<sup>5</sup></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Патогенные бактерии (кампилобактер)</td>
</tr>
<tr>
<td>Campylobacter jejuni</p>
<p>&nbsp;</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
<tr>
<td>Campylobacter coli</p>
<p>&nbsp;</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
<td>н/о</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Установлено, что в содержимом толстого отдела кишечника у кур обеих групп отсутствовали патогенные микроорганизмы.</p>
<p>При сравнении наличия условно-патогенной микрофлоры в слепых отростках птиц, отмечено меньшее количество у опытных особей стафилококков. Так, в 4 опытных образцах содержание данных микроорганизмов составляло 10<sup>3</sup> КОЕ/мл и в 1 образце – 10<sup>2</sup> КОЕ/мл, в тоже время, в контроле, в 1 образце их содержалось 10<sup>5</sup> КОЕ/мл, в 2-х образцах – 10<sup>4</sup> КОЕ/мл и в 1 образце – 10<sup>2</sup> КОЕ/мл. Грибковая флора Candida sp. в опытной группе была обнаружена только в одном образце &#8212; в количестве 10<sup>7 </sup>КОЕ/мл, а в контрольной группе &#8212; в 3-х образцах (1 образец &#8212; 10<sup>5</sup>, 2 образца – 10<sup>4</sup>). Повышение дрожжеподобных грибов этого рода может свидетельствовать о снижении иммунной защиты организма и низком значении рН.</p>
<p>Анализ нормальной флоры толстого отдела кишечника свидетельствовал о снижении количества бифидобактерий у представителей опытной группы и повышении количества лактобактерий по сравнению с контрольной группой. Кроме того, наблюдали отсутствие в контрольной группе лактострептококков и E.coli лактозонегативных. В опытной группе лактострептококки присутствовали в следующем количестве: 1 образец – 10<sup>7</sup>, 1 образец – 10<sup>6 </sup>и 3 образца – &lt;10<sup>5</sup>. E. coli лактозонегативные у опытных особей были обнаружены в одном образце в количестве 10<sup>6</sup>.</p>
<p>В отношении E. coli гемолитических наблюдалась противоположная картина: в контрольной группе они были обнаружены в 2 образцах в количестве 10<sup>6</sup> КОЕ/мл, а в опытных образцах, они не были выявлены. Присутствие гемолитической кишечной палочки требует иммунокоррекции, т.к. может вызвать кишечные проблемы при малейшем ослаблении иммунитета у птиц.</p>
<p>Следовательно, включение в рацион кур промышленного стада фитобиотических препаратов не оказало отрицательного воздействия на состояние микробиоценоза несушек.</p>
<p><strong>4.2.13 Морфо-гистологическое состояние внутренних органов кур</strong></p>
<p>Гистологическое исследование, является методом диагностики заболевания на тканевом уровне, исследование под микроскопом специально подготовленного участка патологической ткани позволяет получить представление о сути и выраженности патологического процесса, выявить его особенности, определить нарушение функций, структуры исследуемых тканей.</p>
<p><strong>Печень контрольных кур</strong></p>
<p>На рисунке 81 в первом образце наблюдается умеренный отек стромы, полнокровие центральных вен, очаговые кровоизлияния в ткани печени, преимущественно вокруг центральных вен. Гепатоциты неправильной и округлой формы формируют хорошо различимые септы. Отмечены группы гепатоцитов с признаками белковой дистрофии.</p>
<p><img width="690" height="517" class="wp-image-16484" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-643-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-643.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-643-jpg.jpeg 690w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-643-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 690px) 100vw, 690px" /></p>
<p>Рисунок 81 &#8212; Срез печени 1 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p>Во втором образце, представленном на рисунке 82, балки хорошо выражены, синусоиды визуализируются, на отдельных участках расширены, полнокровны.</p>
<p><img width="662" height="496" class="wp-image-16485" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-644-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-644.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-644-jpg.jpeg 662w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-644-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 662px) 100vw, 662px" /></p>
<p>Рисунок 82 &#8212; Срез печени 2 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p>В третьем образце (рис. 83) балки хорошо выражены, синусоиды визуализируются, присутствует очаговое полнокровие центральных вен.</p>
<p><img width="651" height="488" class="wp-image-16486" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-645-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-645.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-645-jpg.jpeg 651w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-645-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 651px) 100vw, 651px" /></p>
<p>Рисунок 83 &#8212; Срез печени 3 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p><strong>Печень опытных кур</strong></p>
<p>На рисунке 84 показан первый образец, на котором видно, что гепатоциты расположены немного хаотично, синусоиды узкие, присутствует венозное полнокровие.</p>
<p><img width="629" height="472" class="wp-image-16487" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-655-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-655.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-655-jpg.jpeg 629w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-655-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 629px) 100vw, 629px" /></p>
<p>Рисунок 84 &#8212; Срез печени 1 опытной курицы. Ув. 100</p>
<p>Во втором образце (рис. 85) отдельные гепатоциты были с пенистой или зернистой цитоплазмой. Отмечено полнокровие центральных вен и перицентральных синусоидов.</p>
<p><img width="696" height="522" class="wp-image-16488" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-656-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-656.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-656-jpg.jpeg 696w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-656-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>Рисунок 85 &#8212; Срез печени 2 опытной курицы. Ув. 100</p>
<p>Третий образец (рис. 86, 87) характеризует очаговое полнокровие центральных вен.</p>
<p><img width="639" height="479" class="wp-image-16489" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-snimok-683-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\куры\Снимок-683.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-snimok-683-jpg.jpeg 639w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-snimok-683-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /></p>
<p>Рисунок 86 &#8212; Срез печени 3 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p><img width="633" height="475" class="wp-image-16490" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-snimok-681-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\куры\Снимок-681.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-snimok-681-jpg.jpeg 633w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-snimok-681-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 633px) 100vw, 633px" /></p>
<p>Рисунок 87 &#8212; Срез печени 3 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p><strong>Поджелудочная железа контрольных кур</strong></p>
<p>На рисунке 88 отображен срез первого образца. Ткань железы слабодольчатая, септы очень тонкие. Немногочисленные капилляры полнокровны. Ацинарные клетки с оксифильной цитоплазмой и базофильным базально расположенным ядром, ядра части клеток светлые пузырьковидные. Цитоплазма с хорошо выраженной эозинофильной зернистостью. Островки Лангерганса распределены неравномерно, мелкие округлой и овоидной формы. Клетки островков с бледно-оксифильной цитоплазмой и светлым ядром.</p>
<p><img width="563" height="422" class="wp-image-16491" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-633-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-633.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-633-jpg.jpeg 563w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-633-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 563px) 100vw, 563px" /></p>
<p>Рисунок 88- Срез поджелудочной железы 1 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p>Во втором срезе (рис. 89) ткань железы дольчатая, септы хорошо развиты, содержат полнокровные капилляры. Островки Лангерганса распределены неравномерно (парно) мелкие, преимущественно овоидной формы.</p>
<p><img width="547" height="410" class="wp-image-16492" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-636-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-636.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-636-jpg.jpeg 547w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-636-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 547px) 100vw, 547px" /></p>
<p>Рисунок 89 &#8212; Срез поджелудочной железы 2 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p>На третьем образце (рис. 90) септы представлены отечной соединительной тканью. Островки Лангерганса разновеликие с исчезновением базофилии ядер. Капилляры развиты умеренно, полнокровны.</p>
<p><img width="595" height="447" class="wp-image-16493" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-638-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-638.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-638-jpg.jpeg 595w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-638-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 595px) 100vw, 595px" /></p>
<p>Рисунок 90 &#8212; Срез поджелудочной железы 3 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p><strong>Поджелудочная железа опытных кур</strong></p>
<p>В первом образце (рис. 91) ткань железы слабодольчатая, септы очень тонкие, представлены отечной зрелой соединительной тканью. Ацинарные клетки с оксифильной цитоплазмой и базофильным базально расположенным ядром, ядра части клеток светлые пузырьковидные. Отдельные клетки ацинусов с хорошо выраженной эозинофильной зернистостью в цитоплазме. Островки Лангерганса распределены неравномерно, мелкие округлой и овоидной формы. Капилляры единичные.</p>
<p><strong><img width="742" height="557" class="wp-image-16494" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-podzheludochnaya-o.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\куры\поджелудочная O1 ув 200.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-podzheludochnaya-o.jpeg 742w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-podzheludochnaya-o-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 742px) 100vw, 742px" /></strong></p>
<p>Рисунок 91 &#8212; Срез поджелудочной железы 2 опытной курицы.Ув. 100</p>
<p>Во втором образце (рис. 92) видно, что ткань дольчатая, септы расширены за счёт отека. Ацинусы без особенностей. Островки Лангерганса единичные, очень мелкие, неправильной формы.</p>
<p><img width="730" height="548" class="wp-image-16495" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-627-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-627.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-627-jpg.jpeg 730w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-627-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></p>
<p>Рисунок 92 &#8212; Срез поджелудочной железы 2 опытной курицы. Ув. 100</p>
<p>На рисунке 93 в третьем срезе наблюдается строма железы с очаговым отеком. Выводные протоки выстланы кубическим эпителием, просвет свободен. Островки Лангерганса распределены неравномерно, мелкие, округлой формы и неправильной формы (имеют «лопасти»), отдельные островки формируют мелкие скопления – от 2 до 3. Клетки островков с нежной эозинофильной цитоплазмой, отдельные клетки с гиперхромными ядрами. Капиллярная сеть в островках и железе развита хорошо.</p>
<p><img width="628" height="471" class="wp-image-16496" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-628-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-628.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-628-jpg.jpeg 628w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-628-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 628px) 100vw, 628px" /></p>
<p>Рисунок &#8212; 93 Срез поджелудочной железы 3 опытной курицы.Ув. 100</p>
<p><strong>12-перстная кишка контрольных кур</strong></p>
<p>Здоровый кишечник обеспечивает надежный иммунный ответ и барьер против патогенов, токсинов и других вредных веществ. Нарушение здоровья кишечника отрицательно сказывается на усвоении питательных веществ корма, приводит к ослаблению иммунного ответа, замедлению роста, нарушению однородности стада, снижению яйценоскости.</p>
<p>Проведенный гистологический анализ 12-перстной кишки показал, что в первом образце (рис. 94) между поперечным и продольным слоями гладких миоцитов стенки присутствуют группы адипоцитов. Крипты расположены тесно, выстилающий эпителий высокий призматический, ядра расположены в несколько рядов, встречаются фигуры митозов в среднем 1-2 на крипту. Бокаловидные клетки в криптах немногочисленные. В строме между криптами выраженная диффузная мононуклеарная инфильтрация. Ворсины деструированы, гистологическая структура не прослеживается. В просвете кишки клеточный детрит из десквамированного призматического эпителия и лейкоцитов.</p>
<p><img width="662" height="497" class="wp-image-16497" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-632-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-632.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-632-jpg.jpeg 662w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-632-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 662px) 100vw, 662px" /></p>
<p>Рисунок 94 &#8212; Срез 12-перстной кишки 1 контрольной курицы. Ув. 100</p>
<p>Во втором контрольном образце наблюдали (рис. 95) гладкие миоциты стенки с дистрофическими изменениями. Крипты различной глубины, просвет большинства крипт не определяется, в эпителии отдельных крипт апикально крупные вакуоли. В строме неравномерно выраженная диффузная преимущественно лимфо-плазмоцитарная инфильтрация. Ворсины пальцевидные, широкие, на большем протяжении деструированы.</p>
<p><img width="626" height="469" class="wp-image-16498" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-634-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-634.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-634-jpg.jpeg 626w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-634-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /></p>
<p>Рисунок 95 &#8212; Срез 12-перстной кишки 2 контрольной курицы.Ув. 100</p>
<p>В третьем срезе (рис. 96) мышечная стенка неравномерной толщины, часть крипт разрушена. В строме диффузная, от умеренной до выраженной мононуклеарная, инфильтрация (больше выраженная в строме деструированных ворсин).</p>
<p><img width="602" height="452" class="wp-image-16499" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-635-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-635.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-635-jpg.jpeg 602w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-635-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 602px) 100vw, 602px" /></p>
<p>Рисунок 96- Срез 12-перстной кишки 3 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p><strong>12-перстная кишка опытных кур</strong></p>
<p>На первом образце (рис. 97, 98) видно, что гладкие миоциты стенки представлены с исчезновением базофилии ядер и оксифильной зернистостью цитоплазмы. Крипты расположены тесно, выстилающий эпителий высокий призматический, ядра расположены в несколько рядов, встречаются фигуры митозов в среднем 1-2 на крипту. Ворсины деструированы, гистологическая структура не прослеживается. В просвете кишки клеточный детрит из десквамированного призматического эпителия и лейкоцитов.</p>
<p><img width="612" height="460" class="wp-image-16500" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-623-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-623.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-623-jpg.jpeg 612w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-623-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 612px) 100vw, 612px" /></p>
<p>Рисунок 97 &#8212; Срез 12-перстной кишки 1 опытной курицы.Ув. 100</p>
<p><img width="611" height="458" class="wp-image-16501" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-624-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-624.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-624-jpg.jpeg 611w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-624-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 611px) 100vw, 611px" /></p>
<p>Рисунок 98 &#8212; Срез 12-перстной кишки 1 опытной курицы.Ув. 200</p>
<p>Во втором срезе наблюдали (рис. 99) гладкие миоциты стенки с исчезновением базофилии ядер и оксифильной зернистостью цитоплазмы. Эпителий крипт с умеренной митотической активностью. Гистоархитектоника ворсин нарушена: ворсины утолщены, в строме дистрофически измененные миоциты. Покрывающий призматический эпителий с неразличимыми границами клеток, кариопикноз, кариорексис.</p>
<p><img width="492" height="369" class="wp-image-16502" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-625-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-625.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-625-jpg.jpeg 492w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-625-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 492px) 100vw, 492px" /></p>
<p>Рисунок 99 &#8212; Срез 12-перстной кишки 2 опытной курицы.Ув. 200</p>
<p>В третьем образце (рис. 100) гладкие миоциты стенки были с исчезновением базофилии ядер и оксифильной зернистостью цитоплазмы. Крипты деформированы, эпителий с умеренно выраженными пролиферативными изменениями. Ворсины деструированы, представлены бесструкрурными массами с включением групп клеток призматического эпителия, гладких миоцитов и лейкоцитов.</p>
<p><img width="608" height="456" class="wp-image-16503" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-626-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-626.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-626-jpg.jpeg 608w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-626-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 608px) 100vw, 608px" /></p>
<p>Рисунок 100 &#8212; Срез 12-перстной кишки 3 опытной курицы. Ув. 100</p>
<p>Наряду с гистологическим анализом двенадцатиперстной кишки была проведена оценка её морфометрических показателей (табл.39)</p>
<p>Таблица 39 &#8212; Морфометрические показатели 12-перстной кишки кур-несушек, М±m (n=3)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Толщина мышечной стенки, мкм</td>
<td>59,94±1,64</td>
<td>61,49±8,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Глубина крипт, мкм</td>
<td>73,84±3,80</td>
<td>76,85±5,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота ворсин, мкм</td>
<td>174,80±7,81</td>
<td>225,71±8,20**</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Установлено, что разница в толщине мышечной стенки 12-перстной кишки и глубине крипт между опытной и контрольной группами была незначительной, составив соответственно 2,59 и 4,08%, в сторону увеличения у опытных несушек. Включение фитобиотических добавок в рацион кур способствовало достоверному повышению высоты ворсинок по отношению к контролю на 29,12 % (Р≤0,01), что свидетельствует об увеличении всасывающей площади слизистой тонкой кишки и согласуется с данными балансового опыта, демонстрирующего повышение переваримости жира, использования азота, кальция и фосфора.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Толстая кишка (слепые отростки) контрольных кур</strong></p>
<p>В первом срезе (рис.101) отмечены группы адипоцитов в подслизистой. Крипты неглубокие. В подслизистой, большое количество лимфоцитов, в том числе единичные среди эпителиоцитов.</p>
<p><img width="523" height="392" class="wp-image-16504" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-639-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-639.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-639-jpg.jpeg 523w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-639-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 523px) 100vw, 523px" /></p>
<p>Рисунок 101 &#8212; Срез толстой кишки 1 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p>Второй контрольный образец представлен на рисунках 102 и 103. Наблюдали группы адипоцитов в подслизистой. Крипты неглубокие. В подслизистой большое количество лимфоцитов, в том числе среди эпителиоцитов. Ворсины деструированы, в просвете кишки клеточный детрит.</p>
<p><img width="516" height="387" class="wp-image-16505" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-640-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-640.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-640-jpg.jpeg 516w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-640-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 516px) 100vw, 516px" /></p>
<p>Рисунок 102 &#8212; Срез толстой кишки 2 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p><img width="520" height="390" class="wp-image-16506" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-641-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-641.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-641-jpg.jpeg 520w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-641-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></p>
<p>Рисунок 103 &#8212; Срез толстой кишки 2 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p>В третьем образце (рис. 104) подслизистая отечна с большим количеством адипоцитов и толстостенными запустевшими сосудами. На отдельных участках неравномерно выраженная мононуклеарная инфильтрация с преобладанием лимфоцитов, на отдельных участках с формированием скоплений лимфоидных клеток. Под собственной пластинкой слизистой оболочки визуализируются скопления лимфоидных клеток, формирующих подобие солитарных фолликулов.</p>
<p><img width="639" height="479" class="wp-image-16507" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-642-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-642.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-642-jpg.jpeg 639w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-642-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /></p>
<p>Рисунок 104- Срез толстой кишки 3 контрольной курицы. Ув. 100</p>
<p><strong>Толстая кишка (слепые отростки) опытных кур</strong></p>
<p>В первом образце (рис. 105) гистоархитектоника органа была сохранена, в подслизистой наблюдались скопления адипоцитов. Между криптами отмечена неравномерно выраженная мононуклеарная инфильтрация, единичные лимфоциты среди эпителиоцитов крипт.</p>
<p><img width="747" height="560" class="wp-image-16508" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-652-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-652.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-652-jpg.jpeg 747w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-652-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 747px) 100vw, 747px" /></p>
<p>Рисунок 105 &#8212; Срез толстой кишки 1 опытной курицы.Ув. 200</p>
<p>Во втором образце, представленном на рисунке 106, крипты в подслизистой распределены неравномерно, различной высоты, между криптами немногочисленные лимфоциты.</p>
<p><img width="628" height="471" class="wp-image-16509" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-653-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-653.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-653-jpg.jpeg 628w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-653-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 628px) 100vw, 628px" /></p>
<p>Рисунок 106 &#8212; Срез толстой кишки 2 опытной курицы.Ув. 100</p>
<p>В третьем образце на рисунке 107 собственная пластинка слизистой оболочки представлена рыхлой соединительной тканью с большим количеством клеток лимфоидного ряда. Под ней мелкие скопления адипоцитов и лимфоидные скопления по типу солитарных фолликулов.</p>
<p><img width="730" height="547" class="wp-image-16510" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-654-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-654.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-654-jpg.jpeg 730w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-654-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" /></p>
<p>Рисунок 107 &#8212; Срез толстой кишки 3 опытной курицы.Ув. 200</p>
<p><strong>Селезенка контрольных кур</strong></p>
<p>На рисунке 108 видно, что в первом срезе капсула представлена соединительной тканью. Деление на красную и белую пульпу выражено не четко. Определяются средние и мелкие лимфоидные фолликулы, со слабо выраженными герминативными центрами. Красная пульпа состоит из ретикулярной ткани, которая содержит клеточные элементы: клетки крови, плазмоциты и макрофаги.</p>
<p><img width="632" height="474" class="wp-image-16511" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-649-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-649.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-649-jpg.jpeg 632w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-649-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 632px) 100vw, 632px" /></p>
<p>Рисунок 108 &#8212; Срез селезенки 1 контрольной курицы. Ув. 100</p>
<p>На втором срезе (рис. 109) фолликулы преимущественно мелкие со слабо выраженным герминативным центром. Отдельные альвеолы с периваскулярным отеком, плазматическим пропитыванием стенки.</p>
<p><img width="616" height="463" class="wp-image-16512" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-650-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-650.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-650-jpg.jpeg 616w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-650-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 616px) 100vw, 616px" /></p>
<p>Рисунок 109 &#8212; Срез селезенки 2 контрольной курицы. Ув. 100</p>
<p>На третьем образце (рис. 110) отмечено, что граница между белой и красной пульпой неразличима. Фолликулы представлены хаотичными скоплениями лимфоцитов, герминативные центры не выражены. Вокруг сосудов выраженный отек.</p>
<p><img width="632" height="474" class="wp-image-16513" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-651-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-651.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-651-jpg.jpeg 632w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-651-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 632px) 100vw, 632px" /></p>
<p>Рисунок 110- Срез селезенки 3 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p><strong>Селезенка опытных кур</strong></p>
<p>В образце номер один на рисунке 111 визуализируются немногочисленные крупные лимфоидные фолликулы со слабо выраженным герминативным центром, артериологиалиноз.</p>
<p><img width="671" height="504" class="wp-image-16514" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-662-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-662.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-662-jpg.jpeg 671w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-662-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 671px) 100vw, 671px" /></p>
<p>Рисунок 111 &#8212; Срез селезенки 1 опытной курицы. Ув. 100</p>
<p>Во втором срезе (рис. 112) граница между красной и белой пульпой слабо различима, фолликулы преимущественно мелкие со слабо выраженным герминативным центром. Выраженный периваскулярный отек.</p>
<p><img width="657" height="493" class="wp-image-16515" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-663-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-663.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-663-jpg.jpeg 657w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-663-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 657px) 100vw, 657px" /></p>
<p>Рисунок 112- Срез селезенки 2 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p>В третьем образце, представленном на рисунке 113, фолликулы мелкие, распределены неравномерно. Отдельные сосуды с резко утолщенными стенками, вакуолизированным эндотелием, полнокровны.</p>
<p><img width="685" height="514" class="wp-image-16516" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-664-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-664.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-664-jpg.jpeg 685w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-664-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 685px) 100vw, 685px" /></p>
<p>Рисунок 113 &#8212; Срез селезенки 3 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p><strong>Тимус контрольных кур</strong></p>
<p>Первый образец (рис.114) представлен мелкими дольками среди жировой ткани. Мозговая зона узкая. Корковая зона содержит многочисленные мелкие тельца Гассаля (незавершенность процесса инволюции).</p>
<p><img width="746" height="559" class="wp-image-16517" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-646-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-646.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-646-jpg.jpeg 746w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-646-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></p>
<p>Рисунок 114 &#8212; Срез тимуса 1 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p>Во втором образце (рис. 115) материал представлен хаотично расположенными пучками зрелой соединительной ткани с очаговым отеком и кровоизлияниями, между которыми определяются поля адипоцитов.</p>
<p><img width="709" height="532" class="wp-image-16518" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-647-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-647.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-647-jpg.jpeg 709w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-647-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>
<p>Рисунок 115 &#8212; Срез тимуса 2 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p>На рисунке 116 в третьем образце видно, что группы адипоцитов, разделены широкими прослойками зрелой соединительной ткани.</p>
<p><img width="708" height="531" class="wp-image-16519" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-648-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-648.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-648-jpg.jpeg 708w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-648-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>
<p>Рисунок 116 &#8212; Срез тимуса 3 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p><strong>Тимус опытных кур</strong></p>
<p>На первом и втором срезе образцов тимуса (рис. 117) представлена преимущественно жировая ткань, соединительная ткань с выраженным отеком, пучки поперечно-полосатых мышц.</p>
<p><img width="671" height="503" class="wp-image-16520" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-659-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-659.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-659-jpg.jpeg 671w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-659-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 671px) 100vw, 671px" /></p>
<p>Рисунок 117 &#8212; Срез тимуса 1 и 2 опытных кур. Ув. 100</p>
<p>Образец номер три (рис. 118 и 119) представлен мелкими дольками среди жировой ткани. Мозговая зона относительно узкая. Корковая зона содержит немногочисленные тельца Гассаля, сосуды полнокровные.</p>
<p><img width="623" height="467" class="wp-image-16521" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-660-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-660.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-660-jpg.jpeg 623w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-660-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 623px) 100vw, 623px" /></p>
<p>Рисунок 118 &#8212; Срез тимуса 3 опытной курицы. Ув. 100</p>
<p><img width="623" height="467" class="wp-image-16522" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-661-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-661.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-661-jpg.jpeg 623w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-661-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 623px) 100vw, 623px" /></p>
<p>Рисунок 119- Срез тимуса 3 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p><strong>Фабрициева сумка контрольных кур</strong></p>
<p>У первого контрольного образца (рис.120) мышечная оболочка со значительным отеком стромы, миоциты с дистрофическими изменениями. Просвет бурсы выстлан многорядным цилиндрическим эпителием с ресничками на апикальной поверхности без признаков повреждения. Под эпителиальным слоем в толще слизистой оболочки среди отечной стромы определяются немногочисленные лимфоциты, плазмоциты. Лимфоидные фолликулы не определяются.</p>
<p><img width="639" height="479" class="wp-image-16523" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-k1-uv100-.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\куры\бурса К1 ув100.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-k1-uv100-.jpeg 639w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-k1-uv100--300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" /></p>
<p>Рисунок 120 &#8212; Срез фабрициевой сумки 1 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p>У второго контрольного образца (рис. 121, 122) в стенке среди пучков миоцитов отмечены группы адипоцитов. Складки различной высоты, просвет выстлан многорядным цилиндрическим эпителием с ресничками на апикальной поверхности. Под выстилающим эпителием в отечной строме единичные и в группах крупные клетки с округлым крупным базофильным ядром с равномерной хромностью и тонкостенные запустевшие капилляры.</p>
<p><img width="653" height="490" class="wp-image-16524" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-629-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-629.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-629-jpg.jpeg 653w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-629-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 653px) 100vw, 653px" /></p>
<p>Рисунок 121 &#8212; Срез фабрициевой сумки 2 контрольной курицы. Ув. 100</p>
<p><img width="649" height="487" class="wp-image-16525" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-630-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-630.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-630-jpg.jpeg 649w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-630-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 649px) 100vw, 649px" /></p>
<p>Рисунок 122 &#8212; Срез фабрициевой сумки 2 контрольной курицы. Ув. 200</p>
<p>В третьем контрольном образце мышечная стенка несколько утолщена, среди пучков миоцитов группы адипоцитов (рис. 123). Складки, выступающие в просвет, низкие, покрыты высоким псевдомногорядным призматическим эпителием. Под эпителиальным слоем богатая лимфоцитами строма, фолликулы не визуализируются.</p>
<p><img width="626" height="469" class="wp-image-16526" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-k3-uv100-.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\куры\бурса К3 ув100.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-k3-uv100-.jpeg 626w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-k3-uv100--300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 626px) 100vw, 626px" /></p>
<p>Рисунок 123 &#8212; Срез фабрициевой сумки 3 контрольной курицы. Ув.100</p>
<p><strong>Фабрициева сумка опытных кур</strong></p>
<p>В первом образце, представленном на рисунках 124 и 125 видно, что мышечная оболочка со значительными дистрофическими и некробиотическими изменениями клеток, среди пучков мышечных клеток, группы адипоцитов и полости, стенки которых представлены плотной соединительной тканью, выстилка представлена слоем низких кубических клеток, содержимое: гомогенные слабобазофильные массы. Так же в строме присутствуют мелкие гнезда округлых клеток с крупным базофильным ядром.</p>
<p><img width="603" height="452" class="wp-image-16527" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-617-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-617.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-617-jpg.jpeg 603w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-617-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 603px) 100vw, 603px" /></p>
<p>Рисунок 124 &#8212; Срез фабрициевой сумки 1 опытной курицы. Ув. 100</p>
<p><img width="604" height="453" class="wp-image-16528" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-618-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-618.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-618-jpg.jpeg 604w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-618-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></p>
<p>Рисунок 125 &#8212; Срез фабрициевой сумки 1 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p>Во втором образце мышечная оболочка представлена хаотически переплетающимися пучками гладкомышечных клеток, отдельные пучки с признаками гипертрофии. Лимфоидная ткань истощена, состоит преимущественно из редко расположенных больших лимфоцитов и отдельных плазматических клеток, а также большого количества макрофагов и гранулоцитов (рис.126).</p>
<p><strong><img width="675" height="506" class="wp-image-16529" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-o2-uv100-.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\куры\бурса O2 ув100.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-o2-uv100-.jpeg 675w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-kury-bursa-o2-uv100--300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" /></strong></p>
<p>Рисунок 126 &#8212; Срез фабрициевой сумки 2 опытной курицы. Ув.100</p>
<p>В третьем образце (рис. 127, 128, 129, 130) гистологическая структура органа сохранена. Гладкие миоциты формируют хорошо различимые разнонаправленные слои. Просвет бурсы выстлан многорядным цилиндрическим эпителием без признаков повреждения. Непосредственно под эпителиальным слоем в толще слизистой оболочки определяются немногочисленные лимфоидные фолликулы преимущественно крупного и среднего размера, имеющие округлую, овоидную или трапециевидную форму, формирующие 1-2 ряда. Зоны в фолликулах неразличимы. В отдельных фолликулах наблюдаются редкие очаги деструкции.</p>
<p><img width="603" height="454" class="wp-image-16530" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-621-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-621.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-621-jpg.jpeg 603w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-621-jpg-300x226.jpeg 300w" sizes="(max-width: 603px) 100vw, 603px" /></p>
<p>Рисунок 127 &#8212; Срез фабрициевой сумки 3 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p><img width="603" height="454" class="wp-image-16531" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-620-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-620.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-620-jpg.jpeg 603w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-620-jpg-300x226.jpeg 300w" sizes="(max-width: 603px) 100vw, 603px" /></p>
<p>Рисунок 128 &#8212; Срез фабрициевой сумки 3 опытной курицы. Ув.200</p>
<p><img width="605" height="454" class="wp-image-16532" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-619-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-619.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-619-jpg.jpeg 605w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-619-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 605px) 100vw, 605px" /></p>
<p>Рисунок 129 &#8212; Срез фабрициевой сумки 3 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p><img width="600" height="449" class="wp-image-16533" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-622-jpg.jpeg" alt="C:\Users\GrishkinaAA\Pictures\К\Снимок-622.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-622-jpg.jpeg 600w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-grishkinaaa-pictures-k-snimok-622-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>Рисунок 130 &#8212; Срез фабрициевой сумки 3 опытной курицы. Ув. 200</p>
<p>Сравнительный анализ гистологических изменений в органах птицы в возрасте 24-х недель свидетельствует о том, что в печени кур контрольной и опытной групп отмечены участки неравномерного кровенаполнения, расширения и полнокровия синусоидных капилляров, однако, наиболее выраженные признаки нарушения кровообращения в виде паренхиматозных кровоизлияний наблюдались в контрольной группе, что может говорить о протективном действии используемых в рационе птиц кормовых добавок на сосуды, с уменьшением их ломкости. Кроме того, в обеих экспериментальных группах в печени кур-несушек отмечены умеренно выраженные дистрофические процессы, представляющие собой появление крупных эозинофильных включений и неравномерную окраску в цитоплазме.</p>
<p>Экзокринная часть поджелудочной железы была одинаково выражена во всех исследуемых группах и представлена ациноцитами с хорошо визуализируемой эозинофильной зернистостью и узкими протоками, выстланными кубическим эпителием. Кальцинаты и другие патологические включения в просветах протоков железы не определялись. Эндокринная часть поджелудочной железы, представленная островками Лангерганса, слабее была выражена у птиц опытной группы, что косвенно может свидетельствовать о развитии гипергликемического синдрома.</p>
<p>При анализе кишечника кур в обеих подопытных группах были выявлены катаральные воспалительные процессы в 12-ти перстной кишке на стадии серозного и слизистого катара, не переходящие в гнойный катар, с сохранением функции пристеночного пищеварения. Лимфоидный аппарат толстого кишечника в виде мелких фолликулов без светлых центров был представлен у птиц и контрольной, и опытной групп, при этом в большинстве случаев в подслизистой определялась диффузная неравномерная инфильтрация собственной пластинки слизистой.</p>
<p>Лимфоидные органы В-системы иммунитета птиц – селезенка, лимфоидные фолликулы кишечника, фабрициева бурса и Т-системы иммунитета &#8212; тимус, претерпели некоторые инволютивные процессы в обеих подопытных группах. Так, в селезенке наблюдались выраженные изменения с нарушением дифференциации красной и белой пульпы, уменьшением числа фолликулов, слабым развитием герминативных центров, при этом в единичных образцах контрольной группы герминативные центры не были выражены. Поскольку герминативные центры &#8212; это основное место пролиферации В лимфобластов и дифференцирующихся антителообразующих плазматических клеток, то птицы контрольной группы могут характеризоваться угнетением гуморального иммунитета и повышенным риском реинфицирования. Тимус сохранил функциональную активность только в единичных образцах и был представлен несколькими мелкими дольками с признаками инволюции, в большинстве же исследуемых образцов данный орган был полностью замещен жировой и соединительной тканью. Фабрициева бурса птиц также характеризовалась инволютивными проявлениями: нет четкой границы коркового и мозгового слоя, отмечается отек соединительной ткани, присутствуют кистозные полости, тем не менее, в опытной группе были сохранены мелкие лимфоидно-подобные скопления, демонстрирующие признаки хорошего гуморального иммунитета птиц в этом возрасте.</p>
<p>Таким образом, по совокупности проанализированных гистологических изменений можно констатировать о благоприятном воздействии изучаемых фитобиотических кормовых добавок Активо и Активо Ликвид на функции органов пищеварения и иммуногенеза кур-несушек в данный период технологического цикла.</p>
<p><strong>4.2.14 Экономическая эффективность использования фитобиотических добавок в рационе кур </strong></p>
<p>В таблице 40 представлены результаты экономической эффективности использования фитобиотических добавок по данным научно-хозяйственного опыта.</p>
<p>Обобщая результаты зоотехнического учета и анализа экономической эффективности исследовательской работы, можно сделать вывод о том, что применение кормовых добавок Активо и Активо Ликвид в условиях индустриальных методов птицеводства способствует повышению адаптационных возможностей птицы, нормализации общего обмена в организме, тем самым улучшает производственные показатели содержания птицы и позволяет получить дополнительную прибыль и повысить рентабельность.</p>
<p>Таблица 40 &#8212; Экономическая эффективность применения кормовых добавок Активо и Активо Ликвид в кормлении кур-несушек (научно-хозяйственный опыт)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="2">Группа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контрольная</td>
<td>Опытная</td>
</tr>
<tr>
<td>Начальное поголовье, гол.</td>
<td>2100</td>
<td>2100</td>
</tr>
<tr>
<td>Сохранность 14-28 недель, %</td>
<td>99,08</td>
<td>99,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Интенсивность яйцекладки, %</td>
<td>95,30</td>
<td>94,36</td>
</tr>
<tr>
<td>Валовое количество яиц, шт</td>
<td>111 412</td>
<td>110 522</td>
</tr>
<tr>
<td>Выход стандартного яйца, %</td>
<td>88,65</td>
<td>89,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Яйценоскость, шт.:</p>
<p>-на начальную несушку</p>
<p>-на среднюю несушку</td>
<td>53,18</p>
<p>56,07</td>
<td>52,73</p>
<p>55,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Расход корма, кг</td>
<td>21 197</td>
<td>20 761</td>
</tr>
<tr>
<td>Израсходовано Активо, кг</td>
<td></td>
<td>0,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Израсходовано Активо Ликвид, л</td>
<td></td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Затраты всего, руб.</td>
<td>405 738</td>
<td>404 161</td>
</tr>
<tr>
<td>Выручка всего, руб.</td>
<td>450 986</td>
<td>450 008</td>
</tr>
<tr>
<td>Прибыль всего, руб.</td>
<td>45 248</td>
<td>45 847</td>
</tr>
<tr>
<td>Дополнительная прибыль, руб.</td>
<td></td>
<td>599</td>
</tr>
<tr>
<td>Уровень рентабельности, %</td>
<td>11,15</td>
<td>11,34</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Несмотря на то, что интенсивность яйцекладки у кур опытной группы за 18-28 недель жизни была ниже, чем в контроле на 0,94 %, выход стандартного яйца на протяжении всего эксперимента был выше на 0,52 %, при меньшем расходе корма – на 2,06%. Кроме того, сохранность поголовья птиц, получавших фитодобавки, возросла на 0,26%. В результате дополнительная прибыль в опытной группе составила 599 рублей, а рентабельность превысила контрольное значение &#8212; на 0,19%.</p>
<p>Таким образом, экономический эффект, полученный от кратковременного и периодичного применения испытуемых фитопрепаратов на курах-несушках по предлагаемой схеме, в анализируемых учетный период, свидетельствует о целесообразности их использования в условиях промышленных птицефабрик.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>На основании проведенных исследований на мясной птице сделаны следующие выводы:</p>
<ol>
<li>Применение кормовых добавок ГербаСтор и ПроСтор, включающих синбиотики и фитобиотики (1 и 2 опытные группы), а также микрокапсулированной фитобиотической добавки Активо (3 опытная группа) дополнительно к основному рациону, не содержащему кормовых антибиотиков, оказало положительное влияние на зоотехнические показатели цыплят-бройлеров. Так, живая масса бройлеров 1, 2 и 3 опытных групп в конце откорма превосходила контроль соответственно на 2,0; 1,8 и 2,9%, а среднесуточный прирост живой массы в среднем за период выращивания был выше по сравнению с контролем на 2,1; 1,8 и 3,0%. Затраты корма в контрольной и 3 опытной группах составили 1,76 кг на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров, при этом в 1 и 2 опытных группах отмечено снижение затрат корма по сравнению с контролем на 0,02 и 0,05 кг, или на 1,14 и 2,8 %. Максимальная сохранность поголовья (100%) наблюдалась в 3 опытной группе, превышая значение всех остальных подопытных групп птицы на 2,3%. Европейский индекс продуктивности во всех подопытных группах был на достаточно высоком уровне, при этом 1, 2 и 3 опытные группы опережали контрольный уровень (381 ед) на 11, 17 и 21 единицу.</li>
<li>Использование новых кормовых компонентов сопровождалось повышением в составе тушек бройлеров 1, 2 и 3 опытных групп количества мяса на 2,5; 0,8 и 5,4% и меньшим значением массы костей, соответственно на 15,3; 2,6 и 13,9%. Результаты обвалки отдельных частей тушки опытных птиц свидетельствовали об увеличении массы наиболее ценных частей (грудка, голень и бедро) и снижении массы наименее ценных частей (каркас). Убойный выход потрошеной тушки в 1, 2 и 3 опытных группах был незначительно ниже контроля на 0,8; 2,1 и 0,3% соответственно, что связано с увеличением массы внутренних органов.</li>
<li>Ввод экспериментальных кормовых добавок в рацион цыплят-бройлеров не оказал отрицательного влияния на развитие внутренних органов птиц. При этом под влиянием скармливания ГербаСтора отмечалось достоверное возрастание в конце откорма массы мышечного желудка бройлеров. Включение ГербаСтора и ПроСтора в комбикорм сопровождалось достоверным увеличением в конце технологического цикла длины кишечника и повышением относительной массы этого органа у птиц. Использование ПроСтора способствовало достоверному повышению массы центрального органа иммуногенеза цыплят – тимуса, а также характеризовалось тенденцией повышения массы фабрициевой бурсы. Отмеченные положительные изменения в повышении массы центральных органов иммунитета цыплят, с учетом проведенной их гистологической оценкой, свидетельствующей о выраженной активизации процессов иммуногенеза, говорят о профилактирующем акцидентальную инволюцию действии данного препарата, позволяющего повысить массу органов за счет сохранения лимфоцитов корковой зоны.</li>
<li>Химический анализ мышечной ткани цыплят-бройлеров показал, что при включении в состав рациона цыплят-бройлеров комплексных препаратов на основе синбиотиков и фитобиотиков (ГербаСтора и ПроСтора) наблюдалась тенденция повышения количества жира в грудных мышцах бройлеров и снижение содержания белка в ножных мышцах. При использовании фитобиотической микрокапсулированной добавки (Активо) отмечено достоверное снижение, по сравнению с контролем, количества сухого вещества и белка в грудных мышцах на 1,0 и 1,1% (Р≤0,05) и тенденция увеличения белка и жира в ножных мышцах.</li>
<li>Данные о переваримости питательных веществ комбикорма цыплятами-бройлерами свидетельствуют об эффективности ввода в состав рациона анализируемых кормовых добавок. Во всех опытных группах установлено повышение переваримости жира на 6,7-11,0%, клетчатки – на 2,1-8,0% и безазотистых экстрактивных веществ – на 1,0-2,2%. Помимо этого, в 3 опытной группе также отмечено повышение переваримости сырого протеина на 1,6%. Результаты балансового опыта подтверждают более высокий уровень живой массы птицы, получавшей экспериментальные кормовые компоненты, по сравнению с контрольными аналогами.</li>
<li>Количество обменной энергии в организме цыплят, получавших на фоне основного рациона, свободного от кормовых антибиотиков, новые кормовые факторы, повысилось в 1 и 2 опытных группах на 3,1 и 4,3 %, при этом использование обменной энергии от валовой энергии корма было больше аналогичного показателя контрольной группы на 2,2 и 1,5%, соответственно. В 3 опытной группе количество обменной энергии было меньше, чем в контроле на 3,1%, но при этом использование энергии в данной группе было выше контрольного уровня на 2,1%, в связи с меньшим выделением энергии с помётом.</li>
<li>Включение в рацион цыплят-бройлеров 1 и 2 опытных групп исследуемых кормовых добавок способствовало увеличению использования азота птицей на 1,3 и 1,0%. Наилучшее использование данного элемента наблюдалось в 3 опытной группе, превысившее показатель контроля на 2,6%. Использование кальция и фосфора было самым высоким в 1 и 3 опытных группах: кальция на 8,51 и 20,3%, фосфора на 14,75 и 10,75% соответственно по отношению к контролю. Скармливание экспериментальных кормовых добавок не отразилось на химическом составе большеберцовой кости цыплят.</li>
<li>При введении комплексных препаратов на основе синбиотиков и фитобиотиков, а также фитобиотической микрокапсулированной добавки дополнительно к основному рациону цыплят-бройлеров, анализируемые морфологические показатели крови птиц не выходили за пределы физиологических норм, что свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния добавок на организм птицы. При этом установлена тенденция повышения гемоглобина у птиц всех опытных групп, что свидетельствует об активизации окислительно-восстановительных процессов в организме под действием изучаемых кормовых средств. У бройлеров всех опытных групп (достоверно у птиц 2 опытной группы) отмечено снижение уровня агранулоцитов (лимфоцитов и моноцитов) и повышение гранулоцитов (псевдоэозинофилов и эозинофилов).</li>
<li>Проведенное биохимическое исследование крови позволило установить, что применение экспериментальных кормовых добавок при выращивании цыплят-бройлеров дополнительно к основному рациону не оказывает отрицательного влияния на обменные процессы в организме птиц. При этом приводит к улучшению усвоения белкового азота в организме, о чем свидетельствует снижение мочевой кислоты в сыворотке крови цыплят 1, 2 и 3 опытных групп на 26,45; 33,66 и 19,51% и подтверждается повышением использования азота корма (по результатам балансового опыта) и увеличением прироста живой массы. Кроме того, использование исследуемых кормовых средств сопровождается активизацией липидного обмена в организме цыплят, что характеризуется тенденцией снижения количества триглицеридов в сыворотке крови у птиц 1 и 2 опытных групп на 32,1 и 21,43 % и достоверным снижением у цыплят 3 опытной группы на 42,86%, (Р≤0,05), а также способствует снижению активности трансаминаз во 2 и 3 опытных группах, демонстрируя более высокую устойчивость внутренних органов, в частности печени и сердца, к неблагоприятным экзогенным и эндогенным воздействиям.</li>
<li>Бактерицидная активность лейкоцитов у цыплят 1 и 3 опытной группы была достоверно выше, чем у контрольных аналогов на 11,08 и 14,38, что говорит о стимулирующем влиянии применяемых препаратов Гербастор и Активо на неспецифическую резистентность организма цыплят-бройлеров, свидетельствуя о более высокой иммунологической реактивности.</li>
<li>Проведенное исследование микрофлоры слепых отростков кишечника цыплят-бройлеров свидетельствовало об отсутствии во всех образцах экспериментальных групп патогенных микроорганизмов и бактерий. Из потенциально-патогенной флоры установлено: наличие во всех группах одинакового количества протей (Proteus spp) &#8212; Proteus mirabilis; присутствие Staphylococcus Saprophyticus &#8212; при меньшем их количестве в образцах опытных групп; наличие Trichosporon asahii &#8212; с минимальным проявлением в образцах 3 опытной группы. В отношении нормальной флоры слепых отростков можно констатировать, что включение комплексных добавок на основе синбиотиков и фитобиотиков и фитобиотической добавки не повлияло на количественное содержание бифидобактерий и кишечной палочки (номофлор), при этом сопровождалось незначительным снижением количества лактобактерий в единичных образцах при включении ПроСтора и Активо, а также выраженным наличием энтерококков при использовании ГербаСтора на фоне их отсутствия в образцах контрольной и 2 опытной группы и единичным присутствием в 3 опытной группе.</li>
<li>Анализ процессов, зарегистрированных на препаратах гистологических срезов печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, слепой кишки, селезенки, тимуса и фабрициевой бурсы от 37 дневных цыплят-бройлеров контрольной и трех опытных групп показал благополучие подопытного поголовья по инфекционным и паразитарным заболеваниям, высокие показатели по клеточному и гуморальному иммунитету. Что касается обменных процессов, то наилучшие показатели были зарегистрированы во 2 опытной группе птиц, близкие к ним были показатели в 3 опытной группе. В 1 опытной группе наблюдались некоторые патологические процессы в печени в виде некроза и полиморфноклеточной инфильтрации, как очаговой, так и диффузной, на фоне зернистой дистрофии, характерной для гепатоза и гепатита, те же процессы отмечены и в контрольной группе цыплят-бройлеров. Секреторная активность поджелудочной железы была наиболее выраженной у представителей 2 опытной группы. Во всех группах птицы выявлены катаральные воспалительные процессы в кишечнике на стадии серозного и слизистого катара не переходящие в гнойный катар с сохранением функции пристеночного пищеварения. Лимфоидные органы В-системы иммунитета птиц – селезенка, лимфоидные фолликулы кишечника, фабрициева бурса, и Т-системы иммунитета &#8212; тимус, к 37 дню выращивания, то есть к концу технологического периода, претерпели некоторые инволютивные процессы, но находились на высоком функциональном уровне, при этом наилучшие результаты показали представители 2 опытной группы.</li>
<li>По данным научно-хозяйственного эксперимента установлено, что рентабельность производства мяса бройлеров в 1 и 2 опытных группах, при использовании кормовых добавок ГербаСтор и ПроСтор, превысила контрольный уровень на 2,3 и 2,0 %. Наибольшее превосходство по этому показателю над контрольным значением &#8212; на 4,5%, было получено в 3 опытной группе, получавшей дополнительно к основному рациону кормовой препарат Активо.</li>
<li>Применение кормовых добавок ГербаСтор и ПроСтор, включающих синбиотики и фитобиотики, и микрокапсулированной фитобиотической кормовой добавки Активо в технологии выращивания цыплят-бройлеров, исключающей использование кормовых антибиотиков, характеризуется выраженным биологическим и экономическим эффектом.</li>
</ol>
<p>На основании проведенных исследований на яичной птице сделаны следующие выводы:</p>
<ol>
<li>Включение исследуемых фитобиотических кормовых добавок Активо и Активо Ликвид в рацион кур-несушек не оказало отрицательного влияния на живую массу и однородность птицы, способствовало повышению сохранности поголовья кур на 0,26 %.</li>
<li>Сравнительный анализ состояния внутренних органов и гребней кур показал, что птицы обеих подопытных групп имели нормальное развитие и были физиологически готовы к полноценной яйцекладке. При этом, включение экспериментальных фитодобавок способствовало лучшему развитию печени и слепых отростков, о чем свидетельствует их достоверное превосходство по массе над контролем на 12,53 и 27,59% (Р≤0,05) в пределах нормативных значений. У опытных кур отмечена тенденция большей массы пищевода – на 19,8 % и более высоких значений длины кишечника и длины яйцевода – на 1,65 и 4,27%.</li>
<li>Оценка яичной продуктивности кур показала, что птица опытной группы на один день позже снесла первое яйцо, однако, на пик продуктивности она вышла на 17 дней раньше и он был выше контроля на 0,10 %. Количество яиц на среднюю и начальную несушку в опытной группе было ниже, чем в контроле на 0,93 и 0,45 % соответственно, что объясняется менее интенсивным разносом птицы. Расход корма на 1 голову в опытной группе был ниже, по сравнению с контрольным уровнем, на 0,42 %.</li>
<li>Морфологический анализ яиц показал, что яйца, снесенные курами опытной группы, отличались большей массой: в возрасте 24-х недель на 5,26 % (Р≤0,01), в 26-недельном возрасте – на 3,32 %, при этом прочность скорлупы превосходила контроль на 0,72 и 1,73 % в те же периоды проверки, что способствовало снижению количества яиц с поврежденной скорлупой (бой и насечка) на 0,05%.</li>
<li>По результатам биохимического анализа яиц установлено, что в желтке яиц опытных кур наблюдалось большее содержание каротиноидов и витамина В<sub>2</sub> в 24-недельном возрасте на 46,93 % (Р≤0,001) и 2,55 % соответственно, по сравнению с контролем.</li>
<li>Применение фитодобавок в технологии кормления птиц способствовало повышению переваримости сухого вещества, сырого жира и сырой клетчатки у особей опытной группы по сравнению с контролем на 2,30; 13,03 и 17,38 % соответственно.</li>
<li>Уровень обменной энергии в организме кур-несушек, получавших Активо и Активо Ликвид, был выше, чем у контрольных аналогов на 0,37 %.</li>
<li>Коэффициенты использования азота, кальция и фосфора у кур-несушек опытной группы превышали контрольное значение на 2,00; 10,13 и 0,06 %.</li>
<li>Показатели химического состава большеберцовой кости кур-несушек в 24-недельном возрасте показали, что содержание золы, кальция и фосфора в опытной группе было выше, по сравнению с контролем, на 0,18; 2,40 и 1,59 % соответственно.</li>
<li>Полученные данные морфологического анализа крови показали, что дополнительное включение в рацион кур-несушек фитобиотических добавок Активо и Активо Ликвид не оказало отрицательного влияния на организм птицы, способствуя при этом активизации окислительно-восстановительных процессов, о чем свидетельствует увеличение количества эритроцитов и гемоглобина – на 1,2 и 5,34%, и повышению защитных функций, естественной резистентности организма, что подтверждается умеренным возрастанием количества лейкоцитов – на 15,42%, достоверным повышением базофилов – на 1,8% (P≤0,05) и снижением скорости оседания эритроцитов – на 41,2% (Р≤0,05).</li>
<li>Фитобиотические добавки Активо и Активо Ликвид обладают стимулирующим действием на обменные процессы в организме кур-несушек. Об этом свидетельствует повышение интенсивности белкового обмена, выражающееся в возрастании уровня общего белка и количества альбуминов на 7,07 и 5,30 % (Р≤0,05) и снижении количества мочевой кислоты на 10,91 %. А также формирование катаболической направленности углеводного обмена, характеризующегося достоверным снижением уровня глюкозы в крови на 13,60 % (Р≤0,01), что вероятно обусловлено возрастанием энергетических потребностей организма птиц, в связи с более ранним их выходом, по сравнению с контрольными аналогами, на пик продуктивности и удержанием его на более высоком уровне.</li>
<li>Микробиологические исследования толстого отдела кишечника демонстрировали: отсутствие у кур обеих групп патогенных микроорганизмов и бактерий; меньшее содержание у опытных птиц условно-патогенной микрофлоры в виде стафилококков и грибковой флоры Candida sp.; снижение количества бифидобактерий и повышение содержания лактобактерий у представителей опытной группы, по сравнению с контролем; отсутствие в опытных образцах &#8212; E. coli гемолитических, а в контрольных образцах &#8212; лактострептококков и E.coli лактозонегативных.</li>
<li>По совокупности проанализированных гистологических изменений можно констатировать о благоприятном воздействии изучаемых фитобиотических кормовых добавок Активо и Активо Ликвид на состояние органов пищеварения и иммуногенеза кур-несушек в данный период технологического цикла. Это подтверждается менее выраженными патологическими изменениями в исследуемых органах, а, следовательно, усилением и сохранением их функциональной деятельности, что в свою очередь обусловило повышение жизнеспособности организма кур.</li>
<li>Использование Активо и Активо Ликвид в технологии кормления промышленной птицы яичного кросса по предлагаемой схеме является экономически целесообразным, позволяя повысить уровень рентабельности производства яиц в анализируемый учетный период (18-28 недель) на 0,19 %.</li>
</ol>
<p><strong>Предложение производству</strong></p>
<p>На основании результатов проведенных исследований на мясной птице рекомендуем включать в комбикорм для цыплят-бройлеров с 5-го дня выращивания и до конца периода откорма:</p>
<p>&#8212; кормовую добавку на основе синбиотиков и фитобиотиков – ГербаСтор в количестве 0,5 г/кг комбикорма;</p>
<p>&#8212; кормовую добавку на основе синбиотиков и фитобиотиков – ПроСтор в количестве 0,5 г/кг комбикорма;</p>
<p>&#8212; фитобиотическую микрокапсулированную кормовую добавку Активо в количестве 0,15 г/кг комбикорма.</p>
<p>На основании результатов проведенных исследований на яичной птице рекомендуем включать в рацион промышленных кур-несушек фитобиотическую микрокапсулированную добавку Активо в количестве &#8212; 100 г/т комбикорма с 16-й по 21-ю недели жизни, в течение 42-х дней и выпаивать Активо Ликвид в количестве 500 мл/1000 л воды с 21-го недельного возраста, в течение 5 дней и с 24-х недельного возраста, в течение 5 дней.</p>
<h2><strong>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</strong></h2>
<ol>
<li>Фисинин В.И. Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего: монография. – М.: Хлебпродинформ, 2019. – 470 с.</li>
<li>Трухачев В.И., Епимахова Е.Э., Злыднев Н.З. Обозначены векторы развития птицеводства // Птицеводство. &#8212; 2019. &#8212; № 2. &#8212; С.12-14.</li>
<li>Зыков С.А. Современные тенденции развития птицеводства // Эффективное животноводство. – 2019. &#8212; № 4. – С.51-54.</li>
<li>Буяров А.В. Состояние и приоритетные направления развития птицепродуктового подкомплекса в различных регионах России // Мировое и российское птицеводство: состояние, динамика развития, инновационные перспективы: материалы XX Международной конференции. &#8212; Сергиев Посад, 2020. &#8212; С.703-706.</li>
<li>Мельник В.А. Микроклимат и продуктивность птицы // Животноводство России. &#8212; 2014. &#8212; № 5. &#8212; С.13-15.</li>
<li>Фисинин В.И. Стратегические тренды развития мирового и отечественного птицеводства: состояние, вызовы, перспективы Мировые и российские тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего: материалы XIX Международной конференции / Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП); НП «Научный центр по птицеводству. – Сергиев Посад, 2018. – С. 9-48.</li>
<li>Сурай П.Ф., Фисинин В.И. Современные методы борьбы со стрессами в птицеводстве // Сельскохозяйственная биология. – 2012. &#8212; № 4. – С.3-13.</li>
<li>Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: учебник. &#8212; Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2014. &#8212; 616 с.</li>
<li>Фисинин В.И., Егоров И.А., Драганов И.Ф. Кормление сельскохозяйственной птицы: учебник. &#8212; М.: ГЕОТАР-Медиа, 2011. &#8212; 344 с.</li>
<li>Хазиахметов Ф. С. Рациональное кормление животных: учебное пособие. &#8212; Санкт-Петербург: Лань, 2019. &#8212; 364 с.</li>
<li>Семенова Е.Ф., Веденеева А.С., Жужжалова Т.П. Скрининг антимикробной активности жидких экстрактов стевии Ребо (Stevia rebaudiana Bertoni) // Вестник Воронежского госуниверситета. Серия «Химия. Биология. Фармация». &#8212; 2010. &#8212; № 1. &#8212; С. 121-126.</li>
<li>Околелова Т. М., Мансуров Р.Ш., Папазян Т.Т., Петросян А.Б., Шабаев И.С. Препарат «Актиген» при выращивании бройлеров // Птицеводство. &#8212; 2012. &#8212; № 6. &#8212; С. 31–32.</li>
<li>Манукян В.А., Джавадов Э.Д., Дмитриева М.Е., Лаптев Г.Ю., Никонов И.Н., Новикова Н.И., Ильина Л.А. Применение ферментативного пробиотика в кормлении цыплят-бройлеров // Птица и птицепродукты. &#8212; 2013. &#8212; № 5. &#8212; С. 22-26.</li>
<li>Гуо С. С., Ма К., Гуо И.М. Влияние препарата «Актиген» на продуктивность цыплят-бройлеров, их иммунный ответ и микрофлору подвздошной кишки // Птица и птицепродукты. &#8212; 2013. &#8212; № 2. &#8212; С. 47–48.</li>
<li>Лобанок А. Г., Сапунова Л.И., Шарейко Н.А., Долженкова Е.А. Дрожжи как основа биологически активных кормовых добавок про- и пребиотического действия // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.Серыя біялагічных навук. &#8212; 2014. &#8212; № 1. &#8212; С. 17–22.</li>
<li>Отченашко В. У каждого подкислителя свои особенности // Животноводство России. &#8212; 2014. &#8212; № 11. &#8212; С.31-33.</li>
<li>Коптев В. Ю., Шкиль Н.А., Леонова М.А., Онищенко И.С., Балыбина Н.Ю., Бычков А.Л. Влияние кормового средства, содержащего маннано-лигосахариды, на уровень бактерионосительства микроорганизмов рода Salmonella и прирост живой массы сельскохозяйственной птицы // Достижения науки и техники АПК. – 2015. &#8212; Т. 29. &#8212; № 1. &#8212; С. 46–48.</li>
<li>Alagawany M., El-Hack M. A., Farag M. R., Tiwari R., Dhama K. Biological effects and modes of action of carvacrol in animal and poultry pro-duction and health-a review //Advances in Animal and Veterinary Sciences. &#8212; 2015.- Vol. 3.- №. 2s. &#8212; PP. 73-84.</li>
<li>Жученко Е.В., Семенова Е.Ф., Маркелова Н.Н., Шпичка А.И., Князькова А.А. Влияние эфирных масел на микроорганизмы различной таксономической принадлежности в сравнении с современными антибиотиками. Сообщение III. Действие масел лаванды, розового дерева, эвкалипта, пихты на некоторой грамотрицательной бактерии // Известия высших учебных заведений. Приволжский регион. Естественные науки. &#8212; 2015. &#8212; № 1 (9). &#8212; С. 30-41.</li>
<li>Атландерова К.Н. Растительные экстракты как альтернатива антибиотикам в кормлении сельскохозяйственных животных //Актуальные проблемы животноводства в условиях импортозамещения. &#8212; 2018. &#8212; С. 17-21.</li>
<li>Беляева С.Н., Концевая С.Ю., Коваленко А.М. Повышение неспецифических факторов иммунитета птиц // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. &#8212; 2019. &#8212; № 1. &#8212; С. 143-145.</li>
<li>Кишняйкина Е.А. Продуктивный и физиологический эффект биологически активных веществ в системах выращивания цыплят-бройлеров: дис. … канд. с.-х. наук: 06.02.10 / Е.А. Кишняйкина. &#8212; Новосибирск, 2019. &#8212; 145 с.</li>
<li>Лаптев Г.Ю., Ильина Л.А., Йылдырым Е.А., Филлипова В.А., Дубровин А.В., Новикова О.Б., Кочиш И.И. Фитобиотик ИНТЕБИО® на защите иммунитета птицы // Птицеводство. – 2019. &#8212; № 7-8. – С.25-30.</li>
<li>Мурленков Н.В. Экономический эффект от пробиотических культур штамма Bacillus в бройлерном птицеводстве // Сб. материалов Международной научно-практической конференции. &#8212; Омск, 2019. &#8212; С. 157-160.</li>
<li>Овчинников А.А., Овчинникова Л.Ю., Коновалов Д.А. Иммунный статус организма мясных кур при использовании пробиотиков в рационе // Птицеводство. – 2019. &#8212; № 5. – С.43-47.</li>
<li>Сурай П.Ф., Фисинин В.И., Кочиш И.И. От регуляции витагенов в оптимизации иммунного ответа: новые подходы к иммуннорегуляции в птицеводстве // Мировое и российское птицеводство: состояние, динамика развития, инновационные перспективы: материалы XX Международной конференции. &#8212; Сергиев Посад, 2020. &#8212; С.56-67.</li>
<li>Бохан П.Д., Карпенко Л.Ю., Бахта А.Н. Сравнительная оценка влияния на гематологический статус у цыплят-бройлеров применения симбиотиков и антибиотиков // Мировое и российское птицеводство: состояние, динамика развития, инновационные перспективы: материалы XX Международной конференции. Сергиев Посад, 2020. &#8212; С.173-175.</li>
<li>Goossens H., Ferech M., Vander Stichele R., Elseviers M. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study (англ.) // The Lancet: journal. — Elsevier, 2005. — Vol. 365, no. 9459. — P. 579—587.</li>
<li>Ao, T. Exogenous enzymes and organic acids in the nutrition of broiler chicks: effects on growth performance and in vitro and in vivo digestion [Электронный ресурс] / Tuoying Ao // University of Kentucky Doctoral Dissertations, 2005. – 241 p. – URL: <a href="https://uknowledge" target="_blank">https://uknowledge</a>. uky.edu/ gradschool _diss/241 (дата обращения: 30.11.2020).</li>
<li>Wright G. D. Antibiotic resistance in the environment: a link to the clinic? (англ.) // Current Opinion in Microbiology: journal. — Elsevier, 2010. — October (vol. 13, no. 5). — P. 589—594.</li>
<li>D&#8217;Costa, Vanessa; King, Christine; Kalan, Lindsay; Morar, Mariya; Sung, Wilson; Schwarz, Carsten; Froese, Duane; Zazula, Grant; Calmels, Fabrice; Debruyne, Regis; Golding, G. Brian; Poinar, Hendrik N.; Wright, Gerard D. Antibiotic resistance is ancient (англ.) // Nature. — 2011. — September (vol. 477, no. 7365). — P. 457—461.</li>
<li>Bodkin H. Brexit Britain should lead the way by banning mass antibiotic use in agriculture, says top doctors //The Telegraph. -2016.6.6. Clarke P. Farmers told to cut antibiotic use by one-fifth/Clarke P.//Farmers Weekly. &#8212; 2016. URL: https://www.telegraph.co.uk/(дата обращения 30.11.2020).</li>
<li>Фисинин В. И., Егоров И. А., Лаптев Г. Ю., Ленкова Т. Н., Никонов И. Н., Ильина Л. А., Манукян В. А., Грозина А.А., Егорова Т.А., Новикова Н.И., Йылдырым Е.А. Получение продукции птицеводства без антибиотиков с использованием перспективных программ кормления на основе пробиотических препаратов // Вопросы питания. &#8212; 2017. &#8212; № 6. &#8212; С.114-124.</li>
<li>Канардов П. Антибиотики в животноводстве. Запретить нельзя разрешить// Ценовик. &#8212; 2017. &#8212; № 9. &#8212; С.22.</li>
<li>Васильева О.А., Нуфер А.И., Шацких Е.В. Альтернативные пути замены кормовых антибиотиков // Эффективное животноводство. &#8212; 2019. &#8212; № 4. &#8212; С.13-15.</li>
<li>Шацких Е.В., Галиев Д.М., Нуфер А.И. Мясная продуктивность цыплят-бройлеров при замене кормовых антибиотиков в рационе на ростостимулирующие кормовые добавки. // Птица и птицепродукты. &#8212; 2019. &#8212; № 6. &#8212; С. 26-29.</li>
<li>Джанарсланов Р. Бройлер без антибиотиков-тренд будущего. URL: https://www.agroinvestor.ru/column/rizvan-dzhanarslanov/30096-broyler-bez-antibiotikov-trend-budushchego (дата обращения 29.04.2020).</li>
<li>Lillehoj, H., Liu, Y., Calsamiglia, S. et al. Phytochemicals as an alternative to antibiotics to stimulate growth and improve host health. URL: https://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-018-0562-6#article-info (дата обращения 22.11.2019).</li>
<li>Мамкин А.Ю. Философия о глобальных проблемах современности. URL:https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/ogse-01-osnovy-filosofii/20 (дата обращения 22.04.2020).</li>
<li>Омельченко Н.А., Пышманцева Н.А. Учены рекомендуют: взамен антибиотиков // Земля и жизнь. Российская аграрная газета, 2009. &#8212; №7 (12) URL: https://xn--80abhgo0bdpo5a.xn--p1ai/svinovodstvo/ bacell-monosporin-prolam-01 (дата обращения 29.04.2020).</li>
<li>Швыдков А. Н., Ланцева Н.Н., Рябуха Л.А. Физиологическое обоснование использования пробиотиков, симбиотиков и природных минералов в бройлерном птицеводстве Западной Сибири: монография. — Новосибирск: НГАУ, 2015. — 149 с. URL: https://e.lanbook.com/book/71646 (дата обращения: 25.11.2020).</li>
<li>Буяров В.С., Червонова И.В., Ярован Н.И., Учасов Д.С. Пробиотики и пребиотики в промышленном свиноводстве и птицеводстве: монография // Орловский государственный аграрный университет. &#8212; 2014. &#8212; С. 164-166.</li>
<li>Соколенко Г.Г., Лазарев С.В., Миньченко С.В. Пробиотики в рациональном кормлении животных // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК &#8212; продукты здорового питания. &#8212; 2015. &#8212; № 1. &#8212; С. 72-78.</li>
<li>Шесточенко А. Профилактика инфекционных заболеваний молодняка. &#8212; М.: Колос, 1983. &#8212; 207 с.</li>
<li>Хорошевский М.А., Афанасьева А.И. Пробиотики в животноводстве // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. &#8212; 2003. &#8212; № 2 (10). &#8212; С. 290-292.</li>
<li>Шарипова А.Ф., Хазиев Д.Д. Влияние пробиотической добавки «Ветоспорин-Актив» на эффективность выращивания цыплят-бройлеров // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. &#8212; 2015. &#8212; Т. 221. &#8212; № 1. &#8212; С. 253-258.</li>
<li>Орлова Т.Н., Дорофеев Р.В. Пробиотики &#8212; перспектива животноводства / // Аграрная наука &#8212; сельскому хозяйству: сб. материалов XII Международной научно-практической конференции. Кн. 3. &#8212; Барнаул: Алтайский государственный аграрный университет, 2017. &#8212; С. 177-180.</li>
<li>Пышманцева Н.А., Чиков А.Е., Осепчук Д.В., Ковехова Н.П. Об эффективности максимально раннего применения пробиотиков у цыплят яичных пород // Проблемы биологии продуктивных животных. &#8212; Боровск. &#8212; 2011. &#8212; № 1. &#8212; С. 93-99.</li>
<li>Hung A.T., Lin S.Y., Yang T.Y., Chou C.K., Liu H.C., Lu J.J., Wang B., Chen S.Y., Lien T.F. Effects of Bacillus coagulans ATCC 7050 on growth performance, intestinal morphology, and microflora composition in broiler chickens // Animal production science &#8212; 2012. &#8212; V. 52 (9). &#8212; P. 874-879.</li>
<li>Hashemzadeh F., Rahimi S., Torshizi M.A., Masoudi A.A Effects of probiotics and antibiotic supplementation on serum biochemistry and intestinal microflora in broiler chicks / // Agriculture and crop sciences. &#8212; 2013. &#8212; №. 5 (20). &#8212; P. 2394-2398.</li>
<li>Темираев Р.Б., Гаппоева В., Гагкоева Н. Пробиотики и ферментные препараты в рационах цыплят // Птицеводство. &#8212; 2009. &#8212; № 4. &#8212; С. 20-21.</li>
<li>Темираев Р.Б., Гаппоева В.С., Олисаев С.В. Влияние пробиотика и ферментного препарата на продуктивность кур-несушек // Известия Горского государственного аграрного университета. &#8212; Владикавказ. &#8212; 2011. &#8212; Т. 48. &#8212; Ч. 1. &#8212; С. 111-114.</li>
<li>Салеева И.П., Иванов А.В., Павленко И.В. и др. Новые пробиотические комплексы (препараты) и их применение при выращивании бройлеров // Птицеводство. &#8212; № 12. &#8212; 2014. &#8212; С.29-33.</li>
<li>Сипайлова О.Ю., Нестеров Д.В., Шейда Е.В., Лебедев С.В. Иммуномодулирующие свойства кормовых добавок на основе Bacilus subtilis // Вестник мясного скотоводства. &#8212; 2014. &#8212; № 3 (86). &#8212; 2014. &#8212; С. 94-98.</li>
<li>Петраков Е.С., Овчарова А.Н. Переваримость корма у цыплят-бройлеров под влиянием пробиотических лактобацилл // Современное состояние животноводства: проблемы и пути их использования: материалы научно-практической конференции. &#8212; Саратов, 2018. &#8212; С. 143-144.</li>
<li>Степанова А.М., Неустроев М.П. Разработка и применение препарата из штаммов Bacillus subtilis в птицеводстве: монография. &#8212; Новосибирск, 2019. &#8212; 84 с.</li>
<li>Орлова Т.Н. Эффективность применения пробиотического препарата «Пропионовый» в рационах цыплят-бройлеров: автореф. дис. канд. с.-х. наук 06.02.08. &#8212; Барнаул, 2020. &#8212; 22 с.</li>
<li>Фисинин В.И., Егоров И.А., Лаптев Г.Ю. и др. Получение продукции птицеводства без антибиотиков с использованием перспективных программ кормления на основе пробиотических штаммов // Вопросы питания. &#8212; 2017. &#8212; Т. 89. &#8212; № 6. &#8212; С. 114 -124.</li>
<li>Маркин Ю., Нестеров Н. Разумная альтернатива антибиотикам пробиотики в рационах для птицы // Животноводство России. &#8212; 2018. -№ 2. &#8212; С. 8-11.</li>
<li>Морозова Е.С., Мурленков Н.В., Шуметов В.Г. Оптимизация дозировки пробиотика &#171;olin&#187; в рационе кормления цыплят-бройлеров по критериям качества полуфабриката // Международный студенческий научный вестник. &#8212; 2017. &#8212; № 1. &#8212; С. 30.</li>
<li>Червонова И.В. Эффективность применения спорообразующего пробиотика в технологии выращивания цыплят-бройлеров // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. &#8212; 2017. &#8212; № 1. &#8212; С. 136-141.</li>
<li>Данилова А.А., Ратошный А.Н. Пробиотики в кормлении цыплят-бройлеров // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. &#8212; 2018. &#8212; С. 288-291.</li>
<li>Здоровый кишечник – залог эффективности современного птицеводства // Птица и птицепродукты. – 2019. &#8212; № 3. – С.32-33.</li>
<li>Манукян В., Ленкова Т., Егоров И. Ферментативный пробиотик в кормлении бройлеров // Животноводство России. &#8212; 2018. &#8212; № 6. &#8212; С. 11-12.</li>
<li>Царук Л.Л. Пробиотик Лактисан в кормлении цыплят-бройлеров // Сельское хозяйство &#8212; проблемы и перспективы. – Гродно, 2019. &#8212; С. 266-273.</li>
<li>Гурциева М.С., Калоев Б.С. Применение ферментативного пробиотика в кормлении цыплят-бройлеров // Вестник научных трудов молодых учёных, аспирантов, магистрантов и студентов ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». &#8212; 2018. &#8212; С. 250-252.</li>
<li>Курманаева В., Бушов А. Биопрепараты в рационах цыплят-бройлеров кросса &#171;Смена-7&#8243;// Птицеводство. &#8212; 2012. &#8212; № 1. &#8212; С. 31-33.</li>
<li>Гиндуллин, А.И., Тремасов М.Я., Белецкий С.О. Пробиотики на основе Lactobacterium и Bacillus при Т- 2 токсикозе цыплят // Птица и птицепродукты. &#8212; 2014. &#8212; № 3. &#8212; С. 44-46.</li>
<li>Овчарова А.Н., Петраков Е.С. Физиологические показатели и продуктивность цыплят- бройлеров при использовании пробиотического препарата на основе бацилл // Проблемы биологии продуктивных животных. &#8212; 2018. &#8212; № 1. &#8212; С. 94-101.</li>
<li>Степанова А.М., Неустроев М.П. Разработка и применение препарата из штаммов Bacillus subtilis в птицеводстве: монография. &#8212; Новосибирск, 2019. &#8212; 84 с.</li>
<li>Хитрый Ф.Н., Прохоров О.Н. Применение пробиотика «Бацелл-М» при кормлении цыплят-бройлеров в условиях напольного содержания // Агропромышленному комплексу &#8212; новые идеи и решения: материалы XIX внутривузовской научно-практической конференции. &#8212; Кемерово: Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, 2020. &#8212; С. 143-146.</li>
<li>Шендеров Б.А. Пробиотики, пребиотики и синбиотики. Общие и избранные разделы проблемы // Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. &#8212; 2005. &#8212; № 2. &#8212; С. 23-26.</li>
<li>Windisch W., Schedle К., Plitzner C., Kroismayr A. Use of phytogenic products as feed additives for swine and poultry // J. anim. sci. &#8212; 2008. &#8212; Vol. 86. &#8212; E140-E148 (DOI: 10.2527/jas.2007-0459).</li>
<li>Collins D.M., Gibson G.R. Probiotics, prebiotics and synbiot-ics: Approaches for modulating the microbial ecology of the gut // American Journal of Clinical Nutrition. &#8212; 1999. &#8212; Vol. 69. &#8212; PP. 1052S-1057S.</li>
<li>Delaquis P.J., Stanich K., Girard B., Mazza G. Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils // International Journal of Food Microbiology. &#8212; 2002. &#8212; 74. &#8212; РР. 101-109</li>
<li>Huyghebaert G., Ducatelle R. R., Immerseel F. An update on alternatives to antimicrobial growth promoters for broilers // Veterinary Journal. &#8212; 2001. &#8212; Vol. 187. &#8212; PP. 182-188.</li>
<li>Chen W.L., Liang J.B., Jahromi M.F., Abdullah N., Ho Y.W., Tu-farelli V. Enzyme treatment enhances release of prebiotic oligosaccharides from palm kernel expeller // BioResources. &#8212; 2015. &#8212; Vol. 10. &#8212; PP. 196-209.</li>
<li>Mountzouris K.C., Tsirtsikos P., Kalamara E., Nitsch S., Schatzmayr G., Fegeros K. Evaluation of the efficacy of a probiotic containing Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus and Pediococcus strains in promoting broiler performance and modulating cecal microflora composition and metabolic activities // Poultry Science. &#8212; 2007. &#8212; Vol. 86. &#8212; PP. 309-317.</li>
<li>Осепчук Д.В., Скворцова Л.Н., Пышманцева Н.А.и др. Пребиотик в кормлении цыплят-бройлеров // Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-исследовательского института животноводства. &#8212; 2013. &#8212; № 1. &#8212; С. 133-136.</li>
<li>Кочиш И.И., Мясникова О.В., Мартынов В.В., Смоленский В.И. Микрофлора кишечника кур и экспрессия связанных с иммунитетом генов под влиянием пробиотической и пребиотической кормовых добавок // Сельскохозяйственная биология. &#8212; 2020. &#8212; № 2. &#8212; С. 315-327.</li>
<li>Буряков Н.П., Бурякова М.А., Миронов М.М. Показатели обмена веществ и продуктивности цыплят-бройлеров при использовании в кормлении пребиотика «Сель Ист» // Российский ветеринарный журнал. &#8212; 2015. &#8212; № 1. &#8212; С.13-15.</li>
<li>Шацких Е.В., Нуфер А.И., Галиев Д.М. Эффективность выращивания цыплят-бройлеров при использовании в рационе полисахаридов клеточной стенки дрожжей взамен кормовых антибиотиков // Мировое и российское птицеводство: состояние, динамика развития, инновационные перспективы: материалы XX Международной конференции. Сергиев Посад, 2020. &#8212; С.368-371.</li>
<li>Кузьменко П.М. Синбиотик «Синвет» ‒ препарат нового поколения для повышения продуктивности цыплят-бройлеров // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. – 2014. &#8212; № 2. – С. 46-48.</li>
<li>Юрина Н.А, Омельченко Н.А., Осепчук Д.В. Результаты производственной проверки изучения синбиотической кормовой добавки в рационах для мясных цыплят // Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. – 2016. &#8212; № 5. – С. 87-88.</li>
<li>Буяров В.С., Метасова С.Ю. Эффективность применения синбиотика «ПроСтор» в птицеводстве // Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки. – 2019. – С. 408-421.</li>
<li>Чиков А.Е., Юрина Н.А., Омельченко Н.А. Применение многофункциональной кормовой добавки в мясном птицеводстве // Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. – 2014. &#8212; № 5. – С.7-10.</li>
<li>Осепчук Д.В., Юрина Н.А., Омельченко Н.А. Изучение синбиотической кормовой добавки в рационах для мясных цыплят // Сельскохозяйственный журнал. – 2016. &#8212; № 3. – С.125-127.</li>
<li>Фисинин В.И., Ушаков А.С., Дускаев Г.К., Казачкова Н.М., Нуржанов Б.С., и др. Изменение иммунологических и продуктивных показателей у цыплят-бройлеров под влиянием биологически активных веществ из экстракта коры дуба // Сельскохозяйственная биология. &#8212; 2018. &#8212; Т. 53. &#8212; № 2. &#8212; С. 385-392.</li>
<li>Козырев С.Г., Гусова Б.Г., Уртаева А.А., Сеидов И.С., Джагаев А.А. Использование фитобиотиков при выращивании бройлеров // Достижения науки и техники АПК. – 2018. – Т.32. № 7. – С.56-58.</li>
<li>Ахмедханова Р.Р., Алиева С.М., Гитинов М.М. Целесообразность применения водорослей в птицеводстве // Научный фактор интенсификации и повышения конкурентоспособности отраслей АПК: матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию факультета биотехнологии Дагестанского государственного аграрного университета имени М.М. Джамбулатова (Махачкала, 17-18 мая 2017 г.). &#8212; Махачкала, 2017. &#8212; С. 21-25.</li>
<li>Буяров В.С., Червонова И.В., Меднова В.В., Ильичева И.Н. Эффективность применения фитобиотиков в птицеводстве (обзор) // Вестник аграрной науки. – 2020. &#8212; № 3. – С.44-60.</li>
<li>Singh, Jaswinder, A. P. S. Sethi, S.S. Sikka Effect of Cinnamon (Cinnamomum cassia) Powder as a Phytobiotic Growth Promoter in Commercial Broiler Chickens // Animal nutrition and feed technology. &#8212; 2014. &#8212; Vol. 14. &#8212; Issue 3. &#8212; PP. 471-479 (DOI: 10.5958/0974-181X.2014.01349.3).</li>
<li>Ткаченко К.Г., Казаринова Н.В., Музыченко Л.М., Шургая А.М., Павлова О.В., Сафонова Н.Г. Санационные свойства эфирных масел некоторых видов растений // Растительные ресурсы. &#8212; 1999. &#8212; Т. 35, вып. 3. &#8212; С. 11-24.</li>
<li>Семенова Е.Ф., Веденеева А.С., Жужжалова Т.П. Скрининг антимикробной активности жидких экстрактов стевии Ребо (Stevia rebaudiana Bertoni) // Вестник Воронежского госуниверситета. Серия «Химия. Биология. Фармация». &#8212; 2010. &#8212; № 1. &#8212; С. 121-126.</li>
<li>Жученко Е.В., Семенова Е.Ф., Маркелова Н.Н., Шпичка А.И., Князькова А.А. Влияние эфирных масел на микроорганизмы различной таксономической принадлежности в сравнении с современными антибиотиками. Сообщение III. Действие масел лаванды, розового дерева, эвкалипта, пихты, на некоторой грамотрицательной бактерии // Известия высших учебных заведений. Приволжский регион. Естественные науки. – 2015. &#8212; № 1 (9). &#8212; С. 30-41.</li>
<li>Основы ветеринарной санитарии: учебное пособие / Н. В. Сахно, В. С. Буяров, О. В. Тимохин, Ю. А. Ватников. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-2407-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <a href="https://e.lanbook.com/" target="_blank" rel="noopener">https://e.lanbook.com/</a> book/ 91284 (дата обращения: 25.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.</li>
<li>Багно О.А., Прохоров О.Н., Шевченко С.А. и др. Фитобиотики в кормлении сельскохозяйственных животных // Сельскохозяйственная биология. &#8212; 2018. &#8212; № 4. &#8212; С. 687-697.</li>
<li>Шмакова С.В., Ланцева Н.Н. Перспектива использования фитобиотика в рационах цыплят-бройлеров // Основы и перспективы органических биотехнологий. &#8212; 2020. &#8212; № 1. &#8212; С. 48-51.</li>
<li>Ланцева Н.Н., Мартыщенко А.Е., Швыдков А.Н. Влияние функциональных свойств пробиотиков и фитобиотиков на показатели продуктивности цыплят-бройлеров // Фундаментальные исследования. 2015. &#8212; № 2. – С. 1417-1423.</li>
<li>Лапкина Е.З., Тирранен Л.С. Использование травяной добавки на основе растений крапивы двудомной (Urtica dioica L.) и звездчатки средней (Stellaria media L.) в кормлении японских перепелов // Вестник КрасГАУ. &#8212; 2017. &#8212; № 2(125). &#8212; С.39-44.</li>
<li>Кишняйкина Е.А., Жучаев К.В. Влияние экстракта чабреца на продуктивные качества и сохранность цыплят-бройлеров кросса ISA F-15 // Вестник НГАУ. – 218. &#8212; № 4(49). – С.74-80.</li>
<li>Сахно О.Н., Буяров В.С. Эффективность промышленного выращивания цыплят-бройлеров с применением препаратов «Алекс» и «Эмицидин» // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2018. &#8212; № 3. – С. 114-123.</li>
<li>Игнатович Л.С. Влияние применения компонентных кормовых добавок, изготовленных с применением травяной муки из тысячелистника обыкновенного, на продуктивность кур-несушек, качество производимой продукции (яиц) и конверсию корма // Дальневосточный аграрный вестник. &#8212; 2017. -№ 2(42). &#8212; С. 75-81.</li>
<li>Шацких Е.В., Нуфер А.И. Продуктивные качества цыплят-бройлеров при использовании в рационе фитобиотической кормовой добавки // Птица и Птицепродукты. – 2020. &#8212; № 5. – С.39-41.</li>
<li>Пат. 2477614 Российская Федерация, МПК51, А23К 1/16. Cпособ получения комплексной биологически активной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы с пробиотиками и лекарственными травами / В.Г. Правдин, Л.З. Кравцова, Н.А. Ушакова; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью &#171;Научно-технический центр биологических технологий в сельском хозяйстве&#187; (RU). &#8212; № 2011128157/13, заявл. 11.07.2011; опуб. 20.03.2013, Бюл., № 8. – 10 с.</li>
<li>Справочник по выращиванию бройлеров ROSS, 2018. – 140 c. Режим доступа: <a href="https://ru.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_" target="_blank" rel="noopener">https://ru.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_</a> Foreign_ Language _Docs/RUS_TechDocs/Ross-BroilerHandbook2018-RU.pdf (дата обращения: 30.11.2020).</li>
<li>Методика проведения научных и производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы. Молекулярно-генетические методы определения микрофлоры кишечника /И.А. Егоров, В.А. Манукян, Т.Н. Ленкова и др. – Сергиев Посад, 2013. – 51 с.</li>
<li>Engels C., Schieber A., Gänzle M.G. Inhibitory spectra and modes of antimicrobial action of gallotannins from mango kernels (Mangifera indica L.). Appl. Environ. Microb., 2011, 77(7): 2215-2223 (doi: 10.1128/AEM.02521-10).</li>
<li>Растопшина Л.В. Способы повышения продуктивности цыплят-бройлеров / Л.В. Растопшина // Сибирская наука &#8212; проблемы и перспективы технологии производства и переработки продукции животноводства. Сб. научных трудов I региональной юбилейной научно-практической конференции, посвященной 70-летию биолого-технологического (зооинженерного) факультета ФГБОУ ВПО АГАУ. – Барнаул, 2013. – С. 123-127.</li>
<li>Пышкина И.В. Оценка мясной продуктивности цыплят &#8212; бройлеров кросса в условиях ОАО Птицефабрика «Васильевская» Пензенской области / И.В. Пышкина // Сборник научный статей Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России. – Пенза, 2015. – С. 184-185.</li>
<li>Марьина О.Н. Продуктивность цыплят-бройлеров в зависимости от используемой кормовой программы / О.Н. Марьина // Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно- практической интернет-конференции. – Ставрополь, 2016. – С. 92-101.</li>
<li>Столяров В.П., Сотникова Т.А. Продуктивность цыплят-бройлеров при разных уровнях обменной энергии в комбикорме //ИЦРОН. Новые тенденции развития сельскохозяйственных наук. Секция 19. Частная зоотехния. 2017. Режим доступа: <a href="https://izron.ru/articles/novye-tendentsii-razvitiya-selskokhozyaystvennykh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunaro/sektsiya-19-chastnaya-zootekhniya-tekhnologiya-proizvodstva-produktov-zhivotnovodstva-spetsialnost-0/produktivnost-tsyplyat-broylerov-pri-raznykh-urovnyakh-obmennoy-energii-v-kombikorme/" target="_blank" rel="noopener">https://izron.ru/articles/novye-tendentsii-razvitiya-selskokhozyaystvennykh-nauk-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunaro/sektsiya-19-chastnaya-zootekhniya-tekhnologiya-proizvodstva-produktov-zhivotnovodstva-spetsialnost-0/produktivnost-tsyplyat-broylerov-pri-raznykh-urovnyakh-obmennoy-energii-v-kombikorme/</a> (дата обращения: 01.10.2020).</li>
<li>Торшков А.А. Изменение биохимических показателей крови бройлеров при использовании арабиногалактана // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 9-3. – С. 583-587.</li>
<li>Голиков А.Н., Базанова Н.У., Кожебеков З.К. [и др.]. Физиология сельскохозяйственных животных. &#8212; М.: Агропромиздат, 1991. – 432 с.</li>
<li>Казарян Р.В., Лукьяненко М.В., Бородихин А.С., Семененко М.П., Мирошниченко П.В. Исследование биохимических показателей сыворотки крови цыплят-бройлеров, выращенных с применением комплексной кормовой добавки // Новые технологии. &#8212; 2018. &#8212; № 4. &#8212; С. 209-215.</li>
<li>Практикум по иммунологии / Под ред. И.А. Кондратьевой, В.Д. Самуилова. &#8212; М.: Изд-во МГУ, 2001. &#8212; 224 с.</li>
<li>Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Механизмы развития болезней и синдромов. &#8212; СПб.: ЭЛБИ-СПб., 2002. &#8212; 507 с.</li>
<li>Конопатов Ю.В., Макеева Е.Е. Основы иммунитета и кормление сельскохозяйственной птицы. &#8212; СПб: Библиотечка практика, 2002. -120 с.</li>
<li>Болотников И.А. Гематология птиц. &#8212; Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. &#8212; 116 с.</li>
<li>Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное питание // Микрофлора человека и животных и ее функции. – Т.1. – М.: ГРАНТЬ, 1998. – 288 с.</li>
<li>Бахарева О.П., Саражакова И.М. Состав микрофлоры слепых отростков кишечника цыплят в возрасте от 1 до 63 суток // Вестник КрасГАУ. &#8212; 2009. &#8212; № 3. – С.129-135.</li>
<li>Повозников Н.Г., Пустовая Н.В. Продуктивность и биохимический состав крови кур. 2013. &#8212; С. 206-219. Режим доступа: <a href="https://cyberleninka.ru" target="_blank" rel="noopener">https://cyberleninka.ru</a> /article/n/produktivnost-i-biohimicheskiy-sostav-krovi-kur/viewer (дата обращения 30.11.2020).</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/stimulyatory-rosta-dlya-ptic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-konstruktivnoj-sxemy/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-konstruktivnoj-sxemy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 05:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Механизация и электрификация сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[Почвоведение]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Южно-Уральский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16265</guid>

					<description><![CDATA[Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата (ППА) с пневматическим высевом семян, для тракторов класса тяги 5, обеспечивающего высокие количественные, качественные и экономические показатели при посеве зерновых и кормовых культур различными способами в разных почвенно-климатических условиях]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Южно-Уральский-ГАУ-2020-Тема-1-Титульный-и-исполн.docx"><strong>Титульный лист и исполнители</strong></a></h2>
<p>РЕФЕРАТ</p>
<p>Почвообрабатывающий посевной агрегат, посевной комплекс, посев различных культур, секционная рама, однотипные модули., ширина захвата, ширина междурядья, глубина посева, посевная секция, сменные сошники, металлоемкость, тяговое сопротивление, производительность.</p>
<p>Объектом научно-исследовательской работы является технологический процесс работы почвообрабатывающего посевного агрегата (посевного комплекса) при посеве различных сельскохозяйственных культур с соблюдением агротехнических требований.</p>
<p>Целью научно-исследовательской работы является разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата (ППА) с пневматическим высевом семян, для тракторов класса тяги 5, обеспечивающего высокие количественные, качественные и экономические показатели при посеве зерновых и кормовых культур различными способами в разных почвенно-климатических условиях.</p>
<p>Задачи работы: 1) Разработать конструктивную схему ППА и посевной секции с различными типами сошников для посева семян, зерновых и кормовых культур в разных почвенно-климатических условиях. 2) Обосновать конструктивные параметры ППА для агрегатирования с тракторами класса тяги 5. 3) Обосновать конструктивные параметры посевной секции с различными типами сошников (анкерные, дисковые, килевидные, лаповые, Т-образные) с возможностью посева на разную глубину. 4) Обосновать тип и параметры пневматической системы, дозаторов и распределителей семян и удобрений. 5) Разработать 3D модель и чертежную документацию ППА для тракторов класса тяги 5. 6) Передать чертежную документацию в ООО «Челябинский компрессорный завод» и изготовить опытный образец ППА. 7) Провести предварительные испытания макетного образца ППА в производственных условиях. 8) Доработать чертежную документацию в соответствии с полученными замечаниями. 9) Написать научно-технический отчет по выполненной работе и дать рекомендации по дальнейшему совершенствованию.</p>
<p>Разработаны конструктивные схемы и обоснованы параметры ППА и посевной секции с различными типами сошников для посева зерновых и кормовых культур в разных почвенно-климатических условиях. Представлены результаты расчетов, позволяющие выбрать параметры ППА для тракторов класса тяги 5, системы дозирования и пневматической системы распределения семян и удобрений ППА. По результатам расчетов разработана чертежная документация и изготовлен макетный образец ППА и проведены экспериментальные исследования, которые показали работу ППА с соблюдением агротехнических требований. По результатам научно-исследовательской работы даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию ППА.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>ВЕДЕНИЕ</h2>
<p>Почвенно-климатические условия зоны Урала и других регионов России разнообразны. Они отличаются друг от друга величиной положительных температур и осадков в течении года и в вегетационный период; характером рельефа поля; типом и свойствами почв; подверженности почв различным видом эрозии (водной, ветровой, механической) и другими факторами. Результаты исследований и производственный опыт показывает, что в зависимости от этих факторов и требований высеваемых зерновых, кормовых и технических культур в хозяйствах зоны должны быть использованы различные способы их посева, создающие условия для роста и развития растений и получения высоких урожаев. Кроме того, почвообрабатывающие посевные агрегаты (ППА) должны иметь малое тяговое сопротивление, большую производительность, должны быть комбинированными и универсальными с возможностью посева различными способами и на различную глубину, при одновременном выполнении агротехнических требований.</p>
<p>Существующие ППА имеют различную конструктивную схему, не всегда отвечающую вышеописанным требованиям, снабжены только одним типом сошника, предназначенный конкретным условиям работы, во многих случаях не соответствуют требованиям соблюдения заданной глубины посева семян и внесения удобрений.</p>
<p>В связи с этим разработка конструктивной схемы ППА, обоснование конструктивных параметров посевных комплексов для тракторов класса тяги 5, обеспечивающих малое тяговое сопротивление и максимальную производительность, обоснование конструктивных параметров посевной секции со сменными сошниками, обеспечивающих выполнение агротехнических требований к посеву является актуальной и имеет практическое значение.</p>
<p>Поставлена цель и разработаны задачи исследования научно-исследовательской работы.</p>
<p>Научную новизну работы представляют следующие положения: 1) Впервые предложен метод и математические зависимости для оценки металлоемкости существующих орудий в период их проектирования, с учетом конструктивной схемы орудия, глубины обработки и свойств почвы. 2) Составлены математические модели и получены математические зависимости для определения тягового сопротивления и производительности почвообрабатывающих посевных агрегатов с учетом их силы тяжести, конструктивной схемы, глубины посева, емкости бункера для семян и удобрений с учетом нормы их высева, которые позволяют определить рациональные схемы и параметры машин для тракторов различного тягового класса, обеспечивающие минимальное тяговое сопротивление ППА и максимальную производительность агрегата. 3) Разработана конструктивная схема и обоснованы параметры универсальной посевной секции со сменными сошниками, обеспечивающими возможность посева семян зерновых и кормовых культур на разную глубину при различных технологиях их возделывания. 4) Разработанная конструкция универсального бункера с различными типами дозаторов семян позволяют провести бинарный посев семян различных культур с разной нормой высева, а конструкция сошников и распределителей семян позволяет заделывать семена разных культур на различную глубину. 5)Настройка и контроль нормы высева семян и удобрений и глубины заделки семян посевного комплекса производится из кабины трактора одним трактористом. 6) Разработан новый метод изготовления посевных комплексов для тракторов класса тяги 2-8 с разной шириной захвата и шириной междурядья, основанной на модульной схеме комплектования комплекса для различных почвенно-климатических условий.</p>
<p>Выполненная научно-исследовательская работа имеет следуюшие уровни значимости:<em>региональный</em> &#8212; разработанный и испытанный в производственных условиях ППА для тракторов класса тяги 5 может заменить процесс посева семян зерновых и кормовых культур во всех почвенно-климатический зонах Уральского региона; <em>всероссийский</em> &#8212; разработанный метод обоснования металлоемкости конструктивной схемы и параметров ППА с учетом обеспечения минимума его тягового сопротивления и максимума производительности может быть использована во всех регионах России при разработке конструктивных схем и параметров универсальных ППА и посевных секций;<em>мировой</em> &#8212; идея и метод создания универсальных ППА и посевных секций способных выполнять посев зерновых и кормовых культур различными типами сошников и на разную глубину при различных технологиях их возделывания для тракторов класса тяги 2-8.</p>
<p>Проведен анализ существующих конструктивных схем посевных комплексов отечественного и зарубежного производства и проведена их классификация по месту расположения бункера для семян и удобрений. Установлено, что бункер для семян и удобрений может быть расположен на собственных ходовых колесах впереди или сзади почвообрабатывающей посевной части посевного комплекса, на прицепном устройстве или непосредственно на раме почвообрабатывающей посевной части посевного комплекса. Для выбора конструктивной схемы посевного комплекса разработана его математическая модель, составлены и получены теоретический формулы для оценки металлоемкости, для определения тягового сопротивления посевного комплекса и определения производительности агрегата. В результате расчетов установлено, что минимальное тяговое сопротивление и максимальную производительность имеют посевные комплексы выполненные с расположением бункера для семян и удобрений впереди почвообрабатывающей части или непосредственно на прицепном устройстве посевного комплекса. С учетом обеспечения удобства настройки посевного комплекса на заданные условия работы и проведения его технического обслуживания выбрана конструктивная схема с расположением бункера для семян и удобрений впереди почвообрабатывающей посевной части посевного комплекса.</p>
<p>Далее обоснованы конструктивные параметры посевного комплекса для тракторов класса тяги 5, основные их них составляют: ширина захвата – 12 м, количество рядов рабочих органов – 4, расстояние между первым и вторым, а также третьим и четвертым рядами рабочих органов 0,5÷0,9 м, а между вторым и третьим рядами 1,2÷2,1 м, и обоснованы параметры посевной секции и типы сошников необходимы для посева по различным технологиям возделывания зерновых и кормовых культур (анкерные, дисковые, килевидные, лаповые и Т-образные), выбрана одноступенчатая схема распределения и транспортирования семян и удобрений с системой эжекторном питателем и наддувом бункера, которые обеспечивают надежную работу пневмосистемы.</p>
<p>Далее разработаны требования к созданию посевного комплекта, который должен обеспечить:</p>
<p>&#8212; возможность посева зерновых и кормовых культур со сменными дисковыми, анкерными, килевидными или лаповыми сошниками в различных почвенно-климатических условиях в зависимости от высеваемой культуры и условий года;</p>
<p>&#8212; возможность регулирования ширины междуследия в пределах от 0,15 до 0,3 м, глубину посева от 0,02 до 0,15 м, норму высева семян от 2 до 300 кг/га, норму внесения удобрения от 20 до 100 кг/га;</p>
<p>&#8212; малую металлоемкость, малое тяговое сопротивление, большую производительность при выполнении агротехнических требований к посеву различных культур.</p>
<p>С учетом обоснованных параметров посевного комплекса и требований к его созданию разработана 3D модель и чертежная документация для тракторов класса тяги 5.</p>
<p>Чертежная документация передана на ООО «Челябинский компрессорный завод» для изготовления макетного образца посевного комплекса.</p>
<p>Испытания макетного образца посевного комплекса проведены в ООО «Хлебинска» Верхнеуральского района Челябинской области 1-2 июня 2020 года. Определены тяговое сопротивление посевного комплекса и агротехнические его показатели.</p>
<p>Результаты опытов показывают качественную работу посевного комплекса с выполнением агротехнических требований к посеву, среднеквадратическое отклонение глубины посева семян находится в пределах 0,33-0,58 см при допустимых значениях ±1 см, буксование находится в пределах 5,4÷10,5%, что ниже допустимых 15%. Разработанный посевной комплекс ПК-12 агрегатируется с трактором класса тяги 5 и отвечает требованиям агротехники.</p>
<p>Изучен радиус разворота посевного комплекса на концах загонок. Радиус разворота составляет 8,5÷9,93 м при скорости движения 10÷12 км/ч, время разворота от начала выглубления до полного заглубления составляет 24 с.</p>
<p>Полученные всходы семян показывают равномерное распределение семян по рядкам и соответствуют требованиям агротехники.</p>
<p>Отмеченные недостатки конструкции, полученные в период испытаний, устраняются в усовершенствованной конструкции посевного комплекса ПК-12 и в разрабатываемом посевном комплексе.</p>
<p>Разрабатываются рекомендации по совершенствованию почвообрабатывающего посевного агрегата.</p>
<p>Разработанный почвообрабатывающий посевной агрегат может работать как посевной комплекс с различными типами сошников и как почвообрабатывающее орудие при установке на раму почвообрабатывающей посевной части универсальных рабочих органов для дискования и культивации почвы при снятых с рамы распределителей семян и семяпроводов.</p>
<p>Поскольку наибольшую сложность при разработке ППА представляетего технологический процесс работы в варианте посевного агрегата, включающий дополнительные функциональные узлы, как бункер для семян и удобрений и пневматическую систему дозирования и распределения семян по сошникам, в дальнейших исследованиях вместо термина почвообрабатывающий посевной агрегат – термин посевной комплекс.</p>
<h2><a id="post-16265-_Toc60238844"></a><strong>1 Состояние проблемы. Цель и задачи исследования</strong></h2>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238845"></a><strong>1.1 Факторы влияющие на выбор технологии и способа посева сельскохозяйственных культур</strong></h3>
<p>Рельеф, климат, растительный и почвенный покров России чрезвычайно разнообразный. Сельскохозяйственные культуры возделываются в горно-лесной, лесостепной и степной зонах с различными подзонами, которые отличаются друг от друга следующими основными факторами:</p>
<p>&#8212; влагообеспеченностью растений в различные фазы роста;</p>
<p>&#8212; обеспеченностью растений теплом (продолжительность периода с t&gt; 10 <sup>о</sup>С, сумма эффективных температур за периоды t&gt; 10 <sup>o</sup>C, t&gt; 15 <sup>o</sup>C);</p>
<p>&#8212; величиной безморозного периода;</p>
<p>&#8212; запасом влаги в почве весной, глубиной снежного покрова, интенсивностью снеготаяния;</p>
<p>&#8212; характером микро- и макрорельефа поля;</p>
<p>&#8212; подверженностью почв водной, ветровой и механической эрозиям;</p>
<p>&#8212; прогревом почвы и началом полевых работ;</p>
<p>&#8212; типом почв.</p>
<p>Все эти факторы влияют на выбор технологии возделывания сельскохозяйственных культур, севооборотов, способов обработки почв и посева, сортов культур и на своевременность выполнения требуемых агротехнических приёмов в установленные сроки [1, 2, 3, 4, 5].</p>
<p>Основной задачей любого земледельца является получение максимальной прибыли с единицы площади при минимальных затратах (на оплату труда, технику, материалы и т. д.) позволяющей развивать производство высокими темпами. Для этого для каждой почвенно-климатической зоны необходимо выбрать ту технологию возделывания сельскохозяйственных культур, те тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины, которые обеспечат качество подготовки почвы с требуемыми свойствами для возделывания выбранной культуры в севообороте [6].</p>
<p>При разработке и создании нового ресурсосберегающего импортозамещающего комплекса машин необходимо учитывать:</p>
<p>&#8212; почвенно-климатические условия зоны;</p>
<p>&#8212; принятую в зоне (в хозяйстве) технологию возделывания сельскохозяйственных культур;</p>
<p>&#8212; принятые в хозяйстве севообороты;</p>
<p>&#8212; необходимый тип и параметры рабочих органов для обработки почвы и посева;</p>
<p>&#8212; тип хозяйства (мелкое, среднее или крупное);</p>
<p>&#8212; требования к разработке и созданию комплекса машин под различные технологии возделывания сельскохозяйственных культур;</p>
<p>&#8212; тяговый класс трактора, для которого создаётся комплекс машин.</p>
<p>Основным фактором при выборе типа почвообрабатывающих и посевных машин, типа и параметров их рабочих органов являются почвенно-климатические условия зоны. Поскольку способы обработки почвы и посева предназначены для создания структуры почвы, повышающую её плодородие за счёт накопления и экономного расходования влаги, создания условий для интенсивной работы микроорганизмов в почве, то для разных типов почв (более 30 на Южном Урале), имеющих различный процент содержания физического песка и глины, тип и параметры рабочих органов должны быть различными. Соответственно подверженность почв различным видам эрозии (водной, ветровой, механической, биологической и т. д.) зависит от типа почвы и рельефа поля, величины и интенсивности осадков летом и зимой, принятой в зоне (в хозяйстве) технологии возделывания сельскохозяйственных культур, предусматривающей использование различных типов машин и рабочих органов (таблица 1.1) [6,7].</p>
<p>Таблица 1.1 — Технологии возделывания сельскохозяйственных культур</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Наименованиесистем обработки почвы</td>
<td colspan="7">Основные технологические операции и их техническая оснащенность</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">осенью</td>
<td colspan="3">весной</td>
</tr>
<tr>
<td>Традиционная</td>
<td>Уборка</td>
<td>Уборкасоломы (волокуши, пресс-подборщики)</td>
<td>Лущениестерни (дисковыелущильникисосферическимидисками)</td>
<td>Основная обработка почвы (отвальный плуг)</td>
<td>Закрытие влаги (зубовые бороны)</td>
<td>Предпосевнаякультивация (лаповые, штанговыекультиваторы)</td>
<td>Посев (с рядовыми и узкорядными<br />
сеялками)</td>
</tr>
<tr>
<td>Противоэрозионная</td>
<td>Уборка</td>
<td>Уборка соломы (волокуши, пресс-подборщики)</td>
<td>Лущение стерни (дисковые лущильники с плоскими дисками)</td>
<td>Основная обработка почвы (плоскорез, глубокорыхлитель, плоскорез-щелеватель-чизельное орудие)</td>
<td>Закрытие влаги (игольчатые бороны)</td>
<td>Предпосевная культивация (культиваторы противоэрозионные)</td>
<td>Посев стерневыми сеялками с лаповыми сошниками</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Минимальная</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Уборка, солома измельчается и равномерно разбрасывается по полю (бороныспружиннымирабочимиорганами)</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Основнаямелкаяобработка (дисковыебороны, культиваторытяжелые)</td>
<td colspan="2">Предпосевнаяобработкапочвы (комбинированныекультиваторысосменнымимодулями)</td>
<td>Посев стерневымиилипневматическими сеялками с различными типами сошников</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Предпосевнаяобработкаипосев комбинированнымипочвообрабатывающимипосевнымиагрегатами с различными типами сошников</td>
</tr>
<tr>
<td>Нулевая</td>
<td colspan="4">Уборка, солома измельчается и равномерно разбрасывается по полю (бороныспружиннымирабочимиорганами)</td>
<td colspan="3">Посев комбинированнымипочвообрабатывающимипосевнымиагрегатамисанкернымии другими типами сошников</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Производственная деятельность хозяйств показывает, что в пределах одной зоны или хозяйства используются все эти технологии. На основе анализа требований различных культур к созданию структуры и плотности почв в различных почвенно-климатических условиях зоны коллективом учёных разработана универсальная технология обработки почвы (патент РФ № 2457651 от 16.02.2011), которая направлена на накопление, сохранение и экономное использование влаги в период вегетации растений (рисунок 1.1) [5, 6].</p>
<p><img width="1532" height="876" class="wp-image-16266" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-168.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-168.jpeg 1532w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-168-300x172.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-168-1024x586.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-168-768x439.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1532px) 100vw, 1532px" alt="word image 168 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.1 – Универсальная технология обработки почвы</p>
<p>Предлагаемая технология возделывания сельскохозяйственных культур и обработки почвы включает в себя осеннее послеуборочное поверхностное влагоаккумулирующее рыхление по стерне различными типами рабочих органов (игольчатые, дисковые, комбинированные, ротационные, зубовые и т.д.) на глубину 3…5 см, основное зяблевое отвальное или безотвальное влагопоглощающее рыхление почвы на глубину 10…30 см, основное влагонакопительноечизельное рыхление на глубину 30…45 см один раз в севообороте, а весной поверхностное влагозакрывающее рыхление почвы различными типами борон на глубину заделки семян, а затем – влагосберегающую мульчирующую выровненную предпосевную обработку на ту же глубину с созданием семенного ложа и вычесыванием сорняков в начальной стадии их развития с рабочими органами на пружинной стойке и посев различными типами сошников в зависимости от условий года и высеваемой культуры.</p>
<p>Данная технология может быть трансформирована под любую из вышеприведённых технологий исключением в зависимости от почвенно-климатических условий, возделываемой культуры и места культуры в севообороте отдельные её операции. Таким образом, для выполнения всех технологических операций рекомендуемой технологии в различных почвенно-климатических зонах, необходимы рабочие органы [11, 12, 13].</p>
<p>&#8212; для выполнения основной обработки почвы (корпус плуга, лапы плоскорезные, чизельные рабочие органы);</p>
<p>&#8212; для выполнения дополнительной обработки почвы (дисковые, лапы, щелерезы);</p>
<p>&#8212; для закрытия влаги и предпосевной обработки почвы (пружинные и зубовые рабочие органы, рыхлители и лапы на пружинной, жёсткой или подпружиненной стойках);</p>
<p>&#8212; для посева сельскохозяйственных культур (дисковые, лаповые, анкерные, килевидные, Т-образные сошники);</p>
<p>Вновь создаваемый комплекс почвообрабатывающих и посевных машин должен выполнять все элементы технологии в севообороте для различных почвенно-климатических зон с соблюдением агротехнических требований к обработке почвы и посеву; должен иметь малую металлоёмкость, прочность и надёжность конструкции, малое тяговое сопротивление, высокую производительность, малую стоимость и расход топлива; должен отвечать требованиям безопасности и экологии, выполнять требования всех элементов технологического процесса работы агрегата и обеспечить плотность сложения почвы в пределах агродопуска для возделываемой культуры.</p>
<p>Посев сельскохозяйственных культур является завершающим элементом технологии и оказывает непосредственное влияние на получение высоких урожаев. При этом урожайность сельскохозяйственных культур зависит от конструктивной схемы посевного комплекса, типа сошников, глубины и равномерности заделки семян и удобрений в почву.</p>
<p>Для обоснования конструктивной схемы проектируемого посевного комплекса, посевной секции и пневматической системы распределения семян и удобрений проведен анализ существующих типов посевных комплексов, выпускаемых отечественными и зарубежными заводами и фирмами.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238846"></a><strong>1.2 Анализ посевных комплексов отечественного и зарубежного производства и их классификация<br />
</strong></h3>
<p>В настoящее время выпускается большое кoличествo пoсевных кoмплексoв, кoтoрые пoзвoляют хoзяйствам в срокoсуществлять пoсев зернoвых, кормовых и прoпашных культур. Наибoлее заметной oсoбенностью таких кoмплексoв является изменение структуры машинoтракторнoгo парка, кoгда при меньшем количестве трудoвых ресурсoв, а также примeняeмых тeхничeских срeдств, дoстигаeтсявысoкая прoизвoдитeльнoсть труда и качeствoвыпoлняeмых мeханизирoванных рабoт, снижaются зaтрaты на прoизвoдствoeдиницыпрoдукции кaк в растениевoдстве, так и живoтнoвoдстве.</p>
<p>На отечественных заводах выпускаются посевные комплексы «Кузбасс» и «Томь», которые нашли широкое применение в хозяйствах России. Посевной комплекс «Кузбасс» (рисунок 1.1) в процессе посева за один проход по полю выполняет весь комплекс весенних полевых работ: предпосевную культивацию, боронование, посев, внесение удобрений, прикатывание, выравнивание почвы, протравливание семян.</p>
<p><img width="610" height="190" class="wp-image-16267" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1202.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1202.png 610w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1202-300x93.png 300w" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" alt="word image 1202 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.1 – Посевной комплекс «Кузбасс».</p>
<p>Посевной комплекс «Кузбасс» оснащен сошниками культиваторного типа – двусторонней стрельчатой лапой. Рабочие органы на С-образных подпружиненных стойках распологаются на раме орудия в три ряда с междурядьем 30,5 см (таблица 1.1).</p>
<p>Таблица 1.1 – Техническая характеристика посевного комплекса «Кузбасс»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ПК-6,1</td>
<td>ПК-8,5</td>
<td>ПК-9,7</td>
<td>ПК-12,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина захвата, м</td>
<td>6,1</td>
<td>8,5</td>
<td>9,7</td>
<td>12,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность, га/ч</td>
<td>6-8</td>
<td>8-10</td>
<td>10-12</td>
<td>12-14</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса конструкции, кг</td>
<td>8600</td>
<td>10300</td>
<td>11400</td>
<td>12500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Посевной комплекс «Томь», предназначен для посева без предварительной подготовки почвы с одновременным внесением твердых минеральных удобрений (рисунок 1.2).</p>
<p><img width="1287" height="696" class="wp-image-16268" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-169.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-169.jpeg 1287w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-169-300x162.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-169-1024x554.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-169-768x415.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1287px) 100vw, 1287px" alt="word image 169 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.2 – Посевной комплекс «Томь».</p>
<p>Двухдисковые сошники, расположены на раме ПК «Томь» с междурядьем 190 мм в шахматном порядке для предотвращения их забивания (таблица 1.2).</p>
<p>Перед сошниками расположены дисковые ножи, оказывающие давление на почву более 200 кг, осуществляя разделку почвенного пласта и органических остатков, облегчая этим ход сошника и качественное формирование им борозды даже в условиях повышенной влажности почвы и большого количества органики на ее поверхности (в т.ч. стерня кукурузы и подсолнечника). В результате корневая система растений развивается вертикально вниз &#8212; ей становятся доступны влага и питательные вещества нижних слоев почвы.</p>
<p>Таблица 1.2 – Техническая характеристика посевного комплекса «Томь».</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5,1 Б</td>
<td>6,3 Б</td>
<td>10,6 Б</td>
<td>12,56 Б</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина захвата, м</td>
<td>5,1</td>
<td>6,3</td>
<td>10,6</td>
<td>12,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность, га/ч</td>
<td>5-7</td>
<td>6-8</td>
<td>11-13</td>
<td>13-15</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса конструкции, кг</td>
<td>6050</td>
<td>6650</td>
<td>11500</td>
<td>13000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Представленные почвообрабатывающие посевные агрегаты спроектированы для различных почвенно-климатических зон России и работают с соблюдением всех необходимых агротехнических требований к посеву. Их недостатком является возможность их использования только с одним типом сошника.</p>
<p>За рубежом при возделывании сельскохозяйственных культур по минимальным технологиям применяются различные конструктивные схемы посевных комплексов для тракторов класса тяги от 2 до 8. Ниже приведены общий вид и краткие характеристики посевных комплексов различных зарубежных фирм, получивших применение в хозяйствах РФ. (Рисунки 1.3-1.15, таблицы 1.3-1.15).</p>
<p><img width="959" height="634" class="wp-image-16269" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1203.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1203.png 959w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1203-300x198.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1203-768x508.png 768w" sizes="(max-width: 959px) 100vw, 959px" alt="word image 1203 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.3 – Посевной комплекс «Cirrus AMAZONE».</p>
<p>Таблица 1.3 – Техническая характеристика посевного комплекса «Cirrus AMAZONE».</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Cirrus AMAZONE</td>
<td>300</td>
<td>4002</td>
<td>6002</td>
<td>6002 «Super»</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина захвата, м</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность, га/ч</td>
<td>2,4</td>
<td>3</td>
<td>4,8</td>
<td>4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса конструкции, кг</td>
<td>3900</td>
<td>5900</td>
<td>7600</td>
<td>8400</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="700" height="444" class="wp-image-16270" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-rolbud-eu-images-amazone-technika_siew.jpeg" alt="https://www.rolbud.eu/images/amazone/technika_siewu_na_duzych_powierzchniach/siewnik_wielkopowierzchniowy_citan/Siewnik_wielkopowierzchniowy_AMAZONE_Citan_1.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-rolbud-eu-images-amazone-technika_siew.jpeg 700w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-rolbud-eu-images-amazone-technika_siew-300x190.jpeg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Рисунок 1.4 – Посевной комплекс «Citan AMAZONE».</p>
<p>Таблица 1.4 – Техническая характеристика посевного комплекса «Citan AMAZONE».</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Citan AMAZONE</td>
<td>6000</td>
<td>8000</td>
<td>9000</td>
<td>12000</td>
<td>12001-C</td>
<td>15001-C</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина захвата, м</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность, га/ч</td>
<td>4-6</td>
<td>6-8</td>
<td>7-9</td>
<td>10-12</td>
<td>10-12</td>
<td>10-15</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса конструкции, кг</td>
<td>4500</td>
<td>6250</td>
<td>6600</td>
<td>7600</td>
<td>9500</td>
<td>10500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="599" height="339" class="wp-image-16271" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1204.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1204.png 599w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1204-300x170.png 300w" sizes="(max-width: 599px) 100vw, 599px" alt="word image 1204 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.5 – Посевной комплекс «Primera DMC AMAZONE».</p>
<p>Таблица 1.5 – Техническая характеристика посевного комплекса «Primera DMC AMAZONE».</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>3000</td>
<td>4500</td>
<td>6002</td>
<td>9000</td>
<td>12000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина захвата, м</td>
<td>3</td>
<td>4,5</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность, га/ч</td>
<td>2,4-3</td>
<td>3-4,5</td>
<td>4-6</td>
<td>7-9</td>
<td>10-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса конструкции, кг</td>
<td>4800</td>
<td>5600</td>
<td>6400</td>
<td>9000</td>
<td>12500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="642" height="462" class="wp-image-16272" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-170.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-170.jpeg 642w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-170-300x216.jpeg 300w" sizes="(max-width: 642px) 100vw, 642px" alt="word image 170 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.6 – Посевной комплекс «JohnDeere 1890»</p>
<p>Таблица 1.6 – Техническая характеристика посевного комплекса «JohnDeere»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина захвата, м</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность, га/ч</td>
<td>9,3</td>
<td>11,3</td>
<td>12,4</td>
<td>13,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса конструкции, кг</td>
<td>7727</td>
<td>9325</td>
<td>10161</td>
<td>10682</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="439" height="162" class="wp-image-16273" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1205.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1205.png 439w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1205-300x111.png 300w" sizes="(max-width: 439px) 100vw, 439px" alt="word image 1205 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.7 – Посевной комплекс «HORSCH Pronto DC».</p>
<p>Таблица 1.7 – Техническая характеристика посевного комплекса</p>
<p>«HORSCH Pronto DC»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>3DC</td>
<td>4DC</td>
<td>6DC</td>
<td>7DC</td>
<td>8 DC</td>
<td>9 DC</td>
</tr>
<tr>
<td>Шириназахвата,м</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>7,5</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность,га/ч</td>
<td>2-3</td>
<td>3-4</td>
<td>5-6</td>
<td>7-7,5</td>
<td>7-8</td>
<td>8-9</td>
</tr>
<tr>
<td>Массаконструкции,кг</td>
<td>4000</td>
<td>5450</td>
<td>7500</td>
<td>8400</td>
<td>8550</td>
<td>9500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="1200" height="800" class="wp-image-16274" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agrolider-pro-wp-content-uploads-2019-06-4.png" alt="https://agrolider.pro/wp-content/uploads/2019/06/4050-Hybrid-Disc-Drill-with-Tank-AC2370-Iso-View.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agrolider-pro-wp-content-uploads-2019-06-4.png 1200w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agrolider-pro-wp-content-uploads-2019-06-4-300x200.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agrolider-pro-wp-content-uploads-2019-06-4-1024x683.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-agrolider-pro-wp-content-uploads-2019-06-4-768x512.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Рисунок 1.8 – Посевной комплекс «Salford 580».</p>
<p>Таблица 1.8 – Техническая характеристика посевного комплекса «JohnDeere»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>3040</td>
<td>4050</td>
<td>5266</td>
<td>6278</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина захвата, м</td>
<td>9,75</td>
<td>12,19</td>
<td>15,85</td>
<td>18,90</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность, га/ч</td>
<td>8-10</td>
<td>11-13</td>
<td>14-16</td>
<td>17-19</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса конструкции, кг</td>
<td>3450</td>
<td>4700</td>
<td>6550</td>
<td>8300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="600" height="206" class="wp-image-16275" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1206.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1206.png 600w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1206-300x103.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" alt="word image 1206 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.9 – Посевной комплекс «SeedHawk SH».</p>
<p>Таблица 1.9 – Техническая характеристика посевного комплекса «SeedHawk SH».</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>600С</td>
<td>800С</td>
<td>1200С</td>
<td>1520С</td>
<td>1830С</td>
</tr>
<tr>
<td>Шириназахвата,м</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>12,2</td>
<td>15,2</td>
<td>18,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность,га/ч</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>13</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Массаконструкции,кг</td>
<td>4500</td>
<td>5400</td>
<td>10100</td>
<td>12000</td>
<td>14000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="1055" height="799" class="wp-image-16276" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-tehnika-bourg.jpeg" alt="https://tsc-t.ru/sites/default/files/tehnika/bourgault-5810.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-tehnika-bourg.jpeg 1055w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-tehnika-bourg-300x227.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-tehnika-bourg-1024x776.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-tehnika-bourg-768x582.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1055px) 100vw, 1055px" /></p>
<p>Рисунок 1.10 – Посевной комплекс «Bourgault5810/5811».</p>
<p>Таблица 1.10 – Техническая характеристика посевного комплекса «Bourgault5810/5811».</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5811-29</td>
<td>5811-40</td>
<td>5810-52</td>
<td>5810-62</td>
<td>5810-72</td>
</tr>
<tr>
<td>Шириназахвата,м</td>
<td>9</td>
<td>12,4</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность,га/ч</td>
<td>9</td>
<td>13</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Массаконструкции,кг</td>
<td>8010</td>
<td>9689</td>
<td>14500</td>
<td>16200</td>
<td>19600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="440" height="333" class="wp-image-16277" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-styles-tehnik.jpeg" alt="https://tsc-t.ru/sites/default/files/styles/tehnika-page/public/tehnika/bourgault-8910_0.jpg?itok=K4BuLjYY" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-styles-tehnik.jpeg 440w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-tsc-t-ru-sites-default-files-styles-tehnik-300x227.jpeg 300w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" /></p>
<p>Рисунок 1.11 – Посевной комплекс «Bourgault 3220».</p>
<p>Таблица 1.11 – Техническая характеристика посевного комплекса «Bourgault 3220».</p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>40</td>
<td>50</td>
<td>60</td>
<td>66</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>Шириназахвата,м</td>
<td>10,</td>
<td>12,2</td>
<td>15,2</td>
<td>18,3</td>
<td>23,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Производительность,га/ч</td>
<td>10</td>
<td>12</td>
<td>15</td>
<td>18</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Массаконструкции,кг</td>
<td>12156</td>
<td>15286</td>
<td>18370</td>
<td>20638</td>
<td>22498</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Проведенный анализ показывает, что все посевные комплексы комбинированные и выполняют за один проход несколько технологических операций, аименно:</p>
<p>предпосевную обработкупочвы;</p>
<p>посев различныхкультур;</p>
<p>внесениеудобрений;</p>
<p>прикатывание почвы за следомсошника;</p>
<p>мульчирование поверхностиполя.</p>
<p>В различных конструкциях посевного комплексапосев производится дисковыми, лаповыми, килевидными или анкерными сошниками.</p>
<p>Для прикатывания почвы после посева используются пневматические, прутковые или кольчатые катки.</p>
<p>Для мульчирования почвы используются различные типы пружинных рабочих органов.</p>
<p>Проведенный анализсуществующихпосевных комплексов отечественного и зарубежного производства (Кузбасс, Томь,Amazone,Bourgault, Horsch, JohnDeere, Salford, SeedHawk,) показывает, что по способу расположения бункера для семян эти схемы можно подразделить на следующие группы (Рисунок 1.12).</p>
<p>Схема 1. Расположение бункера спереди почвообрабатывающей посевной части;</p>
<p>Схема 2. Расположение бункера сзади почвообрабатывающей посевной части;</p>
<p>Схема 3. Расположение бункера на снице прицепного устройства;</p>
<p>Схема 4. Расположение бункера на раме почвообрабатывающей посевной части.</p>
<p><img width="856" height="424" class="wp-image-16278" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-171.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-171.jpeg 856w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-171-300x149.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-171-768x380.jpeg 768w" sizes="(max-width: 856px) 100vw, 856px" alt="word image 171 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4</p>
<p>Рисунок 1.12 – Классификация конструктивных схем почвообрабатывающих посевных агрегатов по месту расположения бункеров.</p>
<p>Каждая из представленных схемпосевных комплексов имеет свои преимущества и недостатки.</p>
<p>Общее преимущество пневматического высева семян – повышение производительности посевных агрегатов за счет снижения времени на заправки и уменьшения количества регулировок при установке нормы высева семян и удобрений,удобный контроль за работой высевающего аппарата.</p>
<p>Для выбора конструктивной схемы посевного комплекса необходимо изучить их влияние на тяговое сопротивление комплекса и на производительность агрегата в различных условиях работы.</p>
<p>Недостатками всех посевных комплексов является возможность их работы только с одним типом сошников. Для обеспечения качественного посева при возделывании сельскохозяйственных культур по разным технологиям необходимо разработать посевной комплекс с универсальной посевной секцией, снабженный сменными дисковыми, анкерными, килевидными, Т-образными, сошниками. Приведем анализ существующих типов сошников.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238847"></a><strong>1.3 Способы посева сельскохозяйственных культур. Анализ типов сошников, устанавливаемых на посевных комплексах</strong></h3>
<p>Существуют следующие способы посева сельскохозяйственных культур: разбросной, рядовой, ленточный, узкорядный, гнездовой, пунктирный и широкорядный. Способы посева семянзависит от посевных качеств семян культуры и почвенно-климатических условий. Основная задача операции посева состоит в обеспечении наилучших условий прорастания семян и в дальнейшем развитии растений, а также в получении их оптимальной густоты при равномерном размещении по площади питания. Способ посева сельскохозяйственных культур определяется требуемой густотой посева и порядком размещения растений на единице площади. В зависимости от этого принимается величина междурядья и расстояние между растениями. Разбросной способ посева (рисунок 1.13) обеспечивает равномерное распределение семян по площади поля, увеличивает площадь питания растений и урожайность возделываемых культур. Посев производится лаповыми сошниками, снабженными разбрасывателями семян в подсошниковом пространстве.</p>
<p><img width="591" height="387" class="wp-image-16279" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-172.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-172.jpeg 591w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-172-300x196.jpeg 300w" sizes="(max-width: 591px) 100vw, 591px" alt="word image 172 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.13 – Разбросной способ посева.</p>
<p>Рядовой способ посева (рисунок 1.14) – наиболее распространенный способ посева зерновых, технических, кормовых и технических культур. Расстояние между рядками – ширина междурядий является основной характеристикой этого способа посева и устанавливается для различных культур агротехническими требованиями. Форма площади питания растений представляет собой прямоугольник с шириной междурядья от 15 до 30 см.</p>
<p>Посев зерновых культур производится дисковыми сошниками, а кормовых мелкосеменных культур килевидными сошниками на малую глубину.</p>
<p><img width="882" height="462" class="wp-image-16280" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-173.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-173.jpeg 882w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-173-300x157.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-173-768x402.jpeg 768w" sizes="(max-width: 882px) 100vw, 882px" alt="word image 173 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.14 – Рядовой способ посева.</p>
<p>Разновидностью рядового способа посева является ленточный способ посева (рисунок 1.15). Применяют для семян зерновых культур в два ряда. Расстояние между рядами зависит от возделываемой культуры. Посев производится анкерными сошниками.</p>
<p><img width="936" height="571" class="wp-image-16281" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-174.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-174.jpeg 936w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-174-300x183.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-174-768x469.jpeg 768w" sizes="(max-width: 936px) 100vw, 936px" alt="word image 174 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.15 – Ленточный способ посева.</p>
<p>Узкорядный способпосеваприменяется для увеличения площади питания растений. Форма площади питания растений прямоугольник со сторонами 7,5&#215;3,33 см. Посев проводится с использованием сеялок, оснащенными двухдисковыми сошниками, с делителем потока семян, предназначенными для узкорядного способа посева (рисунок 1.16).</p>
<p><img width="693" height="520" class="wp-image-16282" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-175.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-175.jpeg 693w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-175-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 693px) 100vw, 693px" alt="word image 175 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.16 – Узкорядный способ посева.</p>
<p>Гнездовой, пунктирный и широкорядный способы посева применяются для посева и посадки технических культур.</p>
<p>Выбор способа посева сельскохозяйственных культур зависит от применяемой технологии в зоне их возделывания, от типа и физико-механических свойств почвы, от увлажненности почвы и количества осадков в вегетационный период. С учетом этих факторов на посевных комплексах применяются дисковые, для рядового и узкорядного посева, анкерные одно и двухстрочные, килевидные, лаповые и Т-образные при нулевой технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Все типы сошников выполняют подрезание сорняков, открывание борозды, образование семенного ложа для семян, равномерное распределение семян и удобрений по дну бороздки и закрытие бороздки.</p>
<p>Каждый тип сошника (рисунок 1.17) имеет свою индивидуальную конструкцию присоединения к раме сеялки, индивидуальный механизм регулирования глубины хода сошников и прикатывания почвы после прохода, что увеличивает номенклатуру деталей сошниковой группы и снижает их универсальность и унифицированность.</p>
<p>Наиболее простую конструктивную схему имеют дисковые сошники зерновых сеялок, которые заглубляются в почву под действием силы тяжести сошника <em>G</em> и силы сжатия пружины <em>F</em> (рисунок 17а). При изменении свойств почвы и рельефа поля глубина хода сошника «<em>а</em>», из-за отсутствия опорного колеса, меняется в больших пределах. Кроме того, из-за отсутствия прикатывающих катков они требуют дополнительного прикатывания почвы для создания контакта между семенами и почвой.</p>
<p>На сеялках фирмы «Amozone» установлены анкерные сошники с индивидуальными прикатывающими катками, глубина хода которых регулируется индивидуально. Однако из-за того, что сошники закреплены к раме шарнирно и связаны с опорными колесами через пружину, глубина хода сошников при движении по неровностям поверхности поля меняется в больших пределах.</p>
<p><img width="1073" height="855" class="wp-image-16283" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-176.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-176.jpeg 1073w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-176-300x239.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-176-1024x816.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-176-768x612.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1073px) 100vw, 1073px" alt="word image 176 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 1.17 – Типы механизмов сошника. а) дисковые сошники зерновых сеялок; б) посевная секция фирмы «Amozone»; в) посевная секция фирмы «Rogro»</p>
<p>Более устойчивый ход по глубине имеют посевные секции фирмы «Rogro», где каждая посевная секция присоединяется к раме через параллелограммный механизм и имеет опорное и прикатывающие колеса имеющих индивидуальные устройства для регулирования силы сжатия колес, что обеспечивает хороший контакт между семенами и почвой. Однако при движении опорного колеса по неровностям рельефа поверхности поля глубина хода сошника меняется в тех же пределах. Отсюда следует, что существующие типы сошников при посеве в полях с неровным рельефом поверхности поля не отвечают выполнению агротехнических требований по глубине заделки семян, не все типы сошников производят прикатывание почвы по следу сошника для обеспечения контакта между семенами и почвой, а посевные комплексы предназначены для посева семян только с одним типом сошника. [6,7]. В связи с этим разработка посевной секции со сменными сошниками для посева семян различных культур на разную глубину с выполнением агротехнических требований к посеву является актуальной и имеет практическое значение.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238848"></a><strong>1.4 Анализ пневматических систем посевных комплексов и их классификация</strong></h3>
<p>Для высева семян и удобрений посевные комплексы с пневматическим дозированием, транспортированием и распределением семян по сошникам имеют следующие основные узлы: бункер для семян и удобрений, вентилятор с приводом от бензинового двигателя или гидромотора, дозирующего устройства, семяпроводов, распределителей семян и сошников. Кроме того, имеются вспомогательные узлы, такие как устройства для установки нормы высева, устройства для регулирования глубины посева, механизмы отключения передачи вращения от колес к дозаторам, датчики контроля работы дозаторов и распределителей семян, контроля уровня семян и удобрений, контроля давления воздуха в системе и тд.</p>
<p>На рисунке 1.18 показана классификация высевающих систем пневматических посевных комплексов [8].</p>
<p>По способу дозирования высевающие аппараты бывают индивидуального высева, группового высева и общего высева.</p>
<p>На посевных комплексах с пневматической системой распределения семян подача семян в поток движущегося воздуха имеет определенные трудности. Поэтому имеются различные технологические схемы для ввода семян в поток воздуха:</p>
<p>– системы с наддувом, когда необходимо иметь герметичный бункер и там создать такое же давление, как и в пневмосистеме;</p>
<p>– система без наддува; в этих системах семена подаются в пневмопровод через шлюзовые затворы и питатели;</p>
<p>– эжекторные питатели, когда семена захватываются за счет разряжения в эжекторной системе.</p>
<p><img width="351" height="421" class="wp-image-16284" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/fragment.png" alt="Фрагмент" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/fragment.png 351w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/fragment-250x300.png 250w" sizes="(max-width: 351px) 100vw, 351px" /><br />
Рисунок 1.18 – Типы высевающих систем пневматических сеялок</p>
<p>На рисунке 1.19 показаны технологические схемы высевающих систем наиболее распространенных моделей пневматических сеялок и устройств для ввода семян в воздушный поток. Обеспечение необходимых условий для захвата воздухом дозируемого потока семян имеет большое значение, так как поступающая под избыточным давлением струя воздуха от вентилятора стремится отбросить семена обратно к высевающему элементу. При отсутствии оптимальных условий для захвата семян может нарушаться синхронность подачи их высевающим аппаратом и пневмосистемой.</p>
<p>Все пневматические высевающие системы можно разделить на два типа: с наддувом и без наддува. Системы с наддувом имеют герметизированный бункер, который сообщается с магистральным трубопроводом непосредственно или через приемную камеру высевающего аппарата (рисунок 1.19а). При равенстве давлений над семенами в бункере и в зоне захвата воздухом,дозируемый поток семян полностью отбирается от высевающего аппарата и транспортируется по пневмосети к сошникам.</p>
<p><img width="268" height="185" class="wp-image-16285" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-2-a-tehnologicheskie-shemy-vysevayushih-sistem-s.png" alt="РИС.2-а. Технологические схемы высевающих систем с наддувом" /> <img width="274" height="185" class="wp-image-16286" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-2-b-tehnologicheskie-shemy-vysevayushih-sistem-b.png" alt="РИС.2-б. Технологические схемы высевающих систем без наддува с шлюзовым затвором" /> <img width="247" height="185" class="wp-image-16287" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-2-v-tehnologicheskie-shemy-vysevayushih-sistem-s.png" alt="РИС.2-в. Технологические схемы высевающих систем с забором воздуха из атмосферы" /><br />
Движение воздуха: 1 &#8212; в бункер и приемную камеру; 2 &#8212; в бункер</p>
<p>Рисунок 1.19- Технологические схемы высевающих систем с наддувом (а), без наддува со шлюзовым затвором (б), эжекторные питатели с забором воздуха из атмосферы (в)</p>
<p>Высевающие системы с наддувом более сложны в изготовлении из-за необходимости герметизации бункера. Кроме того, ограниченные размеры люков создают неудобства при заправке. При изменении уровня семян в бункере устойчивость высева снижается. Для таких систем требуется дополнительный расход воздуха и при недостаточной производительности вентилятора равномерность подачи семян снижается.</p>
<p>В системах без наддува с негерметизированным бункером для полного захвата семян предусмотрены питатели и шлюзовые затворы (рисунок 1.18 б).</p>
<p>Шлюзовые затворы (воздушные замки), как правило, представляют собой катушку, вращающуюся в корпусе. Герметичность узла обеспечивается высокой точностью изготовления катушки и корпуса и минимальными зазорами между ними. Однако затворы чувствительны к износу рабочих поверхностей пары &#171;катушка &#8212; корпус&#187; и связанному с этим нарушению синхронности подачи из-за ухудшения герметичности.</p>
<p>В ряде зарубежных сеялок, а также в отечественных СЗС-14, ССНП-16 и СЗПЦ-12 используются эжекторные питатели (рисунок 1.18 в). Они состоят из конфузора и диффузора, расположенных на определенном расстоянии друг от друга и образующих между собой зону, в которой осуществляется захват семян. Эти системы не требуют дополнительного расхода воздуха на наддув, а их негерметизированные бункеры снабжены большими люками, что позволяет применять высокопроизводительные загрузчики семян. Однако эжекторные питатели чувствительны к изменению скорости воздуха в пневмосистеме.</p>
<p>Схемы высевающих и распределительных систем в пневматических сеялках взаимосвязаны и зависят от ширины захвата агрегата и условий эксплуатации. Различают высевающие аппараты индивидуального, группового и общего высева.</p>
<p>Высевающие аппараты индивидуального и группового высева в основном катушечного типа (с желобчатыми или штифтовыми катушками) отличаются конструктивным исполнением и габаритными размерами (рисунок 1.20). Например, фирма Morris применяет наборные катушки штифтового типа, заключенные в блок по несколько штук в каждом.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="259" height="87" class="wp-image-16288" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-i-flexi-coil-1000.png" alt="РИС.3-I. Flexi-coil 1000" /><br />
<img width="267" height="99" class="wp-image-16289" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-ii-accord.png" alt="РИС.3-II. Accord" /><br />
<img width="259" height="89" class="wp-image-16290" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-iii-flexi-coil-1100-1600.png" alt="РИС.3-III. Flexi-coil 1100, 1600" /><br />
<img width="270" height="88" class="wp-image-16291" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-iv-morris-620-600-napier-grasslands-620.png" alt="РИС.3-IV. Morris 620, 600, Napier Grasslands 620, 600" /></td>
<td><img width="249" height="91" class="wp-image-16292" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-v-bourgault-138-chinook-1203.png" alt="РИС.3-V. Bourgault 138, Chinook 1203" /><br />
<img width="280" height="78" class="wp-image-16293" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-vi-friggstad-af-i-af-ii.png" alt="РИС.3-VI. Friggstad AF-I, AF-II" /><br />
<img width="252" height="80" class="wp-image-16294" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-vii-leon-s-45-75-symonds.png" alt="РИС.3-VII. Leon S-45, 75. Symonds" /><br />
<img width="287" height="89" class="wp-image-16295" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-viii-ih-57o0.png" alt="РИС.3-VIII. IH-57O0 " /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="276" height="79" class="wp-image-16296" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-3-ix-john-shearer-tive-4006.png" alt="РИС.3-IX. John Shearer, Tive 4006 " /><br />
I &#8212; Flexi-coil 1000 (комбинированная желобчатая катушка; заслонкой, набором элементов); II &#8212; &#171;Accord&#187; (желобчатая катушка; цилиндрической заслонкой, вкладышами): III &#8212; Flexi-coil 1100, 1600 (желобчатая катушка; частотой вращения, сменой катушки); IV &#8212; Morris 620, 600, NapierGrasslands 620, 600 (пакет штифтовых катушек; частотой вращения, сменой катушки); V &#8212; Bourgault 138, Chinook 1203 (шнек; частотой вращения); VI &#8212; Friggstad AF-I, AF-II (желобчатая наборная катушка из дисков; числом дисков); VII &#8212; Leon S-45, 75. &#171;Symonds&#187; (ленточный транспортер; заслонкой); VIII &#8212; IH-57O0 (желобчатая катушка; смещением катушки); IX &#8212; &#171;JohnShearer&#187;, Tive 4006 (штифтовая катушка; частотой вращения)</p>
<p>Рисунок 1.20- Схемы высевающих аппаратов посевных комплексов (в скобках указаны тип высевающего элемента и способ регулирования нормы высева</p>
<p>Разные по размерам и нормам высева семена высеваются с помощью катушек как традиционных с двухрядным (для зерновых), так и комбинированных с однорядным расположением штифтов и гладкими цилиндрическими муфтами (рапс, просо и др.).</p>
<p>В сеялках &#171;Tive&#187; фирмы ОvеrumsBruk для высева мелких семян используют специальные накладки, уменьшающие высоту штифтов. Регулирование норм в аппаратах индивидуального и группового высева осуществляется изменением рабочей длины желобчатых катушек или частоты вращения катушек с постоянной длиной рабочей части.</p>
<p>Аппараты общего высева более разнообразны по конструкции &#8212; наряду с катушечными аппаратами применяются шнековые и ленточные транспортеры. Катушечные аппараты оснащаются желобчатыми катушками, но имеют некоторые конструктивные особенности, обусловленные высевом семян разных размеров и норм высева. Так, аппараты сеялок &#171;Асcord&#187; снабжены для высева мелких семян вкладышами, уменьшающими объем желобков, а рабочая длина катушки изменяется цилиндрической задвижкой.</p>
<p>Аппарат сеялки Flexi-coil 1000 имеет комбинированную катушку с двумя участками желобков разной глубины и две плоские задвижки, одна из которых прикрывает участок с мелкими желобками, а другая &#8212; с крупными. В сеялке AF-I1 фирмы Friggstad аппарат оборудован наборной катушкой из крупно и мелкожелобчатых, а также цилиндрических дисков толщиной 6 мм, выполненных из полимерных материалов. Диски надеваются на вал, консольно закрепленный в корпусе, и удерживаются на нем гайкой. Норма высева регулируется числом соответствующих желобчатых и цилиндрических дисков.</p>
<p>Относительно новый тип представляют катушечные аппараты, в которых одна катушка используется для формирования нескольких потоков семян. Такие аппараты применяются в сеялках Flexi-coil 1100, 1600, а также &#171;GreatPlains&#187;. Катушки сменные &#8212; крупножелобчатые для семян зерновых культур и цилиндрические с рифлеными участками для мелких семян. Норма высева в сеялках Flexi-coil 1100 и 1600 регулируется вариатором импульсного действия.</p>
<p>В сеялках &#171;Leon&#187; и &#171;Symonds&#187; высевающие аппараты выполнены в виде ленточного транспортера, а в сеялках &#171;Bourgault&#187; и &#171;Chinook&#187; &#8212; в виде шнеков. Ленточные транспортеры, устанавливаемые в днище бункера, обеспечивают высокую производительность и надежность высева. Норма высева изменяется в зависимости от величины открытия выгрузного окна при подъеме или опускании заслонки. Однако такие высевающие аппараты менее пригодны для точного высева.</p>
<p>Высевающие аппараты шнекового типа сеялки &#171;Chinook&#187; изготавливаются из коррозионностойких металлов (для удобрений) и из полимерных материалов (для семян).</p>
<p>Наиболее рациональны высевающие аппараты катушечного типа в пластмассовом исполнении с комбинированной катушкой, норма высева в которых устанавливается путем изменения длины рабочей части катушки. Такие аппараты не требуют сложных механизмов привода. Для высева гранулированных минеральных удобрений более приемлемы аппараты с катушкой постоянной длины. Норма высева в них регулируется частотой ее вращения (как, например, в отечественной сеялке СЗПЦ-12).</p>
<p>В настоящее время для распределения семян по сошникам используются два типа распределителей:</p>
<p>&#8212; распределительная головка (круглая);</p>
<p>&#8212; распределители горизонтального типа (плоская).</p>
<p>Рассмотрим существующие распределительные системы с круглой распределительной головкой.</p>
<p>В пневматических сеялкахраспределительные системы(рисунок 1.2) отличаются числом ступеней деления потока семян [8]:</p>
<p>&#8212; поток не делится при индивидуальном высеве,</p>
<p>&#8212; одноступенчатая схема используется при групповом и общем высеве,</p>
<p>&#8212; двухступенчатая схема применяется при общем высеве.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="257" height="116" class="wp-image-16297" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-4-a-shema-individualnogo-vyseva-besstupenchat.png" alt="РИС.4-а. Схема индивидуального высева бесступенчатого распределения" /><br />
<img width="257" height="203" class="wp-image-16298" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-4-b-shema-gruppovogo-vyseva-odnostupenchatogo.png" alt="РИС.4-б. Схема группового высева одноступенчатого распределения" /></td>
<td><img width="257" height="186" class="wp-image-16299" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-4-v-shema-obshego-vyseva-dvuhstupenchatogo-rasp.png" alt="РИС.4-в. Схема общего высева двухступенчатого распределения" /><br />
<img width="257" height="146" class="wp-image-16300" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-4-g-shema-odnostupenchatogo-raspredeleniya.png" alt="РИС.4-г. Схема одноступенчатого распределения" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 1.21– Схемы индивидуального (а), группового (б) и общего (в, г) высева одно- (б, г), двух- (в) и бесступенчатого (а) распределения</p>
<p>Одноступенчатая схема в системах с общим высевом применяется при ширине захвата сеялки до 8 метров, а двухступенчатая схема – до 15 м и более.</p>
<p>Основным недостатком пневматических распределительных систем посевных комплексов является большая неравномерность подачи семян в сошники, которая может достигать до 16…19%.</p>
<p>Для улучшения равномерности распределения семян конструкторы размещают в пневмопровод конические турбулизаторы, конические кольца, устанавливают гофрированный участок на вертикальной части пневмопровода, используют различные конструкции направителей потока и т.д.</p>
<p>Несмотря на эти попытки улучшить конструкции распределителей неравномерность распределения при работе на равнине остается на уровне &#8212; 4…8%. При работе на склонах до 15<sup>0</sup> неравномерность увеличивается до 12…18% и более [10].</p>
<p>Рассмотрим существующие схемы пневматических систем сеялок.</p>
<p>На сеялках марок ССНП-16, СПН-8 установлена высевающая система одноступенчатого распределения с катушечным высевающим аппаратом с изменяемой длиной катушки и эжекторным питателем (рисунок 1.22).</p>
<p>Рисунок 1.22– Высевающая система одноступенчатого распределения с катушечным высевающим аппаратом с изменяемой длиной катушки и эжекторным питателем</p>
<p>На посевных комплексах «Агромастер», «Кузбасс», «Томь» установлена двухступенчатая высевающая система с наддувом (рисунок 1.23).</p>
<p>Рисунок 1.23– Двухступенчатая высевающая система с наддувом</p>
<p>На сеялках фирмы «Джон Дир» используется система с групповым высевом семян с одноступенчатым распределением при использовании наддува. Применяются две схемы: однопоточный и двухпоточный. При однопоточной схеме семена и удобрения транспортируются по одному семяпроводу (рисунок 1.23), а при двухпоточном – семена и удобрения транспортируются по двум семяпроводам до сошников и укладываются на разные глубины (рисунок 1.24).</p>
<p>Рисунок 1.24–Однопоточная система с групповым высевом семян с одно-ступенчатым распределением (с наддувом) посевных комплексов Джон Дир</p>
<p>Рисунок 1.25– Двухпоточная система с групповым высевом семян с</p>
<p>одноступенчатым распределением (с наддувом) посевных комплексов Джон Дир</p>
<p>На посевных комплексах «Flexi-Coil» тоже используется система с групповым высевом семян с одноступенчатым распределением при использовании наддува. Также применяются две схемы: однопоточный и двухпоточный. Однако на этих сеялках семена и удобрения подаются в отдельные семяпроводы пневмосистемы, а потом только соединяются в один поток при однопоточной схеме, или транспортируются двумя потоками до сошников придвухпоточной схеме (рисунки 1.26 и 1.27). Поэтому предусмотрена возможность подачи воздуха с одного вентилятора на два потока в разных количествах в зависимости от вида семян и удобрений. Это позволяет держать скорость передвижения частиц в оптимальных пределах, что ведет к предотвращению выноса семян и удобрений воздушным потоком на поверхность и снижению износа семяпроводов.</p>
<p>Рисунок 1.26– Однопоточная система с групповым высевом семян с</p>
<p>одноступенчатым распределением (с наддувом) посевных комплексов «Flexi-Coil»</p>
<p>Рисунок 1.27– Двухпоточная система с групповым высевом семян с</p>
<p>одноступенчатым распределением (с наддувом) посевных комплексов «Flexi-Coil»</p>
<p>На посевных комплексах фирмы «Bourgault» установлена двухступенчатая высевающая система с наддувом с использованием шнекового высевающего аппарата (рисунок 1.27).</p>
<p>Из анализа существующих схем пневматических систем сеялок с круглой распределительной головкой можно сделать следующие выводы:</p>
<p>&#8212; двухступенчатые схемы используются для широкозахватных сеялок шириной более 8 метров;</p>
<p>&#8212; схемы с групповым высевом семян используются для посевных комплексов с разной шириной захвата и междурядьями при использовании одного и того же бункера семян;</p>
<p>Рисунок 1.28– Двухступенчатая высевающая система с наддувом с использованием шнекового высевающего аппарата фирмы «Bourgault»</p>
<p>&#8212; при двухпоточной системе распределения удобрения вносятся на 4-5 см глубже глубины заделки семян, что ведет к увеличению тягового сопротивления агрегата, поэтому двухпоточная система экономически оправдана только при внесении полной дозы удобрений при посеве;</p>
<p>&#8212; при использовании бункера с системой наддува усложняется конструкция бункера, и ухудшаются условия для заправки семян;</p>
<p>&#8212; шнековые высевающие аппараты не находят широкого распространения;</p>
<p>&#8212; использование двухступенчатых схем приводит к большей неравномерности распределения семян по сошникам по сравнению с групповым высевом семян с одноступенчатым распределением.</p>
<p>При использовании распределения воздушно – зерновой смеси в горизонтальной плоскости равномерно распределить горизонтальный поток воздушно-зерновой смеси в пневматической системе сеялки сложнее. Хотя наклон его в продольной плоскости не оказывает влияния на равномерность высева по сравнению с распределительным устройством вертикального типа. А при поперечном наклоне качество деления ухудшается незначительно.</p>
<p>На рисунке 1.29 показаны схемы существующих распределительных систем горизонтального типа. Данные системы распределения можно условно разделить на 3 типа по наличию и расположению вставок, приспособлений, находящихся внутри данных устройств: распределительные устройстварасполагаются на входе; распределительные устройства располагаются на выходе; распределение происходит без применения устройств и вставок, за счет самой конструкции распределительной системы. Рассмотрим каждый из типов горизонтальных распределителей.</p>
<p>1. Распределительные устройства располагаются на входе в распределительную систему. В данном случае дополнительные ставки и рассекатели воздушного потока, обладающие разнообразными формами, устанавливаются в передней части распределителя. Они способствуют распределению давления</p>
<p><img width="1152" height="1872" class="wp-image-16301" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/azat25.jpeg" alt="азат25" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/azat25.jpeg 1152w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/azat25-185x300.jpeg 185w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/azat25-630x1024.jpeg 630w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/azat25-768x1248.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/azat25-945x1536.jpeg 945w" sizes="(max-width: 1152px) 100vw, 1152px" /></p>
<p>Рисунок.1.29 &#8212; Горизонтальные распределяющие устройства</p>
<p>и воздушно-зерновой смеси по отводящим патрубкам, задавая направление движения при попадании зернового материала в распределитель. Эта способность и является достоинством данных устройств.</p>
<p>2. Распределительные устройства располагаются на выходе из распределительной системы. Такая система содержит подводящий трубопровод, расширяющийся раструб, состоящий из верхней, нижней стенки и боковых прямолинейных стенок. Перед отводящими патрубками установлены делители потока. В подобных устройствах воздушно-зерновая смесь, попадая в распределительное устройство, движется основной массой по центру устройства и начинает распределяться лишь перед отводящими патрубками, что приводит к неравномерному распределению высеваемого материала по всей ширине раструба.</p>
<p>3. Распределение происходит без применения устройств и вставок, за счет самой конструкции распределительной системы. Данные распределители имеют криволинейные формы для достижения равномерности распределения высеваемого материала. Но проведенные исследования влияния радиуса изгиба на равномерность распределения удобрений и движения частиц высеваемого материала на изгибе показало наличие залипания и забивания распределителя. Так же предложенное устройство более материалоемко и энергоемко по сравнению с предложенными распределителями горизонтального типа.</p>
<p>Необходимо отметить, что в отечественных посевных комплексах пневматическая система во многих случаях не настраивается под определенную культуру, под необходимую норму высева (вентиляторы имеют привод с постоянной частотой вращения). А это приводит к выносу семян на поверхность, лишней затрате энергии, износу семяпроводов и разрушению семян.</p>
<p>Из анализа существующих конструкций видно, что для улучшения качества высева используются различные конструктивные исполнения посевных систем. Необходимо отметить такие недостатки посевных систем, как:</p>
<p>&#8212; использование воздушного потока для распределения семян в подлаповом пространстве приводит к выносу семян на поверхность почвы; это происходит особенно тогда, когда воздушный поток не регулируется, или неправильно подобраны обороты вентилятора;</p>
<p>&#8212; при использовании посевных комплексов на склонах возрастает неравномерность распределения семян по сошникам.</p>
<p>На основе анализа существующих конструкций современных пневматических систем дозирования, транспортирования и распределения семян по сошникам для разрабатываемого посевного комплекса принята пневматическая распределительная система с групповым высевом семян с одноступенчатым распределением, с наддувом бункера и эжекторным питателем, а дозирующая система катушечного типа с регулируемыми оборотами катушки через бесступенчатый редуктор (рисунок 1.30)</p>
<p><img width="950" height="550" class="wp-image-16302" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-177.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-177.jpeg 950w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-177-300x174.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-177-768x445.jpeg 768w" sizes="(max-width: 950px) 100vw, 950px" alt="word image 177 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>вентилятор; 2-делитель потока воздуха; 3-эжекторный питатель; 4-катушечный высевающий аппарат; 5-бункер; 6-воздухопроводы к дозаторам; 7-распределительная головка; 8-семяпровод; 9-циклон; 10-сошник.</p>
<p>Рисунок 1.30 – Пневматическая система с наддувом с дозирующей системой одноступенчатого распределения семян, катушечным высевающим аппаратом и эжекторным питателем.</p>
<p>Такая пневматическая система, как показывают результаты исследований […] обеспечивает равномерность высева семян между отдельными сошниками в пределах 4-8%.</p>
<p>Для устранения возможности выброса семян воздушным потоком из дна бороздки на поверхность поля перед входом семян в сошник, установлен циклон, который отводит поток воздуха в атмосферу.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238849"></a><strong>1.5 Цель и задачи исследования</strong></h3>
<p>На основе изучения проблемы по разработке конструктивной схемыи обоснованию параметров посевного комплекса для тракторов класса тяги 5, а также анализа факторов, влияющих на выбор технологии и способа посева сельскохозяйственных культур, анализа конструктивных посевных комплексов, типов сошников отечественного и зарубежного производства и пневматических систем посевных комплексов поставлена цель и определены задачи исследования.</p>
<p>Цель исследования: разработать конструктивную схему и обосновать параметры посевного комплекса с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5, обеспечивающего высокие качественные, количественные и экономические показатели при посеве зерновых и кормовых культур различным способами в разных почвенно-климатических условиях.</p>
<p>Задачи исследования:</p>
<p>1) Разработать конструктивную схему посевного комплекса и посевной секции с различными типами сошников для посева семян,зерновых и кормовых культур в разных почвенно-климатических условиях.</p>
<p>2) Обосновать конструктивные параметры посевного комплекса для агрегатирования с тракторами класса тяги 5.</p>
<p>3) Обосновать конструктивные параметры посевной секции с различными типами сошников (анкерные, дисковые, килевидные, лаповые, Т-образные) с возможностью посева на разную глубину.</p>
<p>4) Обосноватьтипипараметрыпневматическойсистемы,дозаторовираспределителей семян и удобрений. 5) Разработать3Dмодельичертежнуюдокументацию ППА для тракторов класса тяги 5.</p>
<p>6) Передать чертежную документацию в ООО «Челябинский компрессорный завод» и изготовить опытный образец посевного комплекса.</p>
<p>7) Провестипредварительныеиспытаниямакетногообразцапосевного комплексавпроизводственныхусловиях.</p>
<p>8) Доработать чертежную документацию в соответствии с полученными замечаниями.</p>
<p>9) Написать научно-технический отчет по выполненной работе и дать рекомендации по дальнейшему совершенствованию.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>2 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров универсальной посевной секции</strong></h2>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238851"></a><strong>2.1 Обоснование конструктивной схемы и обоснование параметров универсальной посевной секции</strong></h3>
<p>Как показали результаты анализа (глава 1.3) для посева зерновых, технических и кормовых культур в зависимости от принятой технологии возделывания, от почвенно-климатических условий зоны и высеваемой культуры применяются дисковые, лаповые, анкерные одно и двухстрочные, килевидные, полозовидные, Т-образные и другие типы сошников. Они присоединяются к раме орудия через грядили шарнирно или через параллелограммный механизм.</p>
<p>Каждый тип сошника имеет свою индивидуальную конструкцию присоединения к раме сеялки и индивидуальный механизм регулирования глубины посева и прикатывания почвы после посева. Сошники имеют групповой и индивидуальный способы регулирования глубины хода сошника. При этом опорное и прикатывающее колеса имеют различные конструкции, что увеличивает номенклатуру деталей сошниковой группы и снижает качество работы сошников [1,2].</p>
<p>Для устранения недостатков существующих сошников нами разработана универсальная посевная секция для посева зерновых и кормовых культур со сменными сошниками для заделки семян на глубину от 2 до 12 см различными способами [8, 9, 10].</p>
<p>На рисунке 2.1 представлена конструктивная схема предлагаемой посевной секции, которая крепится к раме индивидуально и работает независимо друг от друга.</p>
<p>Разработанная универсальная посевная секция состоит из корпуса 1, связаной с рамой сеялки через параллелограммное подвесное устройство 2 с пружиной сжатия 3 и регулировочной гайкой 4, дискового ножа 5 и опорного колеса 6, расположенных на общей оси стойки 7, прикатывающего колеса 8 со стойкой 9. Кронштейн 10 стойки 7 опорного колеса 6 и кронштейн 11 стойки 9 прикатывающего колеса 8 связаны между собой регулируемой по длине тягой 12, длина которой регулируется ручкой 13, что создает тандем, который при движении по неровностям поверхности поля при установке сошника между опорным и прикатывающим колесами снижает воздействие величины неровности на сошник в два раза. Тяга 12 служит для регулирования глубины хода сошника 14. Сошник 14 крепятся к корпусу 1 посевной секции через основной болт 15 и срезной болт 16, который служит для предохранения сошника 14 от поломок при наезде на препятствие.</p>
<p><img width="1819" height="653" class="wp-image-16303" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-178.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-178.jpeg 1819w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-178-300x108.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-178-1024x368.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-178-768x276.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-178-1536x551.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1819px) 100vw, 1819px" alt="word image 178 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.1 – Конструктивная схема посевной секции</p>
<p>Посевная секция предназначена для посева семян зерновых, технических и кормовых культур по стерне и по обработанному фону. Для посева этих культур различными способами на место сошника 14 (рисунок 2.1) устанавливаются сменные сошники (рисунок 2.2): одно и двудисковые а), анкерные с однострочным посевом семян б), анкерные с двухстрочным посевом семян в), анкерные Т-образные г) для прямого посева семян, килевидные д) и лаповые е) сошники. Анкерные сошники б) и в) для образования семенного ложа для семян снабжены уплотнителем почвы, который создает семенное ложе из осыпавшейся почвы после прохода носка сошника.</p>
<p>Посевная секция работает следующим образом. Корпус 1 посевной секции при помощи параллелограммного подвесного устройства 2 присоединяется к раме орудия. В процессе работы пружина сжатия 3 прижимает корпус 1 вместе с сошником 14, опорным 6 и прикатывающим 8 колесами к поверхности поля, степень сжатия которых регулируется гайкой 4. Глубина хода сошника 14 регулируется изменением длины тяги 12 регулировочной ручкой 13. Величина давления прикатывающего колеса 8 на почву после прохода сошника 14 регулируется перестановкой оси крепления тяги 12 в отверстия кронштейнов 10 и 11. При работе с анкерными сошниками впереди сошников на одной оси с опорным колесом 6 устанавливается дисковый нож 5.</p>
<p><img width="884" height="803" class="wp-image-16304" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-179.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-179.jpeg 884w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-179-300x273.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-179-768x698.jpeg 768w" sizes="(max-width: 884px) 100vw, 884px" alt="word image 179 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.2 – Сменные сошники</p>
<p>В процессе работы посевной секции опорное колесо движется по неровностям рельефа поверхности поля Z<sub>ПП</sub>(t). Для определения колебаний сошника посевной секции при движении по неровностям рельефа поля, рассмотрим кинематическую модель процесса работы посевной секции, которая позволяет оценить вероятность выполнения сошником агротехнических требований по глубине посева в зависимости от конструктивных параметров посевной секции (расстояния <em>L, L<sub>1</sub></em> и <sub>L2</sub>) (рисунок 2.3).</p>
<p><img width="1067" height="619" class="wp-image-16305" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-180.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-180.jpeg 1067w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-180-300x174.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-180-1024x594.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-180-768x446.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1067px) 100vw, 1067px" alt="word image 180 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.3 – Конструктивные параметры посевной секции</p>
<p>Кинематическая модель посевной секции может быть получена при условии, что движение посевной секции изучается независимо от сил, действующих на нее. Тогда опорное колесо посевной секции безотрывно копирует профиль рельефа поля, а сошник не испытывает воздействие сил от неравномерности сопротивления почвы. В качестве входных воздействий берутся неровности рельефа поля под опорными и прикатывающими колесами, а выходными показателями служат величины, характеризующие равномерность глубины хода сошника.</p>
<p>Тогда текущее значение глубины хода сошников <em>а<sub>i</sub>(t)</em>, м, определяется по зависимости</p>
<p>, (2.1)</p>
<p>где <em>а</em> – установленная глубина заделки семян, м;</p>
<p>Δ<em>а<sub>i</sub>(t)</em> – изменение глубины заделки семян при движении опорного и прикатывающего колес по неровностям рельефа поверхности поля <em>Z<sub>ПП</sub>(t)</em> и неровностям рельефа под прикатывающим колесом <em>Z<sub>ПК</sub>(t)</em>, м.</p>
<p>В свою очередь</p>
<p>, (2.2)</p>
<p>где <em>Z<sub>дб</sub>(t)</em> – величина неровности рельефа дна борозды после прохода сошника, м.</p>
<p>При известных величинах неровностей <em>Z<sub>ПП</sub>(t)</em> и <em>Z<sub>ПК</sub>(t)</em> можно определить значение <em>Z<sub>дб</sub>(t)</em> в виде:</p>
<p>, (2.3)</p>
<p>где <em>Z<sub>ПК</sub>(t)</em> – величина неровностей рельефа поверхности поля после прохода прикатывающего колеса за следом сошника, м;</p>
<p><em>L</em> – расстояние между опорным и прикатывающим колесами, м;</p>
<p><em>L<sub>2</sub></em> – расстояние от прикатывающего колеса до сошника, м.</p>
<p>Подставляя <em>Z<sub>дб</sub>(t)</em> из уравнения (2.3) в уравнение (2.2) получим:</p>
<p>, (2.4)</p>
<p>где <em>L<sub>1</sub></em> – расстояние от опорного колеса до сошника, м;</p>
<p>Поскольку в процессе движения посевной секции после прохода сошника рыхлая почва под действием собственного веса или загортачем осыпается на дно бороздки, то величину неровностей рельефа после прохода прикатывающего колеса можно принять равной нулю, т.е<em>Z<sub>ПК</sub>(t)=</em>0.</p>
<p>Тогда текущее значение изменения глубины заделки семян равна</p>
<p>, (2.5)</p>
<p>а текущее значение глубины заделки семян равна</p>
<p>, (2.6)</p>
<p>и среднеквадратическое отклонение равно</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.7)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Из формулы (2.6) вытекает, что чем меньше <em>L<sub>1</sub></em>, тем меньше величина колебаний глубины заделки семян.</p>
<p>Кроме высоты неровностей рельефа поверхности поля <em>Z<sub>ПП</sub>(t)</em>, рельеф поля характеризуется длинной волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub>(t)</em>, которая изменяется от 0 до ∞. Величина длин волн неровностей оказывает влияние на копирование рельефа поля посевной секции и зависит от расстояния <em>L</em> между опорным и прикатывающим колесами. Исследованиями [11] установлено, что длины волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub>(t)</em>, равные</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>L<sub>ПП</sub>≥6L</em>,</td>
<td>(2.8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>полностью копируются рабочими органами машин.</p>
<p>Значения перепада высот неровностей поверхности поля <em>Z<sub>ПП</sub></em> с увеличением длины волн неровностей возрастает. Зависимость минимальных <em>Z<sub>ПП</sub><sup>min</sup></em>, см, максимальных <em>Z<sub>ПП</sub><sup>mах</sup></em>, см, и средних <em>Z<sub>ПП</sub><sup>ср</sup></em>, см, значений перепада высоты неровностей рельефа поля от длины волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em>, м, для условий Южного Урала представлены на рисунке 2.4, которые показывают, что с увеличением <em>L<sub>ПП</sub></em> значение <em>Z<sub>ПП</sub></em> возрастает [12].</p>
<p>Таким образом, текущее значение глубины заделки семян зависит от характеристик рельефа поверхности поля <em>Z<sub>ПП</sub>(t)</em> и <em>L<sub>ПП</sub>(t)</em>и параметров посевной секции <em>L</em> и <em>L<sub>1</sub></em>. При известных характеристиках рельефа поля и допустимых значениях колебания сошника по глубине см для зерновых культур и см для мелкосеменных культур можно при проектировании выбрать параметры <em>L</em> и <em>L<sub>1</sub></em>, обеспечивающие эти условия.</p>
<p><img width="1105" height="539" class="wp-image-16306" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-181.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-181.jpeg 1105w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-181-300x146.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-181-1024x499.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-181-768x375.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1105px) 100vw, 1105px" alt="word image 181 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.4 – Зависимость максимального, минимального и среднего значений отклонения перепада высот неровностей поля <em>Z<sub>ПП</sub></em> от длины волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em> при движении агрегата в различных направлениях от 0 до 90˚ для условий Южного Урала [12].</p>
<p><img width="1188" height="1020" class="wp-image-16307" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-182.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-182.jpeg 1188w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-182-300x258.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-182-1024x879.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-182-768x659.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1188px) 100vw, 1188px" alt="word image 182 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.5 – Расчетная схема посевного комплекса ПК-12.</p>
<p>Точка крепления посевной секции к раме при движении посевного комплекса по неровностям рельефа поверхности поля <em>Z<sub>ПП</sub>(t)</em> колеблется в определенных пределах и зависит от места их расположения на раме (рисунок 6). Величина колебаний рамы посевного комплекса зависит от места расположения опорных колес и шарниров и расстояния между ними. Для определения величины этих колебаний воспользуемся кинематической моделью посевного комплекса, которая позволяет оценить вероятность выполнения агротехнических требований по глубине заделки семян.</p>
<p>В качестве входных воздействий берутся неровности рельефа поля <em>Z<sub>ПП</sub>(t) </em>под опорными колесами (1, 2, …, 8), оцениваемые перепадами высот в зависимости от расстояний между опорными колесами (<em>X<sub>i</sub></em> и <em>Y<sub>i</sub></em>) (рисунок 5), а выходными показателями являются величины колебаний рамы посевной секции <em>Z<sub>i</sub>(t)</em> на месте крепления i-той посевной секции (рисунок 2.5).</p>
<p>Тогда для центральной секции посевного комплекса вертикальное перемещение центра тяжести (т.0<sub>2</sub>) <em>Z<sub>02</sub>(t)</em> и угловые колебания в продольно-вертикальной плоскости <em>φ<sub>ц</sub>(t)</em> и поперечно-вертикальной <em>ψ<sub>ц</sub>(t)</em> плоскостях определяются по выражениям:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>(2.9)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где – база центральной секции посевного комплекса, м;</p>
<p>– расстояние между передними и задними рядами колес, м.</p>
<p>При известных , , можно определить вертикальные перемещение точек крепления посевных секций на центральной секции посевного комплекса:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.10)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где и – координаты точки крепления i-той посевной секции на раме относительно центра тяжести центральной секции (т. О<sub>2</sub>) по осям y и x, м.</p>
<p>Для определения вертикальных перемещений точек крепления посевной секции к раме на боковых секциях необходимо определить вертикальные перемещения шарниров , , , в виде:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.11)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При известных <em>Z<sub>ПП1</sub>(t), Z<sub>ПП5</sub>(t), </em> и можно определить для левой боковой секции вертикальное перемещение центра тяжести (т.0<sub>1</sub>) и угловые колебания в продольно вертикальной и поперечно-вертикальной плоскостях в виде:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.12)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При известных , и можно определить вертикальные перемещения точек крепления посевной секции на левой боковой секции посевного комплекса:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.13)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где и – координаты точки крепления i-той посевной секции на левой боковой секции относительно центра её тяжести (т. О<sub>1</sub>) по осям y и x, м.</p>
<p>Аналогично можно определить для правой боковой секции вертикальные перемещения центра тяжести (т.0<sub>3</sub>) и угловые колебания в продольно-вертикальной и поперечно-вертикальной плоскостях в виде:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.14)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При известных , и можно определить вертикальные перемещения точек крепления посевной секции на правой боковой секции посевного комплекса:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.15)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где и – координаты точки крепления i-той посевной секции на правой боковой секции относительно центра её тяжести (т. О<sub>3</sub>) по осям y и x, м.</p>
<p>При известных значениях величин вертикального перемещения точек крепления посевных секций на центральной и боковых секциях можно определить жесткость пружин и величину сжатия и растяжения пружин поджатия посевных секций в процессе их перемещения по известному рельефу поверхности поля. Исходные данные для расчетов представлены в таблице 1.1</p>
<p>Таблица 1.1 – Исходные данные посевного комплекса ПК-12 для расчетов.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Название параметра</td>
<td>Обозначение</td>
<td>Единица измерения</td>
<td>Значения параметра</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Расстояние между передним и задним опорным колесом</td>
<td>y</td>
<td>м</td>
<td>6,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Длина прицепного устройства</td>
<td><em>L<sub>ПР</sub></em></td>
<td>м</td>
<td>5,5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Расстояние между рядами</td>
<td><em>L<sub>Р</sub></em></td>
<td>м</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ширина междурядья</td>
<td></td>
<td>м</td>
<td>0,25</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>База центральной секции посевного комплекса</td>
<td>y<sub>П</sub></td>
<td>м</td>
<td>3,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Продолжение таблицы 1.1</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>6</td>
<td>База центральной секции посевного комплекса</td>
<td>y<sub>З</sub></td>
<td>м</td>
<td>3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Расстояние между шарнирами</td>
<td>Х<sub>Ш1</sub>, X<sub>2</sub></td>
<td>м</td>
<td>3,6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Расстояние между шарниром и опорным колесом</td>
<td>Х<sub>Ш2</sub></td>
<td>м</td>
<td>0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Расстояние между шарнирами</td>
<td>Y<sub>Ш1</sub></td>
<td>м</td>
<td>1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Расстояние между шарниром и опорным колесом</td>
<td>Y<sub>Ш2</sub></td>
<td>м</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Расстояние между колесами на центральной секции</td>
<td>X<sub>5</sub></td>
<td>м</td>
<td>2,75</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Расстояние между колесами на центральной и боковой секции</td>
<td>X<sub>4</sub>, X<sub>6</sub></td>
<td>м</td>
<td>3,75</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Расстояние между колесом боковой секции и шарниром на центральной секции</td>
<td>X<sub>1</sub>, X<sub>3</sub></td>
<td>м</td>
<td>3,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>По полученным зависимостям при известных характеристиках рельефа поверхности поля, конструктивных параметрах рамы посевного комплекса и месторасположения опорных колес определены вертикальные перемещения центра тяжести центральной и боковых секций Z<sub>O1</sub>, Z<sub>O2</sub>, Z<sub>O3</sub> и продольные и поперечные колебания рамы относительно центров тяжести центральной и боковых секций, , , , , . Результаты расчетов представлены на рисунках 2.6-2.8.</p>
<p>Из полученных данных следует, что в процессе работы вертикальные перемещения центров тяжести центральной секции находятся в пределах от 2-4 см, боковых секций от 1-4,3 м, а угловые колебания не превышают ±1 градуса.</p>
<p>При известных параметрах вертикальных перемещений и угловых колебаний центральной и боковых секций определены вертикальные перемещения точек крепления посевных секций на центральной и боковых секциях, наиболее удаленных от центров их тяжести. Результаты расчетов представлены на рисунке 10, которые показывают, что максимальные перемещения находятся в пределах от 1 до 5,5 см, что меньше максимальных значений перепада высот неровностей рельефа поля , поскольку посевные секции расположены между опорными колесами ближе к центру тяжести соответствующей секции.</p>
<p>Полученные данные показывают, что установленные на посевной секции пружины поджатия должны иметь свободный ход поджатия после установки предварительного сжатия пружины на величину не менее 5,5 см. С учетом различных условий работы величину свободного хода пружины <em>h</em> м., принимаем равной <em>h</em>=0,06 м. Тогда при известной силе поджатия пружины <em>F<sub>П</sub></em>, кН можно определить жесткость пружины <em>с</em>, кН/м, как .</p>
<p><img width="1062" height="529" class="wp-image-16308" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1207.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1207.png 1062w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1207-300x149.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1207-1024x510.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1207-768x383.png 768w" sizes="(max-width: 1062px) 100vw, 1062px" alt="word image 1207 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.6 – Зависимости изменения , см и и град, центральной секции от времени опыта t, с.</p>
<p>Рисунок 2.7 – Зависимости изменения , см и и град, левой боковой секции от времени опыта t, с.</p>
<p><img width="1068" height="532" class="wp-image-16309" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1209.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1209.png 1068w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1209-300x149.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1209-1024x510.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1209-768x383.png 768w" sizes="(max-width: 1068px) 100vw, 1068px" alt="word image 1209 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.8 – Зависимости изменения , см и и град, правой боковой секции от времени опыта t, с.</p>
<p><img width="1052" height="533" class="wp-image-16310" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1210.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1210.png 1052w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1210-300x152.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1210-1024x519.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1210-768x389.png 768w" sizes="(max-width: 1052px) 100vw, 1052px" alt="word image 1210 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.9 – Зависимости максимальных значений вертикальных перемещений точек крепления посевных секций к раме посевного комплекса на центральной см, и боковых левой см, и правой см, секции от времени опыта t, с.</p>
<p>При установленных параметрах пружины поджатия посевной секции, изучены влияния параметров посевной секции на характер изменения рельефа дна борозды и глубины хода сошников при перемещении посевной секции по синусоидальному рельефу с разной длиной волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em>, м, с амплитудой <em>Z<sub>ПП</sub></em> соответствующей длине <em>L<sub>ПП</sub></em> (рисунок 2.4). Результаты расчетов предоставлены на рисунке 2.10. Расчеты проведены для максимальных значений <em>Z<sub>ПП max</sub></em>. На рисунке 2.10 представлены траектории перемещения носка сошника, установленного в середине между опорным и прикатывающим колесами, образующих рельеф дна борозды, при движении по синусоидальному рельефу с разной <em>L<sub>ПП</sub></em> и <em>Z<sub>ПП</sub></em> с базой сошника L=0,70 м и L=1,1 м.</p>
<p><img width="1283" height="628" class="wp-image-16311" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-183.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-183.jpeg 1283w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-183-300x147.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-183-1024x501.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-183-768x376.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1283px) 100vw, 1283px" alt="word image 183 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.10 – Зависимости колебаний рельефа дна борозды при движении посевной секции по неровностям рельефа поля с различной длинной волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em>, м.</p>
<p>Видно, что средняя величина колебаний дна борозды <em>Z<sub>дб</sub></em>, образуемой сошником, копирует рельеф поверхности поля с уменьшением амплитуды колебаний в два раза. Однако текущие значения <em>Z<sub>дб</sub></em> зависят от соотношения расстояний <em>L<sub>ПП</sub></em> и <em>L</em>. При <em>L<sub>ПП</sub>=L</em> происходит резонансные, наибольшие колебания сошника относительно среднего его значения, а при увеличении <em>L<sub>ПП</sub></em> м, колебания сошника относительно среднего значения уменьшается и при <em>L<sub>ПП</sub>≥6L</em> траектория перемещения сошника полностью копирует рельеф поверхности поля, что подтверждает условия (2.8). Установлено, что с уменьшением <em>L</em> величина колебаний <em>Z<sub>дб</sub></em> относительно среднего значения уменьшается, что улучшает устойчивость хода сошника по глубине посева.</p>
<p>На рисунках 2.11-2.12 представлены зависимости среднеквадратического отклонения рельефа дна борозды Ϭ<sub>Zдб</sub>, мм, и среднеквадратического отклонения глубины хода сошника Ϭ<sub>a</sub>, мм, от длины волн неровностей <em>L<sub>ZПП</sub></em>, м, при значениях <em>L=</em>0,7 м и <em>L=</em>1,1 м. Из представленных данных видно, что с уменьшением расстояния между опорным и прикатывающим колесами <em>L</em>, Ϭ<sub>Zдб</sub>, Ϭ<sub>a</sub>, мм, снижаются, что показывает на целесообразность уменьшения расстояния <em>L</em>. С учетом конструктивных требований, с целью обеспечения регулировок посевной секции, проведения свободной замены сошников и ухода за ними расстояние L принимаем равной <em>L=</em>0,9 м, при установке сошников в середине между опорным и прикатывающим колесами.</p>
<p><img width="906" height="319" class="wp-image-16312" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-184.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-184.jpeg 906w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-184-300x106.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-184-768x270.jpeg 768w" sizes="(max-width: 906px) 100vw, 906px" alt="word image 184 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.11 – Зависимость среднеквадратического отклонения рельефа дна борозды Ϭ<sub>Zдб</sub>, мм, от длины волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em>, м при <em>L=</em>1,1 м.</p>
<p><img width="880" height="311" class="wp-image-16313" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-185.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-185.jpeg 880w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-185-300x106.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-185-768x271.jpeg 768w" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 880px" alt="word image 185 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.12 – Зависимость среднеквадратического отклонения глубины хода сошника Ϭ<sub>a</sub>, мм, от длины волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em>, м при <em>L=</em>1,1 м.</p>
<p><img width="906" height="314" class="wp-image-16314" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-186.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-186.jpeg 906w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-186-300x104.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-186-768x266.jpeg 768w" sizes="(max-width: 906px) 100vw, 906px" alt="word image 186 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.13 – Зависимость среднеквадратического отклонения рельефа дна борозды Ϭ<sub>Zдб</sub>, мм, от длины волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em>, м при <em>L=</em>0,75 м.</p>
<p><img width="902" height="316" class="wp-image-16315" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-187.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-187.jpeg 902w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-187-300x105.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-187-768x269.jpeg 768w" sizes="(max-width: 902px) 100vw, 902px" alt="word image 187 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.14 – Зависимость среднеквадратического отклонения глубины хода сошника Ϭ<sub>a</sub>, мм, от длины волн неровностей <em>L<sub>ПП</sub></em>, м при <em>L=</em>0,75 м.</p>
<p>На основе проведенных исследований установлена конструктивная схема посевной секции, параметры пружины поджатия, которые обеспечивают выполнение своей функции в различных условиях работы, установлены параметры посевной секции, обеспечивающие выполнение агротехнических требований к посеву семян зерновых, технических и кормовых культур. Результаты исследований показали возможность использования разработанной посевной секции на сеялках с механическим и пневматическим высевом семян.</p>
<p>Для проведения прочностных расчетов и определения тягового сопротивления посевной секции при установке различных типов сошников необходимо определить силы, действующий на посевную секцию при работе в различных условиях.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238852"></a> 2.2 Определение сил, действующих на универсальную посевную секцию</h3>
<p>Конструктивная схема, параметры и тип сошника универсальной посевной секции оказывают основное влияние на её тяговое сопротивление и силы, действующие на отдельные её узлы. На работу посевной секции и выполнение ею агротехнических требований оказывает влияние сила её тяжести и её параметры. При изменении глубины хода сошника и свойств почвы силовая загруженность посевной секции меняется и для соблюдения агротехнических требований к посеву возникает необходимость установки дополнительных пружин или гидроцилиндров поджатия.</p>
<p>Для проведения прочностных расчетов посевной секции и отдельных её узлов необходимо определить силы возникающие в процессе работы посевной секции в наиболее нагруженных условиях при максимальных значениях глубины хода различных типов сошников и удельного сопротивления почвы.</p>
<p>При обоснованных конструктивных параметрах посевной секции [3] можно определить силовую её загруженность в различных условиях работы (рисунок 2.15).</p>
<p><img width="1110" height="681" class="wp-image-16316" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-188.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-188.jpeg 1110w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-188-300x184.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-188-1024x628.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-188-768x471.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1110px) 100vw, 1110px" alt="word image 188 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.15 – Силы, действующие на посевную секцию с разными вариантами установки пружин сжатия</p>
<p>В процессе работы на посевную секцию действуют следующие силы:</p>
<p><em>G</em> – сила тяжести посевной секции, кН;</p>
<p><em>R<sub>X</sub>, R<sub>Z</sub></em> – горизонтальная и вертикальная составляющие сил, действующих на сошник, кН;</p>
<p><em>Q<sub>X0</sub>, Q<sub>Z0</sub></em> – горизонтальная и вертикальная составляющие сил, действующих на опорное колесо, кН;</p>
<p><em>Q<sub>Xд</sub>, Q<sub>Zд</sub></em> – горизонтальная и вертикальная составляющие сил, действующих на диск или турбодиск, кН;</p>
<p><em>Q<sub>Xп</sub>, Q<sub>Zп</sub></em> – горизонтальная и вертикальная составляющие сил, действующих на прикатывающее колесо, кН;</p>
<p><em>F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub></em> – сила сжатия пружины в различных вариантах её установки, кН.</p>
<p>В процессе работы сошники посевной секции заглубляются в почву под действием силы тяжести <em>G</em>, кН, и силы сжатия пружины <em>F<sub>1</sub></em> или <em>F<sub>2</sub></em>. При этом сила сжатия пружины:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>и ,</td>
<td>(2.16)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где <em>с<sub>1</sub></em> и <em>с<sub>2</sub></em> – жесткость пружины, кН/м;</p>
<p><em>h<sub>1</sub></em> и <em>h<sub>2</sub></em> – величина предварительного сжатия пружин, м.</p>
<p>Имеются два варианта установки пружин. Первый вариант предусматривает установку внутри параллелограммного механизма <em>abcd</em> с возникновением силы <em>F<sub>1</sub></em> и второй вариант с вертикальной установкой с воздействием пружины в шарнире <em>с</em>, создающий усилие <em>F<sub>2</sub></em>.</p>
<p>Основным условием работы посевной секции с выполнением агротехнических требований является соблюдение расстояния <em>Н</em> от поверхности поля до нижней части рамы посевного комплекса при изменении глубины хода сошников. Тогда изменением величины предварительного сжатия пружины создается необходимая величина силы <em>F<sub>1</sub></em> или <em>F<sub>2</sub></em>, обеспечивающая допустимые значения реакции почвы на опорном колесе <em>Q<sub>Z0</sub></em>и на прикатывающем колесе <em>Q<sub>ZП</sub></em>, при известных значениях сил, действующих на сошники.</p>
<p>Для определения тягового сопротивления посевной секции и необходимой величины силы сжатия пружины <em>F<sub>1</sub></em> или <em>F<sub>2</sub></em> составим уравнение суммы моментов относительно точки <em>О</em>, расположенной в шарнире <em>b</em>.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.17)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Уравнение (2.17) позволяет определить величину сил <em>F<sub>1</sub></em> или <em>F<sub>2</sub></em>, позволяющие при установленной глубине хода сошника <em>а</em><sub>1</sub>, и известной жесткости пружины <em>с</em> определить величину ее предварительного сжатия <em>h<sub>i</sub></em>.</p>
<p>Тогда:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2.18)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для определения величин силы <em>F<sub>1</sub></em> или <em>F<sub>2</sub></em> необходимо определить значения сил, входящих в уравнения (2.17) и (2.18). Определим значения сил, входящих в эти уравнения, при работе с различными типами сошников.</p>
<p>Работа с анкерными сошниками. При работе с анкерными сошниками впереди сошника устанавливается дисковый нож или турбодиск, которые работают на глубине <em>а<sub>2</sub>≤а<sub>1</sub></em>, где <em>а<sub>1</sub></em> – глубина хода сошника, м. Согласно исследованиям [4] при глубине хода дискового ножа <em>а<sub>2</sub></em>=0,12 м и удельным сопротивлением <em>k<sub>1</sub></em>=30-40 кН/м<sup>2</sup>, сила <em>Q<sub>Xд</sub></em> равна 0,7-0,9 кН. Тогда при глубине хода <em>а<sub>2</sub></em>=0,06 м и <em>k<sub>1</sub></em>=30-40 кН/м<sup>2</sup> примем <em>Q<sub>Xд</sub></em>=0,30-0,40 кН; и при <em>Q<sub>Zд</sub></em>=1,2<em>Q<sub>Xд</sub></em> сила <em>Q<sub>Zд</sub></em> равна 0,36-0,48 кН.</p>
<p>В процессе работы опорное колесо должно безотрывно копировать рельеф поверхности поля. Для этого допустимые значения силы реакции почвы на опорное колесо определяются по формуле Грандвуане – Горячкина [5].</p>
<p>(2.19)</p>
<p>где <em>D<sub>0</sub></em> – диаметр опорного колеса, м;</p>
<p><em>q</em> – коэффициент объемного сопротивления почвы, кН/м<sup>3</sup>, для рыхлой почвы <em>q</em>=2000-4000 кН/м<sup>3</sup>; по стерне <em>q</em>=10000-25000 кН/м<sup>3</sup>;</p>
<p><em>b<sub>0</sub></em> – ширина обода опорного колеса, м;</p>
<p><em>μ</em> – коэффициент перекатывания колеса, для рыхлой почвы <em>μ</em>=0,20-0,25; по стерне <em>μ</em>=0,1-0,15.</p>
<p>Тогда для опорного колеса с <em>D<sub>0</sub>=</em>0,31 м и <em>b=</em>0,1 м, перемещающегося по стерне кН, по рыхлой почве кН;</p>
<p>(2.20)</p>
<p>Тогда при перемещении по стерне кН и по рыхлой почве кН.</p>
<p>Для прикатывающего колеса, перемещающегося по рыхлой почве, допустимое значение нагрузки на колесо <em>Q<sub>ZП</sub></em> определяется по формуле (2.19).</p>
<p>При <em>D<sub>П</sub>=</em>0,34 м и <em>b=</em>0,04 м, допустимое значение кН.</p>
<p>При <em>D<sub>П</sub>=</em>0,34 м и <em>b=</em>0,15 м, допустимое значение кН.</p>
<p>Тогда</p>
<p>(2.21)</p>
<p>При <em>b</em>=0.04 м, кН.</p>
<p>При <em>b</em>=0.15 м, кН.</p>
<p>Тяговое сопротивление анкерного сошника определяется по зависимости:</p>
<p>(2.22)</p>
<p>где <em>k<sub>1</sub></em> – удельное сопротивление почвы кН/м<sup>2</sup>;</p>
<p><em>а<sub>1</sub></em> – глубина заделки семян, м;</p>
<p><em>b<sub>1</sub></em> – ширина зоны рыхления почвы на уровне поверхности поля, м.</p>
<p>Согласно, работ [4] для тупых углов установки долота зона деформации почвы сбоку от чизельного рабочего органа при малой глубине определяется по формуле:</p>
<p>, (2.23)</p>
<p>где <em>d</em> – ширина долота сошника, м;</p>
<p><em>θ</em> – угол рыхления почвы сбоку рабочего органа, град, <em>θ</em>=40-60˚ [4].</p>
<p>Значение силы <em>R<sub>Za</sub></em> для анкерных сошников определяется по зависимости:</p>
<p>(2.24)</p>
<p>Работа с дисковыми сошниками.</p>
<p>При работе с дисковыми сошниками посев производится по обработанной почве. Поэтому дисковый нож не устанавливается и в работе учувствуют опорное и прикатывающие колеса и дисковый сошник. При этом усилия <em>Q<sub>Z0</sub></em>, <em>Q<sub>X0</sub></em>, <em>Q<sub>ZП</sub></em> и <em>Q<sub>XП</sub></em> определяются аналогично рассмотренному выше. Для работы посевной секции по рыхлой почве тяговое сопротивление двухдискового сошника определяется по формуле:</p>
<p>, (2.25)</p>
<p>где <em>k<sub>0</sub></em> – коэффициент пропорциональности, кН/м;</p>
<p>кН/м. [6]</p>
<p><em>а<sub>1</sub></em> – глубина хода сошника, м.</p>
<p>Тогда</p>
<p>(2.26)</p>
<p>Работа с лаповыми сошниками.</p>
<p>При работе с лаповыми сошниками значения сил <em>Q<sub>Z0</sub></em>, <em>Q<sub>X0</sub></em>, <em>Q<sub>ZП</sub></em> и <em>Q<sub>XП</sub></em> определяются аналогично, описанному выше. При этом ширина прикатывающего колеса принимается равной ширине полосы высева семян.</p>
<p>Значения силы <em>R<sub>Xл</sub></em>, кН, определяется как:</p>
<p>(2.27)</p>
<p>где <em>k</em> – удельное сопротивление почвы, кН/м<sup>2</sup>;k=20-50 кН/м<sup>2</sup>;</p>
<p><em>b<sup>’</sup></em> – ширина захвата лапы, м; <em>b<sup>’</sup></em>=0,21-0,33 м.</p>
<p>Тогда</p>
<p>(2.28)</p>
<p>где <em>m</em>=0-0,3.</p>
<p>При работе посевной секции с различными типами сошников допустимое значение реакции почвы на опорном колесе и на прикатывающем колесе имеют определённые значения. Для обеспечения этих усилий на посевной секции предусмотрена возможность изменения передаточного отношения четырехзвенного механизма связи опорного и прикатывающего колес (рисунок 2.15).</p>
<p>Для определения зависимости между силами и рассмотрим четырехзвенный механизм <em>abcd</em>. Согласно формуле Терскова Г.Д [7].</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>,</td>
<td>(2.29)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где <em>i</em> – передаточное отношение четырехзвенного механизма.</p>
<p>η – кпд четырехзвенного механизма, примем η=1.</p>
<p>Для шарнирного четырехзвенного механизма, у которого ведущие и ведомые звенья являются кривошипами</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.30)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Тогда</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.31)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Или при <em>η</em>=1</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>.</td>
<td>(2.32)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В конструкции посевной секции предусмотрено изменение длин кривошипов <em>аb</em> и <em>cd</em> перестановкой пальцев крепления шатуна в соответствующее отверстие, что позволяет регулировать длину плеч <em>a</em> и <em>b</em> и достичь допустимых значений и <em>.</em></p>
<p><img width="1349" height="717" class="wp-image-16317" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-189.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-189.jpeg 1349w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-189-300x159.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-189-1024x544.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-189-768x408.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1349px) 100vw, 1349px" alt="word image 189 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.15 – Четырехзвенный механизм связи опорного и<br />
прикатывающих колес.</p>
<p>При известных глубине хода сошников и свойств почвы, установленных конструктивных параметрах посевной секции и длины хода пружины при движении посевной секции по неровностям рельефа поверхности поля [3] можно определить силы, действующие на различные типы сошников, реакции почвы на опорные и прикатывающие колеса, а также значения сил <em>F<sub>1</sub></em> или <em>F<sub>2</sub></em>, для обеспечения выполнения агротехнических требований к посеву различных сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Согласно представленной методике определены значения сил, действующих на диски и различные типы сошников, опорное и прикатывающие колеса, представленные на рисунках 2.16 – 2.20. Результаты расчетов показывают, что с увеличением глубины хода рабочих органов <em>а</em><sub>1</sub>, м, и удельного сопротивления почвы k, кН/м<sup>2</sup>, значения сил, действующих на диск и рабочие органы, возрастают. Величина их возрастания зависит от типа сошника и находится в пределах кН и кН, причем наибольшее тяговое сопротивление имеют анкерные сошники при нулевой технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Реакции почвы на опорном и прикатывающем колесах (рисунок 2.20) зависят от места их расположения, коэффициента перекатывания колеса μ и объемного сопротивления почвы <em>q</em>, в зависимости от принятой технологии посева, и находится в пределах от 0 до 3,7 кН.</p>
<p><img width="1383" height="621" class="wp-image-16318" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-190.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-190.jpeg 1383w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-190-300x135.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-190-1024x460.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-190-768x345.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1383px) 100vw, 1383px" alt="word image 190 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.16 – Зависимость горизонтальной<em>Q<sub>x</sub></em>, кН, и вертикальной <em>Q<sub>z</sub></em>, кН, составляющих сил, действующих на диск или турбодиск, от глубины их заглубления в почву <em>а</em><sub>2</sub>, м, при различных значениях удельного сопротивления почвы k, кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1386" height="667" class="wp-image-16319" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-191.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-191.jpeg 1386w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-191-300x144.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-191-1024x493.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-191-768x370.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1386px) 100vw, 1386px" alt="word image 191 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.17 – Зависимость горизонтальной <em>R<sub>x</sub></em>, кН, и вертикальной <em>R<sub>z</sub></em>, кН составляющих сил, действующих на анкерный сошник, от глубины заделки семян <em>а</em><sub>1</sub>, м, при различных значениях удельного сопротивления почвы k, кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1386" height="623" class="wp-image-16320" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-192.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-192.jpeg 1386w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-192-300x135.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-192-1024x460.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-192-768x345.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1386px) 100vw, 1386px" alt="word image 192 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.18 – Зависимость горизонтальной <em>R<sub>x</sub></em>, кН, и вертикальной <em>R<sub>z</sub></em>, кН составляющих сил, действующих на дисковый сошник, от глубины заделки семян <em>а</em><sub>1</sub>, м, при различных значениях коэффициента пропорциональности k<sub>0</sub>, кН/м.</p>
<p><img width="1429" height="620" class="wp-image-16321" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-193.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-193.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-193-300x130.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-193-1024x444.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-193-768x333.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 193 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.19 – Зависимость горизонтальной <em>R<sub>x</sub></em>, кН, и вертикальной <em>R<sub>z</sub></em>, кН составляющих сил, действующих на лаповый сошник, от глубины заделки семян</p>
<p><img width="1385" height="669" class="wp-image-16322" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-194.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-194.jpeg 1385w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-194-300x145.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-194-1024x495.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-194-768x371.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1385px) 100vw, 1385px" alt="word image 194 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.20 – Зависимость горизонтальной <em>Q<sub>x</sub></em>, кН, и вертикальной <em>Q<sub>z</sub></em>, кН составляющих сил, действующих на опорное и прикатывающее колеса, от коэффициента перекатывания колеса µ, при различном коэффициенте объемного сопротивления почвы <em>q</em>, кН/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Зависимость силы сжатия пружины <em>F</em><sub>1</sub> или <em>F</em><sub>2</sub>, необходимых для обеспечения выполнения требований к глубине посева семян, для различных типов сошников представлены на рисунках 2.21-2.23. Наибольшее значение силы сжатия пружины требуется для анкерных сошников при прямом посеве семян, которая при увеличении глубины заделки семян от 0,03 до 0,15 м и увеличении удельного сопротивления почвы от 20 до 50 кН/м<sup>2</sup> находится в пределах <em>F</em><sub>1</sub>=0,03-9,0 кН, а <em>F</em><sub>2</sub>=0,03-6,3 кН. Для дисковых и лаповых сошников потребные значения силы сжатия пружины не превышают 1,5 кН. Поэтому параметры пружины должна быть выбраны по максимальному значению силы <em>F</em><sub>1</sub> и <em>F</em><sub>2</sub>. Результаты расчетов показывают целесообразность установки пружины сжатия вертикально с силой сжатия <em>F</em><sub>2</sub>, при которой потребное значение силы для обеспечения работоспособности посевной секции уменьшается.</p>
<p>Согласно представленных данных (рисунки 2.16-2.20) при известных для конкретной зоны глубины посева семян зерновых и кормовых культур, удельного сопротивления почвы и типа сошника, с которым будет произведен посев, можно определить значение силы <em>F</em><sub>2</sub> (выбранный вариант), необходимый для работы сошника с соблюдением агротехнических требований. Затем, зная максимальную величину перемещения места крепления посевной секции <em>h</em>= 6 см [3], можно определить жесткость выбранной пружины, согласно зависимости (1).</p>
<p><img width="1386" height="649" class="wp-image-16323" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-195.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-195.jpeg 1386w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-195-300x140.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-195-1024x479.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-195-768x360.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1386px) 100vw, 1386px" alt="word image 195 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.21 – Зависимость силы сжатия пружины F<sub>1</sub>, кН, и F<sub>2</sub>, кН, действующих на посевную секцию с анкерным сошником от глубины заделки семян <em>а</em><sub>1</sub>, м, при различных значениях удельного сопротивления почвы, k, кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1386" height="679" class="wp-image-16324" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-196.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-196.jpeg 1386w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-196-300x147.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-196-1024x502.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-196-768x376.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1386px) 100vw, 1386px" alt="word image 196 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.22 – Зависимость силы сжатия пружины F<sub>1</sub>, кН, и F<sub>2</sub>, кН, действующих на посевную секцию с дисковым сошником, от глубины заделки семян <em>а</em><sub>1</sub>, м.</p>
<p><img width="1428" height="706" class="wp-image-16325" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-197.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-197.jpeg 1428w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-197-300x148.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-197-1024x506.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-197-768x380.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1428px) 100vw, 1428px" alt="word image 197 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.23 – Зависимость силы сжатия пружины F<sub>1</sub>, кН, и F<sub>2</sub>, кН, действующих на посевную секцию с лаповым сошником, от глубины заделки семян <em>а</em><sub>1</sub>, м.</p>
<p>В процессе работы опорные и прикатывающие колеса связаны между собой четырехзвенным механизмом, который в зависимости от соотношения плеч <em>a</em> и b регулирует значения сил, действующих на опорное<em>Q<sub>z</sub></em><sub>о</sub>, кН, и прикатывающее <em>Q<sub>z</sub></em><sub>п</sub>, кН, колеса (рисунок 2.24). Выбирая допустимые значения сил <em>Q<sub>z</sub></em><sub>о </sub>и <em>Q<sub>z</sub></em><sub>п</sub> можно определить величину передаточного отношения <em>i</em>=<em>a/b</em> (2.30) и значения плеч <em>a</em> и <em>b</em> и установить выбранные их значения на кронштейнах опорного и прикатывающего колес.</p>
<p><img width="1384" height="569" class="wp-image-16326" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-198.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-198.jpeg 1384w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-198-300x123.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-198-1024x421.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-198-768x316.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1384px) 100vw, 1384px" alt="word image 198 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.24 – Зависимость реакции почвы на опорном <em>Q<sub>z</sub></em><sub>о</sub>, кН, и прикатывающем <em>Q<sub>z</sub></em><sub>п</sub>, кН, колесах от величины передаточного отношения <em>i</em><br />
плеч <em>a</em> и <em>b</em>.</p>
<p>Проведенные расчеты показали, что в процессе работы при изменении положения рамы значение силы <em>F</em><sub>2</sub> меняется в больших пределах, что ведет к принудительному заглублению или выглублению сошника по глубине и ведет к снижению равномерности заделки семян зерновых и кормовых культур в почву.</p>
<p>Поэтом для обеспечения устойчивости хода сошника по глубине сила <em>F</em><sub>2</sub>, действующая со стороны пружины на посевную секцию, должна быть постоянной. Этого можно достичь установкой на посевную секцию гидроцилиндра с регулятором давления для поддержания силы поджатия гидроцилиндра постоянной, независимо от колебаний места крепления посевной секции к раме посевного комплекса и колебаний самой посевной секции при движении по неровностям рельефа поверхности поля. При этом постоянное значение силы поджатия – <em>F</em>, кН, необходимое для удерживания сошника на установленной глубине (формула 2.18), обеспечивается созданием постоянного давления масле в гидросистеме, автоматически удерживаемое регулятором давления с управлением из кабины трактора.[патент]</p>
<p>Полученные значения сил, действующих на сошники <em>R</em><sub>x</sub>, кН, на опорное <em>Q<sub>x</sub></em><sub>о</sub>, кН, и прикатывающее <em>Q<sub>x</sub></em><sub>п</sub>, кН, колеса и на диск <em>Q<sub>x</sub></em><sub>д</sub>, кН, позволяют определить величину тягового сопротивления посевной секции <em>Р</em> при различных значениях глубины хода сошника <em>а</em><sub>1</sub>, м, и удельного сопротивления почвы k, кН/м<sup>2</sup> (рисунок 2.25).</p>
<p><img width="1428" height="927" class="wp-image-16327" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-199.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-199.jpeg 1428w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-199-300x195.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-199-1024x665.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-199-768x499.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1428px) 100vw, 1428px" alt="word image 199 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 2.25 – Зависимость тягового сопротивления посевной секции P, кН, от глубины хода сошников <em>а<sub>1</sub></em>, м, для различных типов сошников.<br />
(для лапового сошника в&#8217;=0,27 м)</p>
<p>Полученные данные показывают, что наибольшее значение тягового сопротивления имеет посевная секция с анкерным сошником для прямого посева, поскольку она снабжена диском для подрезания стерни и растительных остатков, а также зависит от величины удельного сопротивления почвы. Тяговое сопротивление лаповых сошников зависит т ширины захвата лапы, глубины их хода и удельного сопротивления почвы. Поскольку посев с посевной секцией, снабженный с дисковым сошником, производится по обработанной почве, она имеет наименьшее тяговое сопротивление. Представленные значения тягового сопротивления посевной секции и силы, действующие на отдельные узлы посевной секции, используются при проведении прочностных расчетов узлов и деталей посевной секции.</p>
<p>На основе проведенных исследований составлена расчетная схема посевной секции и получена формула для определения силы поджатия пружины, обеспечивающей устойчивость хода сошника по глубине заделки семян. Определены значения сил, действующих на сошники, опорное и прикатывающие колеса и диск, которые позволили рассчитать средние значения сил поджатия пружин для различных типов сошников при изменении глубины посева семян и свойств почвы. Установлено, что при колебаниях места крепления посевной секции к раме посевного комплекса и при колебаниях посевной секции при движении по неровностям рельефа поля сила, действующая на сошник со стороны пружиныменяется, что ведет к колебаниям глубины заделки семян. Для обеспечения постоянной силы поджатия корпуса посевной секции и улучшения устойчивости хода сошника по глубине на посевную секцию необходимо установит вместо пружины гидроцилиндр с регулятором давления масла в гидросистеме. Тогда гидроцилиндр независимо от положения посевной секции обеспечивает постоянную силу поджатия к поверхности поля, тем самым улучшая устойчивость её хода по глубине посева. Определено тяговое сопротивление посевной секции с различными типами сошников.</p>
<p>Полученные результаты исследований по обоснованию конструктивной схемы и параметров посевной секции и по определению сил, действующих на отдельные узлы и посевную секцию, будут использоваться для определения параметров посевного комплекса для различных условий работы.<a id="post-16265-_Toc60238853"></a></p>
<h2><strong>3. Обоснование конструктивной схемы и параметров посевного комплекса для тракторов класса тяги 5.</strong></h2>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238854"></a><strong>3.1 Определение тягового сопротивления посевного комплекса с пневматическим высевом семян и удобрений</strong>.</h3>
<p>Тяговое сопротивление посевного комплекса зависит от ширины захвата машины и скорости движения агрегата, напрямую влияющие на производительность работы агрегата и расход топлива. Посевные комплексы с пневматическим высевом семян, выпускаемые на отечественныхи зарубежных заводах, отличаются друг от друга конструктивным исполнением, типом рабочих органов, способом транспортирования и распределения семян и удобрений, и другими факторами(глава 1).</p>
<p>Основное влияние на тяговое сопротивление этих машин оказывает конструктивная схема почвообрабатывающей части комплекса,ёмкость бункера для семян и удобрений и его место расположение, а также тип и параметры сошника. Эти параметры установлены для посевных агрегатов с механическим высевом семян, когда бункер для семян и удобрений расположен на раме сеялки и имеет малую ёмкость. Однако, для посевных комплексов с пневматическим транспортированием и высевом семян влияние конструктивной схемы, месторасположение и параметры бункера для семян и удобрений на тяговое сопротивление не установлены.В связи с этим в данной работе изучаются влияниеэтих параметров на тяговое сопротивление посевного комплекса с пневматическим высевом семян.</p>
<p>В общем случае тяговое сопротивление посевного комплекса определяется в виде:</p>
<p>Р=Р<sub>П</sub>+Р<sub>Б</sub>, (3.1)</p>
<p>где Р<sub>П</sub> – тяговое сопротивление почвообрабатывающей посевной частикомплекса, кН;</p>
<p>Р<sub>Б</sub> – тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений, кН.</p>
<p>Всвоюочередьтяговое сопротивление почвообрабатывающей посевной части комплекса можно определить по формуле академика В.П. Горячкина в виде [3]</p>
<p>(3.2)</p>
<p>гдеG<sub>П</sub>– сила тяжести почвообрабатывающей посевной части комплекса, кН;</p>
<p>f – коэффициент пропорциональности учитывающий силу тяжести машины;</p>
<p>k<sub>1</sub> – удельное сопротивление почвы при работе сошников, кН/м<sup>2</sup>;</p>
<p>a<sub>1 </sub>– глубина посева семян, м;</p>
<p>B – ширина захвата агрегата, м;</p>
<p>b – ширина междурядья, м;</p>
<p>v<sub>a</sub> – скорость движения агрегата, м/с;</p>
<p>ε – коэффициент, характеризующий форму поверхности рабочего органа и свойства почвы, кНс<sup>2</sup>/м<sup>4</sup>;</p>
<p>k<sub>2i</sub> – удельное сопротивление почвы для дополнительных<br />
приспособлений, кН/м<sup>2</sup>;</p>
<p>a<sub>2i</sub>– глубина хода дополнительных приспособлений, м;</p>
<p>n – количество дополнительных приспособлений, шт.</p>
<p><a id="post-16265-_Hlk30927779"></a> Согласно работам [16, 17] cила тяжести почвообрабатывающей части комплексаG<sub>П</sub>, кН, состоит из силы тяжести прицепного устройства <em>G<sub>1</sub></em>, кН, силы тяжести рамы <em>G<sub>2</sub></em>, кН, силы тяжести рабочих органов <em>G<sub>3</sub></em>, кН, и силы тяжести опорных и транспортных колес и других приспособлений (катки, боронки и тд) <em>G<sub>4</sub></em>, кН, т.е.</p>
<p>(3.3)</p>
<p>Значения сил , , и определяются при проектировании для конкретных почвенно-климатических зон проведением прочностных расчетов для максимальных параметров глубины посева семян <em>a<sub>1</sub></em>, м,и глубины хода приспособлений <em>a<sub>2</sub></em>, м, максимальных значений удельного сопротивления почвы <em>k<sub>1</sub></em>, кН/м<sup>2</sup> иудельного сопротивления приспособлений <em>k<sub>2</sub></em>, м, которые возможно при работе проектируемого посевного комплекса. Согласно работам [Блед, 16, 17] полученные силы <em>G<sub>1</sub></em>, <em>G<sub>2</sub></em>, <em>G<sub>3</sub></em> и <em>G<sub>4</sub></em>, можно выразить зависимости</p>
<p>(3.4)</p>
<p>где β 1/м<sup>2</sup>, α и η – коэффициенты удельной металлоемкости, соответственно, рамных конструкций, рабочих органов и дополнительных рабочих органов, и приспособлений для наиболее нагруженных условий работы.</p>
<p>Из зависимостей (3.4) следует, что</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(3.5)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Значения этих коэффициентов для определенных типов орудий имеют постоянные значения. При изменении условий работы агрегата, то есть <em>a<sub>1</sub></em>, м,<em>a<sub>2</sub></em>, м, <em>k<sub>1</sub></em>, кН/м<sup>2</sup><em>k<sub>2</sub></em>, м, конструктивной схемы орудия L, м, сила тяжести G<sub>П</sub>, кН, определяется по формуле:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>, (3.6)</p>
<p>где β –коэффициент удельной металлоемкости рамных конструкций орудия, 1/м<sup>2</sup>;</p>
<p><em>L</em><sub>i</sub> – расстояние от оси присоединения переднего брусья рамы к механизму навески или прицепному устройству до точки приложения равнодействующий всех сил, действующих на рабочие органы и приспособления, м;</p>
<p>α –коэффициент удельной металлоемкости сменных рабочих органов;</p>
<p>m – количество сменных рабочих органов, шт;</p>
<p>η –коэффициент удельной металлоемкости приспособлений;</p>
<p>γ<sub>0</sub> – объемный вес стали, кН/м<sup>3</sup>;</p>
<p>S<sub>0</sub> – суммарная площадь поперечного сечения профиля прицепного устройства, м<sup>2</sup>.</p>
<p><a id="post-16265-_Hlk30887358"></a> Конструктивная схема почвообрабатывающей посевной части комплекса вводится в уравнении (3.6) через параметр <em>L</em><sub>i</sub>. Согласно исследованиям при расположении рабочих органов на раме орудия по шахматной схеме, общепринятой для посевных агрегатов, значение <em>L</em><sub>i</sub>, м, определяется по формуле, [5, 6]:</p>
<p><em>L</em><sub>i</sub>=<em>l<sub>0</sub>+0,5l<sub>p</sub></em>(с<sub>1</sub>-1), (3.7)</p>
<p>где <em>l<sub>0</sub> – </em>расстояние от оси присоединения орудия к прицепному устройству до центра сопротивления первого ряда рабочих органов, м;</p>
<p><em>l<sub>p</sub></em> – расстояние между рядами рабочих органов по ходу движения, м;</p>
<p>с<sub>1</sub> – количество рядов рабочих органов на раме комплекса, шт.</p>
<p>При <em>l<sub>0</sub>=</em>0,5<em>l<sub>p</sub></em>; L<sub>i</sub><em>=</em>0,5·<em>l<sub>p</sub></em>·с<sub>1 </sub>. (3.8)</p>
<p>Подставляя значение L и G<sub>П</sub> из формул (3.8) и (3.6) в формулу (3.2), получим значение тягового сопротивления почвообрабатывающей части орудия P<sub>П</sub>, кН, в виде:</p>
<p>(3.9)</p>
<p>Тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений Р<sub>Б</sub>, кН зависит от конструктивной схемы агрегата, силы тяжести семян и удобрений в бункере и силы тяжести ходовой части бункера (Рисунок 1.12).</p>
<p>Как видно из рисунка 1.12 в первой и второй конструктивных схемах бункер для семян и удобрений расположен на собственной одноосной или двухосной ходовой части. Однако в первой схеме колеса ходовой части перемещается по стерне, а во второй – по обработанной поверхности. Тогда Р<sub>Б</sub> определяется по зависимостям:</p>
<p>Первая схема – Р<sub>Б1i</sub>=(G<sub>X</sub>+G<sub>Б</sub>+G<sub>Ci</sub>+G<sub>Уi</sub>)·µ<sub>1</sub>, (3.10)</p>
<p>Вторая схема – Р<sub>Б2i</sub>=(G<sub>X</sub>+G<sub>Б</sub>+G<sub>Ci</sub>+G<sub>Уi</sub>)·µ<sub>2</sub>, (3.11)</p>
<p>где G<sub>X</sub>– сила тяжести ходовой части бункера, кН;</p>
<p>G<sub>Б</sub> – сила тяжести бункера, кН;</p>
<p>G<sub>Ci</sub> – сила тяжести семян в бункере, кН;</p>
<p>G<sub>yi</sub> – сила тяжести удобрений в бункере, кН;</p>
<p>µ<sub>1</sub> – коэффициент перекатывания колес по стерне, µ<sub>1</sub>=0,10…0,15 [4];</p>
<p>µ<sub>2</sub> – коэффициент перекатывания колес по обработанному полю,<br />
µ<sub>1</sub>=0,2…0,3 [4].</p>
<p>В третьей конструктивной схеме бункер для семян и удобрений расположен на прицепном устройстве почвообрабатывающей посевной части комплекса, на собственных ходовых колесах перемещающейся по необработанному полю и его сила тяжести воспринимается ходовыми колесами. Тогда:</p>
<p>Р<sub>Б3i</sub>=(G<sub>Б</sub>+G′<sub>X</sub>+G<sub>Ci</sub>+G<sub>Уi</sub>)µ<sub>1</sub>, (3.12)</p>
<p>где G′<sub>X</sub> – сила тяжести ходовой части без учета силы тяжести прицепного устройства <em>G<sub>1</sub></em>, кН.</p>
<p>В четвертой конструктивной схеме сила тяжести бункера семян и удобрений воспринимается рамой и влияют на тяговое сопротивление комплекса наравне с силой тяжести почвообрабатывающей посевной части комплекса. Тогда:</p>
<p>Р<sub>Б4i</sub>=(G<sub>Б</sub>+G<sub>Ci</sub>+G<sub>Уi</sub>)<em>f</em><sub>,</sub> (3.13)</p>
<p>Выразим значения G<sub>X</sub>, G<sub>Б</sub>, G<sub>Сi</sub>, G<sub>Уi</sub> через параметры посевного комплекса и норму высева семян и удобрений [1, 2].</p>
<p>G<sub>Ci</sub>=0,0036Q<sub>C</sub>Bv<sub>a</sub>τ<sub>см</sub>(Т-Т<sub>1</sub>), кН, (3.14)</p>
<p>G<sub>yi</sub>=0,0036Q<sub>У</sub>Bv<sub>a</sub>τ<sub>см</sub>(Т-Т<sub>1</sub>), кН, (3.15)</p>
<p>G<sub>Б</sub>=0,36σBv<sub>a</sub>τ<sub>см</sub>Т()γ<sub>0</sub>, кН, (3.16)</p>
<p>,кН, (3.17)</p>
<p>, кН, (3.18)</p>
<p>где σ – коэффициент удельной металлоемкости бункера для семян и<br />
удобрений;</p>
<p>– коэффициент удельной металлоемкости ходовой части бункера для семян и удобрений;</p>
<p>Q<sub>C</sub> – норма высева семян, кг/га;</p>
<p>Q<sub>У</sub> – норма высева удобрений, кг/га;</p>
<p>γ<sub>С</sub> – удельная масса семян, кг/м<sup>3</sup>;</p>
<p>γ<sub>У</sub> – удельная масса удобрений, кг/м<sup>3</sup>;</p>
<p>Т – расчетное время работы агрегата в загоне с одной заправкой, ч;</p>
<p>Т<sub>1</sub> – время работы агрегата после заправки, ч;</p>
<p>τ<sub>см</sub> – коэффициент использования времени смены.</p>
<p>Значения сил G<sub>Ci</sub>, G<sub>yi</sub>, G<sub>Б</sub>и G<sub>x</sub>определяется при проектировании бункера для семян и удобрений для максимальных значений нормы высева семян Q<sub>c</sub>и высева удобрений Q<sub>у</sub>, а также для максимального допустимого значения времени работы агрегата с одной заправкой Т и ширины захвата комплекса В, проведением прочностных расчетов бункера для семян и удобрений и ходовой части бункера. Тогда при известных значениях сил G<sub>Ci</sub>, G<sub>yi</sub>, G<sub>Б</sub>и G<sub>x</sub> определяют согласно формуле (3.16) и (3.17) значения коэффициентов металлоемкости бункера σ и ходовой части бункера δ, которые имеют вид:</p>
<p>, (3.19)</p>
<p>, (3.20)</p>
<p>При проектировании нового орудия значения параметров В<sub>i</sub>, v<sub>ai</sub>, τ<sub>см</sub>, Q<sub>ci</sub>, Q<sub>уi</sub>, Т<sub>i</sub>, γ<sub>0i</sub>, γ<sub>Ci</sub>, γ<sub>yi</sub>–в формулах (3.14-3.18) принимаются соответствующие к новым условиям работы.</p>
<p>Подставляя полученные значения сил тяжести G<sub>X</sub>, G<sub>Б</sub>, G<sub>С</sub>, G<sub>У</sub> в уравнения (3.10…3.13) определим значения тягового сопротивления бункеров для различных конструктивных схем.</p>
<p>1 схема:</p>
<p>, кН (3.21)</p>
<p>2 схема:</p>
<p>, кН (3.22)</p>
<p>3 схема:</p>
<p>,кН(3.23)</p>
<p>4 схема:</p>
<p>, кН. (3.24)</p>
<p>Подставляя значение P<sub>П</sub>, кН, из формулы (3.9) и значения Р<sub>Б</sub>, кН, для различных конструктивных схем почвообрабатывающих посевных агрегатов из формул (3.21)…(3.24) в формулу (3.1) получим значения тягового сопротивления агрегатов Р, кН, при изменении свойств почвы, глубины посева, нормы высева семян и удобрений, ширины захвата агрегата и времени работы агрегата с одной заправкой.</p>
<p>Результаты исследования.</p>
<p>Рассмотрим по полученным зависимостям изменения тягового сопротивления почвообрабатывающей посевной машины при посеве зерновых культур.</p>
<p>Исходные данные для расчетов представлены в таблице 3.1.</p>
<p>Таблица 3.1 – Исходные данные для расчетов.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td colspan="2">Название параметра</td>
<td>Обозначение</td>
<td>Единица измерения</td>
<td>Значения параметра</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td colspan="2">Ширина захвата</td>
<td>В</td>
<td>м</td>
<td>5…15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td colspan="2">Коэффициент пропорциональности</td>
<td><em>f</em></td>
<td>–</td>
<td>0,3…0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td colspan="2">Удельное сопротивление почвы</td>
<td>k<sub>1i</sub></td>
<td>кН/м<sup>2</sup></td>
<td>20…50</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td colspan="2">Глубина обработки (посева)</td>
<td><em>а<sub>1i</sub></em></td>
<td>м</td>
<td>0,05…0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td colspan="2">Коэффициент характеризующий форму поверхности рабочего органа и свойства почвы</td>
<td>ε</td>
<td>кН·с<sup>2</sup>/м<sup>4</sup></td>
<td>1…2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td colspan="2">Скорость движения агрегата</td>
<td>v<sub>a</sub></td>
<td>м/с</td>
<td>2,0…3,5</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td colspan="2">Удельное сопротивление почвы</td>
<td>k<sub>2i</sub></td>
<td>кН/м<sup>2</sup></td>
<td>5…20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Продолжение таблицы 3.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td colspan="2">Глубина прикатывания</td>
<td><em>а<sub>2i</sub></em></td>
<td>м</td>
<td>0,01…0,05</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td colspan="2">Норма высева семян</td>
<td><em>Q<sub>C</sub></em></td>
<td>кг/га</td>
<td>100…250</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td colspan="2">Норма высева удобрений</td>
<td><em>Q<sub>У</sub></em></td>
<td>кг/га</td>
<td>20…100</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td colspan="2">Удельная масса семян</td>
<td>γ<sub>С</sub></td>
<td>кг/м<sup>3</sup></td>
<td>700…900</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td colspan="2">Удельная масса удобрений</td>
<td>γ<sub>У</sub></td>
<td>кг/м<sup>3</sup></td>
<td>800…1200</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td colspan="2">Время работы агрегата с одной заправкой</td>
<td>Т</td>
<td>ч</td>
<td>0,5…10</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td colspan="2">Время работы после заправки</td>
<td>Т<sub>1</sub></td>
<td>ч</td>
<td>0…10</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td rowspan="5">Коэффициенты металлоемкости посевных комплексов при<br />
G<sub>1</sub>=2,1 кН, G<sub>2</sub>=48,44 кН, G<sub>3</sub>=35,04 кН, G<sub>4</sub>=22,5 кН, G<sub>Б</sub>=9,5 кН, G<sub>Х</sub>=33,4 кН,<br />
G<sub>С1</sub>=250 кН, G<sub>Y</sub>=100 кН,<br />
Q<sub>C</sub>=250 кг/га, Q<sub>Y</sub>=100 кг/га, Т=10 ч, В=12 м, а=0,15 м, k=50кН/м<sup>2</sup>.</td>
<td>рамы</td>
<td><em>β</em></td>
<td>1/м<sup>2</sup></td>
<td>0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>рабочих органов</td>
<td>α</td>
<td>–</td>
<td>0,48</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>приспособлений</td>
<td><em>η</em></td>
<td>–</td>
<td>1,87</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>бункера</td>
<td>σ</td>
<td>–</td>
<td>0,0024</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>ходовой части</td>
<td>δ</td>
<td>–</td>
<td>0,077</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td colspan="2">Объемный вес стали</td>
<td>γ<sub>0</sub></td>
<td>кН/м<sup>3</sup></td>
<td>78,5</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td colspan="2">Суммарная площадь поперечного сечения</td>
<td>S<sub>0</sub></td>
<td>м<sup>2</sup></td>
<td>0,008</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td colspan="2">Расстояние между рядами рабочих органов</td>
<td><em>l</em><sub>p1</sub></p>
<p><em>l</em><sub>p2</sub></td>
<td>м</p>
<p>м</td>
<td>0,5…1,0</p>
<p>1,2…2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td colspan="2">Количество рядов рабочих органов</td>
<td>с<sub>1</sub></td>
<td>шт.</td>
<td>2…5</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td colspan="2">Коэффициент перекатывания колес по стерне</td>
<td>µ<sub>1</sub></td>
<td>–</td>
<td>0,1…0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td colspan="2">Коэффициент перекатывания колес по обработанной почве</td>
<td>µ<sub>2</sub></td>
<td>–</td>
<td>0,2…0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td colspan="2">Коэффициент использования времени смены</td>
<td>τ<sub>см</sub></td>
<td>–</td>
<td>0,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Определим тяговое сопротивление почвообрабатывающей посевной части машины согласно зависимости (3.9).Результаты расчетов (рисунок 3.1-3.11) показывают, что на величину тягового сопротивления посевной части посевного комплекса P<sub>п</sub>, кН,при рекомендуемой скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с оказывают влияние глубина хода сошников <em>а<sub>i</sub></em>, м, удельное сопротивление почвы для различных типов рабочих органов сошников k<sub>i</sub>, кН/м<sup>2</sup>коэффициент пропорциональности <em>f</em> и ширина захвата посевного комплекса В, м. Видно что, значение силы P<sub>п</sub> при увеличении ширины захвата от 5 до 15 м, глубины обработки от 0,05 до 0,15 м и удельного сопротивления почвы от 20 до 50 кН/м<sup>2</sup> для различных типов сошников изменяется в пределах от 3 кН до 230 кН, что показывает на возможность выбора ширины захвата агрегата В при различных значениях <em>а<sub>1</sub></em> и k<sub>1</sub> для агрегатирования с тракторами различного класса тяги.</p>
<p>Наибольшее влияние на величину тягового сопротивления оказывают глубина хода сошников и удельное сопротивление почвы. Из рисунков 3.1-3.3 видно, что при ширине захвата посевного комплекса 12 м для анкерных сошников при увеличении глубины хода сошников от 0,05 м до 0,08 м тяговое сопротивление при удельном сопротивлении почвы 20 кН/м<sup>2</sup> возрастает от 19 кН до 33,5 кН, т.е. на 76%, а при увеличении глубины хода сошников от 0,08 м до 0,15 м тяговое сопротивление возрастает от 33,5 кН до 94 кН, т.е. на 180 %. Увеличение удельного сопротивления почвы от 20 кН/м<sup>2</sup> до 50 кН/м<sup>2</sup> вызывает увеличение тягового сопротивления при глубине хода сошников 0,05 м от 19 кН до 32 кН, т.е. на 68%, при глубине хода 0,08 м от 33,5 кН до 64 кН, т.е. на 91%, а при глубине хода сошника 0,15 м от 94 кН до 185 кН, т.е. на 97%. С увеличением скорости движения агрегата от 2 м/с до 3,5 м/с тяговое сопротивление возрастает при удельном сопротивлении почвы равном 20 кН/м<sup>2</sup> и ширине захвата посевного комплекса 12 м от 40 до 46 кН, т.е. на 16% (рисунок 3.4).</p>
<p>Тяговое сопротивление посевной части посевного комплекса при работе с дисковыми сошниками (рисунки 3.5-3.6) при ширине захвата 12 м, при удельном сопротивлении почвы 20 кН/м<sup>2</sup>, при скорости движения агрегата 3 м/с, при увеличении глубины хода сошника от 0,05 м до 0,08 м возрастает от 11,5 кН до 14 кН, т.е. на 21%, а увеличение удельного сопротивления почвы от 20 кН/м<sup>2</sup> до 50 кН/м<sup>2 </sup>ведет к увеличению тягового сопротилвения при глубине хода сошника 0,05 м от 11,5 кН до 17,5 кН, т.е. на 52%, при глубине хода 0,08 м от 14 до 24, т.е. на 71%. Увеличение скорости движения агрегата от 2 м/с до 3,5 м/сведет к увеличению тягового сопротивления посевной части посевного комплекса при удельном сопротивлении почвы 30 кН/м<sup>2</sup> и глубине хода сошника 0,08 м от 16,8 кН до 18кН, т.е. на 7,1% (рисунок 3.7)</p>
<p>Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с лаповыми сошниками от ширины захвата посевного комплекса предоставлены на рисунках 3,8-3,10. Из рисунков видно, что при ширине захвата посевного комплекса 12 м, скорости движения агрегата 3,0 м/с, при увеличении глубины хода сошников от 0,05 до 0,08 м тяговое сопротивление увеличивается при удельном сопротивлении 20 кН/м<sup>2</sup> от 28кН до 28 до 41 кН, т.е. на 46%, а при увеличении глубины хода сошника от 0,08 м до 0,15 м от 41 кН до 69 кН, т.е. на 68%. Увеличение удельного сопротивления почвы от 20 кН/м<sup>2</sup> до 50 кН/м<sup>2</sup> приводит к увеличению тягового сопротивления при глубине хода сошника 0,05 м от 28 кН до 52 кН, т.е. на 85%, глубине хода сошника 0,08 м от 41 кН до 78,5 кН, т.е. на 91%, а при глубине хода сошника 0,15 м от 69 кН до 141 кН, т.е. на 85%, глубине хода сошника 0,08 м от 41 кН до 78,5 кН, т.е. на 104%. С увеличением скорости движения агрегата от 2 м/с до 3,5 м/с тяговое сопротивление посевной части посевного комплекса возрастает при удельном сопротивлении почвы 30 кН/м<sup>2</sup> ширина захвата агрегата 12 м от 48 кН до 57 кН, т.е. на 18% (рисунок 3.11).</p>
<p>Полученные результаты расчетов показывают, что наибольшее тяговое сопротивление имеет посевная часть посевного комплекса с анкерными и лаповыми сошниками.</p>
<p><img width="1429" height="524" class="wp-image-16328" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-200.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-200.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-200-300x110.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-200-1024x375.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-200-768x282.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 200 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.1 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с анкерными сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,05 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1429" height="628" class="wp-image-16329" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-201.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-201.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-201-300x132.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-201-1024x450.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-201-768x338.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 201 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.2 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с анкерными сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,08 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1431" height="611" class="wp-image-16330" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-202.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-202.jpeg 1431w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-202-300x128.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-202-1024x437.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-202-768x328.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" alt="word image 202 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.3 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с анкерными сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,15 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1429" height="610" class="wp-image-16331" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-203.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-203.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-203-300x128.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-203-1024x437.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-203-768x328.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 203 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.4 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с анкерными сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,08 м, удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> =30 кН/м<sup>2</sup>, и различных значениях скорости движения агрегата v<sub>a</sub>, м/с.</p>
<p><img width="1429" height="547" class="wp-image-16332" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-204.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-204.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-204-300x115.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-204-1024x392.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-204-768x294.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 204 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.5 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с дисковыми сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,05 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1429" height="571" class="wp-image-16333" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-205.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-205.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-205-300x120.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-205-1024x409.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-205-768x307.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 205 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.6 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с дисковыми сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,08 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1426" height="720" class="wp-image-16334" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-206.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-206.jpeg 1426w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-206-300x151.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-206-1024x517.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-206-768x388.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1426px) 100vw, 1426px" alt="word image 206 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.7 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с дисковыми сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,08 м, удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> =30 кН/м<sup>2</sup>, и различных значениях скорости движения агрегата v<sub>a</sub>, м/с.</p>
<p><img width="1430" height="595" class="wp-image-16335" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-207.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-207.jpeg 1430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-207-300x125.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-207-1024x426.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-207-768x320.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1430px) 100vw, 1430px" alt="word image 207 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.8 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с лаповыми сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,05 м, ширине лапы <em>b′</em>=0.27 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1430" height="600" class="wp-image-16336" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-208.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-208.jpeg 1430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-208-300x126.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-208-1024x430.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-208-768x322.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1430px) 100vw, 1430px" alt="word image 208 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.9 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с лаповыми сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,08 м, ширине лапы <em>b′</em>=0.27 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1430" height="619" class="wp-image-16337" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-209.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-209.jpeg 1430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-209-300x130.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-209-1024x443.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-209-768x332.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1430px) 100vw, 1430px" alt="word image 209 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.10 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с лаповыми сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,15 м, ширине лапы <em>b′</em>=0.27 м, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, и различных значениях удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p><img width="1429" height="594" class="wp-image-16338" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-210.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-210.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-210-300x125.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-210-1024x426.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-210-768x319.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 210 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.11 – Зависимость тягового сопротивления посевной части посевного комплекса с лаповыми сошниками Р<sub>П</sub>, кН, от ширины захвата посевного комплексаВ, м, при глубине хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>=0,08 м, ширине лапы <em>b′</em>=0.27 м, удельного сопротивления почвы k<sub>1</sub> =30 кН/м<sup>2</sup>, и различных значениях скорости движения агрегата v<sub>a</sub>, м/с.</p>
<p>Согласно формул 3.21-3.24 определим тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений Р<sub>Б</sub>, кН, при различной норме высева семян Q<sub>с</sub>, кг/га, и удобрений Q<sub>y</sub>, кг/га, скорости движения агрегата v<sub>a</sub>, м/с, и времени работы агрегата после заправки бункера Т<sub>1</sub>, ч, после заправки бункера на определенное время работы агрегата Т, ч.</p>
<p>На рисунках 3.12-3.15 представлены результаты расчетов по определению тягового сопротивления бункера Р<sub>Б</sub>, кН, для различных конструктивных схем агрегата (рисунок 1.12) после заправки бункера семенами и удобрениями из расчета<br />
Т= 4 часа работы. Видно, что по мере работы агрегата в загоне Т<sub>1</sub> от 0 до 4 ч тяговое сопротивление бункера Р<sub>Б</sub>, кН, снижается от максимума, который соответствует полной заправке бункера, до минимума, который соответствует тяговому сопротивлению пустого бункера в зависимости от его емкости при различных нормах высева семян и удобрений.</p>
<p>При этом большое влияние на величину тягового сопротивления оказывает норма высева семян Q<sub>с</sub>, кг/га и удобрений Q<sub>y</sub>, кг/га, при выбранном значении Т.С увеличением Q<sub>с</sub> и Q<sub>у</sub> увеличивается емкость бункера, т.е. сила тяжести семян и удобрений в бункере, увеличивается масса бункера и его ходовой части, что при повышении нормы высева семян Q<sub>с</sub> со 100 кг/га до 200 кг/га, ведет к увеличению тягового сопротивления практически в два раза (рисунок 3.12-3.15). Аналогично при увеличении скорости движения агрегата v<sub>a</sub> от 2 м/с до 3,5 м/с как следует из формул 3.21-3.24 тяговое сопротивление бункера P<sub>Б</sub> увеличивается для различных конструктивных схем агрегата на 60-80%.</p>
<p>Большое влияние на величину тягового сопротивления бункера для семян и удобрений Р<sub>Б</sub> оказывает его месторасположения в агрегате. Как показывают результаты расчетов наименьшее тяговое сопротивление Р<sub>Б</sub> имеет схема №3 с расположением бункера на месте прицепного устройства,поскольку у агрегата отсутствует прицепное устройство. (рисунок 3.14)</p>
<p>Далее следует схема №1 (рисунок 3.12) с расположением бункера впереди почвообрабатывающей посевной части, поскольку ходовая часть бункера также идет по стерне, а посевная часть имеет отдельноеприцепное устройство, тяговое сопротивление схемы №1 по сравнению со схемой №3 увеличивается на 4-7%, а тяговое сопротивление схемы №2 по сравнению со схемой №1 увеличивается практически в 2 раза, поскольку ходовое колесо идет по обработанной почве. (рисунок 3.13)</p>
<p><img width="1430" height="447" class="wp-image-16339" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-211.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-211.jpeg 1430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-211-300x94.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-211-1024x320.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-211-768x240.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1430px) 100vw, 1430px" alt="word image 211 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.12 – Зависимость тягового сопротивления бункера для семян и удобрений Р<sub>Б1</sub>, кН, от времени работы агрегата Т<sub>1</sub>ч, после заправки бункеров при различных нормах высева семян Q<sub>с</sub>, кг/га, при скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, при норме высева удобрений Q<sub>у</sub>=50кг/га и количества заправки семян из расчета Т=4 часа работы, коэффициент перекатывания колес по обработанной почве<br />
µ<sub>2</sub>=0,15 (схема 1).</p>
<p><img width="1428" height="488" class="wp-image-16340" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-212.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-212.jpeg 1428w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-212-300x103.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-212-1024x350.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-212-768x262.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1428px) 100vw, 1428px" alt="word image 212 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.13 – Зависимость тягового сопротивления бункера для семян и удобрений Р<sub>Б1</sub>, кН, от времени работы агрегата Т<sub>1</sub>ч, после заправки бункеров при различных нормах высева семян Q<sub>с</sub>, кг/га, при скорости движения агрегата v<sub>a</sub>=3 м/с, при норме высева удобрений Q<sub>у</sub>=50кг/га и количества заправки семян из расчета Т=4 часа работы, коэффициент перекатывания колес по обработанной почве<br />
µ<sub>2</sub>=0,25 (схема 2).</p>
<p><img width="1428" height="485" class="wp-image-16341" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-213.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-213.jpeg 1428w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-213-300x102.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-213-1024x348.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-213-768x261.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1428px) 100vw, 1428px" alt="word image 213 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.14 – Зависимость тягового сопротивления бункера для семян и удобрений Р<sub>Б</sub>, кН, от времени работы агрегата Т<sub>1</sub>ч, после заправки бункеров при различных нормах высева семян Q<sub>с</sub>, кг/га, и скорости движения агрегата v<sub>a</sub>, м/с, при норме высева удобрений Q<sub>у</sub>=50кг/га и количества заправки семян из расчета Т=4 часов работы, коэффициент перекатывания колес по стерне µ<sub>1</sub>=0,15 (схема 3).</p>
<p>Наибольшее тяговое сопротивление имеет схема №4 (рисунок 3.14), где бункер для семян и удобрений расположен на раме посевного агрегата, и вся масса бункера воспринимается ходовой частью почвообрабатывающей посевной части машины. При этом увеличение тягового сопротивления Р<sub>Б</sub> по сравнению со схемой №1 доходит до 2 раз.</p>
<p>В связи с этим при выборе конструктивной схемы почвообрабатывающих посевных машин должны быть учтены полученные результаты расчетов, которые показывают на необходимость снижения ёмкости бункера для семян и удобрений для снижения тягового сопротивления почвообрабатывающей посевной машины, что обеспечит возможность увеличением скорости движения агрегата и производительности агрегата.</p>
<p>Аналогичные данные получены при установленном времени непрерывной работы агрегата Т 2, 4, 6 и 8 часов. Они показывают, что с уменьшением времени Т объём бункера и его масса уменьшается, а также, согласно рисункам 3.12-3.15, снижается сила тяжести семян и удобрений в бункере, что ведет к снижению тягового сопротивления бункера для семян и удобрений Р<sub>Б</sub> и снижению общего тягового сопротивления посевного комплекса.</p>
<p><img width="1428" height="488" class="wp-image-16342" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-214.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-214.jpeg 1428w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-214-300x103.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-214-1024x350.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-214-768x262.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1428px) 100vw, 1428px" alt="word image 214 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.15 – Зависимость тягового сопротивления бункера для семян и удобрений Р<sub>б</sub>, кН, от времени работы агрегата Т<sub>1</sub>и после заправки бункеров при различных нормах высева семян Q<sub>с</sub>, кг/га, и скорости движения агрегата v<sub>a</sub>, м/с, при норме высева удобрений Q<sub>у</sub>=50кг/га и количества заправки семян из расчета на Т=4 часов работы, коэффициент пропорциональности <em>f</em>=0,3 (схема 4).</p>
<p>Таким образом полученные расчетные формулы для определения тягового сопротивления посевных комплексов, выполненных для различных конструктивных схем, которыесостоят из тяговых сопротивлений посевной части комплекса и бункера для семян и удобрений, позволяют определить зависимости тягового сопротивленияпосевных комплексов от удельного сопротивления почвы, глубины хода сошников, скорости движения агрегата, коэффициентов пропорциональности, типа рабочих органов и ширины захвата агрегата, а также от нормы высева семян и удобрений и установленной времени работы агрегата с одной заправкой.</p>
<p>На основе произведенных расчетов и их анализа установлены параметры посевного комплекса, которые позволяют полностью загрузить трактор тягового класса 5 при посеве сельскохозяйственных культур на почвах с удельным сопротивлением почвы в условиях Южного Урала равно <em>к</em>=20-35 кН/м<sup>2</sup>. Они составляют:</p>
<p>Ширина захвата посевного комплекса В=12 м;</p>
<p>Ширина междурядья <em>b</em>=0.25 м;</p>
<p>Количество посевных секций <em>n</em>=48 шт;</p>
<p>Емкость бункера для семян V=6 м<sup>3</sup>;</p>
<p>Емкость бункера для удобрений V=4м<sup>3</sup>;</p>
<p>Времени работы агрегата с одной заправкой Т=4 ч;</p>
<p>Глубина посева <em>а</em><sub>1</sub>=0,05-0,1 м.</p>
<p>При изменении глубины посева тяговое сопротивление посевного комплекса преодолевается трактором изменением скорости движения агрегата.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238855"></a> 3.2 Определение производительности агрегата с посевным комплексом ПК-12.</h3>
<p>На основе произведенных расчетов (раздел 3.1) установлено, что для агрегатирования трактора класса тяг 5 с мощностью двигателя 300-350 л.с. (220-266 кВт) при различных глубине посева, скорости движения агрегата и удельного сопротивления почвы рациональным значением ширины захвата посевного комплекса является 12 м. при его конструктивном исполнении в вариантах схем 1 и 3 (рисунок 1.12). С учетом работы агрегата с одной заправкой в течении четырех часов определим производительность работы агрегата при различных глубине хода сошника, свойств почвы, нормы высева семян и удобрений.</p>
<p>В общем случае производительность работы агрегата , га/ч с посевном комплексом ПК-12 определяется по формуле:</p>
<p>, га/ч (3.25)</p>
<p>где <em>B</em> – ширина захвата агрегата, мB=12 м;</p>
<p><em>v<sub>a</sub></em> – скорость движения агрегата, м/с;</p>
<p><em>τ<sub>см</sub></em> – коэффициент использования времени смены, примем <em>τ<sub>см</sub></em>=0.8</p>
<p>Ширина захвата и скорость движения агрегата с посевнымкомплексом ПК-12 зависит от мощности трактора N<sub>е</sub>, кВт.При этом мощность на крюке трактора N<sub>Кр</sub>, кВт, определяется как:</p>
<p>, отсюда , (3.26)</p>
<p>где <em>η</em><sub>Т</sub> – КПД трансмиссии трактора;</p>
<p><em>η</em><sub>Т</sub>=0,6 – для колёсного трактора;</p>
<p><em>η</em><sub>Т</sub>=0,7 – для гусеничного трактора;</p>
<p>Р<sub>Кр</sub> – тяговое усилие на крюке трактора, кН;</p>
<p><em>η</em> – коэффициент использования тягового усилия на крюке трактора<br />
<em>η</em>=0,9-0,95;</p>
<p>Р – тяговое сопротивление посевного комплекса, кН;</p>
<p>Р<sub>П</sub> – тяговое сопротивление почвообрабатывающей части посевного комплекса, кН;</p>
<p>Р<sub>Б</sub> – тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений, кН.</p>
<p>Подставляя полученное значение <em>v<sub>a</sub></em>из формулы (3.26) в формулу (3.25), имеем:</p>
<p>(3.27)</p>
<p>Значение силы Р<sub>П</sub> определяется по формуле (3.9), а значение силы Р<sub>Б</sub> для конструктивной схемы 1 определяется по формуле (3.21).</p>
<p>Результаты расчетов производительности агрегата , га/ч, при различных значениях глубины посева, удельного сопротивления почвы, нормы высева семян и удобрений при Т=4 ч; а Т<sub>1</sub>=0-4 ч.</p>
<p>Исходные данные для расчетов представлены в таблице 1.1.</p>
<p><img width="1431" height="449" class="wp-image-16343" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-215.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-215.jpeg 1431w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-215-300x94.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-215-1024x321.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-215-768x241.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" alt="word image 215 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.16 – Зависимость тягового сопротивления бункера для семян и удобрений P<sub>Б1, </sub>кН, от времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч. и нормы высева семян Q<sub>c</sub>, кг/га при Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, v<sub>а</sub>=3м/с, (схема №1).</p>
<p><img width="1426" height="728" class="wp-image-16344" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-216.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-216.jpeg 1426w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-216-300x153.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-216-1024x523.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-216-768x392.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1426px) 100vw, 1426px" alt="word image 216 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.17 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с анкерными сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при Q<sub>с</sub>=150 кг/га, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, v<sub>а</sub>=3м/с, при различных <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<p><img width="1430" height="768" class="wp-image-16345" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-217.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-217.jpeg 1430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-217-300x161.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-217-1024x550.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-217-768x412.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1430px) 100vw, 1430px" alt="word image 217 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.18 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с анкерными сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при <em>k</em><sub>1</sub>, =30 кН/м<sup>2</sup>, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, v<sub>а</sub>=3м/с, при различных Qс кг/га, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<p><img width="1431" height="824" class="wp-image-16346" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-218.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-218.jpeg 1431w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-218-300x173.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-218-1024x590.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-218-768x442.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" alt="word image 218 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.19 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с анкерными сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при <em>k</em><sub>1</sub>, =30 кН/м<sup>2</sup>, Q<sub>с</sub>=150 кг/га, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, при различных v<sub>а</sub>, м/с, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<p><img width="1428" height="772" class="wp-image-16347" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-219.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-219.jpeg 1428w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-219-300x162.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-219-1024x554.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-219-768x415.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1428px) 100vw, 1428px" alt="word image 219 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.20 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с дисковыми сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при Q<sub>с</sub>=150 кг/га, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, v<sub>а</sub>=3м/с, при различных <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч. <img width="1429" height="777" class="wp-image-16348" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-220.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-220.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-220-300x163.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-220-1024x557.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-220-768x418.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 220 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.21 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с дисковыми сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при <em>k</em><sub>1</sub>, =30 кН/м<sup>2</sup>, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, v<sub>а</sub>=3м/с, приразличныхQс кг/га, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<p><img width="1431" height="794" class="wp-image-16349" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-221.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-221.jpeg 1431w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-221-300x166.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-221-1024x568.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-221-768x426.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" alt="word image 221 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.22 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с дисковыми сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при <em>k</em><sub>1</sub>, =30 кН/м<sup>2</sup>, Q<sub>с</sub>=150 кг/га, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, при различных v<sub>а</sub>, м/с, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<p><img width="1429" height="768" class="wp-image-16350" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-222.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-222.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-222-300x161.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-222-1024x550.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-222-768x413.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" alt="word image 222 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.23 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с лаповыми сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при Q<sub>с</sub>=150 кг/га, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, v<sub>а</sub>=3м/с, при различных <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<p><img width="1430" height="760" class="wp-image-16351" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-223.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-223.jpeg 1430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-223-300x159.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-223-1024x544.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-223-768x408.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1430px) 100vw, 1430px" alt="word image 223 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.24 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с лаповыми сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при <em>k</em><sub>1</sub>, =30 кН/м<sup>2</sup>, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, v<sub>а</sub>=3м/с, при различных Qс кг/га, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<p><img width="1431" height="771" class="wp-image-16352" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-224.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-224.jpeg 1431w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-224-300x162.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-224-1024x552.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-224-768x414.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" alt="word image 224 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 3.25 – Зависимость производительности агрегата , га/ч, с посевным комплексом с лаповыми сошниками от глубины хода сошников <em>а</em><sub>1</sub>, м, при <em>k</em><sub>1</sub>, =30 кН/м<sup>2</sup>, Q<sub>с</sub>=150 кг/га, Q<sub>у</sub>=50 кг/га, В=12 м, при различных v<sub>а</sub>, м/с, и времени работы агрегата после заправки Т<sub>1</sub>, ч.</p>
<h2><a id="post-16265-_Toc60238856"></a> 4 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров пневматической системы дозирования, транспортирования и распределения семян и удобрений посевного комплекса.</h2>
<p>На основе анализа существующих пневматических систем отечественных и зарубежных посевных комплексов нами выбрана одноступенчатая пневматическая система с наддувом воздуха в бункер и эжекторном питателем, которая обеспечивает бесперебойную равномерную подачу семян в семяпроводы (рисунок 1.14). Для распределения семян по сошникам могут быть использованы распределители семян, расположенные на раме горизонтально или расположенные на вертикальной стойке.</p>
<p>Как показали результаты расчетов (глава 3) для тракторов класса тяги 5 ширина захвата посевного комплекса составляет 12 м при ширине междурядья 0,25 м и количестве сошников равной 48 шт. При таких параметрах агрегат может работать при глубине хода сошников от 5 до 8 см на скоростях от 2 до 3,5 м/с при удельном сопротивлении почвы, находящимся пределах от 20 до 40 кН/м<sup>2</sup>, обеспечивая производительность агрегата от 7 до 12 га/ч.</p>
<p>При известных схеме транспортирования семян и параметров посевного комплекса количество дозаторов равно 6 шт., количество выходных патрубков из распределителей семян равно 8 шт. Необходимо обосновать параметры пневматической системы дозирования, транспортирования и равномерного распределения семян по сошникам.</p>
<p>Работоспособность пневматической системы на посевных комплексах зависит от правильного выбора производительности вентилятора, которая определяет скорость воздуха в пневмосистеме в зависимости от диаметра семяпровода и скорость перемещения семян. Если производительность вентилятора будет недостаточна, то семена в семяпроводах прекращают движение и процесс посева прекращается. Если производительность вентилятора будет высока, то семена воздушным потоком будут выбрасываться из-под сошника на поверхность почвы, будет происходить ускоренный износ семяпроводов и увеличивается потребная мощность на привод вентилятора. Требуемая производительность вентилятора зависит от ширины захвата сеялок (от количества сошников), от нормы высева семян, от скорости движения агрегата, от физико-механических свойств семян. Для обеспечения работоспособности вентилятора во всех режимах необходимо знать требуемые минимальную и максимальную его производительность. В промежуточных режимах для различных культур производительность вентилятора можно регулировать изменением частоты вращения вала вентилятора.</p>
<p>Равномерность распределения семян по сошникам зависит от объемной концентрации семян в пневмосистеме сеялки, которая определяется по зависимости:</p>
<p>, (4.1)</p>
<p>где – объем семян в элементарном объеме воздуха за единицу времени, м³/с;</p>
<p>– элементарный объем воздуха, поступающий в рассматриваемую область за единицу времени, м³/с.</p>
<p>Объем семян можно определить по расходу семенного материала за единицу времени. Расход семян за единицу времени , определяется по формуле:</p>
<p>, (4.2)</p>
<p>где – ширина захвата сеялки, м;</p>
<p>– скорость движения агрегата, м/с;</p>
<p>– заданная норма высева семян, кг/га.</p>
<p>При известной плотности зерна , кг/м³, можно определить объем семян , м³/с, по формуле:</p>
<p>( 4.3)</p>
<p>Зная количество сошников на сеялке , шт., можно определить объем семян на семяпроводах сошников , м³/с, в виде:</p>
<p>(4.4)</p>
<p>Работоспособность пневмосистемы обеспечивается при постоянном расходе воздуха для любого сечения семяпровода. Тогда объем воздуха, выходящего из вентилятора , м³/с, определяется как:</p>
<p>, (4.5)</p>
<p>где – скорость воздушного потока на выходе из вентилятора, м/с;</p>
<p>– площадь выходного отверстия вентилятора, м²;</p>
<p>– диаметр выходного отверстия вентилятора, м.</p>
<p>Объем воздуха, проходящий через семяпроводы сошников , м³/с, можно определить зная количество сошников , шт., в виде:</p>
<p>(4.6)</p>
<p>С учетом отсутствия потерь расхода воздуха в пневмосистеме, используя уравнения (4.5) и (4.6), для выбранной конструктивной схемы пневмосистемы можно записать выражение баланса расхода воздуха в виде:</p>
<p>(4.7)</p>
<p>где – скорость воздушного потока в семяпроводах сошников, м/с;</p>
<p>– диаметр семяпровода сошника, м.</p>
<p>Из выражения (4.7) можно определить скорость, м/с в виде:</p>
<p>. (4.8)</p>
<p>Отсюда видно, что в зависимости от диаметра семяпроводов и от количества выходов из распределителя происходит изменение скоростей воздушного потока на границах перехода. Это ведет к пропорциональному изменению скорости семян в семяпроводах. Снижение скорости перемещения семян в значительной степени происходит при вертикальном подъеме в вертикальных трубах распределителей. Требуемую скорость воздуха для свободного перемещения семян в вертикальных трубах , м/с, рекомендуется определить по формуле:</p>
<p>, (4.9)</p>
<p>где – средняя скорость витания семян, м/с;</p>
<p>К<sub>з</sub> – коэффициент запаса (К<sub>з</sub>=1,2).</p>
<p>Значения скорости , м/с, для различных культур представлены в таблице 4.1.</p>
<p>Таблица 4.1. Требуемые рабочие скорости воздуха , м/с,для свободного перемещения семян различных культур.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Культура</td>
<td colspan="2">Скорость витания V<sub>вит</sub>, м/с</td>
<td rowspan="2">Средняя скорость V<sub>вит</sub>, м/с</td>
<td rowspan="2">Рабочая скорость воздуха , м/с</td>
</tr>
<tr>
<td>Мин.</td>
<td>Макс.</td>
</tr>
<tr>
<td>Горох</td>
<td>15,5</td>
<td>17,5</td>
<td>16,5</td>
<td>24,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза</td>
<td>12.5</td>
<td>14,0</td>
<td>13,3</td>
<td>21,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Пшеница</td>
<td>8,9</td>
<td>11,5</td>
<td>10,2</td>
<td>19,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень</td>
<td>8,4</td>
<td>10,8</td>
<td>9,6</td>
<td>19,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Чечевица</td>
<td>8,3</td>
<td>9,8</td>
<td>9,1</td>
<td>19,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Овес</td>
<td>8,1</td>
<td>9,1</td>
<td>8,6</td>
<td>18,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Просо</td>
<td>6,7</td>
<td>8,8</td>
<td>7,8</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Удобрения гран.</td>
<td>3,7</td>
<td>11,0</td>
<td>7,4</td>
<td>17,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Гречиха</td>
<td>4,4</td>
<td>8,0</td>
<td>6,2</td>
<td>17,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Как видно, из таблицы 4.1 в зависимости от высеваемой культуры, скорость воздушного потока, в свою очередь и производительность вентилятора меняется до 1,4 раза. Для посева всех зерновых культур и удобрений достаточно иметь скорость воздушного потока в 20 м/с, а при посеве гороха необходимо поднять скорость воздушного потока до 24 м/с.</p>
<p>Расчет для выбранной пневмосистемы для посева зерновых культур представлен в таблице 4.2.</p>
<p>Как видно из таблицы 4.2 оптимальным набором параметров пневмосистемы для выбранной ширины схемы пневмосистемы можно считать варианты (d<sub>в </sub>= 120 мм, d<sub>2 </sub>= 100 мм, d<sub>3</sub>= 100 мм, d<sub>4</sub>= 64 мм, d<sub>с</sub>= 32 мм).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> № п/n</td>
<td>dв диаметр выходного отверстия вентилятора</p>
<p>и входного отверстия делителя потока воздуха</td>
<td>d2 диаметр выходного отверстия делителя воздуха и входного отверстиядозатора высевающего аппарата</td>
<td>d3 диаметр выходного отверстия дозатора вентилятора и входного отверстия раструба</td>
<td>dс диаметр выходного отверстия распределителя и входного отверстия сошника</td>
<td>n2 количество выходных отверстий делителя воздуха</td>
<td>n3 количество патрубуков распределителя семян</td>
<td>v1 скорость движения воздушного потока от вентилятора до делителя воздуха</td>
<td>v2 скорость движения воздушного потока от делителя воздуха до высевающего аппарата</td>
<td>v3 скорость движения воздушного потока от высевающего аппарата до распределителя</td>
<td>vc скорость движения воздушного потока от распределителя до сошника</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>120</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>32</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>62,5</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>24,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>120</td>
<td>64</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>17,1</td>
<td>8,2</td>
<td>20</td>
<td>6,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>120</td>
<td>64</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>17,1</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>6,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>120</td>
<td>64</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>17,1</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>10,9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>120</td>
<td>100</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>60,0</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>16,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>120</td>
<td>64</td>
<td>32</td>
<td>32</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>36,9</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>120</td>
<td>64</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>36,9</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>16,4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>120</td>
<td>64</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>24,6</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>10,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 3.2 Расчет скорости воздушного потока в зависимости от параметров пневмосистемы</p>
<p>Снижение диаметров трубопровода от дозатора до распределителя со 100 до 64 мм приводит к необходимости снижения производительности вентилятора в 2,5 раза, что ведет к снижению энергозатрат и износу семяпроводов.</p>
<p>В лабораторных условиях изучены равномерность распределения семян по сошникам горизонтальными и вертикальными распределителями семян, которые показали, что равномерность зависит от наклона распределителей в горизонтальной плоскости, т.е. от величины уклоны поверхности поля. Установлено, что в горизонтальной плоскости с уклоном в ноль градусов равномерность распределения семян по сошникам при количестве выходных патрубков до 12 шт. находиться в пределах 4-8%, а при уклоне до 5<sup>0</sup> доходит до 20-28 %. В связи с этим в посевном комплексе ПК-12 количество выходных патрубков из распределителей принято равной восьми, что обеспечивает неравномерность высева 4-6%.</p>
<p>Для выравнивания потока семян, поступающих в сошники при работе на полях с уклоном поверхности поля с вертикальным распределителем семян предлагается конструкция выравнивателя потока семян для пневматических сеялок, которая устанавливается на вертикальной трубе распределителя (рисунок 4.1).</p>
<p><em><img width="764" height="720" class="wp-image-16353" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-225.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-225.jpeg 764w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-225-300x283.jpeg 300w" sizes="(max-width: 764px) 100vw, 764px" alt="word image 225 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></em></p>
<p>1 – труба; 2 – отражатель; 3 – грузик</p>
<p>Рисунок 4.1– Выравниватель потока семян</p>
<p>Выравниватель потока семян состоит из трубы 1 одинакового диаметра с вертикальной трубой распределителя, четырех отражателей 2 с грузиками 3, которые закреплены к трубе шарнирно. Отражатели при работе на равнине прилегают к трубе и не влияют на направление движения семян. При наклоне агрегата, например, вправо, труба наклоняется вместе с агрегатом, а отражатель остается в вертикальном состоянии за счет грузика и начинает создавать препятствие движению семян. При этом отраженные семена начинают направляться в сторону вверх по склону. А это обеспечивает выравнивание потока семян по всему сечению трубы распределителя. Так как величина отклонения отражателя относительно трубы зависит от крутизны склона, то отражатель автоматически изменяет количество отраженных семян в зависимости от крутизны склона.</p>
<p>Так как агрегат может наклоняться в любом направлении (направо, налево, вперед, назад), то отражатели установлены с четырех сторон и каждая из них работают по вышеописанному принципу. Если агрегат наклоняется одновременно, например, направо и вперед, то включаются в работу два отражателя.</p>
<p>Лабораторные исследования [11] показали, что установка выравнивателя потока семян в вертикальную трубу повышает неравномерность распределения семян по сошникам при работе на склонах до 9,7<sup>0</sup> до 8-9% вместо 28-30% при работе без выравнивателя.</p>
<p>При пневматическом транспортировании семян на зерновых сеялках имеется возможность сеять полосным способом при полном использовании ширины лапы. Однако при избыточном давлении воздушного потока в подлаповом пространстве происходит вынос семян на поверхность поля или застревание семян в верхних слоях почвы. Это особенно проявляется при значительном превышении скорости воздуха. Кроме этого, происходит повышение давления в подлаповом пространстве, что ведет к повышению затрат энергии для привода вентилятора.</p>
<p>Для решения данной проблемы предлагается установить перед сошником отделитель воздуха (рисунок 4.2), который состоит из трубы1, наружный и внутренний диаметры которого соответствуют диаметрам семяпровода. На верхней части трубы 1 для соединения с семяпроводом приваривается труба 2 с внутренним диаметром, равным наружному диаметру семяпровода. С четырех сторон трубы 1 вырезаются окошки прямоугольной формы 3 для выхода воздуха. К нижней границе окошек приваривается усечённый конус 4 для предотвращения потерь семян.</p>
<p><em><img width="758" height="1135" class="wp-image-16354" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1211.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1211.png 758w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1211-200x300.png 200w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1211-684x1024.png 684w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" alt="word image 1211 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></em></p>
<p>1 – внутренняя труба; 2 – наружная труба; 3 – окошко; 4 – усеченный конус</p>
<p>Рисунок 4.2– Отделитель воздуха</p>
<p>При работе сеялки смесь воздуха и семян поступает в отделитель воздуха, где воздух свободно выбрасывается наружу из окошек. А семена, имеющие скорость 10…20 м/с, по инерции пролетают через отделитель воздуха и ударяются по отражателю семян сошника. Так как семена имеют большую скорость, они отлетают от отражателя на такое же расстояние, как и при наличии воздуха. Поэтому ширина полосы посева в подлаповом пространстве остается такой же, как и без отделителя воздуха. Так как воздух в подлаповое пространство под давлением не поступает, то семена полностью остаются на семенном ложе и не выносятся на поверхность почвы.</p>
<p>При работе с другими типами сошников семена показывают на семенное ложе для семян и остаются на месте.</p>
<h2>5 Разработка чертежно-конструкторской документации посевного комплекса ПК-12</h2>
<h3>5.1 Разработка 3D модели</h3>
<p>Посевной комплекс предназначен для посева семян зерновых, зернобобовых, кормовых и масленичных культур рядовым и узкорядным способами по минимальной или традиционной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Посевной комплекс ПК-12 состоит из следующих основных узлов<br />
(рисунок 5.1):</p>
<p>&#8212; Почвообрабатывающая посевная часть;</p>
<p>&#8212; Посевные секции;</p>
<p>&#8212; Бункер для семян и удобрений;</p>
<p><img width="1431" height="754" class="wp-image-16355" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1212.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1212.png 1431w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1212-300x158.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1212-1024x540.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1212-768x405.png 768w" sizes="(max-width: 1431px) 100vw, 1431px" alt="word image 1212 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"> &#8212; Распределители семян.</p>
<p>Рисунок 5.1 – Общий вид посевного комплекса (ПК-12)</p>
<p>1 – бункер с емкостями для семян и удобрений;2 – прицепная почвообрабатывающая посевная часть; 3 – навесные посевные секции</p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238857"></a> 5.1.1 Посевная секция</p>
<p>Посевная секция (рисунок 2) для сеялок с механическим и пневматическим высевом семян состоит из корпуса (1) с параллелограммным подвесным устройством (4) с кронштейном крепления посевной секции к раме сеялки (3), гидроцилиндра (5), опорного колеса, совмещенного на оси с дисковым ножом (7), и прикатывающего колеса (6), которые соединены между собой телескопической тягой (2) и составляют с нижней частью корпуса посевной секции четырехзвенный механизм, сменных сошников (анкерные, дисковые, килевидные, лаповые) (8).</p>
<p>Глубина хода посевной секции регулируется вращением ручки телескопической тяги (2), которая, меняя свою длину, изменяет высоту установки опорного и прикатывающего колес. Для удобства установки всех посевных секций на одинаковую глубину на тяге прикатывающего колеса расположен указатель (9), а на корпусе посевной секции – шкала (10).</p>
<p><img width="1006" height="620" class="wp-image-16356" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-1-3.jpeg" alt="Рис 1" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-1-3.jpeg 1006w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-1-3-300x185.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-1-3-768x473.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1006px) 100vw, 1006px" /> Сила сжатия сошников посевной секции регулируется при помощи редукционного гидроклапана, установленного на раме орудия. Равномерное распределение силы на штоки гидроцилиндров посевных секций обеспечивается гидроаккумулятором.</p>
<p>Рисунок 5.2 – Посевная секция</p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238858"></a> 5.1.2 Бункер прицепной пневматический</p>
<p>В состав прицепного бункера (рисунок 5.3) входит рама с одноосным шасси (1). На раме располагается бункер (2) для посевного материала, состоящий из двух отсеков. Для обеспечения работы пневматической высевающей системы отсеки бункера имеют герметично закрывающиеся люки (3). Для обслуживания и заправки посевным материалом на бункере установлены лестница, поручни и подножки (4).</p>
<p>В пневматическую высевающую систему входит вентилятор (5) центробежного типа, дозаторы катушечного типа, снабженные одноступенчатой многоканальной пневмосистемой с эжекторным питателем и наддувом бункера (6), распределители семян, пневматические трубопроводы, соединяющие вышеназванные составные части и семяпроводы соединяющие распределители семян и сошники. Привод центробежного вентилятора осуществляется от гидромотора (7), соединяющегося с гидросистемой энергосредства. Привод высевающих аппаратов осуществляется от опорного колеса бункера через цепную передачу и бесступенчатый редуктор.</p>
<p>Для регулировки нормы высева семян и удобрений предусмотрен бесступенчатый редуктор (9).</p>
<p>Бункер снабжен датчиками поступления семян в каждый семяпровод, датчиком уровня семян в бункере, датчиком оборотов приводного вала для контроля работы дозаторов, а также электромагнитной муфтой (10) для отключения привода к дозаторам семян. Для быстрой загрузки семенного материала установлен шнековый загрузчик (11) со светодиодным освещением, позволяющий производить погрузку в темное время суток.</p>
<p><img width="1404" height="1078" class="wp-image-16357" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-226.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-226.jpeg 1404w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-226-300x230.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-226-1024x786.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-226-768x590.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1404px) 100vw, 1404px" alt="word image 226 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 5.3 – Общий вид бункера для семян и удобрений</p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238859"></a> 5.1.3 Распределитель семян</p>
<p>На раме посевного комплекса установлены восьмиканальные распределители семян, которые обеспечивают неравномерность распределения семян в пределах 4…6%.</p>
<p>Распределитель (рисунок 5.4) состоит из делительной головки (1), кронштейна крепления семяпровода (2) и кронштейна крепления к раме (3).</p>
<p><img width="263" height="686" class="wp-image-16358" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-4-1.jpeg" alt="Рисунок 4" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-4-1.jpeg 263w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-4-1-115x300.jpeg 115w" sizes="(max-width: 263px) 100vw, 263px" /></p>
<p>Рисунок 4 – Общий видраспределителя семян</p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238860"></a> 5.1.4 Почвообрабатывающая посевная часть</p>
<p>Почвообрабатывающая посевная часть посевного комплекса<br />
(рисунок 5.5) представляет собой трехсекционную раму (1), на поперечных брусьях которой установлены посевные секции (2). К центральной раме почвообрабатывающей части слева и справа крепятся боковые секции, соединенные с ней шарнирно.</p>
<p>Для управления почвообрабатывающей частью на раме смонтирована гидравлическая система с цилиндрами (3), соединенные с гидравлической системой трактора, которая позволяет переводить боковые секции из транспортного положения в рабочее и обратно.</p>
<p>Перевод рамы почвообрабатывающей посевной части комплекса в транспортное положение осуществляется гидравлическими цилиндрами передних (4) и задних колес (5) почвообрабатывающей части. Передние колеса поворотные самоустанавливающиеся, задние – неповоротные.</p>
<p>Рисунок 5.5 – Общий вид почвообрабатывающей посевной части</p>
<p>Горизонтальность и высота рамы почвообрабатывающей части над поверхностью поля настраивается за счет установки набора клипс разной толщины (1) на штоки гидравлических цилиндров (2) опорных и транспортных колес (рисунок 5.6). Неиспользованные клипсы остаются на специальном держателе (3).</p>
<p>В конструкции рамы использованы толстостенные профильные трубы из стали 09Г2С, отличающейся отличной свариваемостью и повышенной прочностью.</p>
<p>Рисунок 5.6 –Регулировки высоты рамы над поверхностью поля</p>
<h3>5.2 Приборы и аппаратура контроля за процессом посева и работы узлов посевного комплекса ПК-12.</h3>
<p>Главной задачей систем контроля высева &#171;СКИФ&#187; (рисунок 5.7) является контроль технологических параметров работы посевного комплекса, оперативное получение сведений о неисправностях для максимально быстрого устранения проблем. И, как следствие, снижение затрат в посевной сезон и получение максимальной прибыли.</p>
<p>СКПК контролирует:</p>
<p>факт пролета семян к сошнику по двум независимым линиям;</p>
<p>наличие семян и/или удобрений в бункерах сеялки;</p>
<p>частоту вращения вентилятора;</p>
<p>факт вращения валов дозатора;</p>
<p>скорость движения ПК;</p>
<p>засеянная площадь;</p>
<p>целостность цепи подключения датчиков пролета семян ДПП;</p>
<p>напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания.</p>
<p>Предоставляемая информация:</p>
<p>номер забившегося сошника;</p>
<p>номер сошника, датчик пролета семян которого неисправен;</p>
<p>скорость движения комплекса;</p>
<p>засеянная площадь (га) и отработанное время с момента ввода в эксплуатацию;</p>
<p>текущая засеянная площадь (с момента сброса счетчика площади);</p>
<p>отсутствие вращения валов высевного агрегата;</p>
<p>снижение уровня посевного материала или удобрений в бункере ниже установленного;</p>
<p>частота вращения 2х вентиляторов сеялки;</p>
<p>снижение напряжения в бортовой сети трактора и нарушения цепи питания СКПК (в случае возникновения аварий &#8212; осуществляется звуковая и визуальная сигнализация).</p>
<p><img width="1143" height="671" class="wp-image-16359" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075807.jpeg" alt="Скриншот 29-12-2020 075807" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075807.jpeg 1143w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075807-300x176.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075807-1024x601.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075807-768x451.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1143px) 100vw, 1143px" /> Для отображения информации о процессе сева выведен монитор с графическим ЖК- дисплеем.</p>
<p>Рисунок 5.7 &#8212; Состав СКПК СКИФ:<br />
БСД – блок сбора данных; ДДБ – Датчик давления бункера; ДФА – Датчик уровня заполнения бункера; ДПП – датчик пролета семян</p>
<p><img width="1260" height="742" class="wp-image-16360" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075201.jpeg" alt="Скриншот 29-12-2020 075201" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075201.jpeg 1260w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075201-300x177.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075201-1024x603.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/skrinshot-29-12-2020-075201-768x452.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1260px) 100vw, 1260px" /> Рисунок 5.8 – Блок схема СКИФ 28</p>
<h3>5.3 Моделирование и расчет узлов в системе Компас 3D</h3>
<p>Моделирование, разработка чертежно-конструкторской документации и расчет узлов производились в системе КОМПАС-3D, примеры представлены на рисунках 5.9, 5.10.</p>
<p>КОМПАС-3D – это российская система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и десятков тысяч профессиональных пользователей.</p>
<p>Система КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленно-гражданское строительство, товары народного потребления и т. д.</p>
<p>Используя полученные результаты расчетов по определению сил, действующих на рабочие органы (глава 2) и на орудие (глава 3) проведены прочностные расчеты рамы, отдельных узлов (кронштейнов передних и задних опорных колес, кронштейнов крепления рабочих органов, балансиры и др.), рабочих органов.</p>
<p>В качестве примера расчета, представлен кронштейн крепления рабочего органа к раме (рисунок 5.10).</p>
<p>Для расчета данного узла была создана 3D модель, затем в модуле APMFEM разбита на сетку для расчета по МКЭ (метод конечных элементов). После разбития на сетку были заданы закрепления (на пластине, прилегающей к раме) и задана нагрузка (в отверстиях крепления тяг). Затем были выведены результаты расчетов, а именно, коэффициент запаса прочности (2,025), максимальное перемещение (0,12 мм), максимальные напряжения (117,5 Мпа). Результаты расчетов показали, что выбранные параметры кронштейна обеспечивают достаточную надежность данного узла.</p>
<p><img width="1314" height="1853" class="wp-image-16361" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-6-2.jpeg" alt="Рисунок 6" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-6-2.jpeg 1314w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-6-2-213x300.jpeg 213w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-6-2-726x1024.jpeg 726w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-6-2-768x1083.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/risunok-6-2-1089x1536.jpeg 1089w" sizes="(max-width: 1314px) 100vw, 1314px" /></p>
<p>Рисунок 5.9 – Примеры чертежно-конструкторской документации</p>
<p><img width="1427" height="1322" class="wp-image-16362" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-8.jpeg" alt="Рис 8" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-8.jpeg 1427w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-8-300x278.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-8-1024x949.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ris-8-768x711.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1427px) 100vw, 1427px" /> Рисунок 5.10 – Пример расчета кронштейна крепления посевной секции к раме</p>
<h2><a id="post-16265-_Toc60238861"></a> 6. Результаты экспериментальных исследований посевного комплекса ПК-12</h2>
<p>Экспериментальные исследования посевного комплекса ПК-12 проведены в следующих направлениях:</p>
<p>&#8212; изучение выбранной схемы пневматической системы дозирования, транспортирования и распределения семян по сошникам в лабораторных условиях с целью определения влияния скорости воздуха при работе вентилятора на равномерность распределения семян и удобрений по сошникам.</p>
<p>&#8212; изучение работоспособности посевной секции в лабораторных условиях в почвенном канале Южно-Уральского ГАУ с целью определения необходимой величины силы сжатия пружины или гидроцилиндра для обеспечения минимума тягового сопротивления при соблюдении устойчивости хода сошника по глубине согласно агротехническим требованиям:</p>
<p>&#8212; изучение работы посевного комплекса ПК-12 в полевых условиях с целью определения влияния глубины хода сошников и скорости движения агрегата на тяговое сопротивление посевного комплекса, устойчивость хода сошников по глубине и производительность агрегата.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238862"></a> 6.1 Определение параметров пневмосистемы</h3>
<p>Как показали результаты расчетов при выбранной конструктивной схеме пневматической системы дозирования, транспортирования и распределения семян по сошникам рисунок 1.22 на равномерность распределения семян по сошникам оказывает основное влияние скорость воздуха в пневмосистеме и диаметра семяпроводов. В соответствии с расчетами в пневматической системе ПК-12 выбраны и установлены вентилятор, обеспечивающий необходимую скорость воздуха в пневмосистеме, выбраны комплект катушек с разными рабочими объемами, обеспечивающими пределы регулирования нормы высева семян различных культур, распределительные головки с восемью патрубками для сошников и семяпроводы соответствующего диаметра.</p>
<p>В процессе посева сельскохозяйственных культур основным требованием к работе посевного комплекса является соблюдение заданной нормы высева семян и удобрений и равномерное распределение их по дну бороздки открытой сошником, которые напрямую зависят от работы дозаторов пневматической системы.</p>
<p>Для обеспечения этих требований проведен расчет дозаторов на выполнение заданной нормы высева семян и удобрений в следующей последовательности.</p>
<p>Количество семян, высеваемых за один оборот катушки дозатора m, кг, определяется по следующей формуле:</p>
<p>(6.1)</p>
<p>гдеD – диаметр приводного колеса, м; для ПК-12 D=0,92 м.</p>
<p>–ширина захвата сеялки высеваемых одной катушкой дозатора;</p>
<p>– передаточное отношение от колеса к приводному валу дозатора;</p>
<p>– коэффициент проскальзывания колеса, ;</p>
<p>Q– норма высева семян или удобрений, кг/га</p>
<p>В свою очередь</p>
<p>(6.2)</p>
<p>гдеb – ширина междурядья, м; b=0,25 м,</p>
<p>– количество сошников, обслуживаемых одним дозатором, шт; n=8 шт.</p>
<p>(6.3)</p>
<p>гдеV<sub>0</sub> – рабочий объем катушки, м<sup>3</sup>;</p>
<p>&#8212; объемная масса семян или удобрений, кг/м<sup>3</sup>.</p>
<p>Подставляя (6.2) и (6.3) в формуле (1) получим:</p>
<p>(6.4)</p>
<p>Как видно из формулы (6.4) значение передаточного отношения зависит от многих факторов.</p>
<p>Однако для конкретного посевного комплекса ПК-12 при известных D, b, n и η передаточное отношение зависит от нормы высева семян или удобрений Q, от рабочего объема катушки V<sub>0</sub>,и объемной массы семян или удобрений, q.</p>
<p>Норма высева семян Q, кг/га, для различных культур составляет:</p>
<p>&#8212; для зерновых культур 100-250 кг/га,</p>
<p>&#8212; для бобовых культур 100-300 кг/га,</p>
<p>&#8212; для семян трав 2-15 кг/га,</p>
<p>&#8212; для удобрений 20-100 кг/га. Норма внесения удобрений при посеве Q=20-100 кг/га.</p>
<p>Рабочий объем катушки V<sub>0</sub>, м<sup>3</sup>, определяется по формуле:</p>
<p>V<sub>0</sub>= V<sub>ж</sub>+ V<sub>а</sub>; (6.5)</p>
<p>В свою очередь:</p>
<p>(6.6)</p>
<p>(6.7)</p>
<p>где – объем семян, попавших в желобки катушки, м<sup>3</sup>;</p>
<p>– объем семян в активном слое семян, м<sup>3</sup>;</p>
<p>&#8212; площадь одного желобка катушки, м<sup>2</sup>;</p>
<p>&#8212; длина рабочей части катушки, м;</p>
<p>&#8212; количество желобков на катушке, шт.;</p>
<p>&#8212; диаметр катушки, м;</p>
<p>с – приведенный активный слой семян вокруг катушки.</p>
<p>На основе результатов расчетов по формулам (6.5 – 6.7) для посева семян различных культур выбраны катушки, параметры которых представлены в таблице 6.1.</p>
<p>Таблица 6.1 &#8212; Параметры катушек дозатора для высева семян различных культур</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Культура</td>
<td>d<sub>k</sub>, м</td>
<td>l<sub>р</sub>, м</td>
<td>n<sub>ж</sub></td>
<td>V<sub>ж</sub>, м<sup>3</sup></td>
<td>V<sub>a</sub>, м<sup>3</sup></td>
<td>V<sub>0</sub>, м<sup>3</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Бобовые</td>
<td>0,08</td>
<td>0,085</td>
<td>6</td>
<td>0,000248</td>
<td>0,00014</td>
<td>0,000388</td>
</tr>
<tr>
<td>Зерновые</td>
<td>0,08</td>
<td>0,085</td>
<td>10</td>
<td>0,000164</td>
<td>0,00076</td>
<td>0,00024</td>
</tr>
<tr>
<td>Рапс/вика</td>
<td>0,08</td>
<td>0,085</td>
<td>10</td>
<td>0,000096</td>
<td>0,000051</td>
<td>0,000147</td>
</tr>
<tr>
<td>Семена трав</td>
<td>0,08</td>
<td>0,085</td>
<td>20</td>
<td>0,00001</td>
<td>0,000028</td>
<td>0,000038</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Объемная масса семян q, кг/м<sup>3</sup>, для различных культур имеет следующие значения:</p>
<p>&#8212; горох 850 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; пшеница 780 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; рожь 720 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; ячмень 650 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; овес 450 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; вика 840 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; люцерна 830 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>Для удобрений:</p>
<p>&#8212; аммиачная селитра -890 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; мочевина -660 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; суперфосфат гранулир &#8212; 1140 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; суперфосфат двойнит &#8212; 1090 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; хлористый калий &#8212; 940 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; аммофос &#8212; 1180 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; диаммофос &#8212; 780 кг/м<sup>3</sup></p>
<p>При известных исходных данных, согласно формулы (6.4) можно определить значения передаточного iдля различных культур и для различных норм высева семян, т.е.</p>
<p>(6.8)</p>
<p>При заданных значениях нормы высева семян Q, кг/га, выбранного значения рабочего объема катушки V<sub>0</sub>, м<sup>3</sup> для соответствующей культуры и объемной массы семян и удобрений q, кг/м3, можно определить величину передаточного отношения iдля любой культуры и удобрений.</p>
<p>В качестве примера определены значения передаточного отношения iдля высева семян пшеницы с различной нормой высева Q, кг/га, (таблица 6.2).</p>
<p>Таблица 6.2 &#8212; Значения передаточного отношения i при различных значениях нормыдля высева семян пшеницы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Q, кг/га</td>
<td>120</td>
<td>140</td>
<td>160</td>
<td>180</td>
<td>200</td>
<td>220</td>
<td>240</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td><em>i</em></td>
<td>0,39</td>
<td>0,455</td>
<td>0,52</td>
<td>0,585</td>
<td>0,65</td>
<td>0,715</td>
<td>0,78</td>
<td>0,812</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Передаточное отношение <em>i</em> от производного колеса к валу дозатора зависит от схемы механизма привода (рисунок 6.1).</p>
<p><img width="971" height="655" class="wp-image-16363" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1213.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1213.png 971w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1213-300x202.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1213-768x518.png 768w" sizes="(max-width: 971px) 100vw, 971px" alt="word image 1213 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Опорное колесо, с установленной на диске звездочкой;</p>
<p>Первая пара звездочек с передаточным отношением, i<sub>1</sub>;</p>
<p>Электрическая муфта;</p>
<p>Вторая пара звездочек с передаточным отношением, i<sub>2</sub>;</p>
<p>Третья пара звездочек с передаточным отношением, i<sub>3</sub>;</p>
<p>Бесступенчатый редуктор с передаточным отношением, i<sub>4</sub>;</p>
<p>Рисунок 1. Схема передачи вращения от опорного колеса к валу дозаторов посевного комплекса.</p>
<p>Согласно схемы передачи (рисунок 6.1)<em>i</em>определяется по зависимости:</p>
<p>(6.9)</p>
<p>&#8212; передаточное отношениебесступенчатого редуктора</p>
<p>При ; ; ; ; ; ;</p>
<p>.</p>
<p>Тогда при известных для различных норм высева семян Q, кг/га величина <em>i</em>регулируется в пределах:</p>
<p>Передаточное отношение , , – имеют постоянные значения. &#8212; передаточное отношение бесступенчатого редуктора регулируется плавно под нужную для установки норму высева семян величину. В пределах от 0,074 до 0,154. Для других культур и удобрений рассчитывается аналогично.</p>
<p>Далее были исследованы равномерность высева семян между отдельными дозаторами при посеве семян пшеницы. Для этого при поднятом положении колеса и установленном передаточном отношении <em>i</em>прокручивали за колесо 40 оборотов со скоростью соответствующей скорости движения агрегата V<sub>a</sub>=3 м/с и определили количество семян высеянных каждой катушкой дозаторов отдельно. Результаты опытов позволили убедится в соответствии высева семян дозаторов в пределах агродопуска ()<br />
(таблица 6.3).</p>
<p>Таблица 6.3- Результаты опытов по определению равномерности высева семян между дозаторами.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ дозатора</td>
<td>Высев семян за 40 оборотов колеса G<sub>i</sub>, г</td>
<td>Разница G<em><sub>i</sub></em>&#8212; G<sub>ср</sub>, г</td>
<td>Отклонение от среднего, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>4390</td>
<td>-11</td>
<td>-0,24</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>4438</td>
<td>+37</td>
<td>+0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>4470</td>
<td>+69</td>
<td>+1,56</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4396</td>
<td>-5</td>
<td>-0,11</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4338</td>
<td>-63</td>
<td>-1,43</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>4374</td>
<td>-27</td>
<td>-0,61</td>
</tr>
<tr>
<td>∑ G<sub>i</sub>, 2</td>
<td>26406</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G<sub>ср</sub>, 2</td>
<td>4401</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Из полученных данных следует, что отклонение в дозировании семян отдельными дозаторами находится в пределах от-1,43% до 1,56%, что находится в пределах допуска .</p>
<p>Наиболее сложнымв работе пневмосистемы является достижение равномерности распределения семян делительными головками по сошникам. На основе опытов установлено, что равномерность распределения семян по сошникам зависит от скорости воздуха в пневмосистеме, диаметра и расположения семяпроводов на раме, высоты расположения и наклона делительной головки от изгибов и длины семяпроводов и величины подсошникового пространства и т.д.</p>
<p>Опыты показали, что для выбранной пневмосистемы с шестью дозаторами и восьми выходными патрубками от делительной головки к сошникам наибольшую равномерность обеспечивают при установке оборотов вентилятора равными 2500-2600 об/мин. При этом достигнуты следующие результаты (таблица 6.4).</p>
<p>Таблица 6.4 – Результаты опытов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ патрубка</td>
<td>Распределение семян по сошникам,G<sub>i</sub>, г</td>
<td>Разница G<sub>i</sub>&#8212; G<sub>ср</sub>, г</td>
<td>Отклонение от среднего, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>478</td>
<td>18</td>
<td>+3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>480</td>
<td>20</td>
<td>+4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>467</td>
<td>7</td>
<td>+1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>446</td>
<td>-14</td>
<td>-3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>485</td>
<td>25</td>
<td>+5,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>432</td>
<td>-28</td>
<td>-6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>442</td>
<td>-18</td>
<td>-3,9</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>451</td>
<td>-9</td>
<td>-1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>∑ G<sub>i</sub></td>
<td>3681</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G<sub>ср</sub></td>
<td>460</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Полученные данные показывают, что неравномерность высева семян между отдельными сошниками находятся в пределах от -6,+-0% до +5,4%, что превышает допустимые значения .</p>
<p>При изменении ширины захвата и ширины междурядья посевного комплекса необходимы при постоянном количестве дозаторов в пневмосистеме делительные головки с различным количеством выходных патрубков к сошникам.</p>
<p>В связи с этим необходимо провести дальнейшие исследования по разработке конструкции делительных головок вертикального и горизонтального их расположения на раме посевного комплекса.</p>
<h3>6.2. Результаты экспериментальных исследований посевной секции на почвенном канале.</h3>
<p>6.2.1. Экспериментальная установка для изучения работы посевной секции.</p>
<p>Для проведения экспериментальных исследований разработана тензометрическая посевная секция, которая позволяет определить силы, действующие на сошник, опорное и прикатывающие колеса, силу поджатия пружины или гидроцилиндра (рисунок 6.2, 6.3).</p>
<p><img width="636" height="445" class="wp-image-16364" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-228.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-228.jpeg 636w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-228-300x210.jpeg 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" alt="word image 228 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.2 – Тензометрическая посевная секция для определения сил на опорное и прикатывающее колесо</p>
<p>Опыты проведены на почвенном канале Южно-Уральского ГАУ. Для определения сил, действующих на посевную секцию в процессе работы кронштейна 1 тензометрической посевной секции, был прикреплен к регулируемой по высоте рамке 1 (Рисунок 6.4) тележке, установленной на рельсах почвенного канала, скорость перемещения тележки регулируется универсальным регулятором скорости через рычаг управления в пределах 0,5-1,5 м/с. Глубина хода рабочих органов в опытах установлены 5, 7, 9 и 11 см.</p>
<p><img width="636" height="445" class="wp-image-16365" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-229.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-229.jpeg 636w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-229-300x210.jpeg 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" alt="word image 229 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.3 – Тензометрическая посевная секция для определения сил тягового сопротивления сошника и усилия на пружине сжатия или штоке гидроцилиндра</p>
<p><img width="1379" height="1034" class="wp-image-16366" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-230.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-230.jpeg 1379w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-230-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-230-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-230-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1379px) 100vw, 1379px" alt="word image 230 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.4 – Почвенный канал Южно-Уральского ГАУ</p>
<p>В опытах изучены процесс работы анкерных, дисковых и лаповых сошников (рисунок 6.5, 6.6, 6.7).</p>
<p><img width="1321" height="992" class="wp-image-16367" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-231.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-231.jpeg 1321w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-231-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-231-1024x769.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-231-768x577.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1321px) 100vw, 1321px" alt="word image 231 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.5 – Тензометрическая посевная секция для определения сил тягового сопротивления сошника с установленным анкерным сошником</p>
<p><img width="1310" height="982" class="wp-image-16368" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-232.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-232.jpeg 1310w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-232-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-232-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-232-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1310px) 100vw, 1310px" alt="word image 232 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.6 – Тензометрическая посевная секция для определения сил на опорном и прикатывающем колесе с установленным лаповым сошником</p>
<p><img width="1155" height="866" class="wp-image-16369" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-233.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-233.jpeg 1155w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-233-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-233-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-233-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1155px) 100vw, 1155px" alt="word image 233 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.7 – Тензометрическая посевная секция для определения сил тягового сопротивления сошника и усилия на пружину сжатия с установленным дисковым сошником</p>
<p>В первой серии опытов определили силу поджития пружины, и силу тягового сопротивления сошников при различных скоростях движения равные 0,5; 1,0 и 1,5 м/с и глубине хода сошника равные 5, 7, 9 и 11 см.</p>
<p>Во второй серии опытов определили реакции почвы на опорное и прикатывающее колесо в тех же значениях глубины хода сошников и скорости движения тележки.</p>
<p>Запись производили с использованием измерительного комплекса MIC-400 (рисунок 6.8).</p>
<p>Количество опытов.</p>
<p>1 серия: 3 скорости, 4 значения глубины хода сошника, 3 типа сошника = 36 опытов.</p>
<p>2 серия: 3 скорости, 4 значения глубины хода сошника, 3 типа сошника = 36 опытов.</p>
<p>Всего произведено 72 опыта.</p>
<p><img width="765" height="574" class="wp-image-16370" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-234.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-234.jpeg 765w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-234-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 765px) 100vw, 765px" alt="word image 234 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.8 – Измерительный комплекс MIC-400</p>
<p>В опытах определили влажность почвы, которая находилась в пределах 21-23%, и твердость почвы, которая на глубине хода сошника имеет значение 17-19 кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p>Результаты экспериментальных исследований, проведенных на почвенном канале представлены на рисунках 6.9-6.18.</p>
<p>Из рисунка 6.9-6.11 видно, что тяговое сопротивление всех типов сошников, полученных экспериментально с увеличением глубины хода сошников, увеличиваются, аналогично теоретическим, полученных в результате расчетов. Однако текущее значение сил в зависимости от состояния почвы изменяются скачкообразно.</p>
<p><img width="1171" height="563" class="wp-image-16371" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-235.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-235.jpeg 1171w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-235-300x144.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-235-1024x492.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-235-768x369.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1171px) 100vw, 1171px" alt="word image 235 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.9 – Зависимость тягового сопротивления анкерного сошника R<sub>X</sub>, кН, посевной секции от глубины хода сошников <em>а<sub>1</sub></em>, м, при различных значениях от удельного сопротивления почвы <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, (для теоретических зависимостей) и от скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с, (для экспериментальных данных).</p>
<p>Увеличение скорости движения посевной секции (в пределах возможных в почвенном канале) от 0,5 м/с до 1,5 м/с величина тягового сопротивления возрастает для различных типов сошников по разном. Наибольшее возрастание наблюдается для лаповых сошников.</p>
<p><img width="1214" height="647" class="wp-image-16372" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236.jpeg 1214w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236-300x160.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236-1024x546.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-236-768x409.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1214px) 100vw, 1214px" alt="word image 236 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.10 – Зависимость тягового сопротивления дискового сошника R<sub>X</sub>, кН, посевной секции от глубины хода сошников <em>а<sub>1</sub></em>, м, при различных значениях от удельного сопротивления почвы <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, (для теоретических зависимостей) и от скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с, (для экспериментальных данных).</p>
<p><img width="1136" height="606" class="wp-image-16373" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237.jpeg 1136w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237-300x160.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237-1024x546.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-237-768x410.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1136px) 100vw, 1136px" alt="word image 237 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.11 – Зависимость тягового сопротивления лапового сошника R<sub>X</sub>, кН, посевной секции от глубины хода сошников <em>а<sub>1</sub></em>, м, при различных значениях от удельного сопротивления почвы <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, (для теоретических зависимостей) и от скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с, (для экспериментальных данных).</p>
<p>На рисунках 6.12-6.14 представлены необходимые значения силы сжатия пружины или гидроцилиндра для поддержания сошников на установленной глубине хода с увеличением глубины хода их значения увеличиваются на необходимую величину. Наибольшее значение силы поджатия требуется для анкерных сошников.</p>
<p><img width="980" height="515" class="wp-image-16374" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-238.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-238.jpeg 980w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-238-300x158.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-238-768x404.jpeg 768w" sizes="(max-width: 980px) 100vw, 980px" alt="word image 238 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.12 – Зависимость силы поджатия сошников <em>F</em><sub>1</sub>, кН для анкерного сошника посевной секции от глубины хода сошников <em>а<sub>1</sub></em>, м, при различных значениях от удельного сопротивления почвы <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, (для теоретических зависимостей) и от скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с, (для экспериментальных данных).</p>
<p><img width="972" height="520" class="wp-image-16375" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-239.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-239.jpeg 972w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-239-300x160.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-239-768x411.jpeg 768w" sizes="(max-width: 972px) 100vw, 972px" alt="word image 239 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.13 – Зависимость силы поджатия сошников <em>F</em><sub>1</sub>, кН для дискового сошника посевной секции от глубины хода сошников <em>а<sub>1</sub></em>, м, при различных значениях от удельного сопротивления почвы <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, (для теоретических зависимостей) и от скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с, (для экспериментальных данных).</p>
<p><img width="1133" height="606" class="wp-image-16376" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240.jpeg 1133w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240-300x160.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240-1024x548.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-240-768x411.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1133px) 100vw, 1133px" alt="word image 240 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.14 – Зависимость силы поджатия сошников <em>F</em><sub>1</sub>, кН для лапового сошника посевной секции от глубины хода сошников <em>а<sub>1</sub></em>, м, при различных значениях от удельного сопротивления почвы <em>k</em><sub>1</sub>, кН/м<sup>2</sup>, (для теоретических зависимостей) и от скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с, (для экспериментальных данных).</p>
<p>На рисунках 6.15-6.17 приведены значения сил, возникающие на опорном Q<sub>ZO</sub>, кН, и прикатывающем Q<sub>ZП</sub>, кН, колесах в процессе работы посевной секции. Видно, что значения этих сил имеют небольшие значения и изменяются в небольших пределах в зависимости от состояния поверхности поля. Небольшие значения реакции почвы на опорном и прикатывающем колесах имеет анкерные сошники, поскольку сила поджатия пружины для удержания сошника на заданной глубине также находится в больших пределах.</p>
<p>Полученные экспериментальные значения сил, действующих на сошники, пружины или гидроцилиндра поджатия сошников и реакции почвы на опорных и прикатывающих колесах идентичны теоретическим зависимостям, что подтверждает адекватность теоретических данных реальному процессу.</p>
<p>В полевых условиях величины этих сил будут выше, полученных в почвенном канале, в следствии разницы удельного сопротивления.</p>
<p><img width="1372" height="773" class="wp-image-16377" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241.jpeg 1372w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241-1024x577.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-241-768x433.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1372px) 100vw, 1372px" alt="word image 241 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.15 – Экспериментальные зависимости реакции почвы на опорном Q<sub>ZO</sub>, кН, и прикатывающем Q<sub>ZП</sub>, кН, колесах посевной секции с анкерным сошником от глубины хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>, м, и различных значениях скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с.</p>
<p><img width="1344" height="770" class="wp-image-16378" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242.jpeg 1344w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242-300x172.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242-1024x587.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-242-768x440.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1344px) 100vw, 1344px" alt="word image 242 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.16 – Экспериментальные зависимости реакции почвы на опорном Q<sub>ZO</sub>, кН, и прикатывающем Q<sub>ZП</sub>, кН, колесах посевной секции с дисковым сошником от глубины хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>, м, и различных значениях скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с.</p>
<p><img width="1352" height="775" class="wp-image-16379" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243.jpeg 1352w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243-300x172.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243-1024x587.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-243-768x440.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1352px) 100vw, 1352px" alt="word image 243 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.17 – Экспериментальные зависимости реакции почвы на опорном Q<sub>ZO</sub>, кН, и прикатывающем Q<sub>ZП</sub>, кН, колесах посевной секции с лаповым сошником от глубины хода сошника <em>а<sub>1</sub></em>, м, и различных значениях скорости движения посевной секции <em>v<sub>a</sub></em>, м/с.</p>
<h3><a id="post-16265-_Toc60238863"></a> 6.3 Результаты экспериментальных исследований посевного комплекса ПК-12</h3>
<p><a id="post-16265-_Toc60238864"></a> 6.3.1 Условия проведения экспериментальных исследований</p>
<p>Экспериментальные исследования посевного комплекса ПК-12 проведены в ООО «Хлебинка» Верхнеуральского района Челябинской области 1-2 июня 2020 года. Рельеф поля выбранного участка имеет уклон от 0 до 1,2<sup>0</sup>. Поле после уборки кукурузы на силос, возделываемой по нулевой технологии без обработки почвы. Влажность почвы на глубине 0-30 см находится в пределах от 19,5 до 20,9%, а на глубине посева 0-10 см – 20, 4…20,6 6%. Средняя твердость почвы на глубине 0…20 см составляет 2,55…2,7МПа, а на глубине 0-10 см составляет от 2,2 до2,55 МПа.</p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238865"></a> 6.3.2 Состав агрегата</p>
<p>Агрегат состоит из трактора CLAASXERION 3800 и посевного комплекса ПК-12. При определении тягового сопротивления всего агрегата вместе с трактором использован трактор CLAASXERION4500. Технические характеристики тракторов и посевного комплекса ПК-12 приведены в таблицах 6.1 и 6.2.</p>
<p>Таблица 6.5 – Технические характеристики тракторов CLAASXERION 4500 и 3800</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Показатели</td>
<td>Ед. изм.</td>
<td>XERION4500</td>
<td>XERION3800</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Мощность двигателя</td>
<td>кВт<br />
л.с.</td>
<td>355</p>
<p>483</p>
<p>при1800 об\мин</td>
<td>253</p>
<p>344</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Вес</td>
<td>кг</td>
<td>17230</td>
<td>10200</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Рабочая скорость</td>
<td>км/ч</td>
<td>5-25</td>
<td>5-25</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Транспортная скорость</td>
<td>км/ч</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 6.6 – Технические характеристики посевного комплекса ПК-12</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Показатели</td>
<td>Ед. изм.</td>
<td>Значения</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ширина захвата</td>
<td>м</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Масса (сила тяжести агрегата)</p>
<p>&#8212; прицепа</p>
<p>&#8212; рамы</p>
<p>&#8212; рабочих органов</p>
<p>&#8212; приспособлений</p>
<p>&#8212; бункера</p>
<p>&#8212; ходовой части</td>
<td>кН</p>
<p>кН</p>
<p>кН</p>
<p>кН</p>
<p>кН</p>
<p>кН</td>
<td>2,1</p>
<p>48,44</p>
<p>35,04</p>
<p>22,5</p>
<p>9,5</p>
<p>33,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Сила тяжести посевной части</p>
<p>G<sub>п</sub>=G<sub>1</sub>+G<sub>2</sub> +G<sub>3</sub> +G<sub>4</sub></td>
<td>кН</td>
<td>108,1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Сила тяжести бункера</p>
<p>G<sub>Б</sub> +G<sub>х</sub></td>
<td>кН</td>
<td>42,9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Общая сила тяжести</td>
<td>кН</td>
<td>151,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Общий вид агрегата, состоящего из трактора CLAASXERION 3800 и посевного комплекса ПК-12 представлены на рисунках 6.1 (вид сверху), 6.2 (в работе), 6.3 (в положении дальнего транспорта) и 6.4 (в положении ближнего транспорта).</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16380" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1214.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1214.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1214-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1214-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1214-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1214-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1214 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.1 – Общий вид агрегата CLAASXERION 3800 и посевного комплекса ПК-12 (вид сверху)</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16381" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1215.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1215.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1215-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1215-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1215-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1215-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1215 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.2 – Общий вид агрегата в работе</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16382" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1216.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1216.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1216-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1216-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1216-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1216-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1216 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.3 – Агрегат с посевным комплексом ПК-12 в положении дальнего транпорта</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16383" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1217.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1217.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1217-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1217-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1217-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1217-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1217 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.4 – Агрегат с посевным комплексом ПК-12 в положении положение ближнего транспорта</p>
<p>Для определения тягового сопротивления посевной части посевного комплекса при различной глубине хода сошников и скорости движения агрегата бункер для семян был отсоединен и опыты проводились без бункера (рисунок 6.5). При этом между трактором и бункером устанавливалось тензозвено для определения тягового сопротивления (рисунок 6.6). Для записи сигналов использовался измерительный комплекс MIC-400D, установленный в кабине трактора. Опыты проводились на глубине 5,1 и 8,4 см при установленных скоростях движения агрегата 7,9 и 11 км/ч. В опытах определяли глубину хода сошников, а<sub>п</sub>, см, скорость движения агрегата V<em><sub>а</sub></em>, км/ч, и тяговое сопротивление посевной части комплекса Р<sub>п</sub>, кН.</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16384" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1218.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1218.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1218-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1218-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1218-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1218-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1218 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.5 – Посевная часть посевного комплекса ПК-12 в агрегате с трактором (присоединен через тензометрическое звено)</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16385" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1219.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1219.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1219-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1219-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1219-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1219-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1219 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.6 – Тензовено на 10 т</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td>Глубина хода сошников, см</td>
<td>Сред. кв. отклонение глубины хода сошников, см</td>
<td colspan="3">Скорость движения агрегата, V<em><sub>a</sub></em>,км/ч</td>
<td>Тяговое сопр., кН</td>
<td>Сред. кв. отклонение тягового сопр., кН</td>
<td colspan="2">Удельное сопротивление, кН/м<sup>2</sup></td>
<td>Произв.<br />
агрегата,</td>
</tr>
<tr>
<td><em>а<sub>1</sub></em></td>
<td>Ϭ<em>а</em><sub>1</sub></td>
<td>Установл.</td>
<td>Фактич.</td>
<td>Коэф. буксов., %</td>
<td>Р<sub>п</sub></td>
<td>Ϭр<sub>п</sub></td>
<td>Орудия, <em>k</em><sub>0</sub></td>
<td>Почвы, <em>k</em><sub>1</sub></td>
<td>W, га/ч</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5,1</td>
<td>0,33</td>
<td>7</td>
<td>6,61</td>
<td>5,5</td>
<td>39,32</td>
<td>3,8</td>
<td>60,54</td>
<td>25,9</td>
<td>6,34</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>5,1</td>
<td>0,35</td>
<td>9</td>
<td>8,43</td>
<td>6,3</td>
<td>43,9</td>
<td>3,93</td>
<td>67,74</td>
<td>28,4</td>
<td>8,09</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>5,1</td>
<td>0,37</td>
<td>11</td>
<td>9,98</td>
<td>9,2</td>
<td>46,72</td>
<td>4,53</td>
<td>72,09</td>
<td>29,8</td>
<td>9,58</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>8,4</td>
<td>0,53</td>
<td>7</td>
<td>6,62</td>
<td>5,4</td>
<td>57,95</td>
<td>4,16</td>
<td>57,5</td>
<td>32,92</td>
<td>6,35</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>8,4</td>
<td>0,54</td>
<td>9</td>
<td>8,05</td>
<td>10,2</td>
<td>65,45</td>
<td>4,83</td>
<td>64,94</td>
<td>38,62</td>
<td>7,72</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>8,4</td>
<td>0,58</td>
<td>11</td>
<td>9,87</td>
<td>10,5</td>
<td>72,0</td>
<td>5,26</td>
<td>71,42</td>
<td>41,24</td>
<td>9,47</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-16265-_Toc60238866"></a> 6.3.3. Результаты опытов</p>
<p>Результаты опытов приведены в таблице 6.3</p>
<p>Таблица 6.3 &#8212; Результаты испытаний ПК-12 (ООО «Хлебинка» Верхнеуральский район 1-2 июня 2020).</p>
<p>Результаты опытов показывают, что посевной комплекс ПК-12 с установленными посевными секциями работает устойчиво по глубине хода сошников. При увеличении скорости движения агрегата от 7 до 11 км/ч и глубины хода сошников равной <em>а</em><sub>1</sub>=5,1 см среднеквадратическое отклонение глубины хода сошников равно Ϭ<em><sub>а</sub>=</em>0,33-0,37 см, а при<em> а</em>=8,4 Ϭ<em><sub>а</sub>=</em>0,53-0,58 см, что ниже допустимых значений среднеквадратического отклонения глубиныϬ<em><sub>а</sub></em>= см для зерновых культур. С увеличением скорости движения агрегата производительность агрегата увеличивается от 6,34 га/ч при скорости движения V<sub>a</sub>=7км/ч до 9,58 га/ч при скорости движения V<sub>a</sub>=11 км/ч. Таким образом разработанный посевной комплекс ПК-12 в агрегате с трактором класса тяги 5 отвечает агротехническим требованиям по глубине заделки семян и по величине тягового сопротивления посевной части посевного комплекса.</p>
<p>Гребнитость поверхности поля после прохода посевного комплекса не превышает 3 см. (рисунок 6.8), что находится в пределах допустимого.</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16386" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1220.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1220.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1220-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1220-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1220-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1220-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1220 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.8 – Определение гребнистости рельефа поля после прохода агрегата</p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238867"></a> 6.3.4 Результаты опытов по определению коэффициента перекатывания колес</p>
<p>Коэффициенты перекатывания колес трактора и бункера определили отдельно.</p>
<p>При движении по стерне на скорости V<sub>a</sub>=7км/ч, протаскиванием их через тензозвено тяговое сопротивление траткора составляетР<sub>тр</sub>=10,54 кН.</p>
<p>При движении по стерне на скоростиV<sub>a</sub>= 9км/ч, Р<sub>тр</sub>=10,57 кН.</p>
<p>Тогда коэффициент перекатывания колес по необработанной стерне определяется по формуле:</p>
<p>где G<sub>тр</sub> – сила тяжести трактора CLAASXERION 3800, кН.G<sub>тр</sub>=102 кН.</p>
<p>Тогда:</p>
<p>При протаскивании трактора по обработанному с осени полю тяговое сопротивление составляет:Р<sub>тр</sub>=17,95 кН;</p>
<p>Тогда:</p>
<p>По свежеобработанной почве тяговое сопротивление составляет:Р<sub>тр</sub>=29,27 кН;</p>
<p>Тогда:</p>
<p>При известных коэффициентах перекатывания колес можно определить тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений при различных величинах их заполнения (таблица 6.4)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Таблица 6.4 &#8212; Результаты расчетов по определению тягового сопротивления бункера для семян и удобрений при различных величинах заполнения бункера.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">G<sub>Б</sub>, кН</td>
<td rowspan="2">G<sub>С</sub>, кН</td>
<td rowspan="2">G<sub>Б</sub>+ G<sub>С</sub>, кН</td>
<td colspan="3">Р<sub>Б</sub>=(G<sub>Б</sub>+ G<sub>C</sub>)∙μ<sub>1</sub>, кН</td>
</tr>
<tr>
<td>μ<sub>1</sub>=0,103</td>
<td>μ<sub>2</sub>=0,176</td>
<td>μ<sub>3</sub>=0,287</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>42,9</td>
<td>0</td>
<td>42,9</td>
<td>4,41</td>
<td>7,55</td>
<td>12,31</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>42,9</td>
<td>20</td>
<td>62,9</td>
<td>6,48</td>
<td>11,1</td>
<td>18,05</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>42,9</td>
<td>40</td>
<td>82,9</td>
<td>8,54</td>
<td>14,6</td>
<td>23,8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>42,9</td>
<td>60</td>
<td>102,9</td>
<td>10,6</td>
<td>18,1</td>
<td>29,5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>42,9</td>
<td>80</td>
<td>122,9</td>
<td>12,6</td>
<td>21,6</td>
<td>35,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>42,9</td>
<td>100</td>
<td>142,9</td>
<td>14,7</td>
<td>25,2</td>
<td>41,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Зная тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений Р<sub>Б</sub> и тяговое сопротивление посевной части посевного комплекса общее тяговое сопротивление посевного комплекса можно определить складывая их, т.е.</p>
<p>Р=Р<sub>Б</sub>+Р<sub>П</sub></p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238868"></a> 6.3.5. Определение тягового сопротивления агрегата методом двойной тяги</p>
<p>Для определения тягового сопротивления агрегата использовали метод двойной тяги (рисунок 6.9). Впереди агрегата использован трактор CLAASXERION 4500 с мощностью двигателя 355 кВт, который связан с агрегатом через тензометрическое звено. Тогда тяговое сопротивление агрегата Р, кН, состоит их трех составляющих, то есть:</p>
<p>Р= Р<sub>П</sub>+Р<sub>Б</sub>+Р<sub>тр</sub>,</p>
<p>где Р<sub>п</sub> – тяговое сопротивление посевной части агрегата, кН</p>
<p>Р<sub>Б</sub> – тяговое сопротивление пустого бункера, кН;</p>
<p>Р<sub>тр</sub> – тяговое сопротивление трактора CLAASXERION 3800, кН.</p>
<p>Результаты опытов представлены в таблице 6.5.</p>
<p>Таблица 6.5. Тяговое сопротивление агрегата Р=Р<sub>П</sub>+Р<sub>Б</sub>+Р<sub>тр</sub></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td colspan="2">Глуб. хода сошника, см</td>
<td colspan="2">Скорость V<em>a</em>, км/ч</td>
<td rowspan="2">Тяговое сопр.</p>
<p>Р, кН</td>
<td rowspan="2">Р<sub>тр</sub>,</p>
<p>кН</td>
<td rowspan="2">Р<sub>Б</sub>,</p>
<p>кН</td>
<td rowspan="2">Р<sub>п</sub>,</p>
<p>кН</td>
<td rowspan="2">ϬРп, кН</td>
</tr>
<tr>
<td><em>а</em></td>
<td>Ϭ<em>а</em></td>
<td>Установ.</td>
<td>Действ.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>8,4</td>
<td>0,54</td>
<td>7</td>
<td>6,65</td>
<td>72,22</td>
<td>10,55</td>
<td>4,41</td>
<td>57,96</td>
<td>4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>8,4</td>
<td>0,58</td>
<td>9</td>
<td>8,22</td>
<td>80,43</td>
<td>10,55</td>
<td>4,41</td>
<td>65,47</td>
<td>4,53</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16387" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1221.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1221.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1221-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1221-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1221-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1221-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1221 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.9 – Определение тягового сопротивления агрегата</p>
<p>6.3.6. Определение радиуса и времени разворота агрегата с посевными комплексами ПК-12</p>
<p>Проведены опыты по определению радиуса и времени разворота агрегата в составе трактора CLAASXERION 3800 и посевного комплекса ПК-12 при движении на различных скоростях движения агрегата (рисунок 6.10)</p>
<p>При скорости движения 10 км/ч минимальный радиус разворота по центру агрегата составляет 8,5 м, а при скорости разворота 12 км/ч радиус разворота составляет 9,83 см. При этом крайнее внутреннее колесо практически стоит на месте неподвижно.</p>
<p>Время разворота агрегата от начала выглубления сошников до их заглубления в обоих случаях составляет 24 с.</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16388" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1222.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1222.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1222-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1222-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1222-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1222-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1222 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.10</p>
<p><a id="post-16265-_Toc60238869"></a> 6.3.7. Определение показателей всходов семян после посева посевными комплексом ПК-12</p>
<p>В хозяйстве ООО «Хлебинка» посевными комплексом ПК-12 в мае месяце проведены посевы льна и пшеницы. На рисунках 6.11 показаны всходы льна, а на рисунке 6.12 всходы пшеницы.</p>
<p>Посев льна проведен с нормой высева 40 кг/га. Количество всходов в рядке на длине одного метра составляет 292 – 312 шт.</p>
<p>Глубина заделки семян 3-4 см.</p>
<p>Равномерность высева в пределах агротехнических требований.</p>
<p>Посев пшеницы проведен с нормой высева 110 кг/га. Количество всходов на длине одного метра составляет 96-107 шт. Глубина заделки семян 4,5-5,1 м.</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16389" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1223.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1223.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1223-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1223-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1223-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1223-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1223 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.11 – Всходы льна после посева с ПК-12</p>
<p><img width="1920" height="1080" class="wp-image-16390" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1224.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1224.png 1920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1224-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1224-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1224-768x432.png 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1224-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" alt="word image 1224 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 6.12 – Всходы пшеницы после посева с ПК-12</p>
<p>Посев льна проведен на площади … га, а посев пшеницы на площади … га. Урожайность льна составила …… ц/га, а урожайность пшеницы составила … ц/га.<a id="post-16265-_Toc60238870"></a></p>
<h2>7. Разработка рекомендации по совершенствованию и созданию универсального посевного комплекса.</h2>
<p>Экспериментальные исследования макетного образца посевного комплекса ПК-12 выявили его недостатки и пути их устранения, которые заключаются в следующем:</p>
<p>Большая трудоемкость регулирования силы поджатия пружин посевной секции при изменении условий работы посевного комплекса.</p>
<p>Для быстрого регулирования силы поджатия посевных секций при изменении условий работы посевного комплекса предложено заменить пружины поджатия гидроцилиндрами, при помощи которых можно поддерживать постоянное давления в гидросистеме при помощи регулятора давления автоматически, а регулятор давления в гидросистеме можно установить в кабине трактора.</p>
<p>В конструктивной схеме посевного комплекса большое расстояние от дозаторов бункера до распределителей семян, установленных на раме посевной части, что ведет при уменьшении скорости воздуха в пневмосистеме к забиванию семяпроводов.</p>
<p>Для устранения этого недостатка предлагается в усовершенствованной конструкции посевного комплекса прицепное устройство посевной части установить под бункером для семян и удобрений или бункер установить непосредственно на прицепном устройстве.</p>
<p>Неравномерность высева семян между отдельными сошниками находится в пределах от 6 до 8%, что выше агротехнических требований 4%. Для увеличения равномерности высева семян ведется исследования по усовершенствованию конструкции распределителей семян и удобрений, расположенных на раме вертикально или горизонтально.</p>
<p>Большая металлоемкость отдельных узлов посевного комплекса. В усовершенствованной конструкции посевного комплекса уточняются конструктивные параметры рамы посевной секции, бункера для семян и удобрений, а также намечаются нагруженные узлы рамы, бункера и ходовой части изготовит из высокопрочной стали Magstrong.</p>
<p>Посевной комплекс не обеспечивает возможность бинарного способа посевасемян различных культур.</p>
<p>В новой конструкции бункера для семян и удобрений предусмотрена возможность посева двух и более культур. Для этого совершенствуется система распределения семян и удобрений по сошникам путем их чередования.</p>
<p>Разработанный посевной комплекс ПК-12 предназначен для работы с тракторами класса тяги 5 и имеет ширину захвата 12 м при ширине междурядья равной 0,25 м, снабжен 48 сошниками и производит посев семян на глубину от 5 до 10 см при удельном сопротивлении почвы в пределах от 20 до 40 кН/м<sup>2</sup>.</p>
<p>Возникает правильный вопрос – как быть если в хозяйстве нет трактора класса тяги 5 или необходимо изменить ширину междурядья, что ведет к увеличению количества сошников и изменению количества дозаторов и распределителей семян, или изменилась глубина заделки семян и удобрений и свойства почвы.</p>
<p>Ответ – необходимо разработать для этих условий новый посевной комплекс.</p>
<p>В связи с этим возникает необходимость разработки и создания нового универсального посевного комплекса, который отвечает следующим требованиям:</p>
<p>&#8212; возможность агрегатирования с тракторами класса тяги 1,4 – 8.</p>
<p>&#8212; должен обеспечить:</p>
<p>&#8212; посев семян и удобрений на глубину 2-15 см,</p>
<p>&#8212; норму высева семян 2-300 кг/га;</p>
<p>&#8212; норму высева удобрений 20-200 кг/га;</p>
<p>&#8212; бинарный посев различных культур;</p>
<p>&#8212; возможность работы в различных почвенно-климатических условиях</p>
<p>&#8212; должен выполнить агротехнические требования к глубине посева и равномерности распределения семян;</p>
<p>&#8212; должен иметь малое тяговое сопротивление и большую производительность агрегата.</p>
<p>С учетом этих требований разработана конструктивная схема универсального посевного комплекса, конструктивные особенности которого представлены ниже.</p>
<p>Для расширения технологических возможностей известного посевного комплекса за счет обеспечения возможности агрегатирования его с тракторами класса тяги 1,4-8 и проведения бинарного способа посева семян различных культур секционная рама посевной части комплекса содержит от 1 до 5 секций, составленных из однотипных модулей шириной захвата 2; 3 и 4 м и обеспечивающих с интервалом 2 м ширину захвата посевного комплекса от 4 до 20 м(рисунок 7.1).</p>
<p>Секционная рама посевной части комплекса расположена на опорных колесах, установленных в передней и задней частях рамы, причем передние опорные колеса выполнены в виде тандема, способствующего снижению колебаний рамы при движении по неровностям рельефа поля, а для снижения колебания посевных секций по высоте и увеличения устойчивости хода сошников по глубине посева расположенные на раме в четыре ряда посевные секции установлены между передними и задними опорными колесами. При этом в зависимости от ширины захвата посевного комплекса количество дозаторов с катушками и горизонтальных или вертикальных распределителей на раме посевной части находятся в пределах от 2 до 8 шт.Количество выходных патрубков от распределителя семян и удобрений, составляет 6, 8, 10, 12 и 15 шт. в зависимости от ширины междурядья, находящейся в пределах от 0,15 до 0,33 м, при глубине заделки семян в пределах 2-15 см. Равномерность подачи семян с различной нормой высева обеспечивается установкой в дозаторы сменных катушек с различным рабочим объемом косопоставленных желобков. Привод на вал катушек каждой секции бункера осуществляется от опорных колес через звездочки, электромуфту отключения привода на дозаторы при переводе посевного комплекса в транспортное положение и бесступенчатый редуктор. Для обеспечений бесперебойной и равномерной подачи семян и удобрений в пневмосистему использована одноступенчатая схема распределения семян и удобрений с наддувом бункера для семян и удобрений и применением в дозаторе эжектора для создания разряжения на месте приема семян и удобрений в пневмосистему.</p>
<p><img width="1446" height="1429" class="wp-image-16391" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244.jpeg 1446w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244-300x296.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244-1024x1012.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-244-768x759.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1446px) 100vw, 1446px" alt="word image 244 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 7.1 – Универсальный посевной комплекс</p>
<p>В универсальном посевном комплексе сменные катушки дозаторов для посева семян различных культур в зависимости от размеров семян и нормы высева имеют косопоставленные желобки с разной площадью их поперечного сечения, причем для непрерывной подачи семян в семяпроводы желобки катушек расположены под углом, обеспечивающим непрерывную подачу семян в пневмосистему за счет перекрытияподачисемян передним желобком на половину ширины последующего желобка.</p>
<p>Для обеспечения постоянной силы поджатия на посевную секцию при движении посевного комплекса по неровностям рельефа поверхности поля механизм поджатия посевной секции вместо пружины сжатия снабжен гидроцилиндром, величина давления которого поддерживается постоянной за счет регулятора давления масла в гидросистеме, установленного в кабине трактора.</p>
<p>Для снижения габаритных размеров посевного комплекса по длине и уменьшения длины семяпроводов от дозаторов до распределителей семян и удобрений прицепная серьга присоединения прицепного устройства посевной части комплекса расположена под бункером, или бункер для семян и удобрений расположен непосредственно на прицепном устройстве посевной части посевного комплекса.</p>
<p>Предлагаемая конструкция универсального посевного комплекса для посева сельскохозяйственных позволяет расширить технологические возможности посевного комплекса с пневматическим высевом семян для обеспечения бинарного способа посева различными типами сошников. с возможностью установки сменных двухдисковых, анкерных, килевидных, Т-образных и лаповых сошников.</p>
<p>Для обеспечений бесперебойной и равномерной подачи семян и удобрений в пневмосистему посевного комплекса использована одноступенчатая система распределения семян и удобрений с наддувом воздуха в бункер для семян и удобрений и применением в дозаторе эжектора для создания разряжения на месте приема семян и удобрений в пневмосистему.</p>
<p>Предлагаемый универсальный посевной комплекс для посева сельскохозяйственных культур (рисунок 7.1) состоит из секционной рамы 1, прицепного устройства 2, передних опорных колес 3, задних опорных колес 4, бункера для семян и удобрений 5, с рамой 6 и ходовыми колесами 7, посевной секции 8. Рама 1 посевного комплекса одно, трех или пяти секционная, посевной комплекс имеет ширину захвата B=4÷20 м., ширина междурядья регулируется в пределах b=0,15…0,33м. перемещением сошников по поперечным брусьям рамы. Сошники расположены в четыре ряда, два передних &#8212; для посева семян одних культур, а два задних – для посева семян других культур, причем м, а , для обеспечения возможности регулировок сошников.</p>
<p>Перевод посевной части посевного комплекса в транспортное положение осуществляется при помощи гидроцилиндров, установленных на передних 3 и задних 4 опорных колесах.</p>
<p>Бункер для семян и удобрений 5 (рисунок 7.1) состоит из четырех секций: I и II из которых – для удобрений, а секции III и IV – для семян различных культур. Каждая секция снабжена катушечными дозаторами 9 с косопоставленными желобками (с расположением желобков под углом к оси катушки), количество которых зависит от ширины захвата посевного комплексаи количества горизонтальных или вертикальных распределителей 10 семян и удобрений на раме посевной части посевного комплекса. Дозаторы 9 каждой секции получают вращение от опорных колес 7, через пару звездочек 11 электромуфту 12 и бесступенчатый редуктор 13 на каждый вал четырех дозирующих устройств. Норма высева семян и удобрений отдельных секций регулируется изменением скорости вращения катушек дозаторов через бесступенчатый редуктор и заменой катушек с различным объемом рабочей части катушек. Для высева семян различных культур в комплекте предусмотрены четыре типа катушек с различным рабочим объемом. При изменении количества дозаторов производительность вентилятора регулируется изменением его оборотов при помощи гидромотора от гидросистемы трактора.</p>
<p>В зависимости от нормы высева семян различных культур и удобрений емкость отдельных секций регулируется поворотом перегородок 14 в нужном направлении из расчета одновременного расхода семян и удобрений в процессе работы с дальнейшей их фиксацией в установленном положении. При высеве семян одной культуры перегородки устанавливаются в средние положения и дозаторы III и IV секции регулируются на одинаковую норму высева семян, а дозаторы I и II секции – на одинаковую норму высева удобрений.</p>
<p>На раме посевной части посевного комплекса установлены распределители семян и удобрений по сошникам с различным количеством выходных патрубков с их горизонтальным расположением на раме или с расположением распределителя семян и удобрений на вертикальной трубе.</p>
<p>Посевная секция (рисунок 7.2) состоит из корпуса 15 посевной секции, которая связана с рамой сеялки через параллелограммное подвесное устройство 16 и гидроцилиндр 18 с кронштейном 17, дискового ножа 19 и опорного колеса 20, расположенных на общей оси стойки 21, прикатывающего колеса 22 со стойкой 23. Кронштейн 24 стойки 21 опорного колеса 20 и кронштейн 25 стойки 23 прикатывающего колеса 22 связаны между собой регулируемой по длине тягой 26, длина которой регулируется ручкой 27. Тяга 26 служит для регулирования глубины хода сошников 31. Сошники 31 крепятся к корпусу 15 посевной секции через основной болт 28 и срезной болты 29, которые служат для предохранения сошников 31 от поломок при наезде на препятствие. Сзади стойки сошника устанавливается патрубок 30 для подачи семян и удобрений на дно бороздки, открытой сошником. При внесении удобрений и семян различных культур разные типы сошников устанавливаются на место сошника 31.</p>
<p><img width="1733" height="1198" class="wp-image-16392" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245.jpeg 1733w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245-300x207.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245-1024x708.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245-768x531.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-245-1536x1062.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1733px) 100vw, 1733px" alt="word image 245 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 7.2 – Посевная секция</p>
<p>Присоединение корпуса посевной секции 15 к раме посевного комплекса через гидроцилиндр 18, давление масла в котором удерживается постоянным регулятором давления масла, установленным в кабине трактора, обеспечивается постоянная величина силы сжатия корпуса, к почве что способствует равномерной глубине хода сошника, независимо от колебаний рамы посевного комплекса при движении по неровностям рельефа поверхности поля.</p>
<p>Сменные катушки 32 (рисунок 7.3 а и б) для высева семян различных культур в зависимости от размеров семян высеваемых культур и нормы высева семян имеют косопоставленные желобки 33 различного размера. На посевной комплекс поставляется четыре комплекта сменных катушек с диаметром<br />
D=0,06-0,09 м, и ширины l<sub>k</sub>=0,05-0,12 м. Для обеспечения равномерной и непрерывной подачи семян в семяпроводы желобки катушки расположены под углом, обеспечивающим перекрытие подачи семян передним желобком на половину ширины последующего желобка.</p>
<p>Для расширения возможностей агрегатирования посевного комплекса с тракторами класса тяги 1,4-8, рама посевной части комплекса должна быть секционной с количеством секций от одного до пяти, составленных из однотипных модулей шириной захвата В<sub>1</sub>=4 м, В<sub>2</sub>=3 м, В<sub>3</sub>=2 м, (рисунок 7.1) и обеспечивающих с интервалом 2 м ширину захвата посевного комплекса от 4 до 20 м. При посеве семян различных культур и в зависимости от почвенно-климатических условий хозяйства ширина междурядья находится в пределах от 15 до 33 см, что приводит к изменению количества посевных секций на раме посевной части комплекса. Изменение количества посевных секций при различныхширине захвата посевного комплекса и ширине междурядья приводит к изменению количества дозаторов на дне бункере и распределителей на раме посевной части посевного комплекса. Результаты расчетов по определению количества дозаторов и распределителей семян и количества выходов семяпроводов из распределителя семян, при различных ширине захвата и ширине междурядья посевного комплекса представлены в таблице.</p>
<p><img width="1410" height="1069" class="wp-image-16393" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246.jpeg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246.jpeg 1410w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246-300x227.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246-1024x776.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-246-768x582.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1410px) 100vw, 1410px" alt="word image 246 Разработка конструктивной схемы и обоснование параметров почвообрабатывающего посевного агрегата с пневматическим высевом семян для тракторов класса тяги 5"></p>
<p>Рисунок 7.3 – Сменные катушки</p>
<p>Таблица. Значения ширины захвата посевного комплекса В, м, количества дозаторов n<sub>1</sub>, шт., распределителей семян n<sub>2</sub>, шт., патрубков для семяпроводов из распределителей семян n<sub>3</sub>, шт., общее количество семяпроводов и сошников n<sub>0</sub>, шт., при различных количествах модулей n<sub>4</sub>, шт., и ширины междурядий b, м.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>В, м</td>
<td>Кол-во</p>
<p>n<sub>4</sub>, шт.,и типы модулей (фиг. 1)</td>
<td>Заданное b<sub>зад</sub>, м</td>
<td>Кол-во дозаторов n<sub>1</sub>, шт. распред. семян<sub>, </sub></p>
<p>n<sub>2</sub>, шт.</td>
<td>Кол-во семяпров.</p>
<p>n<sub>0</sub>, шт.</td>
<td>Действит.</p>
<p>знач. ширины междурядья</p>
<p>b, м.</td>
<td>Кол-во</p>
<p>n<sub>3</sub>, шт.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5В<sub>1</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>8</td>
<td>120</td>
<td>0,16</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5В<sub>1</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>8</td>
<td>96</td>
<td>0,21</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5В<sub>1</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
<td>80</td>
<td>0,25</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>5В<sub>1</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>8</td>
<td>64</td>
<td>0,31</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>3В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>8</td>
<td>120</td>
<td>0,15</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>3В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>8</td>
<td>96</td>
<td>0,19</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>3В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
<td>80</td>
<td>0,23</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>3В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>8</td>
<td>64</td>
<td>0,28</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>В<sub>1</sub>+4В<sub>2</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>8</td>
<td>96</td>
<td>0,16</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>В<sub>1</sub>+4В<sub>2</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>8</td>
<td>80</td>
<td>0,2</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>В<sub>1</sub>+4В<sub>2</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
<td>64</td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>В<sub>1</sub>+4В<sub>2</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>8</td>
<td>48</td>
<td>0,33</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>8</td>
<td>96</td>
<td>0,145</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>8</td>
<td>64</td>
<td>0,22</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
<td>48</td>
<td>0,29</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>8</td>
<td>48</td>
<td>0,29</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>3В<sub>1</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>8</td>
<td>80</td>
<td>0,15</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>3В<sub>1</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>8</td>
<td>64</td>
<td>0,19</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>3В<sub>1</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
<td>48</td>
<td>0,25</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>3В<sub>1</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>6</td>
<td>36</td>
<td>0,33</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>8</td>
<td>64</td>
<td>0,156</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>6</td>
<td>48</td>
<td>0,21</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>6</td>
<td>36</td>
<td>0,28</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>2</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>4</td>
<td>32</td>
<td>0,31</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>6</td>
<td>48</td>
<td>0,16</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>6</td>
<td>36</td>
<td>0,22</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>4</td>
<td>32</td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>В<sub>1</sub>+2В<sub>3</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>4</td>
<td>24</td>
<td>0,33</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>3В<sub>3</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>4</td>
<td>40</td>
<td>0,15</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>3В<sub>3</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>4</td>
<td>32</td>
<td>0,19</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>3В<sub>3</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>4</td>
<td>24</td>
<td>0,25</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>3В<sub>3</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>2</td>
<td>20</td>
<td>0,3</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>В<sub>1</sub></td>
<td>0,15</td>
<td>4</td>
<td>24</td>
<td>0,16</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>В<sub>1</sub></td>
<td>0,2</td>
<td>2</td>
<td>20</td>
<td>0,2</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>В<sub>1</sub></td>
<td>0,25</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
<td>0,25</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>В<sub>1</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>2</td>
<td>12</td>
<td>0,33</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Представленные в таблице результаты расчетов показывают, что сменными модулями шириной захвата 2; 3 и 4 метра можно обеспечить с интервалом 2 метра ширину захвата посевного комплекса от 4 до 20 метров.</p>
<p>При этом для посева сельскохозяйственных культур с междурядьем 0,15; 0,2; 0,25; и 0,3 м при установленных под бункером для семян и удобрений количестве дозаторов, равном от 2 до 8 шт., необходимо иметь горизонтально или вертикально установленные распределители семян с выходными патрубками для семяпроводов, обслуживающими сошники одним распределителем семян в количестве равном 6, 8, 10, 12 и 15 шт. Количество необходимых посевных секций для комплектования посевного комплекса шириной захвата от 4 до 20 м и шириной междурядья от 0,15 до 0,3 м находится в пределах от 12 до 120 шт. Тогда заводу изготовителю, имея запас сменных модулей с разной шириной захвата, посевных секций со сменными сошниками, опорные колеса для установки впереди и сзади рамы, бункеров для семян и удобрений, а также вентиляторов, дозаторов со сменными катушками, распределителей семян и удобрений с разным количеством патрубков для семяпроводов и семяпроводов разного диаметра, можно комплектовать посевной комплекс согласно любому заказу потребителя</p>
<p>Для обеспечения непрерывной и равномерной подачи семян и удобрений в пневмосистему посевного комплекса при случайном изменении давления воздуха в бункере использована одноступенчатая система распределения семян и удобрений с наддувом воздуха в бункер и с эжекторным питателем дозатора, создающим разряжение при приеме семян и удобрений в катушку дозатора.</p>
<p>Посевной агрегат, составленный из трактора определенного тягового класса и универсального посевного комплекса для посева сельскохозяйственных культур с соответствующей шириной захвата и шириной междурядья, работает следующим образом. Загружают бункер для семян и удобрений семенами различных культур и соответствующими для высеваемых культур удобрениями. При предварительно установленной норме высева семян различных культур заезжают в поле, переводят сеялку в рабочее положение. Устанавливают горизонтальность рамы, устанавливают глубину хода сошников при помощи механизмов регулирования глубины и изменением длины тяги 26 регулировочной ручкой 27 (фиг. 2). Изменение величины давления прикатывающего колеса 22 на почву после прохода сошника 31 регулируется перестановкой оси крепления тяги 26 в отверстия на кронштейнах 24 и 25. Сила поджатия гидроцилиндра регулируется изменением давления масла в гидросистеме из кабины трактора в зависимости от глубины хода сошников и физико-механических свойств почвы. При установленных параметрах начинается рабочий процесс посева.</p>
<p>Внедрение универсального посевного комплекса для посева сельскохозяйственных культур в производство обеспечит расширение технологических возможностей посевного комплекса, возможности его агрегатирования с тракторами различного класса тяги, и проведения бинарного способа посева семян за счет посева любых зерновых, технических и кормовых культур на заданную глубину с прикатыванием почвы по следу сошника в соответствии с выбранным способом посева, что обеспечит дружные всходы, полное использование имеющейся влаги в почве при эффективном использовании удобрений увеличивает устойчивость хода сошника по глубине и, в конечном итоге, повышение урожайности возделываемых культур.</p>
<h2>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</h2>
<p>На основе проведенных исследовании по разработке и созданию посевного комплекса ПК-12 можно сделать следующие выводы:</p>
<p>Анализ факторов, влияющих на выбор технологии возделывания сельскохозяйственных показывает, что основным фактором является почвенно–климатические условия, где расположено хозяйство. Все существующие технологии разработаны применительно к определенным почвенно-климатическим зонам и используемый комплекс машин, и рабочие органы направлены на накопление, сохранение и экономное использование влаги в почве, на повышение плодородия почвы и борьбу с сорняками. В связи с тем, что почвенно-климатические условия, тип почвы и рельеф поля в пределах одной зоны, даже в пределах одного хозяйства различны, применяемые технологии должны соответствовать конкретным условиям хозяйства.</p>
<p>С учетом опыта производственников и знаний ученых, разработаны универсальная технология возделывания сельскохозяйственных культур и способы обработки почвы, которые предусматривают с учетом условий работы хозяйства применение различных способов посева сельскохозяйственных культур, с различными типами сошников.</p>
<p>Проведен анализ существующих типов посевных комплексов отечественного и зарубежного производства, проведена их классификация и установлено, что они имеют только один тип установленного сошника и не приспособлены к различным условиям работы.</p>
<p>Проведен анализ способов посева сельскохозяйственных культур и анализ типов сошников, установленных на посевных комплексах, выявлены их преимущества и недостатки и установлена необходимость создания универсальной посевной секции со сменными сошниками для посева сельскохозяйственных культур по различным технологиям посева.</p>
<p>Проведен анализ пневматических систем, установленных на посевных комплексах, для дозирования, транспортирования и распределения семян по сошникам, дана их классификация, установлены их преимущества и недостатки и предложена для проектируемого посевного комплекса одноступенчатая система распределения семян с наддувом бункера и эжекторным питателем дозатора семян с катушечным высевающим аппаратом.</p>
<p>На основе проведенного анализа установлены цель и задачи исследования, которые направлены на разработку конструктивной схемы универсальной посевной секции и посевного комплекса, обоснованию их параметров для обеспечения минимума тягового сопротивления и максимума производительности работы агрегата, обоснованию параметров пневмосистемы, разработке чертежной документации, изготовлению, проведению испытаний и экспериментальных исследований как в полевых условиях и в лаборатории и разработке усовершенствованного образца посевного комплекса.</p>
<p>Разработана конструктивная схема и обоснованы параметры универсальной посевной секции со сменными дисковыми, анкерными, лаповыми, килевидными и Т-образными сошниками, которые предназначены для посева сельскохозяйственных культур по различным технологиям. Посевная секция снабжена опорным и прикатывающими колесами, которые соединены между собой четырехзвенным механизмом с регулируемым по длине шатуном для установки глубины хода сошников и механизмом поджатия посевной секции в виде пружины или гидроцилиндра. Установлены расстояния между опорным и прикатывающим колесами, которое обеспечивает минимальные колебания глубины хода сошников при установке на различных местах установки на раме посевного комплекса. Установлена сила поджатия пружины или гидроцилиндра при различных значениях глубины хода сошника, которая обеспечивает допустимые значения реакции почвы на опорном и прикатывающем колесах.</p>
<p>Обоснована конструктивная схема и параметры посевного комплекса для тракторов класса тяги 5 с учетом обеспечения полной загрузки трактора при работе в различных почвенно-климатических условиях и на разной глубине хода сошников. Установлено, что ширина захвата посевного комплекса зависит от тягового сопротивления посевной части и бункера для семян и удобрений, которые в свою очередь зависят от металлоемкости рамы, рабочих органов, приспособлений, емкости бункера для семян и удобрений и нормы высева семян и удобрений. С учетом этих факторов получены математические зависимости для определения тягового сопротивления посевной части и бункера для семян у удобрений при различных условиях работы. Полученные результаты расчётов позволили установить рациональные параметры посевного комплекса для тракторов класса тяги 5. Они составляют:</p>
<p>&#8212; Ширина захвата посевного комплекса -12 м</p>
<p>&#8212; ширина междурядья – 0,25 м</p>
<p>&#8212; количество посевных секций – 48 шт</p>
<p>&#8212; количество секций рамы – 3</p>
<p>&#8212; емкость бункера для семян – 6 м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; емкость бункера для удобрений– 4 м<sup>3</sup></p>
<p>&#8212; время работы агрегата с одной заправкой семян и удобрений – 4 ч</p>
<p>&#8212; глубина посева семян 0,05-0,1 м.</p>
<p>Также установлена производительность агрегата с установленными параметрами посевного комплекса в различных условиях, с разными типами сошников и при работе на разную глубину посева, которая находится в пределах от 7,5 га/ч до 14 га/ч.</p>
<p>Обоснованы параметры предложенной конструктивной схемы пневматической системы дозирования, транспортирования и распределения семян и удобрений по сошникам посевного комплекса ПК-12. Установлены диаметры воздухо и семяпроводов, скорости воздуха в пневмосистеме, которые обеспечивают бесперебойную работу пневмосистемы и распределение семян по сошникам. Предложены устройства для выравнивания и равномерного распределения семян по сошникам при работе на склонах и для отделения и направления воздуха из семяпроводов в атмосферу до входа в сошник, которая устраняет вынос семян из подсошникового пространства на поверхность поля.</p>
<p>Согласно разработанной конструктивной схеме и обоснованным параметрам посевного комплекса ПК-12 разработана 3D модель, чертежи отдельных узлов и деталей посевного комплекса. Результаты теоретических исследований по определению сил использованы для проведения прочностных расчетов деталей и узлов посевного комплекса. Разработана конструктивная схема бункера для семян и удобрений, определены параметры сменных катушек дозаторов для высева семян различных культур, разработана схема привода катушек дозаторов и возможности регулирования передаточного отношения от приводного колеса к катушкам через бесступенчатый редуктор для установления различных норм высева семян.</p>
<p>Разработанные чертежи переданы в ООО «Челябинский компрессорный завод» для изготовления макетного образца посевного комплекса ПК-12.</p>
<p>Изготовленный макетный образец посевного комплекса ПК-12 в мае месяце передан в ООО «Хлебинка» Верхнеуральского района Челябинской области для проведения производственных опытов при посеве семян различных культур и для проведения экспериментальных исследований.</p>
<p>На производственных опытах посев пшеницы был проведен на площади 650 га и посев льна на площади 250 га. Скорость движения агрегата составила 9-12 км/ч, а производительность агрегата находится в пределах 9,7-12 км/ч. По сравнению с аналогичным агрегатом с трактором CLAASXERION-3800 с посевным комплексом<br />
AmazoneDMC-9000 шириной захвата 9 м. производительность агрегата увеличивается на 30-35% при одинаковом расходе топлива. Полученные всходы показали, что посевной комплекс обеспечивает заданную норму высева, и равномерное распределение семян по рядкам, выдерживает заданную глубину хода сошников, что в конечном итоге в засушливый 2020 год обеспечил урожайность 18 ц/га при средней урожайности по хозяйству 16 ц/га.</p>
<p>В экспериментальных исследованиях, проведенных в ООО «Хлебинка» 1-2 июня 2020 г. определены тяговое сопротивление посевного комплекса на различных скоростях движения агрегата и глубины хода сошников, которые показали возможность полной загрузки трактора класса тяги 5 в различных условиях работы изменением рабочей скорости движения агрегата. В опытах определены коэффициенты перекатывания колес при работе в различных условиях (необработанная стерня, стерня, обработанная с осени и свеже обработанное поле на малую глубину), тяговое сопротивление бункера для семян и удобрений, радиус и время разворота агрегата на концах загонок, которые показали соответствие посевного комплекса условиям рабочего процесса (устойчивая глубина хода сошников, полная загрузка трактора), транспорта (транспортная скорость 20-25 км/ч), заглубления, выглубления и разворота на концах загонок. Время разворота агрегата от начала выглубления, разворота и полного заглубления при движении на повороте с рабочей скоростью 9-12 км/ч составляет 24 с.</p>
<p>На почвенном канале ЮУрГАУ проведены экспериментальные исследования работы посевной секции при различной глубине хода сошников, скорости движения агрегата и типах сошников (анкерные, дисковые и лаповые). Результаты опытов подтвердили результаты теоретических исследований, что показала адекватность математической модели реальному процессу. Наибольшее тяговое сопротивление имеет лаповые и анкерные сошники,<br />
наименьшую – дисковые. В опытах также определены сила поджатия сошников, необходимая для поддержания сошника на установленной глубине и реакции почвы на опорном и прикатывающем колесах, которые также зависят от типа сошника, установленной глубины хода сошника и скорости движения сошника.</p>
<p>На основе проведенных производственных опытов и результатов экспериментальных исследований установлены недостатки посевного комплекса и разработаны рекомендации по их устранению.</p>
<p>Для расширения технологических возможностей посевных комплексов, повышения их универсальности и снижения стоимости рекомендуется создать универсальный посевной комплекс, обеспечивающий возможность агрегатирования с тракторами класса тяги 1,4…8, бинарного посева семян различных культур, составления рамы посевной части из одной до пяти секций, из однотипных модулей шириной захвата 2, 3, и 4 м. и обеспечивающих с интервалом 2 м. ширину захвата посевного комплекса от 4 до 20 м.</p>
<p>При этом в зависимости от ширины захвата посевного комплекса количество дозаторов с катушками и горизонтальных или вертикальных распределителей на раме посевной части находится в пределах от 2 до 8 шт. Количество выходных патрубков от распределителей семян и удобрений составляет 6,8,10,12 или 15 шт. в зависимости от ширины междурядья, находящейся в пределах от 0,15 до 0, 33 м., при глубине заделки семян в пределах от 2 до 15 см. Для посева семян по различным технологиям посевная секция снабжена сменными анкерными, дисковыми, лаповыми, килевидными и Т-образными сошниками.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-konstruktivnoj-sxemy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве</title>
		<link>https://apknet.ru/pseudomonas-syringae/</link>
					<comments>https://apknet.ru/pseudomonas-syringae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 16:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Сельскохозяйственная биология]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Ульяновский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16239</guid>

					<description><![CDATA[Разработка экологически безопасного биологического препарата на основе специфических бактериофагов, который позволит проводить биоконтроль растений на наличие бактерий Pseudomonas syringae на разных стадиях (посевной материал, в период вегетации и при хранении).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Ульяновский-ГАУ-2020-Тема-1-Титульный-и-исполн.docx"><strong>Титульный лист и исполнители</strong></a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет 137 с., 2 части, 31 таблица, 17 рисунков, 85 источников.</p>
<p>БАКТЕРИОФАГ, БАКТЕРИИ, <em>PSEUDOMONAS SYRINGAE</em>, ФИТОПАТОГЕН, БИОПРЕПАРАТ, БИОКОНТРОЛЬ, ИНДИКАЦИЯ, ПОЧВА, СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ, СВОЙСТВА, ПАРАМЕТРЫ ПРИМЕНЕНИЯ</p>
<p>Объектами исследования являются нативные и искусственно контаминированные бактериями <em>Pseudomonas syringae</em> пробы семенного материала, почвы, воды, растительной продукции. Подбор параметров индикации <em>Pseudomonas syringae</em> проводился с использованием оригинальных гомологичных бактериофагов.</p>
<p>Цель работы – разработать экологически безопасный биологический препарат на основе специфических бактериофагов, который позволит проводить биоконтроль растений на наличие бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> на разных стадиях (посевной материал, в период вегетации и при хранении).</p>
<p>В результате исследований:</p>
<p>&#8212; сконструирован фаговый биопрепарат на основе наиболее производственно-перспективных фагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ, специфичных для <em>Pseudomonas syringae</em>;</p>
<p>&#8212; произведен подбор технологических параметров изготовления биопрепарата на основе бактериофагов;</p>
<p>&#8212; разработана пилотная технология получения экспериментального фагового биопрепарата, позволяющая нарабатывать средство для индикации фитопатогенных бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> с высоким титром фаговых частиц, включающая многоступенчатую схему контрольно-испытательных мероприятий;</p>
<p>&#8212; разработана методология индикации <em>Pseudomonas syringae </em>в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции методом постановки реакции нарастания титра фага;</p>
<p>&#8212; изучена эффективность применения сконструированного фагового биопрепарата для индикации <em>Pseudomonas syringae </em>в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции; на основании полученных данных определена степень распространения бактерий<em> Pseudomonas syringae </em>в объектах внешней среды и объектах растениеводства;</p>
<p>&#8212; разработана нормативно-техническая документация по изготовлению и контролю экспериментальной серии фагового биопрепарата и методические рекомендации по его применению для индикации в объектах внешней среды и объектах растениеводства.</p>
<p>Сельскохозяйственным предприятиям предложен новый биопрепарат на основе консорциума 2 бактериофагов Ps.s-7 и Ps.s-27 серии УлГАУ, специфичных для <em>Pseudomonas syringae</em>, для индикации фитопатогена в объектах внешней среды и объектах растениеводства и разработана методика его применения.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p><em>Pseudomonas syringae</em> &#8212; это видовой комплекс фитопатогенов, поражающий более 180 видов растений. <em>Pseudomonas syringae</em> являются причиной заболеваний многих важных для человека культурных растений, что ведет к значительному экономическому ущербу [1].<br />
Среди болезней, которые они вызывают, различают опухолевые новообразования, гниение, прекращение роста и гибель части растения без загнивания, хлороз, некроз [2,3,4,5].</p>
<p>Заболевания растений, вызываемые <em>Pseudomonas syringae</em> трудно контролировать из-за высокой частоты мутаций, горизонтального переноса генов и видоспецифической изменчивости [2,6,7]. Никаких специфических антимикробных средств в настоящее время не разработано. Бесконтрольное воздействие химических веществ, применяемых для дезинфекции в растениеводстве, может привести к развитию устойчивости у данных бактерий [8,9,10].</p>
<p>В настоящее время перспективным направлением для контроля бактериальных заболеваний растений являются бактериофаги. Бактериофаги (фаги) &#8212; это вирусы, которые заражают бактерии, используя их метаболизм для завершения своей репликации, что приводит к лизису их бактериального хозяина, не причиняя прямого вреда растениям или животным. Фаги являются одним из наиболее распространенных типов организмов в биосфере и почти всегда очень специфичны для своего целевого бактериального хозяина. В настоящее время потенциал использования бактериофагов для биологического контроля <em>Pseudomonas syringae</em> активно изучается рядом исследовательских групп [11,12,13]. Литическая природа фага, высокая степень специфичности к хозяину, способность сохраняться и размножаться в окружающей среде делают бактериофаги потенциальными кандидатами для биоконтроля фитопатогенов [14 &#8212; 20].</p>
<p>Цель работы – разработать экологически безопасный биологический препарат на основе специфических бактериофагов, который позволит проводить биоконтроль растений на наличие бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> на разных стадиях (посевной материал, в период вегетации и при хранении).</p>
<p>Задачи:</p>
<p>1. Конструирование фагового биопрепарата на основе имеющихся фагов, специфичных для <em>Pseudomonas syringae,</em> характеризующихся определенными биологическими свойствами (максимально широкий спектр литического действия и явно выраженная специфичность, максимально высокий титр литической активности при хранении, устойчивость к факторам внешней среды, отсутствие в геноме производственно-перспективных бактериофагов «локусов патогенности»).</p>
<p>2. Подбор технологических параметров изготовления биопрепарата на основе бактериофагов (разработка количественных и качественных параметров культивирования, подбор методики очистки биопрепарата, контроль стерильности).</p>
<p>3. Разработка технологической схемы наработки экспериментальной партии биопрепарата.</p>
<p>4. Разработка методологии индикации <em>Pseudomonas syringae </em>в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции.</p>
<p>5. Изучение эффективности применения сконструированного фагового биопрепарата для индикации <em>Pseudomonas syringae </em>в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции.</p>
<p>6. Разработка нормативно-технической документации на сконстуированный фаговый биопрепарат <em>Pseudomonas syringae </em>и методические рекомендации по его применению в растениеводстве.</p>
<p>Новизна научных исследований</p>
<p>Впервые проведены исследования по разработке экологичного и высокоэффективного фагового биопрепарата для индикации бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> в объектах внешней среды и объектах растениеводства, который позволилит в перспективе снизить производственные потери в растениеводстве от фитопатогенных бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> за счет своевременного выявления возбудителя.</p>
<p>Полученные результаты помогут в перспективе сформировать теоретические и практические предпосылки для создания нового для Российской Федерации класса технологических вспомогательных средств на основе бактериофагов – безопасного продукта для биоконтроля фитопатогенных бактерий<em> Pseudomonas syringae</em>, вызывающих опухолевые новообразования, гниение, прекращение роста и гибель части растения, хлороз, некроз<em>.</em></p>
<p>Сформирована и адаптирована многоступенчатая схема контрольно-испытательных мероприятий нового средства для индикации фитопатогенных бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> в объектах внешней среды и объектах растениеводства.</p>
<p>Усовершенствована пилотная технология получения фагового биопрепарата, позволяющая нарабатывать средство для индикации фитопатогенных бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> с высоким титром фаговых частиц.</p>
<p>Бактериофаги, входящие в состав биопрепарата, специфичны для фитопатогенных бактерий<em> Pseudomonas syringae</em>, не подавляют рост пробиотических штаммов и нормофлору растения и ризосферы. Что позволит, в перспективе, снизить количество применяемых при производстве средств химической защиты растений, сохранить урожай и получить органическую (экологически чистую) продукцию.</p>
<p>Теоретическая и практическая значимость полученых результатов</p>
<p>Получены данные о биологических свойствах бактериофагов, специфичных для бактерий<em> Pseudomonas syringae</em>, включая их молекулярно-генетическую характеристику (литическая активность, спектр литического действия и специфичность, влияние факторов внешней среды, урожайность и скорость адсорбции; дана молекулярно-генетическая характеристика).</p>
<p>Получены данные о степени распространения бактерий<em> Pseudomonas syringae </em>в объектах внешней среды и объектах растениеводства.</p>
<p>Сконструирован фаговый биопрепарат, активный в отношении фитопатогенных бактерий <em>Pseudomonas syringae</em>, имеющий высокий титр и срок хранения в течение 1 года<em>.</em></p>
<p>Подобраны максимально эффективные методы индикации бактерий<em> Pseudomonas syringae </em>в объектах внешней среды и объектах растениеводства.</p>
<p>Разработана нормативно-техническая документация: «Временная инструкция по изготовлению и контролю лабораторной серии бактериофагов <em>Pseudomonas syringae</em>» и «Методические рекомендации по индикации бактерий <em>Pseudomonas syringae</em>».</p>
<p>Сельскохозяйственным предприятиям предложен новый биопрепарат на основе консорциума 2 бактериофагов Ps.s-7 и Ps.s-27 серии УлГАУ, специфичных для <em>Pseudomonas syringae</em>, для индикации фитопатогена в объектах внешней среды и объектах растениеводства и разработана методика его применения.</p>
<p>Внедрение результатов НИР</p>
<p>В процессе исследования получен биопрепарат на основе имеющихся фагов, специфичных для <em>Pseudomonas syringae,</em> характеризующийся определенными биологическими свойствами &#8212; максимально широкий спектр литического действия и выраженная специфичность, максимально высокий титр литической активности при хранении, устойчивость к факторам внешней среды, отсутствие в геноме производственно-перспективных бактериофагов «локусов патогенности».</p>
<p>Известно, что вышеназванные микроорганизмы наносят значительный экономический ущерб российскому растениеводству. Разработка методологии индикации <em>Pseudomonas syringae </em>в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции позволяет сократить экономические потери, так как в течение 24 часов лаборатория, оснащенная ламинарным боксом, термостатом, водяной баней и бытовым холодильником, может достоверно определить наличие этого микроорганизма в пробе.</p>
<p>Фаговый биопрепарат <em>Pseudomonas syringae</em> представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета, розлитую в стеклянные флаконы под резиновую пробку и алюминиевый колпачок объемом 100-500 мл, титр фага не менее 10<sup>8 </sup>БОЕ/мл, условия хранения: 2-4 <sup>0</sup>С в течение 12 месяцев при относительной влажности воздуха 70-80 %, при транспортировании необходимо учитывать хрупкость упаковки.</p>
<p>Полученные в результате исследований данные используются в учебном процессе обучающихся по направлениям подготовки:</p>
<p>&#8212; 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение (высшее образование &#8212; бакалавриат);</p>
<p>&#8212; 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение (высшее образование &#8212; магистратура);</p>
<p>&#8212; 35.03.04 Агрономия (высшее образование &#8212; бакалавриат);</p>
<p>&#8212; 35.04.04 Агрономия (Высшее образование &#8212; магистратура);</p>
<p>&#8212; 06.01.04 Агрохимия (высшее образование &#8212; подготовка кадров высшей квалификации);</p>
<p>&#8212; 06.01.01 Общее земледелие, растениеводство (высшее образование &#8212; подготовка кадров высшей квалификации);</p>
<p>-35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего звена);</p>
<p>-35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (высшее образование &#8212; бакалавриат);</p>
<p>&#8212; 06.04.01 Биология (высшее образование &#8212; магистратура);</p>
<p>&#8212; 03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) (высшее образование &#8212; подготовка кадров высшей квалификации);</p>
<p>&#8212; 03.02.03 Микробиология (высшее образование &#8212; подготовка кадров высшей квалификации).</p>
<p><strong>ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА НИР</strong></p>
<h2><strong>1 Обзор литературных источников </strong></h2>
<h3><strong>1.1 Бактериальные патогены растений – как глобальная проблема</strong></h3>
<p>По данным Всемирного банка, население планеты, как ожидается, достигнет более 9,6 миллиарда человек к 2050 году, что неизбежно увеличит спрос на продовольствие примерно на 59%–98% [21]. Хотя Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) стремится решить проблему голода к 2030 году, продовольственная безопасность несколько снизилась с 2015 года из-за изменения климата, конфликтов и вредителей. По данным ФАО, на вредителей приходится ежегодные потери до 40% продукции растениеводства, что обходится мировой экономике в более чем 290 миллиардов долларов. Как таковые, эти вредители не только создают угрозу продовольственной безопасности и экономике, но и представляют собой значительную часть ограниченных ресурсов нашей планеты, которые теряются. В этой связи борьба с вредителями имеет решающее значение для перехода сельского хозяйства к большей устойчивости [22].</p>
<p>Многие экономически важные продовольственные культуры, включая рис, картофель, помидоры, капусту, бананы, оливки и цитрусовые, страдают от бактериальных инфекций, на которые, как полагают, приходится 5-10% потерь урожая [23]. Традиционно химические вещества используется для защиты этих культур от бактериальных заболеваний.</p>
<p>Однако бактериальные патогены растений уже сегодня приобрели устойчивость к биоцидам на основе меди [24,25], перекиси водорода [26] и другим химическим веществам, включая антибиотики, такие как стрептомицин [27].</p>
<p>Поэтому стратегии борьбы с болезнями часто могут сдерживать вспышки только путем сосредоточения внимания на профилактике. Кроме того, в связи с возросшей осведомленностью об их воздействии на окружающую среду и здоровье человека широкая общественность и правительства требуют, чтобы химические вещества были ограничены или, предпочтительно, заменены альтернативой (Директива ЕС 2009/128/EC). В связи с этим бактериофаги снова привлекли внимание со стороны научных кругов и промышленности в качестве агентов биологического контроля фитопатогенов [28-29].</p>
<h3><strong>1.2 Фаговый биоконтроль – современное состояние</strong></h3>
<p>Концепция использования фагов в качестве средств защиты растений не нова. На самом деле первые попытки датируются 1924 годом, когда Hemstreet и Mallmann [30] использовали фильтрат разлагающейся капусты, содержащий фаг, для лечения Xanthomonas campestris pv. campestris. Эта бактерия по-прежнему представляет всемирную угрозу для производства крестоцветных культур, таких как цветная капуста, брокколи и другие [31]. Однако по мере того, как химические биоциды становились легкодоступными и имели более широкий диапазон применения, они становились более простыми в использовании и интерес к фаговому биоконтролю значительно ослаб [32]. С начала 21-го века фаговый биоконтроль вновь приобрел интерес, движимый достижениями в области биотехнологии, о чем свидетельствует растущее число публикаций, патентов и патентных заявок [29].</p>
<p>На сегодняшний день в мире представлено более 20 биопрепаратов для биоконтроля фитопатогенов на основе фагов, протестированных илиапробированных в крупномасштабных испытаниях. Многие исследования были проведены для небольшого числа потосистем в течение последних трех лет с особым акцентом на Pectobacterium, Ralstonia, Pseudomonas и Xanthomonas. Патосистема определяется как отношение между растением и конкретным патогеном, например, Pectobacterium atrosepticum-картофель или патосистема Xanthomonas oryzae-рис [33]. Для каждого исследования суммируются применяемые бактериофаги, рассматриваемый патоген, вызываемое им заболевание, стратегии применения, дозировка препарата и основные результаты борьбы с заболеванием. Большинство исследований показывают значительное снижение развития симптомов заболевания, доказывая потенциал биоконтроля на основе фагов.</p>
<p>Интересно, что диверсификация стратегии применения фагов может наблюдаться в различных исследованиях, в основном следуя стратегии заражения. Для биоконтроля Pectobacterium или Dickeya, в литературе основное внимание уделяется послеуборочной обработке продукции и посевного материала, так как это один из моментов развития инфекции [34-38]. С другой стороны, контроль Ralstonia показывает оптимальные результаты, когда фаги доставляются в почвенные системы [39-41]. Это еще больше подчеркивается в патосистеме дыни- Acidovorax, в которой обработка почвы также увеличивает количество жизнеспособных семян [42]. Более того, те же авторы описывают профилактическую обработку семян на основе фагов для этой патосистемы, которая способна ограничить воздействие патогена [43]. Эта стратегия применения была опробована и на других культурах, таких как картофель, кукуруза, лук-порей и рис [44-46]. Для последних обработка семян превосходит обработку распылением с уменьшением симптомов на 95,4%-83,1% соответственно [46]. Наконец, для борьбы с болезнями, которые в основном проявляются на уровне филосферы, такими как Pseudomonas, ученые в первую очередь описывают успешные методы лечения распылением снижающие титр бактерий и развитие симптомов [47-49]. Таким образом, определенно существует связь между жизненным циклом и средой обмтания бактерий и оптимальным применением фаговой обработки (например, различные типы обработки необходимы для почвенных бактерий, таких как Ralstonia solanacearum, по сравнению с эпифитами/язвообразующими бактериями, такими как Pseudomonas syringae). Это также демонстрирует, что продолжающиеся усилия по разработке и адаптации методов фагового биоконтроля в соответствии с этой и другими специфическими особенностями не теряют актуальности.</p>
<p>Так же, исходя из проанализированной информации, можно утверждать, что детальное понимание биологии патогена и фага необходимо для внедрения эффективного фагового биоконтроля в растеневодстве.</p>
<h3>1.3 Место бактериофагов в <span style="font-size: 18.72px;">растеневодстве</span> и перспективы применения</h3>
<p>Как правило, стратегии комплексной защиты растений (IPP) включают передовые методы, позволяющие в первую очередь предотвращать вспышку заболевания, раннее обнаружение и тщательный мониторинг потенциальных инфекций, использование адекватных, но достаточных доз предпочтительно биологических обработок и оценку эффективности [57]. В IPP взаимодействие (-и) с патогеном (-ами) растение считается ключевым, поскольку эта взаимосвязь очень специфична и варьируется между этим разнообразием и инфекционностью фага. Однако помимо конструирования оптимального коктейля фагов, понимание биологии патогена, то есть их биологического разнообразия, основного источника инфекции и пути заражения, имеют решающее значение для разработки любой целевой стратегии IPP на основе фагов.</p>
<h3><strong>1.4 Влияние биоразнообразия патогенов и путей заражения для определения оптимальной стратегии применения</strong></h3>
<p>Детальное понимание разнообразия патогенов и взаимодействия растений и бактерий включает в себя выделение репрезентативной коллекции штаммов и их характеристику на уровне генома, а также сопоставление филогенетических данных с метаданными, включая, например, региональное местонахождение и период выделения [59]. Например, недавнее филогенетическое исследование Xanthomonas oryzae pv. oryzae показало, что внутри этого бактериального подвида существует шесть различных групп с различными генотипическими характеристиками [60,61]. При разработке фагового коктейля против этого патогена и многих других фитопатогенов, необходимо принимть во внимание это внутривидовое разнообразие, которое имеет решающее значение для обеспечения эффективной работы фагового коктейля против наиболее релевантных патогенных штаммов в данном географическом местоположении [23,62]. Более того, такие данные, связанные с вирулентностью конкретных штаммов, позволили бы рационально разрабатывать предложеия специально для наиболее инвазивных штаммов в этом регионе. Информация о сроках появления этих высоковирулентных штаммов потенциально позволит идентифицировать источник инфекции и остановить заболевание на ранней стадии. Поэтому определение источника инфекции и регулярный мониторинг необходимы для предотвращения вспышки и дальнейшего распространения болезни в интенсивном сельском хозяйстве.</p>
<p>На рисунке 1 представлен схематический обзор наиболее распространенных стратегий заражения, используемых фитопатогенами, и того, как фаги могут вмешиваться на разных стадиях при рациональном проектировании стратегии применения. Рационально разработанные стратегии защиты растений должны быть направлены на предотвращение неконтролируемого размножения вредителя путем непосредственного взаимодействия с его жизненным циклом, ограничивая при этом влияние на текущую и будущую сельскохозяйственную практику.</p>
<p><img width="843" height="540" class="wp-image-16240" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1195.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1195.png 843w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1195-300x192.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1195-768x492.png 768w" sizes="(max-width: 843px) 100vw, 843px" alt="word image 1195 Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 1 &#8212; Обзор наиболее распространенных путей заражения растений патогенными бактериями (красные стрелки) и способов рационального применения фагов (зеленые стрелки).</p>
<p>(а) Бактерии, такие как Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis, Xanthomonas campestris pv. campestris или Acidovorax citrulli способны заражать семена. Здесь целенаправленное обеззараживание семян на основе фагов может служить инструментом борьбы с болезнью.</p>
<p>(b) Многие культуры сначала выращиваются в питомниках, а затем пересаживаются в поле. Рассаду и молодые растения выращивают при относительной высокой влажности и в непосредственной близости. Следовательно, болезни могут легко распространяться от одного растения к другому. Фаги могут применяться в таких условиях, чтобы защитить соседние растения от возможность заражения и сдерживать распространение бактерий после высадки рассады.</p>
<p>(с.1.) Насекомые &#8212; известные носители множественных заболеваний, вызываемых фитоплазмами, Xylella fastidiosa и Candidatus liberibacter spp. (с.2.) Загрязненная вода с соседних растений и зараженная почва способствуют распространению патогенов. Часто, бактерии используют несколько путей заражения, чтобы проникнуть в ткани листа. (c.3.) Физические повреждения и ранения являются идеальной отправной точкой для бактерий, колонизирующих растение. (c.4.) Патогены, такие как Ralstonia solanacearum и другие, заражаются растения через загрязненную почву и воду. В этих системах, фаги могут применяться в качестве добавки и/или обработки почвы для защиты или лечения заболеваний.</p>
<p>(d.1.) Бактерии, такие как Erwinia amylovora, способны заражать цветы и соцветия, поднимая опылителей и брызги воды, тогда как другие (d.2.) Проникают в зародыши семян, чтобы произвести зараженные. Здесь возможны прямые внесения, а опылители могут действовать как энтомовекторы для доставки фагов.</p>
<h3><strong>1.5 Подбор фагового коктейля и его значение для патоген-фаговых взаимодействий</strong></h3>
<p>Для разработки устойчивой стратегии биоконтроля фагов сначала необходимо выделить разнообразный и взаимодополняющий набор фагов. Глубокое молекулярное понимание геномики этих вирусов необходим для обеспечения их безопасности для применения в сельском хозяйстве [63,64]. Кроме того, следует позаботиться о предотвращении развития резистентности бактерий к фагу. Так как механизмы бактериальной резистентности к фагам чрезвычайно разнообразны [65,66]. Однако развитие резистентности в основном наблюдается в стандартных (богатых питательными веществами) лабораторных условиях, но в меньшей степени у растений. Одним из способов развития резистентности бактерий является потеря или модификация внешних мембранных структур [67,68], что является ключевой особенностью дизайна коктейлей. Устойчивость бактерий к коктейлю из фагов может возникать и на уровне распознавания рецепторов. Например, при обработке семян фагами [45]. Считается, что использование нескольких фагов, нацеленных на разные рецепторы, может ограничить возникновение этой резистентности, поскольку развитие резистентности часто связано с приспособляемостью. Действительно, Wright и его коллеги показали, что появление устойчивости Pseudomonas aeruginosa PAO1 в лабораторных условиях зависит от стратегии введения фага [69]. При использовании коктейля из 2 фагов, включающего фаги с различными рецепторами, наблюдаемая устойчивость была снижена по сравнению с последовательным использованием фагов, в то время как обе стратегии имели одинаковые затраты. Таким образом, развитие резистентности не обязательно является непреодолимым препятствием (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), и на результат резистентности может повлиять рациональная разработка стратегии применения. Остается открытым вопрос, верно ли то же самое для внешней среды. Hernandez и Koskella, обратились к этому, разработав эксперимент, в котором они совместно культивировали патоген растений Pseudomonas syringae pv. Tomato и два фага, в богатой среде и на листьях томата [70]. Они обнаружили, что устойчивость легко приобретается в богатой среде, как и ожидалось. Однако им не удалось выделить из листьев устойчивые к фагам мутанты. Таким образом, они подтвердили предыдущую работу, которая показала, что лабораторно приобретенная устойчивость может возникать из-за преспособляемости [71], и показали, что у растений не возникло альтернативной устойчивости. Однако в настоящее время не существует основы для оценки развития и воздействия потенциальной устойчивости к фагам, и этот аспект следует внимательно учитывать при практическом применении.</p>
<h3><strong>1.6 Индивидуальные стратегиям применения фагов </strong></h3>
<p>В настоящее время существуют различные варианты применения фагов в зависимости от пути заражения. Однако, применение внекорневой подкормки в открытом грунте представляется довольно ограниченным методом, из-за проблем со стабильностью, вызваемых биотическими и абиотическими стрессами, включая солнечный свет, изменение погодных условий и высыхание [54]. Поэтому предпринимаются попытки по повышению выносливости фагов на листовой поверхности. Born и его коллеги протестировали рецептуру фага Erwinia amylovora Y2 и смогли выявить 28%, 34% и 38% исходного фага после воздействия высокоинтенсивного ультрафиолетового излучения, смешав фаг с 10% морковным соком, 5% соком перцев и 50 mM ароматических аминокислот соответственно. Это гараздо выше по сравнению с 0,21% выявления без предложенной рецептуры [72]. В другом примере GasˇI c et al. повысил стабильность фага Xanthomonas euvesicatoria Kf1, смешав его с 0,75% обезжиренного молока и 0,5% сахарозы. Таким обзаром подготовленная популяция фагов обнаруживалась после шестидесяти дней инкубации в УФ/темном состоянии 16/8 часа, в то время как неподготовленная популяция фагов была необнаружима через сорок дней [55]. Поскольку все фаги состоят из белкового капсида, аналогичные стратегии можно было бы предусмотреть для всех обработок распылнием в открытом поле. Другой подход в этой перспективе был предложен Svircev и др. для борьбы с инфекциями Erwinia amylovora для обработки цветков яблони и груши фагом в полевых условиях [73]. Чтобы минимизировать потерю фагов из-за стрессов, они применяют штаммы-носители фагов Erwinia такие как Pantoea agglomerans для поддержания высокой концентрации фагов in situ для предотвращения распада фагов [74]. Во многих патосистемах зараженные семена считаются одним из основных путей заражения [75]. Следовательно, фаги могут применяться в качестве дезинфекционного этапа при подготовке семян или замачивании для уменьшения развития болезней. Так, искусственно контаминированные Pseudomonas syringae pv. porri семена лика были замочены в растворе фага, после чего происходило снижение бактериального титра [45]. Другой подход в этой перспективе основан на покрытии семян. Например, Kimmelshue et al. снижал бактериальные титры Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis у кукурузы на 76% на семя в семенах контаминированны снаружи и 51% и 78% в семенах, инфицированных изнутри, в семенах и тканях проростков, соответственно [44]. Rahimi получил аналогичные результаты при контроле бактериальной пятнистости плодов дыни. Авторам удалось увеличить всхожесть семян с 13% в семенах без покрытия до 96%, в семенах покрыты фагами [43]. Они также показали, что фаги поглощаются рассадой и возможно использовать такой способ защитить растение от инфекции [42]. Поглощение фагов растениями описано и для других патосистем, таких как яблоки и бобы [76-78]. Эти подходы показывают потенциал бактериофагов в качестве обеззараживающего средства семян.</p>
<p>Кроме того, известно, что некоторые бактериальные заболевания растений распространяются в питомниках и проявляются после пересадки в полевые условия. Тут фаги могут быть применены в качестве обработки почвы для дезинфекции или их можно использовать в качестве профилактической обработки, промочив лотки для растений перед посадкой их в поле или теплицу. Полный потенциал этих методов еще предстоит изучить.</p>
<h3><strong>1.7 Интеграция фагового биоконтроля в цифровое земледелие </strong></h3>
<p>Современные революции в растениеводстве и сельском хозяйстве вцелом, именуемые умным или цифровым земледелием, включают в себя внедрение новых технологий и приборов. Смартфоны, робототехника, машинное обучение и сенсорные технологии могут быть интегрированы в сельскохозяйственный процесс, что облегчает обнаружение различных фитопатогенов как в тепличных, так и в полевых условиях [35, 79]. Гиперспектральные сенсоры, способны обнаруживать возникающие бактериальные инфекции с точностью до 96%, что позволяет своевременно идентифицировать возбудителя и применять терапию на ранних стадиях [80,81]. Таким образом, лечение может быть направлено конкретно на отдельные больные растения и их соседей. В случае интенсивного вертикального земледелия растения выращивают в гидропонных системах в условиях искусственного освещения с использованием светоизлучающих диодов (светодиодов) в качестве основного источника света. Эти условия идеально подходят для применения фагов, поскольку они не приводят к высыханию фага на поверхности листа, отсутствует воздействие ультрафиолетового излучения и другие абиотические стрессы,присутствующие в поле. Здесь фаги могут быть применены до развития симптомов в качестве профилактического средства в питательном раствор, предотвращающем заболевание, или в виде спрея для лечения потенциально зараженных растений после обнаружения. Шмели и другие энтомовекторы также могут быть использованы для распростронения бактериофагов, как агентов биоконтроля в тепличных условиях [82]. Кроме того, сенсорное обнаружение больных культур также возможно в условиях открытого поля благодаря оптимизации беспилотных технологий и беспилотных автоматизированных транспортных средств [83]. В этом случае больные культуры снова могут быть точно обнаружены в поле и уничтожены во время обработки почвы. Фаговые технологии вместе с другими организмами биоконтроля могли бы служить в этом контексте комплексной стратегией борьбы с болезнями, которую еще предстоит изучить или использовать. Однако такое рациональное использование ресурсов служит экономической и экологической логике, поскольку сокращает количество необходимых обработок. Эффект самоусиления и автоматического дозирования фагов еще больше увеличивает эффективность применения. Автоматизированное прецизионное нанесение также позволяет поддерживать постоянную скорость нанесения, обеспечивая равномерную обработку там, где это необходимо. Кроме того, при обработке только загрязненных культур и применение агентов биоконтроля заболевание может быть сдержано, а риск развития резистентности патогена снижен, поскольку он вводится только локально.</p>
<p>На рисунке 2 представлен схематический обзор полного внедрения фагов в качестве устойчивых агентов биоконтроля в современную сельскохозяйственную практику.</p>
<p><img width="958" height="588" class="wp-image-16241" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1196.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1196.png 958w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1196-300x184.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1196-768x471.png 768w" sizes="(max-width: 958px) 100vw, 958px" alt="word image 1196 Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 2 &#8212; Обзор комплексной стратегии защиты растений на основе фагового биоконтроля. 1. Репрезентативная бактериальная коллекция должна быть создана путем выделения штаммов из больных культур. Филогенетический анализ этих бактерий позволяет оценить общее бактериальное разнообразие. Метаданные о географическом местоположении и периоде ыделения помогают понять географическое распределение штаммов. Кроме того, необходимы данные о вирулентности штаммов, находящихся в коллекции, для определения наиболее релевантных штаммов из коллекции. 2. Коллекция бактериофагов может быть получена из различных зараженных районов. Диапазон хозяев различных фагов должен быть протестирован и соотнесен с бактериальной филогенией, чтобы иметь возможность разработать рациональное применение фагов на основе распределения штаммов. Кроме того, глубокие геномные данные позволяют отбирать на литических фагах те, которые безопасны для использования в сельскохозяйственных условиях. При составлении фагового коктейля коктейль предпочтительно должен состоять из фагов, распознающих различные рецепторы, чтобы ограничить развитие резистентности. 3. В вертикальном земледелии растения выращиваются в полностью контролируемых гидропонных теплицах с использованием светодиодов в качестве основных источников света. Растения можно контролировать с помощью сенсорных методов, позволяющих контролировать рост растений. С этой точки зрения гиперспектральные датчики, могут быть использованы для раннего выявления заболеваний. Как только инфекция обнаружена, и подтверждена уведомление может быть отправлено на смартфон фермера 4. и зараженные растения могут быть уничтожены, а соседние растения обработаны биопестицидом, таким как бактериофаги. 5. Гиперспектральные датчики могут быть прикреплены к БПЛА, которые могут отправить отчет фермеру, что позволит своевременно избавиться от больных культур и рационально обработать зараженный участок.</p>
<h3><strong>1.8 Перспективы полноценной вирусо-ориентированной комплексной борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур</strong></h3>
<p>Исследования по биоконтролю фагов привели к появлению ряда коммерчески доступных продуктов. В США они зарегистрированы как биопестициды. В отличие от этого, до настоящего времени не зарегистрировано ни одного фагового продукта в Европе или России. На сегодняшний день несколько вирусов насекомых и вирусов растений были зарегистрированы в качестве биопестицидов для борьбы с вредителями (База данных активных веществ для пестицидов растений; URL:<a href="https://ec" target="_blank">https://ec</a>. <a href="https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/" target="_blank" rel="noopener">https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/</a>). Кроме того, в пищевом секторе несколько фагов получили статус GRAS от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США, в том числе Фаги листерий, сальмонелл, эшерихий и шигелл используют как технологические добавки (URL-адрес:https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/). Кроме того, применение фагов Pectobacterium в качестве упаковочного средства для поверхностной стерилизации клубней картофеля после уборки урожая разрешено в пищевой промышленности Европы. Изменения в регистрации фагов в качестве биопестицидов в соответствии с требованиями пищевой промышленности могли бы послужить дополнительным стимулом для полного изучения потенциала бактериофагов. Это даст толчок целенаправленным исследованиям и потенциальной коммерциализации методов борьбы с болезнями на основе фагов.</p>
<p>Все же сегодня отсутствуют устойчивые биологические стратегии борьбы с бактериальными инфекциями в растениеводстве. Предпринимаются усилия для решения этой проблемы путем применения бактериофагов. Предыдущие исследования действительно показали, что фаги перспективны в качестве биоконтролирующего средства для индикации профилактики и лечения бактериальных инфекций. Однако современные цифровые технологии земледелия, до сих пор таят в себе неисследованные и уникальные возможности для внедрения фагового биоконтроля. В последующем необходима полноценная оценка безопасности бактериофагов с точки зрения развития долговременной резистентности и их влияния на природные микробные сообщества. Сбор таких данных будет иметь решающее значение для регулирования и коммерческого внедрения фаговых технологий в современные методы ведения сельского хозяйства.</p>
<h2><strong>2 Результаты исследований</strong></h2>
<h3><strong>2.1 Объекты, материалы и методы исследований</strong></h3>
<p>Научная литература, посвященная исследованиям бактериофагов, была проанализирована формально-логическими методами. В работе использованы микробиологические, иммунохимические, молекулярно-генетические и статистические методы исследований.</p>
<p>Для работы со штаммами бактерий и фагами, выделенными из объектов внешней среды были использованы изолированные боксированные помещения для проведения микробиологических исследований.</p>
<p>Обязательными начальными этапами работы было:</p>
<p>&#8212; определение спектра чистых культур Pseudomonas syringae &#8212; как перспективных штаммов бактерий (т.е. кандидатов в производственные штаммы бактерий);</p>
<p>&#8212; определение спектра вирулентных бактериофагов, специфичных для Pseudomonas syringae для конструирования фагового биопрепарата.</p>
<p>Объектами исследования стали 8 бактериофагов активных в отношении Pseudomonas syringae выделенные из объектов окружающей среды: почвы, воды (река, сточные воды) и сельскохозяйственных растений (листья, плоды, стебли).</p>
<p>Для исследований были предусмотрены раздельные микробиологические боксы для работы с производственными бактериальными штаммами и маточными фагами.</p>
<p>При производстве фаговых препаратов проводили валидацию технологического процесса, технологического оборудования, сырья и методов контроля. Все исходные материалы и сырье, используемые при производстве, имело документы, подтверждающие их качество. Производственные питательные среды обладали хорошими ростовыми свойствами и были стерильными.</p>
<p>В экспериментах применяли штамм бактерий Pseudomonas syringae Ps.s № 3 (коллекция музея бактериальных штаммов и бактериофагов кафедры (МВЭ и ВСЭ) микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ); референс-штамм бактерий Pseudomonas syringae В-10917 из коллекции БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» &#8212; ГосНИИгенетика.</p>
<p>Для изучения специфичности бактериофагов были использованы штаммы бактерии: Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Рectobacterium carotovorum, Хanthomonas campestris, Saimonella enteritidis, Yersinia enterocolitica, Shigella sonnei, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae, Echerichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis.</p>
<p>Термостат (ТСО-1/80) ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»; Термометр; Ультрафиолетовая лампа марки «Phillips» с длиной волны 253 нм; Спиртовка; Петля пастеровская; Плитка электрическая; Лабораторная стерильная посуда; Дистиллированная вода; Лабораторные весы; Автоклав (ГК-100-3); Дистиллятор (Liston); генцианвиолет 548-62-9 (ЗАО «Вектон», РФ); Набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама (НИЦФ Россия, Санкт-Петербург; ГРМ-агарагар (ФБУН ГНЦПМиБ Россия г Оболенск);ГРМ-бульон (ФБУН ГНЦПМиБ Россия г Оболенск); Среда Кинга В (Пептон Пептон ферментативныйООО НИЦФ СПБ; Глицерин раствор ОАО Самарамедпром РФ; калий фосфорнокислыйдвузамещенный ГОСТ 4198-75 УлХИМ РФ; магний сернокислый УлХИМ РФ; ГРМ-агарагар (ФБУН ГНЦПМиБ Россия г Оболенск)); Оксидазные диски HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия); Водорода перекись раствор 3% ООО «ЮжФарм». Краснодарский край, Крымский р-н, ст. Троицкая; Аргининовый бульон HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия); Питательный желатин HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия); Раствор Люголя (НИЦФ Россия, Санкт-Петербург); Пептон ферментативный ООО НИЦФ СПБ; Натрий хлористый ГОСТ 4233-77 УлХИМ РФ; калий фосфор¬нокислыйдвузамещенный ГОСТ 4198-75 УлХИМ РФ; бромтимоловый синий (HiMediaLaboratoriesPvt.Limited (Индия);Натрий хлористый ГОСТ 4233-77 УлХИМ РФ; Кальций хлористый ГОСТ 450-77 УлХИМ РФ; ГРМ-агарагар (ФБУН ГНЦПМиБ Россия г Оболенск);Tween 80 (HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия); Сахароза (чда) ГОСТ 5833-75УлХИМ РФ; Полоски с реактивом Ковача (на индол) HiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия); Железосодержащий пептонныйагарHiMediaLaboratoriesPvt. Limited (Индия); питательные среды Гисса (ООО «НПЦ «Биокомпас-С» Россия, г. Углич), хломамин Б, 70 % этиловый спирт, среда Кесслера, среда Эндо, среда Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-бульон), среда Мюллер-Кауфман тетратионатный бульон (МКТ-бульон).</p>
<p>Среда CRL содержала следующие компоненты: пептон 12.0 г, глицерин 10.0 г, агар 18.0 г, MgSO4 0.7 г, K2HPO4 2.0 г, KH2PO4 2.0 г, глюкозу 2.5 г, дрожжевой экстракт 2.0 г, мясной пептон 2.0 г, сахарозу 15.0 г, NaCl 2.0 г, CaCO3 20.0 г (реактивы производства PanReac AppliChem, Испания) на 1 л дистиллированной воды. Среда CRL.2 состояла из тех же компонентов, за исключением CaCO3. Все ингредиенты перемешивали, доводили рН 20%-м раствором соляной кислоты до 7,0-7,2 с помощью pH-метра (МР 220, Mettler Toledo, Швейцария) и стерилизовали при температуре 121℃ в течение 15 мин (автоклав MLS-3020U, Sanyo, Япония). Для получения среды mCRL.2 к среде CRL.2 после стерилизации и охлаждения до 50℃ добавляли спиртовой (70%) раствор циклогексимида до его конечной концентрации 200 мг на 1 л среды и водный раствор 2,3,5-трифенилтетразолия хлористого (ТТХ) до конечной концентрации 50 мг на 1 л среды.</p>
<p>Изучение биологических свойств фагов проводили по методам, описанным в научных работах (Н.А. Феоктистова и др., 2017; Д.А. Васильев и др., 2017; П.С. Майоров и др., 2020).</p>
<p>Реакция нарастания титра фага – это метод индикации, позволяющий выявить бактериальный агент в анализируемом материале, не выделяя чистую бактериальную культуру (Г.Р. Садртдинова, 2017).</p>
<p>Реакцию нарастания титра фага ставили на пробах почвы (садоводческое общество «Садовод УСХИ» п. Октябьский Чердаклинского района Ульяновской области), семенах огурца «Китайский змей», речной воде (р.Свияга, г.Ульяновск), томатах сорта «Бычье сердце», цуккини сорта «Цукеша», огурцах сорта «Аэлита» на базе кафедры (МВЭ и ВСЭ) микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ). Пробоподготовку осуществляли следующим образом: гомогенизация и последующее разведение анализируемого материала в стерильном физиологическом растворе, используя соотношение 1:10.</p>
<p>При подборе оптимального времени экспозиции компонентов фагового биопрепарата с исследуемой пробой эмпирически подбирали временной диапазон термостатирования с учетом температуры культивирования индикаторной бактериальной культуры. Эксперименты ставили на стерильном МПБ.</p>
<p>Параметры постановки эксперимента:</p>
<p>&#8212; исследуемый субстрат вместе с введенным бактериофагом термостатировали при температуре 28±1 0С, не применяя этап «предварительного подращивания», в течение 3,5; 7,0; 15,0; 24,0 часов);</p>
<p>&#8212; исследуемый субстрат вместе с введенным бактериофагом термостатировали при температуре 28±1 0С, включая этап «предварительное подращивание», в течение 3,5; 7,0; 15,0; 24,0 часов).</p>
<p>Схема исследования показана в рисунке 3.</p>
<p>Результаты индикации бактерий в анализируемом субстрате методом реакции нарастания титра фага (РНФ) учитывались следующим образом: увеличение на чашке Петри количества негативных колоний фага (бляшкообразующих единиц) по сравнению с контролем в пять и более раз свидетельствует об наличии в опытной пробе искомых бактерий, на которых адсорбировался специфичный им бактериофаг и был зафиксирован цикл его развития (Е.О. Чугунова и др., 2016).</p>
<p><img width="437" height="493" class="wp-image-16242" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-onedrive-izobrazheniya-snimki-ekrana-2.png" alt="C:\Users\User\OneDrive\Изображения\Снимки экрана\2019-09-05 (7).png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-onedrive-izobrazheniya-snimki-ekrana-2.png 437w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-onedrive-izobrazheniya-snimki-ekrana-2-266x300.png 266w" sizes="(max-width: 437px) 100vw, 437px" /></p>
<p>Рисунок 3 – Схема индикации бактерий Pseudomonas syringae с методом реакции нарастания титра фага с использованием изучаемого бактериофагового биопрепарата</p>
<p>Для протеомного анализа нами были использованы ресурсы систем SnapGene Viewer v.4.1.7 и UGENE (v.36).</p>
<p>Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью пакета программ Statistica Desktop 13 Russian (for Windows; StatSoft Russia (TIBCO USA), Microsoft Excel 2010).</p>
<h3><a id="post-16239-_Toc532056530"></a><strong>2.2</strong> <strong>Результаты собственных исследований</strong></h3>
<p><a id="post-16239-_Toc532056541"></a><strong>2.2.1 Конструирование фагового биопрепарата на основе имеющихся фагов, специфичных для Pseudomonas syringae, характеризующихся определенными биологическими свойствами </strong></p>
<p>Морфологию негативных колоний изучали на плотных питательных средах по методу Грациа. Установлено, что бактериофаги бактерий Pseudomonas syringae на МПА формировали схожие между собой негативные колонии &#8212; прозрачные, округлой формы, без зоны вторичного роста диаметром от 5 до 9 мм (рис 4).</p>
<p><img width="779" height="572" class="wp-image-16243" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20181223_182100-jpg.jpeg" alt="F:\телефон 27,06,2019\Camera\20181223_182100.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20181223_182100-jpg.jpeg 779w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20181223_182100-jpg-300x220.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20181223_182100-jpg-768x564.jpeg 768w" sizes="(max-width: 779px) 100vw, 779px" /></p>
<p>Рисунок 4 – Морфология негативных колоний бактериофага Pseudomonas syringae Ps.s-8 УлГАУ</p>
<p>Литическая активность &#8212; это свойство фага вызвать лизис бактериальной культуры на плотной (по методу Грациа) или жидкой (по методу Аппельмана) питательной среде. Для получения достоверных результатов такая активность фага всегда определяется в конкретных, стандартных условиях. В связи с этим, индикаторный штамм Pseudomonas syringae &#8212; Ps.s №3, выращивали на стандартном мясопептонном бульоне в течение 18-20 часов и использовали в эксперименте.</p>
<p>Установлено, что бактериофаги проявляли разную литическую активность на культуре бактериальных клеток штамма №3 Pseudomonas syringae. Результаты представлены в таблице 1.</p>
<p>Литическая активность изучаемых бактериофагов Pseudomonas syringae составила по Аппельману от 10-4 до 10-8; по Грациа от 1,0±0,1×106 до 2,0±0,1×109 (БОЕ/мл).</p>
<p>За изменениями литической активности во время хранения наблюдали в течение года, проверяя результаты через каждые 3 месяца. Все фаги хранились в виде фаголизата бульонной культуры в закупоренных стекляных флаконах в условиях холодильника при температуре 2 &#8212; 4 ºС. Результаты определения литической активности по методам Аппельмана и Грациа приведены в таблице 2. Установлено, что бактериофаги Ps.s-7 УлГАУ, Ps.s-13 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ не изменяют свою литическую активность в течение 12 месяцев. Литическая активность фагов Ps.s-1 УлГАУ, Ps.s-8, Ps.s-15 УлГАУ, Ps.s-30 УлГАУ, Ps.s-77 УлГАУ снижалась при хранении в течении года в пределах 1-2 порядков и легко востанавливалась после 3-5 последовательных пассажей.</p>
<p>Таблица 1 &#8212; Литическая активность</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Наименование фага</td>
<td colspan="2">Литическая активность</td>
</tr>
<tr>
<td>по Аппельману</td>
<td>по Грация</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ps.s-1 УлГАУ</td>
<td>10-8</td>
<td>1,0±0,1×109</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>10-8</td>
<td>2,0±0,1×109</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ps.s-8 УлГАУ</td>
<td>10-6</td>
<td>1,0±0,1×108</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ps.s-13 УлГАУ</td>
<td>10-5</td>
<td>2,0±0,1×108</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ps.s-15 УлГАУ</td>
<td>10-5</td>
<td>5,0±0,1×107</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ps.s-27 УлГАУ</td>
<td>10-8</td>
<td>1,0±0,1×109</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ps.s-30 УлГАУ</td>
<td>10-7</td>
<td>2,0±0,1×108</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ps.s-77 УлГАУ</td>
<td>10-4</td>
<td>1,0±0,1×106</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 2 &#8212; Литическая активность бактериофага через 3 месяца хранения</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Наиме-нования фага</td>
<td colspan="2">Литическая активность через 3 месяца хранения</td>
<td colspan="2">Литическая активность через 6 месяца хранения</td>
</tr>
<tr>
<td>по Аппельману</td>
<td>по Грациа</td>
<td>по Аппельману</td>
<td>по Грациа</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ps.s-1</td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
<td>10<sup>-7</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ps.s-7</td>
<td>10<sup>-7</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ps.s-8</td>
<td>10<sup>-6</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>-4</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>6</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ps.s-13</td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ps.s-15</td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>5,0±0,1×10<sup>7</sup></td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>3,0±0,1×10<sup>6</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ps.s-27</td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ps.s-30</td>
<td>10<sup>-7</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>-6</sup></td>
<td>3,0±0,1×10<sup>7</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ps.s-77</td>
<td>10<sup>-4</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>6</sup></td>
<td>10<sup>-4</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>5</sup></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Наиме-нования фага</td>
<td colspan="2">Литическая активность через 9 месяца хранения</td>
<td colspan="2">Литическая активность через 12 месяца хранения</td>
</tr>
<tr>
<td>по Аппельману</td>
<td>по Грациа</td>
<td>по Аппельману</td>
<td>по Грациа</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ps.s-1</td>
<td>10<sup>-7</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>-6</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>7</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ps.s-7</td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ps.s-8</td>
<td>10<sup>-4</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>6</sup></td>
<td>10<sup>-4</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>6</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ps.s-13</td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>8</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ps.s-15</td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>3,0±0,1×10<sup>6</sup></td>
<td>10<sup>-4</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>5</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ps.s-27</td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
<td>10<sup>-8</sup></td>
<td>1,0±0,1×10<sup>9</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ps.s-30</td>
<td>10<sup>-6</sup></td>
<td>3,0±0,1×10<sup>7</sup></td>
<td>10<sup>-5</sup></td>
<td>4,0±0,1×10<sup>6</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ps.s-77</td>
<td>10<sup>-4</sup></td>
<td>2,0±0,1×10<sup>5</sup></td>
<td>10<sup>-3</sup></td>
<td>3,0±0,1×10<sup>4</sup></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Спектр литической активности бактериофагов, т.е. диапазон лизиса гомологичных к бактериофагу бактерий является их характерной особенностью и одним из критериев отбора для включения бактериофага в состав биопрепарата. Диапазон литической активности устанавливали на 15 штаммах Pseudomonas syringae, 2 из которых референс-штаммы и 13 &#8212; полевые.</p>
<p>На подсушенный газон бактериальной культуры наносили каплю бактериофага по секторам и инкубировали при температуре 28°С в условиях термостата. Оценку результатов проводили через 16-20 часов (рис. 5).</p>
<p><img width="1217" height="913" class="wp-image-16244" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_131953-jpg.jpeg" alt="F:\телефон 27,06,2019\Camera\20190304_131953.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_131953-jpg.jpeg 1217w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_131953-jpg-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_131953-jpg-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_131953-jpg-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1217px) 100vw, 1217px" /></p>
<p>Рисунок 5 – Стерильные зоны лизиса в месте нанесения бактериофагов &#8212; положительный результат</p>
<p>Опыты показали, что фаги характеризуются различным спектром литической активности по отношению к бактериальным культурам.</p>
<p>Установлено, что спектр литической активности изучаемых фагов варьировал от 21,4% (Ps.s-13 УлГАУ) до 85,7% (Ps.s-7 УлГАУ, Ps.s-27 УлГАУ).</p>
<p>Изучение специфичности действия бактериофагов Pseudomonas syringae проводили по методу Отто. Установлено, что все 8 изучаемых бактериофагов специфичны к бактериям вида Pseudomonas syringae и не проявляют активности по отношению к представителям других родов и видов бактерий: Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, Pectobacterium carotovorum, Хanthomonas campestris, Saimonella enteritidis, Klebsiella pneumoniae, Echerichia coli, Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Shigella sonnei, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis (табл. 4).</p>
<p>Таблица 3 &#8212; Спектр литической активности фагов по отношению к штаммам Pseudomonas syringae</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Наименования фага</td>
<td>Спектр действия %</td>
<td>Наименование штамма бактерии Pseudomonas syringae</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ps.s-1 УлГАУ</td>
<td>42,9</td>
<td>В-10917, №3, №5б, №7, №23, №33</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>85,7</td>
<td>В-10917, №3, №3б, №5б, №6б, №11, №7, №23, №4, №33, №37, №38</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Ps.s-8 УлГАУ</td>
<td>64,3</td>
<td>№7, №1, №5б, №11, №7, №23, №4, №33, №35</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Ps.s-13 УлГАУ</td>
<td>21,4</td>
<td>В-10917, №3, №33</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Ps.s-15 УлГАУ</td>
<td>50,0</td>
<td>В-10917, №3, №3б, №6б, №7, №23, №33</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ps.s-27 УлГАУ</td>
<td>85,7</td>
<td>В-10917, №3, №3б, №4, №5б, №11, №7, №23, №33, №37, №38, №77</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Ps.s-30 УлГАУ</td>
<td>50,0</td>
<td>В-10917, №3, №3б, №5б, №7, №23, №33</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Ps.s-77 УлГАУ</td>
<td>50,0</td>
<td>В-10917, №3, №3б, №6б, №7, №23, №33</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Степень устойчивости бактериофагов и клеточных хозяев к инактивирующим факторам физического воздействия имеет теоретическое и практическое значение, поэтому при изучении биологических свойств фагов определение их чувствительности к таким агентам является обязательным. Нами было проведены исследования по изучению термоустойчивости бактериофагов в диапазоне 40-64 °С в течение 30 минут.</p>
<p>Бактериофаги прогревали на водяной бане при температуре от 40°С до 62 °С с интервалом 2°С в течение 30 минут. Контролем служил стерильный мясопептонный бульон. Качественное изучение активности фагов подвергнутых прогреванию проводили по методу Отто. Культивировали посевы в условиях термостата в течение 18 часов при температуре 28±2 0С. Наличие зоны лизиса в виде «дорожки» свидетельствовало об устойчивости фагов к воздействию температуры (табл. 5).</p>
<p>Таблица 4 &#8212; Результаты изучения специфичности действия бактериофагов Pseudomonas syringae</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Виды бактерии</td>
<td colspan="8">Наименование бактериофага</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-1 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-8 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-13 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-15 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-27 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-30 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-77 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pseudomonas fluorescens</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>3</td>
<td>Pseudomonas putida</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>4</td>
<td>Pseudomonas struzeri</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>5</td>
<td>Pseudomonas aeruginosa</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>6</td>
<td>Xantomonas camprestis</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>7</td>
<td>Pectobacterium carotovorum</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>8</td>
<td>Saimonella enteritidis</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>9</td>
<td>Salmonella typhimurium</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>10</td>
<td>Yersinia enterocolitica</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>11</td>
<td>Shigella sonnei</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>12</td>
<td>Klebsiella pneumoniae</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>13</td>
<td>Echerichia coli</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>14</td>
<td>Proteus vulgaris</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>15</td>
<td>Proteus mirabilis</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>16</td>
<td>Pseudomonas syringae</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 5 &#8212; Определение температурной устойчивости бактериофагов Pseudomonas syringae</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Фаг</td>
<td colspan="12">Показатель температуры, 0С</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>42</td>
<td>44</td>
<td>46</td>
<td>48</td>
<td>50</td>
<td>52</td>
<td>54</td>
<td>56</td>
<td>58</td>
<td>60</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-1 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-8 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-13 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-15 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-27 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-30 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-77 УлГАУ</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Установлено, что бактериофаги бактерий Pseudomonas syringae умеренно термоустойчивы. Нагрев выше 62 °С приводит к инактивации бактериофагов.</p>
<p>Изучение устойчивости фагов к воздействию хлороформа проводили при следующих условиях: соотношение фаголизата и хлороформа 10:1, время воздействия 5-40 минут с 5-минутным интервалом. Надосадочную жидкость после отстаивания использовали в исследованиях с индикаторным штаммом Pseudomonas syringae по методу Отто. Культивировали посевы в условиях термостата в течение 18 часов при температуре 28<sup>0</sup>С. Наличие зоны лизиса в виде «дорожки» свидетельствовало об устойчивости фагов к воздействию хлороформа. Результаты исследований представлены в таблице 6.</p>
<p>В экспериментах также определено, что контроль в виде индикаторной культуры Pseudomonas syringae Ps.s №3 не выдерживал воздействие хлороформа даже в течении 5 минут. В свою очередь изучаемые фаги Pseudomonas syringae показали устойчивость к воздействию хлороформа даже при воздействии в течении 45 минут, таким образом обработку хлороформом можно считать оптимальным способом очистки фаголизатов от бактериальных клеток.</p>
<p>Таким образом, нами изучены биологические свойства 8 фагов, которые обладают способностью инфицировать и лизировать эти бактериальные патогены и, следовательно, потенциально могут быть использованы в качестве агентов биологического контроля Pseudomonas syringae.</p>
<p>Таблица 6 &#8212; Определение устойчивости фагов Pseudomonas syringae к воздействию хлороформа</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Временной интервал воздействия трихлорметана объект, минут</td>
<td>Ps.s-1 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-8 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-13 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-15 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-27 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-30 УлГАУ</td>
<td>Ps.s-77 УлГАУ</td>
<td>Индикаторная культура Pseudomonas syringae Ps.s №3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для того чтобы фаг был эффективным агентом биологического контроля, предпочтительно, чтобы он обладал способностью лизировать целый ряд генетически разнообразных штаммов бактериального патогена. В связи с этим спектр литической активности фагов устанавливался нами на 15 штаммах Pseudomonas syringae, в т.ч выделенных из объектов внешней среды, что позволило определить штаммы фагов с широким диапазоном хозяев &#8212; Ps.s-7 УлГАУ, Ps.s-27 УлГАУ.</p>
<p>Изучение специфичности фагов на 15 видах гетерологичных культур, показало, что все 8 изучаемых бактериофагов видоспецифичны для Pseudomonas syringae и не оказывают негативного воздействия на другие бактерии.</p>
<p>Все изучаемые фаги, имели схожую морфологию негативных колоний и продуцировали прозрачные бляшки, демонстрируя цикл литической инфекции, что ограничивает риск горизонтальной передачи патогенного гена, возможного при лизогенном фаге.</p>
<p>Для определения оптимального способа очищения фаголизата от бактериальных клеток была изучена устойчивость фагов Pseudomonas syringae к воздействию физических и химических факторов. Исследования показали, что изучаемые фаги умеренно устойчивы к нагреванию и теряют активность при 30-минутном воздействии температуры выше 62°С.</p>
<p>Оптимальным же способом освобожения фаголизатов от жизнеспособных бактериальных клеток Pseudomonas syringae стал трихлорметан в соотношении 10:1 и временной экспозицией 45 минут.</p>
<p>Чтобы использовать фаг в качестве агента биологического контроля, он должен быть способен сохраняться в течение продолжительного периода времени, не снижая свою литическую активность. Результаты изучения литической активности фагов при хранении в условиях холодильника показали, что бактериофаги Ps.s-7 УлГАУ, Ps.s-13 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ не снижали литическую активность в процессе хранения, а литическая активность фагов Ps.s-1 УлГАУ, Ps.s-8, Ps.s-15 УлГАУ, Ps.s-30 УлГАУ, Ps.s-77 УлГАУ снижалась при хранении в течении года в пределах 1-2 порядков и легко востанавливалась после 3-5 последовательных пассажей. Таким образом, хранение фагов в условиях холодильника при температуре 2 &#8212; 4 ºС является оптимальным.</p>
<p>Изучаемые фаги потенциально могут быть использованы в качестве биологического контроля Pseudomonas syringae, наиболее производственно-перспективными с учетом биологических свойств являются фаги: Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ, обладающие характеристиками:</p>
<p>Ps.s-7 УлГАУ: выделен из пробы почвы, индикаторная культура Ps.s № 3, литическая активность &#8212; 10-8 (при определении по методу Аппельмана) и 2,0±0,1х109 БОЕ/мл (бляшкообразующих единиц) (при определении по методу Грациа), специфичность &#8212; 85,7 % на 14 бактериальных штаммах Pseudomonas syringae; в исследованиях установлена устойчивость к температуре до 600С в течение 30 минут и трихлорметану в соотношении 1:10 (временная экспозиция 35 минут).</p>
<p>Ps.s-27 УлГАУ: выделен из пробы почвы, индикаторная культура Ps.s № 3, литическая активность &#8212; 10-8 (по методу Аппельмана) и 1,0±0,1х109 БОЕ/мл (по методу Грациа), специфичность &#8212; 85,7 % на 14 бактериальных штаммах Pseudomonas syringae; определено, что бактериофаг устойчив к воздействию температуры до 600С в течение 30 минут и трихлорметана в соотношении 1:10 (время экспозиции составило 35 минут).</p>
<p>Для данных производственно перспективных штаммов фагов был проведен еще ряд исследований.</p>
<p>На первом этапе исследовании были изучены температурные показатели культивирования выделенного бактериофага. Для этого в опытную пробирку, содержащую стерильный 1,5% МПБ в объеме 4,5 мл (рН 7,4-7,6) вносили 0,2 мл суточной культуры Pseudomonas syringae штамм № 3 в две пробирки, в одну добавляли 0,2 мл бактериофага Ps.s-7 УлГАУ и другую – 0,2 мл Ps.s-27 УлГАУ. Параллельно ставился контроль. Для чего, в пробирки, содержащие стерильный 1,5% МПБ в объеме 4,5 мл (рН 7,4-7,6), вносили суточную культуру Pseudomonas syringae штамм №3 в количестве 0,2 мл. Пробирки помещали в термостат (культивирование при температуре: 19 °С). Далее опыт проверяли 22°С, 25°С, 28°С, 31°С, 34°С, 37°С, 40°С соответственно.</p>
<p>Помутнение пробирки указывало на отсутствие лизиса, просветление в сравнении с контролем на наличие лизиса.</p>
<p>Таблица 7 – Температурные показатели культивирования бактериофага</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Название</p>
<p>бактериофага</td>
<td colspan="8">Температура культивирования фага, 0С</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>22</td>
<td>25</td>
<td>28</td>
<td>31</td>
<td>34</td>
<td>37</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-27УлГАУ</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: «-» &#8212; отсутствие лизиса, «+» &#8212; лизис.</p>
<p>Результаты исследований свидетельствуют о том, что оптимальная температура культивирования бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ находится в диапазоне 250С -31 0С. Нами решено инкубировать систему фаг-культура Ps.s-7 УлГАУ &#8212; Pseudomonas syringae штамм №3 и Ps.s-27 УлГАУ &#8212; Pseudomonas syringae штамм №3 при температуре 280С.</p>
<p>На втором этапе исследовании мы подбирали количественное соотношение бактериофага и культуры для культивирования. В опытную пробирку, содержащую стерильный 1,5% МПБ в объеме 4,5 мл (рН 7,4-7,6), вносили 0,2 мл фага Pseudomonas syringae Ps.s-7 УлГАУ и также в другую пробирку Ps.s-27 УлГАУ, затем в пробирку вносили 24 часовую культуру Pseudomonas syringae штамм №3, сначала 0,2 мл, затем 0,4 мл и т.д. постепенно доводя объем культуры до 2,5 мл. Параллельно ставился контроль. Для этого в пробирку, содержащую стерильный 1,5% МПБ в объеме 4,5 мл (рН 7,4-7,6) вносили культуру Pseudomonas syringae штамм №3 по 0,2 мл.пробирки помещали в термостат и культивировали при температуре 280С.</p>
<p>В результате исследований было установлено, что для бактериофагов Pseudomonas syringae Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ оптимальным количественным соотношением бактериофага и культуры является соотношение 1:1, т.е. 0,2 мл фага х 0,2 мл индикаторной культуры и температуре 28 <sup>0</sup>С.</p>
<p>Анализ протеомов селектированных бактериофагов</p>
<p>Нуклеотидная последовательность выделенных и селектированных бактериофагов, полученная при секвенировании, позволила нам провести сравнительный анализ их геномов. Однако исследование биологических свойств бактериофагов включает в себя также их протеомный анализ (аминокислотную последовательность протеинов, их качественный и количественный состав, а также молекулярный вес).</p>
<p>Основной целью исследования протеомов выделенных бактериофагов было определение отсутствия факторов патогенности для возможности их дальнейшего использования при фагоиндикации бактериальных культур.</p>
<p>Исходя из данной цели были определены следующие задачи:</p>
<p>Составление карты протеомов бактериофагов в соответствии с аннотированными геномами бактерий и вирусов на основе триплетной кодировки аминокислот;</p>
<p>Исследование протеомов бактериофагов на предмет соответствия локусам патогенности;</p>
<p>Составление филогенетической схемы каждого из протеомов исследуемых бактериофагов на предмет аналогии с аннотированными факторами патогенности.</p>
<p>Ps. syr. phage 7 УЛГАУ</p>
<p>При анализе протеома бактериофага Ps. syr. phage 7 УЛГАУ было выявлено 29 белков с молекулярными массами от 18,8 до 138,8 кДа. Качественный протеомный состав фага представлен на рисунке 6.</p>
<p><img width="885" height="586" class="wp-image-16245" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1197.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1197.png 885w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1197-300x199.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1197-768x509.png 768w" sizes="(max-width: 885px) 100vw, 885px" alt="word image 1197 Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 6- Качественный протеомный состав фага Ps. syr. phage 7 УЛГАУ</p>
<p>✓ORF #3 566 .. 1315 750 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MTTWVSTVSGNPLLIRVTCTRKPVSFPLVGMILILYRRPTRVRLWLVLMVVPFDEVVVGPDEELEPVLLGIRQPCYLQIAQHYWRSIGR</p>
<p>DLLVHPFLAEGALLLGDLLTVEHIGQDIAHVWRTLLLHVVLQAELDQLCNGTHGSVPHVSKADGISRTVVLIAEVPKVLVQLVPDTGELFP</p>
<p>GLDRTEAEPHQQQPALLELESLGPAKTSKVIDGDVTDTVETSELEHQMFSLVSVRSRRAMTTSTSSDTK*</p>
<p>249 amino acids = 27,6 kDa</p>
<p>✓ ORF #11 3268 .. 3789 522 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MEASQTTANAGHLEVHVAVLPGEVHEPLYGLGYVTDVTGDQPPTVGPVLGGQGIGHASRPFPYAHFCTLVVSCIEGSTSPVDASIVATEH</p>
<p>EHHVIGFHQLNPPNLLRGPLPRWLISWFRTGISHLGIRLDFFTGLGSWSSMWAIILSSSAVMSMYTMSIFQPLYLRTSSSLFR*</p>
<p>173 amino acids = 18,8 kDa</p>
<p>✓ RNA polymerase small subunit 4987 .. 5919 933 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MTITHMLPEDMQRANEYRFARAHIDGYIREFIRGDEDLPGLMEQGVALLEEYRTTEYSYNSKNLRMETVRNLDLEHIVFEIIVASAYCQVP</p>
<p>DMFISFTAKLAGVLGFDDKADSIKTIAEMVAVLAELDVYDIEQVSKYGTYKVISNIQLPEKLQHAVERAMYLPPMVCKPSKLTGNKSKLHLT</p>
<p>LEKESLILNNNHHNEDICLDVLDKMNAVELCLNTEFLSTVEEESHKYLDTQDKKDDWYRFVSESHEMYKLMVQQGNRFYLLHKYDKRGRV</p>
<p>YAQGYHISTQGSPYKKAMLDLANKKVVTGVPEHLKIK*</p>
<p>310 amino acids = 35,9 kDa</p>
<p>✓ ORF #5 6708 .. 7994 1287 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MASSDLVNDIVEDVAVGQFGEDVDVVLAHLVAEVRVALELIVHGDQFEGFVNPHGVPQGTQSFQVVSLQLTHVDSVDVVEDHCIDHVGA</p>
<p>VVQVFVDSQLGVQGFTGFTLTRVTVHQFSPNQLHYLGDGFAVVVAAAVHGTQHVGVDGVDDVGSILHSTLYTAVLLVDVLEACTFHLVY</p>
<p>FHPSLEHVRGLDDGVEVVRQHPGVLHGIGLPSVDQVIPHLVGDGSYHLHALVEGFQFRSVLTEQVLRLSLRAIEVGHGCSLDVRPLDLTY</p>
<p>RLTQVGRGGSGDQAIRILTEASVDEVGGLCTRFTATQGGHDLHARAAGIQPYKVADRLTTLSSTDGHDSLEILRTSLLVALQILQVVEVV</p>
<p>VAPLDTLFEEPLVMAHLVCSVDQQVFESGVRGHGLVPIKRRWIGIKDRRWSTVLEVLSVFPRYKLQACTY*</p>
<p>428 amino acids = 46,4 kDa</p>
<p>✓ RNA polymerase large subunit 8614 .. 9240 627 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MQVRNFTYEDGGWVLDGMDTFDPGDSLTVIHDSFEHIDSTEGLEAELRAFGAMWWLRGETDWWCRFPRMDPRPEQVMYYDIATFIR</p>
<p>ENDFLIDNVGKRFKLGVDEESFLDVLRKLVEDALERDSQYLDKPVARKVIQEAASTAMDWLRVGYRAARRKYPDNFAVADLMYDIYCRVY</p>
<p>ALNFRALEGSMLQLKYTLNGKLVEISLDGEPI*</p>
<p>208 amino acids = 24,3 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 1 9791 .. 10 372 582 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MDKITWFRRGEPIEVPIERCLYFLADGKLVQFLYYDERGLFQIAHVTGISVGKIYSAVKGKFVYVRHGFIVKNERVGITLGHGEDYRRPVC</p>
<p>VYVKGFEHVRGSLTAGAQELITAQLLGDHVRLCTKQNIGGTLVMLPGEPGERVRKKVIIEEIGTDIHRNWCGNACFEIAVIDKHGRRYTEL</p>
<p>NDHFQLYGVNK*</p>
<p>193 amino acids = 22,0 kDa</p>
<p><img width="970" height="495" class="wp-image-16246" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1198.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1198.png 970w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1198-300x153.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1198-768x392.png 768w" sizes="(max-width: 970px) 100vw, 970px" alt="word image 1198 Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>✓ hypothetical protein 2 10 372 .. 10 890 519 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MLMSEDKFQYEISAMKSKMKRLRRRVEVLNNKRDILLEDIDATNKMVENLSGQVETLLREANKVKGPVMQPGHLHQSDVLLTGQNIQGM</p>
<p>MDSGEAVAQFEVKKGDDQTTTILKDAVVTQMSNKLAELLDALGFGKEHVQKHGLDETVYDACLYIQSLKGGEALLNNLRSMLK*</p>
<p>172 amino acids = 19,3 kDa</p>
<p>✓ ORF #7 11 731 .. 12 432 702 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MDQCNRLDIMLPMTEVNCASLTKEGYSGLSLSKALAPLATLGNVPNVVFCDEMDKLFLSGNSNDSHANEISIGVQNEFLRVLEGSTTQTFG</p>
<p>DYGKYNTVSVERSLFIFAGAFNGQENMDATELLKCGVKTEFIGRTGLVYNLEKPTLEALVQYLKESELWANYRSLFPKEDHKKAEKWLIKEI</p>
<p>GHQYPDSNIGVRLINTLIHQYYINAGEDSKPQAGKKEFARTLDFSTGRLK*</p>
<p>233 amino acids = 26,1 kDa</p>
<p>✓ ATPase 12 703 .. 13 773 1071 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MHFPQEQEVSIFDAKFIAEGFLRAGLKPMIHGSPGIGKSAVACQIAKENNLKLIDLRLTQMDPADLNGLPNLSGERAKFQVFEQFPLVGDE</p>
<p>LPVNPETNEPFAGWLLFLDELTSADDDRQAAAYKLILDRQIGNEDLHPKCLVMGAGNLETDGAIVNPMSSALISRLHHIVVRNDLKRWLQ</p>
<p>VVAPKLDIATKVQAFLEFSPRAFYTFDPQNSGRVYACPRTWEDFSKWFLKMSPEQDPRALDDMLNLAAAMGIIGTVATDFKAFLAYFGRL</p>
<p>PSLEEILTSPSTIYVPKDEPGLMFAMCSMLADNAKVDNIEKILIFLDRFNPDHMVITLRMACQRNKGLIQNPRISEWVKKNLNML*</p>
<p>356 amino acids = 40,0 kDa</p>
<p>✓ N4 gp25-like protein 14 302 .. 15 528 1227 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MTDRSAEDIALSKAKIRIIGDSKVSFYANIMMGLKYVWEEGMGTAAIDGVTMFIDPKFFLSLDETSRKAVILHEIEHVWRHHIGETRRGD</p>
<p>RDPMLYNIAGDHVINNNLLACGYGPISWTDYKTGAKCNWVCDPKFADMSTEEVYDALYQEQKSQSGGGSGALDQGNSGNNPVPFDDI</p>
<p>SRPTPTKEDGTPMSETEIQGAINDLILSAATAARANGNPGSIPGEVQVFIDSLMFPKLPLPHLLRQFFQVVKRGGFTWARPNRRLINRYY</p>
<p>LPSRRGKALLRIAIAMDLSASVSNEEIRRYLSEIANIFVTLKPAQLDIIQFDASIRSVDTVPNLNALMNMELKGWGGTCIAPVMQWAAENK</p>
<p>PHALVVFSDGEFHHYNDNPGVPILWLIHPYSRKSNWKAPYGQVILFDPKE*</p>
<p>408 amino acids = 45,6 kDa</p>
<p>✓ putative RecD-like DNA helicase 15 447 .. 16 784 1338 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MVDSPVQQEIELESPVRASDPVRPEGVGKPAPFVLTPGQEAGFQTFINFYTNPDAQVMVLKGWSGTGKSTLIRRILDEMESLDRALSTL</p>
<p>DDNFEPFEPLLTATTNQACDALAVAMKEFNHEVKTIHRALGLRLRTDYKTGKSELMPIRNFDIPFRCLIVVDEASYIDSALLQFCFDRTYCC</p>
<p>KFIFVGDDCQLTPVGTNIMPAFAMKDIVVELTEVKRQNSGPLLDLCNAFRHTVKTGEWPKIQLDGDQLIHVPRDKFVEMAEEAFQNPQV</p>
<p>HGSTKVLAYTNACVTEYNKHFSQLLLGSSDPQVGQKMLVNEAVINKHAQLSNGSEVVIEDIRPTREFDVDGYLVKLMHHNSSFFLPKSLK</p>
<p>DRKDREKLARKEEDYKILQLIDQNWVDLRPAFSCTVNKSQGSTYDTVFIDLDNICGKVHRPNALARLLYVGFSRARRRVVMTGDM*</p>
<p>445 amino acids = 50,3 kDa</p>
<p>✓ putative DNA polymerase I 17 311 .. 19 926 2616 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MKYITWEEQDSYPVAILIKEAAVSRSAAESTYIKQLEGLGVPRKNVIVISLDYEGKKVSAKAIKECIKDRDQLLRDLGVQYAYVADSKYFK</p>
<p>EWTKRKTDADFGNLSPPAGYDPGYLVTPGVNHQVLLFDPGQMHKLSRGFKAIVDHANGVYRPVGSDLLHNVTYIYRGHVSQAREALAR</p>
<p>LMDKPEISCDIEGFSLSMFDSGIATIGFAWNEHDAVQIQCDYREMIQDENKHHGYYEPNAEMREVLKWFFTEYPGRIIYHRANHDVKVLI</p>
<p>YTLFMEHDLDKEGMHRGLEIMTPRMDDTKIIAYLALNSTADVSYSLKDLGQEHAGNWAQDDIKDIRLITLDDLMKYNAVDAVTTVWVKN</p>
<p>KYYPIMVQDQQDALYHGLFKDSLDLIIQMELVGMPMNPRKITEVNTELNNLRDGYHNTVMSHPAVAKVEVLIQTSEMEKANAKLKTIQHP</p>
<p>LSKFSHIRFNPNSGPQVARLLHEVLDLPVLDVTATKQPSTSGGTLKKLLNHIKAEPYKDLIQALMDLGAVEKVISAFMPAFKAGRMKADGM</p>
<p>MYLHGSFNLGGTISGRLSSSDPNLQNLPAGSTYGKLVKSLFCAPPGFLFGGADFAALEDRINALLTQDPNKIKVYTDGYDGHSMRTFAFW</p>
<p>PDKCDGIVDTVDSINSIQKVYPDLRSKAKTPHFLLQYGGSWMGLVRQVGFSDEEAQEIETNYNKLYRVSNEWVAGEIDKATKTGYVELAF</p>
<p>NLRLRTPLLGSTILGLKATPKEAAAESRSAGNAVSGQSWGLLTNRAAVEFRKLLLDSPYKLKVEIISLIHDAIYVMWPDDPDVTVWVNNTL</p>
<p>CKCMAWQEDPKINDKRVPLGANLDIFWPSWREACTLDYPITKERLIEQCREHAAALKEKAA*</p>
<p>871 amino acids = 98,1 kDa</p>
<p>✓ DNA topoisomerase VI subunit B 21 354 .. 23 873 2520 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MQVTHQKDYATHVVIGGKQAISMGISDDPAFFQVLSSSLYTDKILAVVRETLCNAYDAHKMVGIEKETPVEITLKDDEFVIRDFGPGIHP</p>
<p>DDVGTIYGVYGGSTKKHDGSQTGGFGLGCKSPFAYVDNFQVTIHHEGKTNVYRMQKASIQNGGRPAITPVVTDIPTDQTGLEVRINIK</p>
<p>NEDVRRFGTLIRRIVANAEMLANFNGVKLPTLPFSQVTEDWSIATEQVLEYNGHIICVRYGDVIYPVERDEFIAEVYDPAHKFVNSLPGNVN</p>
<p>VLVLQAKPNSVSITPSREALSMEDHTRKTLLQLLNKFLRATRNITKERSDILAKSCEELVQARKGAMVQPEEVNANRVLVSSMCGSKLCTK</p>
<p>GLMSTMEEVGLSQLYHSHNRSEKEHFKALLKQLSLIGKQPRNQGNTLYLSFIRLLKKVGLADGISHYERSNFGELLRFNKSSWQALEVQK</p>
<p>WGQKHLVSKLLPLIHEEGLCPTRLVWYGFGRNLHNGDSVRNYNNHAAYPLVRYWSKNPMSYVPLFRRCIVLTHSRRDIHNRVKDHDEW</p>
<p>VGGYGADDSLIAYVVPRSEKKLQEARKALSTLKGWSVIDLTEEYEKVEYSSASSSSTTVATKPRKKGYPMLSACQSSGIFSLEMARTDSV</p>
<p>ARVENPSYYVRLPTKSDYYTRKCVRGLDKVCSAYLLKNFGDVGAVVYTETQEANMEKKGIKSARDFLLVKLLEEVEKPEFSKACSLRYTLLL</p>
<p>DAAKEPEYVDLIRKMMQVEECRKVFKLPEPEDPAAEELLTTVYSMDSRFFTQEQKESLETLGKKIKAIPGDKQVLEMLKKISEAPLVALLNT</p>
<p>SEVRRALGDKKTVTSAVKLLKTAIRG*</p>
<p>839 amino acids = 94,5 kDa</p>
<p>✓ lysis inhibitor 23 885 .. 25 663 1779 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MSNKVTVVGAVLDERYLTLYVKGSAEQIRIPQGDPRVAVFVEKYVPILSQGGEVDYSEDLLVINNVYEAAEKKSGGIMRFFRVAKKKVAEFF</p>
<p>SAASASEPAAPVAPVTAGAVPGDCAPDTDAGQDVGEEVVEKVTIKDPALAKAVDDILAHAVPASAPQFSSVDLENLSEDGVESEDPDDDV</p>
<p>GEGDTIIAVTDQGTIVPDAQKLKTQLTAAVQSKAKGSTVGIENFLRRAGAVSVKRQHSVQDLMRFIERGDLPIADDGCIVIYKLLLKGGP</p>
<p>DGHKEFSYRDIHSQKVPQGVSTLVCMNESLVDPDRRNECSNGLHVARRQYLGSFSGNVCVLAKVAPEDVIAVPSYDANKMRVHAYHILF</p>
<p>ELPNEAMVALKANRSMTDIKEASRMLGAALSGQHSEPAYHVEITGHRGSSIVVHKGPASTKNKVQTAVPKNAPEARSLPTKPNEVVGEKV</p>
<p>DVLDVVDTVMTETKKPEPEAPSLTKDVPVAEPKPVKAEKKSKSRVPARKAKKLKSVKVEAKPVAQPVQDTFKAKGKPLPSDKKTAMTLVE</p>
<p>QGQVLWQAFVDSKGDKAKAQACLDFKKAKKKGWTVLGMPGDAADKLAKALK*</p>
<p>592 amino acids = 63,5 kDa</p>
<p>✓ putative tail fiber protein 29 803 .. 31 995 2193 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MTTKVIFTFHSPDGSPQANEKFTVRLTRPGMSDAEHCVVIPETYEMVTDAKGEFTMDLESSTSAYRVTAIGDDDEYEDDPCSQYTFTFYV</p>
<p>PDSVDPVYVQELILMPPPNNLPWDEEAMNKITQAVVDARNARDDAEESADRAEAQVGLAAEQVTLAKAEVTKATAQADRSKAEADRATT</p>
<p>QATNAANSATAAANSATQANTQANRAKTEADRAKTEADRSKSEADRARDLADAVAEKVEGGSLPPLVGMNETFTYEGTDPYRWTVSGPA</p>
<p>TAVSDGNVMRLTKTDGSGSRAFLRQAVTFPDSHWIVYMRVKTQTGTAAQNRSAQIRFIAADNKDCVVYFNVNANGLVEPNTIHMQGTE</p>
<p>GGTRNAATMFTGLGTEDWLDLAVKYDAVNRHIELFRRMPNGIWQKGGGRLMVDAIKPAFIEVSSMPVAPQNWWLDLDYISVCKPNLIC</p>
<p>YGDSIAAGQNEYGVTRGNNPYNNNRNWAGTWFGKVPLYATNRNNLVLVQGVQGRRTWQYLSQLSEISNSGVKVVFMHASTNDVKDAT</p>
<p>MTMAKRTSDTQAIIDQLHAVGAQVVLFNSMQGTKAYNDASSNTVKLRDYTDQWWNTELPKVNGLAQTLDIARLIAKDGYMDPDLAAS</p>
<p>DGLHLTNASAQKIAYKLGQFFSNSSDTNGFASLDSPAFTGTPTVPTQTPFLPYGRLSPTPSTWLRSSKTGLNGTATVNSPWIAAPVLSCL</p>
<p>AEVYVAATTMFPLVQVTPCLLA*</p>
<p>730 amino acids = 79,5 kDa</p>
<p>✓ tail fiber protein 32 998 .. 34 287 1290 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MVDTCNINGVCGTGDWNGPKPGDPNMNDLLLKATPAFGGIDIEFTWPTTNPGAVGTTRLFRSTDANFAGATIRAFVNGNFYFDKTDPGS</p>
<p>KVDQRYYYWIQLVSINGTDGDIIGPATATARPLIEQMIEQLTGEIDNGLLSQELRKEIAQIELNKLGITQEEIERAKNDDALGVRLTQIDAK</p>
<p>MDQNTAILQEEVRARVTADSSLVQTVNTMYADFNGNIAAIQQENTALATKVNALASSVTTINATVNGDSASGKVGLVAEVQTLDGKVTQI</p>
<p>GARWTATVDVNGLVGGFGVYNDGRTVEAGFNVDRFWIGRPGTPKNPGSYPFIIDNNIVYIKEAAIQKLTFDKLRAQDGSFIVQNGKIQAD</p>
<p>YIEAKDIVVNNIQSDNYQPGVQGWAFRPNGIMEINGTAGTGRMTINNATIKVFDQAGKLRVHIGNLQA*</p>
<p>429 amino acids = 46,4 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 3 35 487 .. 36 497 1011 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MGQIYTNQTGIPMAMALWLASDYYDYSEAGLSATTLMKPIRQVVLARRIKPSDSMADIEGMIANRMGAAIHDSIEKAWTMNKDRALDA</p>
<p>LGIPASVAKRVLVNPTEAELKAFNEANEQPAITVYMEQRSKKEYAGVTVSGKYDFVADGQVEDFKSTTTFSYIKDTKDNDYILQGSIYRAL</p>
<p>NPELITKDTMRIHFIFTDWQKFMAKQNKDYPQSRVASKVFNLMPIAETEEWITNRVKWLMSLKDTPEADLPLCSDEELWRSQPVYKYY</p>
<p>RDPAKADQKGARSTKNFDSLSEAMAHRAKDGNVGVVKTIPGQVKACLYCPAYLLCTQKDMLIAKGDLIV*</p>
<p>336 amino acids = 37,9 kDa</p>
<p>✓ phosphate starvation-inducible protein 37 741 .. 38 580 840 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MPRKNRNSQSNQHSQGNRSQQRSRKDRRQNETHAGLHAQADLDIAAHEAAKLVKARDTSPVVGRNPNQKEYIKGIKHSPITIGDGPA</p>
<p>GVGKTWVVAALAAEMLELGEIDKILLTRPAQEAGEKLGFLPGEKEEKYEPYLQPFREALEERLGKSTLEYYLKVGKIEGAPLAYMRGRTFKN</p>
<p>TLMILDEAQNTTPVQMKMFLTRAGEGSRIVVNGDLAQQDTYGVSGLLTAKKKLGWLPSVKLVEFKVADVVRSGLVQEVLEAWEAPDLPP</p>
<p>NELDSHVKEVA*</p>
<p>279 amino acids = 30,9 kDa</p>
<p>✓ putative DNA primase P4 type 38 846 .. 40 423 1578 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MDKKWFDYRLLHPTVATYLFAQCYTKGYQRFIRVSQDHERAAFVKGFKGYARRCFFGMAGEGKKVDMTPEEVYDLMTKNSTSTFIEDL</p>
<p>CDDLERLADASNMRRVLTMDKDTALLSIEYKLKCEKIAAGLPEHQEAKKAEVTHRYFKALKLAGAYAFVDDSPVLTMDHLYAAIKVAEESG</p>
<p>ECFDMLMTRDRPYVKLAKYLAATNAETTVAELDEDLPFYRGSRQQKDDMLVMATAWGYKNNIIIKKTYEQDIMFLRGEALQATDIHDKS</p>
<p>MIVAYSQDIAYGYFNDLATWDDLWKMTQANGIHWINHHLNGGEDRKGHRNEENCRVGFNLLVIDIDHGCKMSTAKEFLKGYKALLYTTK</p>
<p>RHQTENNGDRFRIILPLNYTLKMDAKEYKEFYNAVIESLPFEVDDGVGQRARKWLSHAGHYEYLDGELFDALPYIPKTTKDEERRRNLKD</p>
<p>QASMDKLERWVINNTGDGNRNNMLLRYAMILLDAGFSVNAIHGKVNELNSKMADKLSEIEIASTIMVSVAKKAGANGN*</p>
<p>525 amino acids = 60,3 kDa</p>
<p>✓ putative single-stranded DNA-binding&#8230; 41 233 .. 41 979 747 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MFGNLSTSNNSDIKEAKDSIGGGSRIFDTDIYAFKILAAYGSESSGGALAVNFEFEEHGTGRKLKIQQYVTSNKEKGQTNYYVNAEGEKHY</p>
<p>LPGFNIVNAICLMTAEKELAACAPEQRTLKIYDYDAKAEVPKQVPVLTDLTGKDIYLALEKIIENKRVKNEATGQYEDSSETRESNDVAAVFH</p>
<p>FGTKKTLNEARAKAEPEFFDKWKEAKAGTVRDKSKKVAGGGAASGRPAPAGGQAGGGKPASLFS*</p>
<p>248 amino acids = 26,8 kDa</p>
<p>✓ ORF #21 46 945 .. 48 795 1851 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MHTGVAHRTSQQANLTTTTTGHQNLVGFQASTLVYLHITSNSVAALLEVGQVTAVYGQHFDLGVEDVRYIAIGVQTFGALEQGILGALT</p>
<p>QAMMHGQDQIHTVAIGTVGFGLQHFTGTALHLGTRVLPPIDSLQLVQQFDGFRTICLGGLEHTLGTKHVCDVRTVQHQVRTDVAANH</p>
<p>TVVSQVLHSTQVILTIRQCQKLVFEVFAEIGELAIVQKDFLQPIHTQSFTQVAHVGTQETLGQCSTVFSAQVLTVVLEALIDHRSGVLDVL</p>
<p>LTSHLVGLGLLEQSVCSEVTLVCSTHLVHYLHGHAVLALESVVTDASDTVQDQANTLIGDGADGLASYPNEGAVRLSEEGRFSDPVQVVL</p>
<p>DGFTSVRQGSFHLVQGTHFLVSQTATTLGFDVYQTIHQSEQAALSHFTRTGLVVQLTQTGKQATEHLHQTSSQWHTSQGLLAATGSEL</p>
<p>KQIRYFLARYTQGSKAAQVVAAGTHTLRTEQEVVLLLGHILLCLGGLIPLAREEVLRSQSILGFTPQILQAAAYEDTVVAVQGSGHSSLD</p>
<p>LLQHVGFLRADNERRSQCLRGEWQAASVQGLQDSISGGQCLATSNLVAECTHGTVKLGDDAVQDRLQLVAVSLGKRGLLAL*</p>
<p>616 amino acids = 66,1 kDa</p>
<p>✓ ORF #22 49 108 .. 50 733 1626 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MHVRHSVGVLGRQTTVLAQHVASTGTDHLQVVDHTPGHGIVVGVGLLLVQFTLDGTAQAHMEQFVGQHLFGDARLDELRTLHIERFEV</p>
<p>ALGCIPATSLAHTLTDGTVRASGRGDQLDRYIFTDGPESSTQYLLAERVIGASYQSLSQTTSGQVIGFGQQIHQCLVRRSYRLAQFTPY</p>
<p>RGLGTAVLLNGLDHLSSTIFRQDFLGRLQAQVGLLHHLGYLLDVLLQLTFSLDAVHGVQRSSRSQGLYRVIAQRLTSSGLGFTRSSLQLS</p>
<p>VDSISHRFRFRVEGATDLFAGLHSSSTVSIGDDVATAIGGVLTHCTHVGQHVQLVGVSLFSDVTDAGQLSGDGSFLAFQVLAELVCNLRIL</p>
<p>YPLAEASKGTLEGRNHLTGCRVVQHQLEGLLVQTLASSVHTQYTHTVSIVDVQDIFTHQCIVGDERVTCVGSSDERSYTRTFVDGGHAT</p>
<p>GTEALHGLLTAFLIGELQRFSEVDFRAVQGRVVQFTTSLRHQHPRIQVTTSFRESGVQDRFHVLQLVADLVDLSTSEVSEGLAIIATRQV</p>
<p>GRSQ*</p>
<p>541 amino acids = 58,8 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 4 51 796 .. 55 659 3864 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MHLAGLRVDHVGSQANTLRLPHAPVEVQRLFHAKVRNLLDPTEELVEVVDLTHQTIVLGLSASTVGLVYEPTFDVYSTSDGGQCVLGQVA</p>
<p>PHLVHVLTKTHGTLTCVVQDLGQFLGNRLLSTLGILLCERHRSEARLSLTFSRTEQLGQDGLATGIGFTDLASNCTRNQLAIYTLTDRGQ</p>
<p>EVVLDTRVGRFVGVHQGLQLGIAHSGDLGHAHLHQKSQGMFTKGSFQSSTLVHRSIRQDFQTKDINDLGTQLGSCGGLASTYVAQDC</p>
<p>IGSRRDFFISVLAQDGIDTGIGVHQVVGSIDSPVVRTVGNGGGQVLVQSTVSIHQELSIVPEVVTSGVTGLRGVWLQRTLDDRLGSTLE</p>
<p>LHELLDGRLLLTSEALHTSEFSHAAFTSTDLGSEVFDCYQRLLSVTVVTCRGLLEESRNQIGSLVVLSSNFLATHSFTLTDSREFTSFGLGS</p>
<p>RFCLDRLGFTDWDIFSDLSDRRLYRGHLFSYLYGRFLCGGSFLHHRGRTSNRTSLDQFTQGLSRARQCSGFQCYSITQLEGASGDLQ</p>
<p>TTSRLQLAGSHGLRCFGPVASFITYDTDGVVGTLDLLIRSVDGIELRHTTVSEGTQLVYLTSSRFFVAVHQSHTHSVAVLRQTFEAITTR</p>
<p>LDVSAYTAQTREFVECNLCFAEATQGCTLLSGKGVAGVSYQSIYLLQAQSIRVDHGQGDQTLGGFRLDSSFLNQSLYLGSLRSGFHLETL</p>
<p>DGVTSSGQYLLSILQFLGLSLTLLRSDVADLLTYAAQVGQFFVQAGNGSFISTLLGLLTLFDGLLDLGQTFFTEQDLFLLQLGYTLGSFLLD</p>
<p>GVSLLQGTVLDLLGHTISHDLFLENYHCTSRVIGLRGHIGQGRDVAGFTGSIHSFTRSQSSLSTGSTRAGTYSSTATDVHGSADSSTNG</p>
<p>CSFDDLFQARVLQVGNVLTPGLVTLGHAFTSAGTKSRADQTTAFTTDTTQDASNGYLFSYCQGGSSKTHPQTIVSIRQLALVLGLVLGD</p>
<p>AFTVFIRGIAHVGSSTQYRVSGIGQHLRSVLHSVLADCQRVGCRCTDSGSSGLANTECTLHQAIQNLATAEGLACIAETFYATSSRISDV</p>
<p>VAQLVTASSVYDARPVEELVHVGRELAEFVHTLHALQHGLGNTVVTGSSLAQDGFIAFLHLAGDIAVVGFDGFVGYASLTHVSSSVDRQS</p>
<p>NHVAENTASTGYEGSSSVEDLSASSTGGDTHLADEGFFHVALLALADAVEVVSLLRTLHVQAHTGKVQSVECRALQPLLDDGRAQDITIT</p>
<p>AEQPHNGWLNLQIDITDATGNPQVFRQPVRVN*</p>
<p>1287 amino acids = 138,3 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 5 57 303 .. 58 922 1620 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MQKIGDSTSTANASGEYTEGNPGAGVDATLIRAPWLNAVQRELVGLVQGAGIDLDPADDAQVLKAVRALAALALGKALPNNNPLPGGSL</p>
<p>DLHGASYAFVTAPSESSVCQNCYYSGTAWLRHDISRPAICVTVDGGQFYVRRAGAGQNPIIWQTMSPVWDASNAKFSGLLERPTTLA</p>
<p>GYSISDAFTKAETNANIETAIARLIGSAPGAVDTIEELARALNNNPNFATDVINGLATKADKATSLQGYGITDALQNVNPLPGGSIDIHGAAY</p>
<p>GFLSAQSEASLCQNCYWNGSAWMRHNTSAPAVSITADSGRVTVRKAPAGANPIAWGTVRELWDSGNATFANLSAKPTSIDGYGITDAI</p>
<p>KNINPLSGGSIDLHAAAYGFLSAQEEASVCQNCYWSGSVWMRHDTSRAASTLTVSNGQVRIRSVAAGANPIAWVTDSPVWHNAAVTT</p>
<p>SLSSSLGILALPNGWTQQVFEVTESTSATDYRYYPLEFPNGVFGVFPVLLSSTVGTGWGTNVGLVTGAWDKQKFVLNGGGSFSSEGRFR</p>
<p>ILALGW*</p>
<p>539 amino acids = 56,5 kDa</p>
<p>✓ IS3 family transposase 63 203 .. 64 633 1431 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MNVNNAKLQREANTQSYLDQVAASTLEQLSNADYRSGLEAQRDAMGMNLDRAATRDAITKQISAQQNQAAATQKFDDMQAEVGQRGI</p>
<p>VDQLRTLAAEGRAGEVNQILAEQQLINEGEIRKELTGVQDAIQNRQYRAAGEQRAQAAANRAAEAHSLSMAAGRENLAFTREQRDELRR</p>
<p>DRDEAKLVSGTIATTFQDYDESRQAQSEIMRIVGKEVGMPTDDQGMPDMSRASQDQLDAFSNALNEAGVQANTSPTERRNAALKSLVD</p>
<p>AGVSSKGIAQAKQEMELRESLEGLAPQDRTKVEATIGAVNAELDTLQRTATEDYEREVARNPFVEPDKDPLGSVNKIVDKAVKSGFGWEG</p>
<p>DRQDLNNMLVDFATNGIKLPDGRTAVVPSKLLEQAFNTTNTWLFNNAGDVEKRIIELMTTDGMTQMREDAPTIRENFLKTVSDIANQKRS</p>
<p>NAVKVTRSAEREKGVTMDPTDDLTFALRGRKR*</p>
<p>476 amino acids = 52,5 kDa</p>
<p>✓ N4 gp53-like protein 65 209 .. 67 431 2223 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MGLFSSKKKTVVNTTVQRVFDDAHIPDSPRTGVIQGITHETGIVENILEKLADSIGVRANTAYLWAQRNNYYWGLPESKVVNGVDARAV</p>
<p>VVQTIARSEGTITTYYNQFGPLNSLHWGFTELVRLYQYNPLTNELPGLSTTKGSKVYLFDMIPVFQTDTVAWADETANKGMLQDFGFSPK</p>
<p>SGYAPSRPYNTIGGMGQFAGWSPYRTDNSYGEDYVLLTYEWKDAQGVIKQETIRMLMNLDLSLDYHQVRYRRQNGTQGFFTYQDGK</p>
<p>GTYPLIDGVFNLDYTKQGTYYPWMYCRFNKMNVKDIPGNAYRDVKEVAKISGIGIDELIDGVHADPDIGDVAQVVLFYGVPPGATNQDQ</p>
<p>LTYIFEYLLLLHSEALAQIQKAENLQGKLGDYSNTADQMITMRDKYFKMDFSFSGITVNRKSGKVGPIGFINVKSGMADKSSGQIKTQQP</p>
<p>AYTYTRQAMDSMYDEVIIYNPAMHYQITSKKGHVAQLGQPELLIPVDRVVLSQLGLRAQEQLLCRSLHMAINTQVQIKTPWYASGFFK</p>
<p>VILIVVSVAVTIFTAGSAWGTIVAAASLGVAALTMVIVQMIVTTLAVSYGVKLFVRAVGPELGILAAVAALAVGAYGMSNNATWSENLMAV</p>
<p>SHGIAKESQTMEQAGLMDTLKELERNQTYYADQLQSLEDQRRELGLVQFQALQGEDFVNRPLAILGESTDDFFSRTVHAGNIGAASFQL</p>
<p>TEYFVDAKLQLPSINETIEEINNGLSVQ*</p>
<p>740 amino acids = 82,2 kDa</p>
<p>✓ ORF #28 69 344 .. 70 336 993 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MHRNLVVRVHGLADAGPVHHLRVDDDAEATQLADFAVHGGTTGSVLLDGDEGRIAVVVLHGFDGRNQIGTNVQSTGVAHGTGVDHAG</p>
<p>TGDHLDLGRSTRVVQVQTQTHQRVVGDLGGGVDFSVGGCSARITDGASRVEQVDLQQVFGDLVRALHHFGGDVTFHRRIAVEVELLL</p>
<p>GVLAEEAVLLQLALDLDTLETNTVHATADLGEGRHLRGDVAHVTARTVEVAVGDGSAGSVDTLVVHVAVVEQRDVVQSHDLFAVVLRHRE</p>
<p>GIGQLTEVRFLGGVDERALVPVAGMDLGTDGRLYPVRGVVVLHRLDVIYRTGHEMFSLFQFQGLLS*</p>
<p>330 amino acids = 35,1 kDa</p>
<p>✓ ORF #27 70 224 .. 71 627 1404 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MEDSTPFAGSLYFIGLMLSTGPAMRCFPYSSFRDCLVEAQLLEFFVRHRQGIELGRLSLSRYSFGRSRSPTFFFHSRFLCLGAGGDSLHR</p>
<p>FSGCFTLAFSGRGLNQIVECTLSLKLIPNRLICVQVRGTISDRAECLTALDLGVDSVEYPIGHVLFEVADDLRMFGNQLLRSFIQLAQRSN</p>
<p>HSVVGWTVLDGIELFVQCFTNLVEWYSSRFVIRNTLLIQVERIYTGIFSQLSDGFRFLVFEKIDHIGDSLRVQQTSIIQLTHHVQVRFERG</p>
<p>HLVVVVSTHLHQTDSLFRRLDLEITAIRFERCSDLRHEVSRIYLLLGSLGLLGFRFFFSRSIFRLFLVAVFFFLPRLFFSRFLFRRKIAEFIVR</p>
<p>RVERILFLLLFFFLLFISRFFFFFLDNFFRLHVVLLSLLGFFLIGASLLFYFVELGQIVVTHFEEVSHYSSSSSSRTRSSSASQSLMACSASSP</p>
<p>RTPISWK*</p>
<p>467 amino acids = 54,0 kDa</p>
<p>✓ putative portal protein 71 933 .. 74 113 2181 bp CDS</p>
<p>/transl_table = 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)</p>
<p>/translation = MADVDEDYLTLPNEDGDPSKRLQPEWSNAPSLAQLKQDYQEAKQVTDEKITQINRWLDYMHVRGEGKPKTEKGKSAVQPPTIRKQAE</p>
<p>WRYSSLSEPFLSSPNIFEVNPVTWEDAESARQNGLVLNQQFNTKLNKQRFIDEYVRAGVDEGTIIVKVGWNYQSRTVKEQVVTYEMMPD</p>
<p>SSEELAQIYQTAAQIREESPSEYPEIPEDVRLGLEETEANGIQVRAVPVGSEEEEREETVENHPTVQVCDYNNIVIDPSCGSDFSKAKFLIET</p>
<p>FESSYAELKADGRYQNLDKIQVEGQNLLSEPDYTGPSEGVRNFDFQDKSRKRLVVHEYWGYYDIHGDGVLHPIVATWVGAVMIRMEENP</p>
<p>FPDKRIPYVVVNYIPRKRDLYGESDGALLIDNQRIIGAVTRGMIDTMARSANGQVGVMKGALDVTNRRRFDRGENYEFNPGADPRAAVH</p>
<p>MHTFPEIPQSAQYMINLQQAEAESMTGVKAFNAGISGAALGDTATAVRGALDAASKRELGILRRLSAGIIEIGRKIIAMNAEFLDDVEVVRI</p>
<p>TNEHFVDIRRDDLAGNFDLKLDISTAEEDNAKVNDLTFMLQTMGPNMDPMMAQQIMGQIMELKKMPDFAKRIREFQPQPDPIAQQKAQ</p>
<p>LELMLLQAQIEAERARAAHYMSGAGLQDSKVGTEQAKARALASQADMTDLNFLEQESGVQQARKRELQQAQSEAQGKLAMLNSQLKR</p>
<p>LDEATSARTSQK*</p>
<p>726 amino acids = 81,7 kDa</p>
<p>Ps. syr. phage 27 УЛГАУ</p>
<p>При анализе протеома бактериофага Ps. syr. phage 27 УЛГАУ было выявлено 34 белков с молекулярными массами от 19,7 до 128,4 кДа. Качественный протеомный состав фага представлен на рисунке 7.</p>
<p><img width="932" height="565" class="wp-image-16247" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1199.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1199.png 932w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1199-300x182.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1199-768x466.png 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" alt="word image 1199 Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 7- Качественный протеомный состав фага Ps. syr. phage 27 УЛГАУ</p>
<p>✓ terminase small subunit 198 .. 1694 1497 bp CDS</p>
<p>/product = terminase small subunit</p>
<p>/translation = MVIALVDKHREVVRVIQLVGREVVDVDKAPEIYIPQVFEPYLYPAMVKVARGGRASAKTHSFIRIILARMQATRTHVGCFREIQKSIADSI</p>
<p>KQTIETVIEDLGLKDQFYITDKEISHVATGSKMVFAGLYRNVVSVKGMDWIDIAFCEEAENISEASWNVLIPTLRKPGAELMVCYNPKNAL</p>
<p>DATHLRFGPGVCKAWHYKDDGTKFRYSVTRQVNYTENPYFTETSRIQMETMRDDDPDLFQHIWLGMPNADSELAIIKPSWIEAAVDAH</p>
<p>LVLGFEAEGRKRVGQDVADEGKDTSALCYAHGSIVEDLEEWRDQDTNYTARRCYAYAKAVDADEIVYDSIGVGAGVKAELRQIMSKDVD</p>
<p>RNGGQVFDVRVYGFNAGGEVQNKNQVYRSGKKNKDMFSNVKAQAWWHVADRFRKTYQAVREGKQIHPDELISLPKNLPHLDKLKAEL</p>
<p>SRPRVDYAENGKVAVESKKAMKKRDIPSPNLADALIMCFAPIKADHKGMLTS*</p>
<p>498 amino acids = 56,3 kDa</p>
<p>✓ ORF #5 2049 .. 2990 942 bp CDS</p>
<p>/product = ORF #5</p>
<p>/translation = MAMPILPSSVTDPTGQDRRERGAIAEFNRRFKQINKGAQAILAAIPVTKKTLSVNVRGLSFALNAESLTRYEFQVDTIQMELIGEEIDRLV</p>
<p>DQWIEVRGDASEQWLNSGYVGPAYQQGTAMTFANLSAQSVQYKASRQSLTELIKTPEYRRRIGFVRGRVFEEMKGLSASVKTGLRNAL</p>
<p>SDGIAQGLNPLEVARNIDEATRVGEVRARRIARTEITTALRRARLDEAEQASGDLGLGMRMMQMSALSSTTRPSHAARHSKLYTFEQAR</p>
<p>VWMATSPNMINCKCSFVEVLVDANGKPLTPKIVSLAFAQKAKNGW*</p>
<p>313 amino acids = 34,7 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 3018 .. 4436 1419 bp CDS</p>
<p>/product = hypothetical protein</p>
<p>/translation = MQNAITLPAPGTPMALALNSALGETRAAWARQRFGGPAYGMDDKRQNAWQAFGWKEHPTFMDYYRLWERGSLANGAVGRTISKCW</p>
<p>QDEPKVIRGAEDTDDREQSEWEVELAKFAKTYKLWEAIRETDLRRCVGHYAGMILQIADNKTWESPVRGRIKRLVKIIPAWEGQLTVSE</p>
<p>WDTDETSPTYGEPKMYQFQEGAVGIQANTASAVGSAGRNVMVHPDRVIILGDLVNGVPLLRAGFNDFSNIEKILGGSGESFLKNAARQLA</p>
<p>IAFDKEVDLEDIAAAHKVSMAGLKTLYDDVTRGLNQGIDQTVVTQGAQVTPLVASVPDPEQHFNVAVMSAAASIMIPVMVWIGSQTGER</p>
<p>ASGEDQKDWAATCQGRRVRVLASDIEKIITHLVRIGLVKPVDEFSVIWTDLTEATQAEKLGNSKLLGEINEKFASMGEVPFSIEEARTAAGY</p>
<p>ANKGRQRVVLPDQQDTGESEEEKEKPE*</p>
<p>472 amino acids = 52,1 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 2 4266 .. 5030 765 bp CDS</p>
<p>/translation = MLFPAEGLPCVLALVVHAVCRPAKTLTSPCSTGLAKRAIQRQGHRRPWCWQSDSVLHWVPLNLRLAIVHRLNPVYLGGSYHNGDTRP</p>
<p>MKSTIVTRALIFLGTCFPLLLAYAFPAKADAFGLAGVISAYVVAALTALGIFFLEATRIGVGQDKVEDYKNAANILDKDPLGRSGIIFFALNW</p>
<p>GLFAVLLLSLNHIVPVAVLATAAFVSILSLGRLKRIVTIARLNPRAYYKIAKYRDSEAQKGWTEAKDKSQATRT*</p>
<p>254 amino acids = 27,8 kDa</p>
<p>✓ major capsid protein 5120 .. 6409 1290 bp CDS</p>
<p>/translation = MAVSSTLRINASAKVRNQDIKMIQHNGKDHWVIPSYTLPAGVVMNGGLYPGDEIDKAYKTLEGTLAPIGHPVVNSKAVKAGTAEAINSHY</p>
<p>HGVWNKNVSKSKCGRIYIEKWVDIEFAGRTEEGRQLLGAIEAGLPIHTSTGLYCEKEPVTNGAAGYSWIARNMRFDHDAILFDEPGAATP</p>
<p>DDGVGMMVNSAELVVNAVVPELTTNGVLKNSWGMKRDALNAALREVYGTNDNWVSVEDFDDTDVVFYSKEGVRMVSYEFDDGVPVLGS</p>
<p>NITELVSRTEFVAKGTVVGTNLSLQKNSVESEPSTTITQPEKTPDMDPKELAAALKDALAVGLAPIQEALTATNQAVAKLQSEADARQEQLT</p>
<p>ANAKKADDELRTAIIAADPGLEMVANSLSGEPLELLAAKTAKAAPLGAGASMTTNSKDGVAAFDNVKGA*</p>
<p>429 amino acids = 45,7 kDa</p>
<p>✓ ORF #11 6406 .. 7590 1185 bp CDS</p>
<p>/translation = MQGKRLVPEVQDCIVGGARRSQIDAHDGHVDLTGVAVVADALAVEAFFGHVRRAVQDVITHGLEHVAHFQRLRLGHGVHVGQLVTLPL</p>
<p>APVDTETGLENRNRVTVAGAVDVVVGDQALTVHGDFNLLVDVAGDRVRLEGVADVHRGGQLHQVGQQLTTLVVVTNGNGALVHRQPEL</p>
<p>WRELVGVVLDQILGRQRVAVHVNQALLYGVTELALVPYGLELPLELMGAMLLAEAVFLFHHVRHGAPLEHANFDVTAGNRGSRYGVGLEG</p>
<p>DGDGISRAGGDFQLTASTDGQQGLTFYDGNAGLDQSRKDAGFVNVVGGDAIADSDWVEDRAADLVVAASDVKRLDGISSSQNQSARS</p>
<p>ELEELARQDRHGRFADDGLRLAVDVDAMRALAHYRIASHGD*</p>
<p>394 amino acids = 42,1 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 2 6871 .. 7962 1092 bp CDS</p>
<p>/translation = MSYVMEQKYRLGEEHGSHEFEGQFQAVWNQRKLGYAVQKGLVDMYGNALSSEDLVKNNADQFAPEFWLSMDKRAVAIRDNDKGRELLT</p>
<p>DLMKLATPVDIGHTFKAYPISGDIDKEVKISMDGQRLITYDHVDRTSDGNPIPIFQTGFGINWRKWKGHQLANMNTVAESQALKMRDM</p>
<p>FEAMCDYVLDGSPDVTEKGFDGQGIRNHRNTRKIDMTVVGIDLTAASTTNDAILNFWNQTFALHLDANYVNGKIDVVWVSPEIERRMNV</p>
<p>PFSNSQGFKGGTLRSFIMEFGRVGEFRSTYKLSGNEFLAYNRDQEAISPLVAQAVATVPVERRGPRDNYNFEIWGAMGLEIKADMNGRGS</p>
<p>VFYAAPLT*</p>
<p>363 amino acids = 41,0 kDa</p>
<p>✓ ORF #34 8951 .. 9520 570 bp CDS</p>
<p>/translation = MNGATVLFEPLFEKARLGVGVPVVPVPGTATELYAGLGDAKVSTRLALERALGVMHRKGVGSGVTNDGAPAVPVVAQPAEHGVNQVRGV</p>
<p>DRCEQRREGLPGCGASGSRSLRLDVYDVVGHCRALGADACKSDHWHQHALLKSGSGSLKNDISQFVWLRIGLAPTVVGLGSACSPC</p>
<p>AIMSPNLTRLSSWK*</p>
<p>189 amino acids = 19,7 kDa</p>
<p>✓ putative glycoprotein 10 537 .. 11 214 678 bp CDS</p>
<p>/translation = MHIITEIGEQGITIGEKTYILRPSFRAMTRLGEPDEIVEIFAAIHKPPNFIEHMEWDGVGVRSAGDTVSRTVFKRYWLEMLYLSRDVMIAC</p>
<p>CDEDLTPAIGEPGSRYGSYRIGPVSPEIMLAMARSLMQHGCIGPVAKAVQRSERSGSKSGYTREFNALGFVSKAIANLGVTESDAWNMT</p>
<p>MSSFHAHWEAKYGEPKEARYVDEHEATMSWLAKVNAIRDKGKTNG*</p>
<p>225 amino acids = 25,1 kDa</p>
<p>✓ tape measure protein 11 207 .. 12 286 1080 bp CDS</p>
<p>/translation = MAETVVGDIVYNLDVNTKKFVDGMQTADKNLEKMGESMDKTDQKAQQLGGGLTKLAAAIGGLVLIDKLRDLQKLSEEFTVLSARINRVSA</p>
<p>DSAEGAENYQRLLAISSKSGADLGTAVKTWESLTLSLREFGKTNDEILGVTDSIMKMGAIGGSSTEEMKNGLRQLGQSFSGGIVRAEEFN</p>
<p>SVLENVPEIARQIAKGIGIPFSELRQMMLDGKLTAEVVLEALKKQAAEVDAEFAKMPRTVAQASNAMTNNFGTMISKLDQTSGASANLAKA</p>
<p>IDIVAGAFLSLSGDANAIQTIFDGITMAGASRCQCHSNHLRRHHHGWRIARSHPGWSTPDGPVQRYSGESVDDARYHCQHRSAARS</p>
<p>SC*</p>
<p>359 amino acids = 38,6 kDa</p>
<p>✓ tape measure protein 11 207 .. 12 286 1080 bp CDS</p>
<p>/translation = MAETVVGDIVYNLDVNTKKFVDGMQTADKNLEKMGESMDKTDQKAQQLGGGLTKLAAAIGGLVLIDKLRDLQKLSEEFTVLSARINRVSA</p>
<p>DSAEGAENYQRLLAISSKSGADLGTAVKTWESLTLSLREFGKTNDEILGVTDSIMKMGAIGGSSTEEMKNGLRQLGQSFSGGIVRAEEFN</p>
<p>SVLENVPEIARQIAKGIGIPFSELRQMMLDGKLTAEVVLEALKKQAAEVDAEFAKMPRTVAQASNAMTNNFGTMISKLDQTSGASANLAKA</p>
<p>IDIVAGAFLSLSGDANAIQTIFDGITMAGASRCQCHSNHLRRHHHGWRIARSHPGWSTPDGPVQRYSGESVDDARYHCQHRSAARS</p>
<p>SC*</p>
<p>359 amino acids = 38,6 kDa</p>
<p>✓ tape measure protein 2 12 060 .. 14 372 2313 bp CDS</p>
<p>/translation = MPMPFKPSSTASPWLAHRDANAIQTIFDGITMAGASLAAILAGRLLTALYSATAAKVSMMRATIANTAAQRVAAAEAVRAATAEFAAARAE</p>
<p>QQRAAAHLAATSAVVQGSAARAAAADAMAAANARAVLAEKGLQAAMAASAAVAKTTSIAMRGLQTVMGFLGGPVGVVLLAATALYQFAT</p>
<p>SAREAKDPTDLLTQSVDALGNAQLRLQKIKLTEAIAEQDKLAKGSMWTQYKVNALKKDIAEAPEGSNAWKGYTKQLTEIEAESEGAREMS</p>
<p>AKLQEQLAKVNAEIGKRSGEKQVVNTPKRKEDPEDAKVRQRLQDELELAKLSGEAKARQAALQKLSANATDEERQKVSDLAAEVWRLDE</p>
<p>AKKATTKTDKEGAALAKKKTAEEKKGAEENKQAIIDYAIEIGKLADKTQDYSEASALAKLNKFATPEDVRVMRELAAAQAQIIEAEKNKALLG</p>
<p>QLDPMAGEDQRFTKQLEDLKKLNDAKLLEDERYLELKGIAERQHLETVRQLQEENFKAASLGNEILMNSIDAMASGATGALSGILSGTMSL</p>
<p>QEALGNLANTVLNSVIGAFVQAGVDFVKQEIIKRAAIQATQTTQQASMAAVAATQAGTTAAMAATTTTTAATTGASVAGSMAPAAGLSSI</p>
<p>ASFGGAAVIGGAALLATMALAKSFGGGRRYGGDVNSDSFYRINESGPEIFTANDGKQYMTGANGHVTSNADAFNNGGGSRPVQVIIEDY</p>
<p>RGNGADPQVSQETLTDRDVIRIVLNDMQSGGQLARATNQITGTKRPGG*</p>
<p>770 amino acids = 80,7 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 3 15 525 .. 18 296 2772 bp CDS</p>
<p>/translation = MMTPKIPKMNSLAAAGQGKDLDSATAKGNKVKINQVRPEVAGKCRIYGNYAKPARRFFNDKRDQRVDLCLDLGVGDIEVLPSEIYIGLTP</p>
<p>VTSYGADVSYAIYRPGQSLAADRRADWWHDVQEVGSGSNGSSGLDMTESTELTKSYVAYSHQMNGYQVLIPSGAGNFPADWTAGLIV</p>
<p>RIVVPYQYNVIDDATADIIEGDNLTMLAPVVGQSIEIVGASGGFYTVRSFSPKVPAVPADPGSPAYSTGSAAPSTFNFTTTPANFTVRVGT</p>
<p>TDYPVTINTNTTNMAGLISAINAAKPSGAPFVASDVGGRVRCTDNASVNTGRALTITGDSRIFGLSTNAVAGVAATGGTPEVPPRMTLNL</p>
<p>NGQPAKSLALGQQSMCIGPAGLRYRLTAASTTALTVVRLNSTGGNDNSFPGFTYQETTGTVITLDQSNLQGGFRGPFACCPEGEKITKI</p>
<p>QWDVFHPSGLFGLGREGQIYDIRSFHRLEWRDMDLAGAWTQVDIEHVGGKQDAMGFTYELTLPYPMRAEARIVKRFVSQPGRIDNEK</p>
<p>QDEIVWYGLRGLIPRGRKVYPNSTILCLTVRGGDRLSAESEAQVWVKGTRRLPVRRGGVWQPPEPTRDIVPFALHVLKSAGYTDDALD</p>
<p>LEEWDALDALYRSRGDRYDRLHTEESTVQSVLEDCLNAGFARLTVKHGLLTPVRDESRSIFTALYTFDTQLEGEGLDIRFNMISGDDYDG</p>
<p>VDVQYTDQVKWQNDTVKCRLPGVPNPKKVKVIKAEGITERLQAYRYGMRDLMEIRYRRKTGEWASEMAAFNSNFGDLVQVGGECPGY</p>
<p>AQSHVMRSVSADKKTFTLRAPLDLSQLAPPYMASFRRIDGTCFGPALVTNIVGDRTFTIANPLDFDPILDQPGTVLPTYVLFGNGYGVLI</p>
<p>DEIDPEGTESARIKATFYDERVYTYDNAPLPAGA*</p>
<p>923 amino acids = 100,6 kDa</p>
<p>✓ hydrolase 18 788 .. 22 336 3549 bp CDS</p>
<p>/translation = MADLPYNTGNAIGSADPKDRWDNSIGLDYAMLSTTDYWKDRLGRNRRTLYWMERAATGIPAVSAAERAETAAAAAQLSAGIYDTTAAG</p>
<p>LAATTNGKYFSVPQPGNPSTALMLYKNNAGAALYITSYATGVASSLTINYGKTFPNRRAVRNGVDSADSTQLNEFVLDACVIGAEPGYYYR</p>
<p>IGYYVNGNPTYPISPDGWAIERIASANYETAANAAEDVVRYTDPAPTIGNGIQTITLTSVVYPDLKFVLTVDGSKRPARGTSITTRLPAYA</p>
<p>GYSHIIDPSVYLETTRRNGLNLNSGSIVPFKSMTRDGTVSPSNSLMFNAILGVTVINAKPGMYYGLKYFQNGNADAVPAADNWMIEEIKV</p>
<p>ADYATSAVIDPANLISTIQEITQPPISRSLGIQTITLTTKTDVRILVTIDPAQLPAYGTAVAMSSKGGSGWSHIIDPAFYQTKSDKGGEMS</p>
<p>YYIDANGRLTVNWLDTNGETRGYTFGINGANDLPNFFNFLKGTKIVSQFGTDMLPPMVLDAVNNVDADPYPIDFTGGNHTIDGQKTAVNT</p>
<p>IFDIIADGRLVSVKGTSGRARSLVVRITNRLMACNTVKSGRYVGQQNFVVSFFPGGAQVEAQFTPYEAVQVYIDYGPQLVTINVEETIFFF</p>
<p>DGQYASPIPYDPGANSGKPSEYPNTWAVVTTGADGQLGAWIDRSYGIAEAKNSSDEFGFITGSGAGSTSRKLYPTAIHQPLRRADGGI</p>
<p>QFMAGESYFWRGGYTWSPKVTRAGMVATMEYMLGGTVRRAEAATGSRTYAPDADWVAREVRRISNELDAVAKDVETIGVPPQELSEL</p>
<p>AKALRNPFHSVCLLGIGDSITYGSGAAYIPGANPVPEYDVPNAKINFAMRTWFNRFRENIGTTYGEGDVIQDGSGNGYYEKLHLVDVLDG</p>
<p>YKYADWYDGRTGFKIAMPVPVISASATFGKYLDLSTWIRPTVDVTGNNITVIHAKLTASDPAQAIVEVWDTITETKLGEFNWHSATPSFG</p>
<p>NRSAVTFPWGKYRVQLRTVGPIAQLRFEGFEVTQRIQARNIGVSGSGTMSWLPGSANMNNVAPEDEFVTVMLGTNDRGNNSLPLNYAR</p>
<p>TKANIKTIVNHLRSLGKTVIVMCANVAVGTAEYPNSPYRYSMSTVARALRESTQELNVSFVDHYAPTRKAYLDGEVIFSNGDYLHPNDLG</p>
<p>HKLINDTLTGRIYETEE*</p>
<p>1182 amino acids = 128,4 kDa</p>
<p>✓ ORF #12 18 797 .. 20 086 1290 bp CDS</p>
<p>/translation = MRPAATALARHGNGCAIGWQLRRIDGHQDPDIGFGGQSDGLDTEGSRDWRLRDFLNGRDQVCRVDDCRGGVIGNLDLLNHPVVSS</p>
<p>RNSVGVAVLEILEAVIHAWLGVDYGNAEDRVKHQAVTWRYRAVAGHRLERHNRPAVQVQAVAASGLQVDARVDDVRIASIRRESSGN</p>
<p>RGSARRALAAVDRKDEFQVRVDDRGQGDGLNAVANSRRRVGVADDILGGVGGGLVVRGCDALDGPAVRRDRIGRVAVDVVADPVVV</p>
<p>AGLGTNHAGIEHELVELGAVGAVDAVAHGAAVRERLSVVDGQRGGNASGVAGDVQRGACVVLVQHERGAGVARLRHAEIFAVGGGGKT</p>
<p>CGSGVVNASGKLGGSGSGLRAFGGAYCWNAGRGALHPVQGAAIAAQAVFPVIGGGQHGVVKTNGVIPSVFGVGGADGVAGVIW*</p>
<p>429 amino acids = 44,2 kDa</p>
<p>✓ ORF #14 24 820 .. 26 400 1581 bp CDS</p>
<p>/translation = MLELLPLGRQPVVAARGLVIDRERPIRRGVRHHALGVAVTADAVLVLHADHLVALRLVRVFLLALELDAKLGVRVDQLALTLFAVPCRDIV</p>
<p>VVPAIVVRARLGRPAISALVAEPVRVLMERLASSPEMGWHGKLFRLPLVVEFGAVDKDAVTGEVGEVPVLVDGVPLVILAQAELVGELALRT</p>
<p>HKISRRAGGATKACLDIRLEDIAIRAVLLKVLRVVEDQHMVFTLVQSQATANDLLQESAGLGLAQDRNDIDVRRIETGRENGDVDQVLEL</p>
<p>LRLEVFDGLLAVGLAGYLGVARDHPGQLWRQRAHDLLSVLDGRGEDHDATLVARLVNDVRDDCGGLAAIAHESPVDLAFDLGLAGAKV</p>
<p>DPGGVVGLLAERANHRRRQVPEVDQLASQDRVDLLHEVRVASLLVRHGLAVLVHAVDIAVTQHVWRAGQAYHANLGVLLADVLNDLAD</p>
<p>GLGHALAFVDDDQAITLANLFRDLDEGLRRGENHRVPQVLFAEAGAVDRRRLAGEQVLHIVLLNQLLRRRNAQGALS*</p>
<p>526 amino acids = 57,0 kDa</p>
<p>✓ ORF #15 26 499 .. 27 506 1008 bp CDS</p>
<p>/translation = MPKLHRSHSADTGEGCNSLFQFPANRGGATILFQVQAWQVLFNDLAVLDRAGGLGPREPTTADENRLVFGKGLELVKDFLFARRVVVDD</p>
<p>QLQLVKLRHQLLHMLAVKRFARRLQVVLVLGLVLVLRIEALKVGHCAIYLALVKLHQLMLGAQHRPLEEDAPRAASKRHFDLHLYGHVRLI</p>
<p>IQRVELAAVGNVALVERQPDKDQARAWVFVGMHHGWVHGQEFMRLLEIALDQCLAELRLECCLCCSAVAVGVLCRSVGNILAWHVVVL</p>
<p>THHFADHVGALAVFVHAEDWCHVAHGDLGMHLARGTLLGCNFLWGVLGHQVFGCSYVGFRHFVKFPW*</p>
<p>335 amino acids = 37,5 kDa</p>
<p>✓ putative phage-type endonuclease 26 550 .. 27 485 936 bp CDS</p>
<p>/translation = MSESDVAAAENLMAQDSPKEVAAKQRAARKVHPKITMGNVAPILGMHKYRKRSDVIREMVRQYHNMPSEYVANAPAEYADRYRAAAEA</p>
<p>AFEAKLGKALIKCDLKKPHKFLTMHPTMVHSDKYPGPGLVFIRLPFHKRDIAHRSEFDSLDDQAHMAIQMQVEMALAGCTWGVFFQWS</p>
<p>VLCTKHELVQLDQGQVDRAMADLERFYAEYKDETKNKDHLEAPRKSLDSEHVQKLMAELDELQLVIDNHTSRKEEILDEFKALAKDKSVFI</p>
<p>CGRRFTRSESSGSVQYSKIVKEHLPSLDLEKYRGAPSVSWKLEK*</p>
<p>311 amino acids = 35,6 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 5 28 034 .. 28 786 753 bp CDS</p>
<p>/translation = MSLNFWDLGEGQKALEAGKTSIEVEGGGNLDMPIPAGTQVRIIIADAKWETSDGAGTYINLKYQVEAPACYKGRIIFHKLHVRCHEFPAA</p>
<p>RENARLTEEKLANKRVKALRMFAVIDANAGGKLLASGKMPDDVALQTNLSGKTMAMTLDVYEFDTDKDGKKLPNRIDWNRGNWVKKVD</p>
<p>PRTAFVDMTKEQQEAAVEASKREFEKMLNDAGGVRNTPAASGPAGGGGGMPGRPAGGAPAADFDSFDDDIPF*</p>
<p>250 amino acids = 27,0 kDa</p>
<p>✓ DNA primase/helicase 28 857 .. 29 828 972 bp CDS</p>
<p>/translation = MIIEAPKRRPPFITLLGEPGLGKTTLACMFPDPIIIRLEDGIESVPEQFKPSIMPVVTTFAELDAQIRWVFAKRKEHKRKTIIIDSITKAESM</p>
<p>LEQHLIDTDPNKPQSINQACGGYGAGPKALGGLHGYFKKLLDHANKAGDMTIVVIAHAATDTVEPPDGENYSRYVLRLGKHSMAPWVD</p>
<p>DVDLVGFLRLQQTVRGAKEGNAKGIGAKAGKVLSGGVRELVCHTAAANVSKNRFGIRDAIEIPDPMDNPKVPNPLLALIPYYVENGLAVAP</p>
<p>EKPKEVEPEPEPEPEQQHTPDLNTEMADGDDYSDAPSRSDVEPMDDDGPAI*</p>
<p>323 amino acids = 35,2 kDa</p>
<p>✓ ORF #19 29 157 .. 29 924 768 bp CDS</p>
<p>/translation = MTHQLADAARQDLASLGPNALGVAFFRATNGLLQAQEADEVNVVNPRGHGVLAEAQHVAAVVLAIRRFDRIGSGVSDDHDGHIASLVGV</p>
<p>VEQLLEVAMQAAERLWTSTVTAARLVDRLRLVRVGVDQVLFQHGLGLGDRVDDDGFALVFLALGEHPANLRIKLGEGGNHRHDRRLELL</p>
<p>GDGLDTILKADDDRIGEHTGQGGLAQAWLTQQGDEGRAPFRCFDDHGYWVSRGWLSFDRANSTDSDYSRQPLFQNNY*</p>
<p>255 amino acids = 27,9 kDa</p>
<p>✓ putative bifunctional DNA primase/pol&#8230; 29 996 .. 32 425 2430 bp CDS</p>
<p>/translation = MSTLSDALNFLDNGYRIFGLYGEKNGECGCSRPGCLAAYKHPTISNWQVVPEWSEEQLEGFEALGHFNTGYGVLVSGLLVIDVDARNGGT</p>
<p>DSYARLVEDLRLDFAASSGLTVLTGSGSGSMHIYYKAPEGVALIQNHKKYPGIDFKSSGFCVGPGSLHASGNRYETLFGSPKEIGVAPDCL</p>
<p>VELLKRPDTFRADRDGMQMDITTQEMARMLTFISPSCDRPTWISIGFALHHATGGSAFELWDNWSSGGDTYPGPQELRKQWDHMGK</p>
<p>KGSPITLGTLFHYAEQGGWKEEEQADVPDFPEGSWMAELAAGRTVAMMEKAEVIEAEVALYAEENGLDEAEKVKETIKRKLGNRPFDIDD</p>
<p>VDLLRPPGFVGEVCKWINGQSRYPRENLAVAGAIQSVGNICGLRYTDDYDGVTANLFTLCVAASSTGKEAVLNAVGTLHRTAGVARAVV</p>
<p>GSIKSEQEIIRNLIDNQAAYYVIDEFGIILKTITTSKEAYHTGVVGTMMAAYSKADSFLQLNGDTKREVRKILVNEQKTVRKMISENEGDR</p>
<p>DQLQRREANLDRAIKSIDNGLERPYLSMLGFTTPVTFESLVTPEQATNGFIGRSIIVTEKDTNPRAKPDFKKAKMSARMEATLMSLYAGLS</p>
<p>YDPDDYRVENYDEREEIPTTAEAKRMLDDVYEWGWQLAESHKEKTGLESIPRRAREMVSKLSLILAAAGRIRTAEHVRWAFAFIERDIRE</p>
<p>KCALAYANELEQTAGDEGVNQAIRARIMTVIDDKHGESQAVLINRCKKWSRAQVITVINMMVDKGQLVKRESIHARNGTKVEKYHRPET</p>
<p>EE*</p>
<p>809 amino acids = 89,9 kDa</p>
<p>✓ putative DNA (cytosine-5)-methyltran&#8230; 33 989 .. 34 798 810 bp CDS</p>
<p>/translation = MARTNRKGPSTPMAKVLIGYSCCGNTRAAFEKYGHDVWTCDLLPPRHDSQKHLQMDVWRALEMSWDFAILHPMCTYLTSSAEWAYK</p>
<p>DPDFKRYKEKGGYHQRLKPGTLFGADRRKAREEAVENFKRIMALPFPVVAENPARGALSTLMRGPDQVLHPYQAGDDASKATGLWRNQ</p>
<p>GDIPPLPIDPAAFVKPRMVCNNSTREDPHHSPYGSTQCIKCGSPKMLPRWANQTDSGQNNLSPGDQRWLDRSETYPGIAALLGDTYG</p>
<p>PWLNRKVA*</p>
<p>269 amino acids = 30,3 kDa</p>
<p>✓ DNA binding protein 35 057 .. 36 094 1038 bp CDS</p>
<p>/translation = MKCCALSQSAPPFTSSAFNGALPMTQAKITHAVATAKEIHRNMLKMEPGSVERLGARTYRDRHLTYARDMIDALALEQQPLDQRAEAAI</p>
<p>RTLERLGYTYQGGELWKPPLGVRRPIASAPARRKALHARIEFNPDDYRRQMGQQLASDELRGVFDYDPQPLRHTAQILPDQFARPVSS</p>
<p>ADIRESGFTTAQAMIDCLARAQHRVDLKGPLGYDHKVAACIRFSMQDPHGAFRPGQFISFVRRTDDVGNFVHERCIVLSAGVSGMRIA</p>
<p>NVDTALEWQIDGHTIGMGSSPSFHDRVSAVYPLMPTEWAQTCLDNYKRNWLKEEIRRLDEQSEYSKRRELMVELASVGMR*</p>
<p>345 amino acids = 39,0 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 6 37 541 .. 38 341 801 bp CDS</p>
<p>/translation = MRGNIKVIGMAGMSENQKAALEQLKTNMDKAFEEQAVLDELLALPQPKIGANSHSAAEISEKIQTGNQACGGEVAGKEFVIHQLNSNDSG</p>
<p>DRPRRYIGRDVTLSWPADAPLPRHLSVQHEGVQVEDGRVVDMGRQVSMSYSMDGETWQEIGALQAKEFAVSWDEARPGDDVTAVQ</p>
<p>YRELPKTSPVLVVGGGRHGQVAALIAHMRHILLCARVTEMATRRGYQHIFSDVPRVDRAFEIETAKNVLPKGFRGVYSSTRSRAGRAAR</p>
<p>WR*</p>
<p>266 amino acids = 29,3 kDa</p>
<p>✓ Lar family restriction alleviation protein 39 216 .. 40 079 864 bp CDS</p>
<p>/translation = MACNHQRSQAFLHGRRAHDQARGLRGREVHMGNNTTGLDQGRVVDSLQNLYEEAYVDGQNAPNGYSCNKKRDDAVAAAMVSACEPG</p>
<p>HAIAGRVILNAEGVKAISFGDEQWASLQVGDVIYSAGMGVGLGHGDPVGEVVAFGKGLHEIAWAAGRMPKLGAKLYTHADPGEVERLAI</p>
<p>LLRQTQVKHSQERDTLRAQLAERVALLREVIDGKTRTQFDGNLMHRILMVLSASAEPSAPVERPVISGTALAEITTIIDEAFVAGQNGPY</p>
<p>YAEDCINWVDRILEQVGKRRDD*</p>
<p>287 amino acids = 31,1 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 7 41 057 .. 41 878 822 bp CDS</p>
<p>/translation = MATNKLEVTMRGDMDSASLVARLIAQAVNGDLTGGVPLFMGYNINYTGMTVCPRIDLERRTGQDLEQEHEIIKRRLNALRAANRMPPVD</p>
<p>IWKCGMVDSGCAPIHEVLEHQLNALRTEYGLQPLAVSAQGVVLPPEPAPVELVAIKAPFGKIRKAIREVLGHVVEIHKGVKELVHLARDAE</p>
<p>TRRKGQTINVTDDPLHGMEIEVQLEQVRKRDPEYHFHFKGRTFKANTGDSLLNRREALRQAAMTPDCDSDTLAKLVASIRDEEARRAIP</p>
<p>KGRQ*</p>
<p>273 amino acids = 30,5 kDa</p>
<p>✓ hypothetical protein 8 42 994 .. 43 578 585 bp CDS</p>
<p>/translation = MQMKSNIRDYQLEAIADITGNVNLRNRAINEQRLRAAHYGRELGVQPCAYDSLDAIYEHLELTNDRLREAVERGEMAKRFLLDRARVTLS</p>
<p>QMYCERWGRLEAELKTLRRWGLVNAKVAWHQANADQKRYGVMLAYAQTDWVDQSAVLDAHRSLQCARHCRDHRPPRTSADLIGK</p>
<p>YAAIQIQPARNLGKTISVKV*</p>
<p>194 amino acids = 22,4 kDa</p>
<p>✓ N-terminal domain-containing protein 47 793 .. 48 803 1011 bp CDS</p>
<p>/translation = MQECKMIKRTDSGQMIQLKHIYDKTREDGSLWNRRDMESPETKAHIQDIITHLQKGGIVPAIEVQPREGGGVEKVDGHCRTEAYKAID</p>
<p>ASGTGELWVSIVPFKGDTLKALARIKTSNHDRKLTPLENLDLFKSIRQELVDMGEKGSLQQIADEVGCTRQYVDQILKLDKLDDEGKQAL</p>
<p>SEGKINAAQALKVARTGVKEGKEAAKAALKTEVKRSAPKPLTASRALLDDMYVGMTDLFYSVPAEAKTAAAEFLKGDRPATDMVRIPVGEL</p>
<p>AKLMALKAEGDRQIEAAAERQMQKAEKAAQEEMGSDLDPVQKAAEPEPKAEHAEQPEENDEPDLSFL*</p>
<p>336 amino acids = 37,1 kDa</p>
<p>✓ DNA polymerase 49 318 .. 50 085 768 bp CDS</p>
<p>/translation = MAIKDFFGCILDTETTGNDPETCKVIETARLAITGSPLEFMKIPVEDSIMDGQLYSPGDAPFAFGAMAANRITPSMLEGKPKFEGFSYYGKL</p>
<p>VVGHNIDFDQRVTAYNVQHQICTLALSRYLWPELDSHSQSAVLLYIGSITRKGIDWAMDLLKNAHRAQDDVQNCARVLKFIIFTLSRSP</p>
<p>EHKHHVESWEALAALSLDCKVPRHMPFGKHKGLPIEQGGALDQGYVDYLVNNGNTDRYLMSAFRRAGFNVPENL*</p>
<p>255 amino acids = 28,5 kDa</p>
<p>Согласно проведенному анализу бактериофага Ps. syr. phage 7 УЛГАУ &#8212; было выявлено 29 белков с молекулярными массами от 18,8 до 138,8 кДа; бактериофага Ps. syr. phage 27 УЛГАУ &#8212; было выявлено 34 белка с молекулярными массами от 19,7 до 128,4 кДа. Протеинов, являющихся факторами патогенности или их аналогами (анализ на основе филогенетического родства) в составе данных бактериофагов выявлено не было.</p>
<p><strong>2.2.2 Подбор технологических параметров изготовления биопрепарата на основе бактериофагов (разработка количественных и качественных параметров культивирования, подбор методики очистки биопрепарата, контроль стерильности)</strong></p>
<p>Разработка количественных и качественных параметров культивирования. Для определения количественного соотношения для бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ и их индикаторной культуры Pseudomonas syringae №3 было необходимо подобрать оптимальное соотношение для последующего культивирования на МПБ. Для этого была разработана схема постановки эксперимента, отраженная на рисунке 8. Варианты эксперимента – индикаторная культура Pseudomonas syringae №3 вносилась в пробирки с 4,5 мл МПБ в различных объемах: 0,2 мл, 0,4 мл, 0,6 мл, 0,8 мл и 1,0 мл. Объем суспензии каждого фага варьировал в объемах от 0,2 мл до 1,0 мл. Время экспозиции подбиралось визуально, ориентиром служил контроль культуры в МПБ. Температура культивирования была стандартной и составляла при (28±1) <sup>0</sup>С.</p>
<p><img width="682" height="381" class="wp-image-16248" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1200.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1200.png 682w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1200-300x168.png 300w" sizes="(max-width: 682px) 100vw, 682px" alt="word image 1200 Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 8 – Схема постановки эксперимента по подбору оптимальных количественных соотношений фаговой суспензии и индикаторной культуры</p>
<p>В таблице 8 представлены результаты исследований по подбору количественных соотношений выделенных фагов и индикаторных культур и технологические параметры их культивирования (временной интервал) при концентрации микробных клеток равной nх10<sup>8</sup>(КОЕ/мл) бактериофагов, специфичных для бактерий Pseudomonas syringae. Температура культивирования в условиях термостата при (28±1) <sup>0</sup>С.</p>
<p>Установлено, что для выделенных нами бактериофагов Pseudomonas syringae &#8212; Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ, было подобрано универсальное оптимальное соотношение фага и культуры для пассирования равное 1:1 (0,2 мл фага: 0,2 мл 18±2 часовой индикаторной культуры при концентрации микробных клеток nх10<sup>8</sup> КОЕ/мл), временной интервал культивирования в условиях термостата при температуре 28±1 0С находится в пределах 3,5 часов.</p>
<p>Таблица 8 – Подбор количественных соотношений выделенных фагов и индикаторных культур и технологические параметры их культивирования</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Название фага / индикаторная бактериальная культура</td>
<td>Времен</p>
<p>ной интервал, ч</td>
<td>Оптимальное количественное соотношение выделенного бактериофага и 18±2 часовой индикаторной культуры</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>7,5</td>
<td>0,2 мл / 0,2 мл</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Ps.s-27УлГАУ</td>
<td>7,0</td>
<td>0,2 мл / 0,2 мл</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Подбор методики очистки бактериофагов. Метод очистки бактериофагов от бактериальных клеток мы выбирали из трех методов</p>
<p>&#8212; ) трехступенчатой фильтрации, включающей:</p>
<p>1.осветляющую микрофильтрацию через мембраны «Владипор» марки МФАС-ОС-3 с размером пор 0,8 мкм,</p>
<p>2. осветляющую микрофильтрацию через мембраны «Владипор» марки МФАС-ОС-2 с размером пор 0,45 мкм,</p>
<p>3. стерилизующую фильтрацию с применением фильтрующей насадки фирмы «Millipore Millex-GP» с полиэфирсульфоновым наполнителем и диаметром пор 0,22 мкм.</p>
<p>&#8212; воздействие температурного фактора в диапазоне 40-60 <sup>0</sup>С &#8212; степень устойчивости бактериофагов к воздействию температуры проводили следующим способом: исследуемые бактериофаги прогревали на водяной бане при определенной температуре в течение 30 минут. По завершении обработки бактериофага определяли количество бляшкообразующих единиц фага методом диффузии в «мягкий агар» &#8212; метод агаровых слоев по Грациа;</p>
<p>&#8212; обработка трихлорметаном &#8212; определение чувствительности бактериофагов к трихлорметану проводили методом обработки фаговой суспензии им в соотношении 1:10 при постоянном перемешивании.</p>
<p>В экспериментах было установлено, что индикаторная культура Pseudomonas syringae № 3 не выдерживает воздействия хлороформа во временном интервале равном 5-85 минут. Установлено, что бактериофаги Pseudomonas syringae &#8212; Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ &#8212; устойчивы к хлороформу.</p>
<p>Ниже представлен протокол исследования:</p>
<p>в пробирки с 4,5 мл МПБ, вносится по 0,2 мл испытываемого бактериофага и 0,2 мл бактериальной культуры, чувствительной к данному фагу (индикаторная культура): пробирки культивировали при температуре 28±1 <sup>0</sup>С 18 ч;</p>
<p>в каждую пробирку добавляется по 0,5 мл трихлорметана. Время экспозиции с трихлорметаном при непрерывном встряхивании соответственно: 1-я пробирка – 5 мин; 2-я пробирка – 10 мин; 3-я пробирка – 15 мин и так с интервалом в 5 минут до 90 минут; полученную смесь откручивали на центрифуге 30 мин при 5000 об/мин, собирали супернатант;</p>
<p>активность бактериофага определяли по методом Отто (контролем служил стерильный фильтрат фаголизата, полученный с использованием бактериальных фильтров).</p>
<p>Простота и эффективность трехступенчатой мембранной фильтрации стали основополагающими факторами при выборе метода очистки фагового биопрепарата от бактериальных клеток индикаторной культуры и т.п.</p>
<p>Контроль стерильности. Контролируемые по каждому исследуемому бактериофагу микробиологические показатели приведены в ТР ТС 029/2012 и указаны в таблице 9.</p>
<p>Протокол исследований на определение КМАФАнМ</p>
<p>С соблюдением правил асептики готовили разведения исследуемого фагового биопрепарата в стерильной воде 1:10; 1:100; 1:1000.</p>
<p>Из каждого приготовленного разведения делали высевы на девять чашек Петри с МПА (по три на одно разведение). Для этого стерильной пипеткой у пламени горелки отбирали 0,2 см раствора и переносили на поверхность МПА в чашки Петри, тщательно распределяя его по всей поверхности путем мерного покачивания чашки. После этого засеянные чашки Петри помещали в термостат при температуре (37±0,2) °С на 24 и 48 ч. Через 24 ч подсчитывали выросшие бактериальные колонии.</p>
<p>Затем чашки Петри оставляли в термостате еще на 24 ч для выявления медленно растущих бактериальных колоний.</p>
<p>Таблица 9 – Контроль микробиологической чистоты фаголизата</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатели</td>
<td>Результаты</td>
<td>Требования ТР ТС 029/2012 к ферментным препаратам</td>
</tr>
<tr>
<td>КМАФАнМ, КОЕ/мл, не более</td>
<td>0</td>
<td>5×10 <sup>4</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>БГКП в 0,1 мл</td>
<td>Не обнаружено</td>
<td>Не допускается</td>
</tr>
<tr>
<td>Сальмонеллы в 25 мл</td>
<td>Не обнаружено</td>
<td>Не допускается</td>
</tr>
<tr>
<td>E. coli в 25 мл</td>
<td>Не обнаружено</td>
<td>Не допускается</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В результате проведенных исследований было установлено, что КМАФАнМ во флаконах с бактериофагами равно 0, то есть рост бактерий через 48 часов на всех девяти чашках Петри с МПА нами зафиксирован не был.</p>
<p>К БГКП относятся факультативно-анаэробные, грамотрицательные, оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, сбраживающие лактозу (глюкозу) с образованием кислоты и газа при (37 + 1)<sup>0</sup>С в течение 24-48 часов, в основном, являющиеся представителями родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia (т. е. учитываются цитрат положительные и цитрат отрицательные варианты БГКП). Для выявления БГКП производили посев на среду Кесслера. Через 24 часа инкубирования при (37 + 1)<sup>0</sup>С делали пересев на среду Эндо. Было отмечено отсутствие на среде Эндо колоний, типичных для БГКП (красных и темно-красных с металлическим блеском или без него, розовых или бледно-розовых).</p>
<p>Бактерии рода Salmonella могут присутствовать в исследуемом объекте в небольшом количестве вместе с большим количеством других бактерий из семейства Enterobacteriaceae или других семейств. Поэтому предварительное обогащение необходимо для выявления небольшого числа бактерий рода Salmonella или сублетально поврежденных бактерий рода Salmonella. Навеску массой 25 мл вносили в забуференную пептонную воду, затем инкубировали при температуре (37±1) °С в течение (18±2) ч. Далее производили посев на среду Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-бульон) и одну из двух сред: Мюллер-Кауфман тетратионатный бульон (МКТ-бульон). После посева RVS-бульон инкубировали при температуре (41,5±1,0) °С в течение (24±3) ч, а МКТ-бульон &#8212; при температуре (37±1) °С в течение (24±3) ч. Далее небходимо было провести пересев выделенных культур на две селективные агаризованные среды: ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар (XLD-arap) и висмут-сульфит агар. Отсутствие роста бактериальных культур на средах предварительного обогащения в неселективной питательной среде и на селективной среде обогащения свидетельствует о том, что бактерий рода Salmonella выделено не было.</p>
<p>При определении количества E. coli в 25 мл фагового биопрепарата делали последовательные разведения и наносили на поверхность агара лактозного с бриллиантовым зеленым и феноловым красным, разлитого в две параллельные чашки Петри. Для подсчета количества определенных групп или видов микроорганизмов на селективно-диагностических или диагностических средах учитывали колонии характерной морфологии, показавшие характерную цветную реакцию с присутствующим в среде индикатором. Отсутствие роста бактериальных культур свидетельствует о том, что бактерий E. coli в 25 мл фагового биопрепарата выделено не было.</p>
<p>Параметры микробиологической чистоты фагового биопрепарата экспериментально производственных серий фагового биопрепарата соответствовали контрольным значениям приведенным в таблице 9. Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что в процессе хранения готового фагового биопрепарата при температуре 4±2°С активность обоих бактериофагов не опускалась ниже нормативных значений в течение 6 месяцев (содержание БОЕ в 1 мл бактериофага 10<sup>9</sup>).</p>
<p><strong>2.2.3. Разработка технологической схемы наработки экспериментальной партии биопрепарата</strong></p>
<p><strong>2.2.3.1 Требования к производственным штаммам бактерий Pseudomonas syringae</strong></p>
<p>Производственный штамм бактерий Pseudomonas syringae №3 обладает типичными для вида тинкториальными, культуральными, биохимическими свойствами, не продуцирует энтеротоксины и не содержит умеренных бактериофагов. Оценку наличия индуцируемых профагов проводили путем обработки бактерий индукторами (ультрафиолетовым излучением, митомицином C) с последующим контролем появления бляшек лизиса, вызванного активацией умеренных бактериофагов, содержащихся в геноме бактерии. В качестве химического фактора воздействия использовали митомицин С в дозе 0,5 мкг/мл.</p>
<p>Протокол исследования</p>
<p>Исследуемые бактериальные культуры засевали в пробирки с МПБ, содержащим 0,5 мкг/мл митомицина С. После инкубации пробирок в течение 5±1 ч при 28±1 °С содержимое пробирок центрифугировали (3000 об./мин) и пропускали через фильтры «Millipore Millex-GP» с полиэфирсульфоновым наполнителем и диаметром пор 0,22 мкм.</p>
<p>Суспензии индикаторных бактериальных штаммов наносили в объеме 0,1–0,2 мл на поверхность МПА в чашках Петри и втирали досуха шпателем.</p>
<p>Чашка Петри с МПА делили на 3 сектора, на которые наносили по 100 мкл:</p>
<p>содержимого пробирки с физ.раствором с 0,5 мкг/мл митомицина С (отрицательный контроль),</p>
<p>фаголизат бактериофага (положительный контроль),</p>
<p>тестируемую бактериальную культуру (опыт).</p>
<p>После инкубации в течение 18 ч при 28±1 °С чашки исследовали на наличие зон лизиса на бактериальном газоне.</p>
<p>Учет результатов. В месте внесения физ.раствора с 0,5 мкг/мл митомицина С зоны лизиса фиксироваться не должны. В месте нанесения фаголизата бактериофага визуализируется зона лизиса. Наличие зоны лизиса газона на секторе с нанесенным содержимым тестируемой пробирки указывает на лизогенное состояние штамма.</p>
<p>В качестве физического фактора воздействия применялось ультрафиолетовое облучение (УФО) с длинной волны 250 нм. Эксперимент проводили в полузатемненном помещении с целью предохранения облученных бактерий от фотореактивации</p>
<p>Протокол исследования:</p>
<p>Исследуемые культуры в период эксперимента должны были находиться в экспоненциальной фазе роста. Суточная культура бактерий разводилась в соотношении 1:100 в фосфатном буфере с рН 7,6.</p>
<p>Разведение бактериальной культуры в объеме 2 мл помещали в чашку Петри и облучали в течение 20 (25, 30, 35, 40) секунд на расстоянии 40 (45, 50, 55, 60) см.</p>
<p>Затем облученные штаммы бактерий засевались на мясо-пептонный бульон (МПБ) комнатной температуры (20-22 <sup>0</sup>С) в соотношении 1:100.</p>
<p>Посевы инкубировались при 28±1 <sup>0</sup>С в течение 6,5-7,0 часов, после чего делается посев методом диффузии в «мягкий агар» &#8212; метод агаровых слоев по Грациа.</p>
<p>Накануне опыта по чашкам Петри разливается 1,5 % МПА в ламинарном боксе. Чашки Петри с МПА ставят в термостат для проверки на стерильность на 11±5 часов. Перед применением чашки Петри с МПА дополнительно подсушивают в термостате при (28±1) <sup>0</sup>С 15-20 минут.</p>
<p>Готовят штатив с 10 пробирками, содержащими по 4,5 мл МПБ; в первую из них добавляют облученную бактериальную культуру в количестве 0,5 мл, тщательно перемешивают другой пипеткой и в количестве 0,5 мл переносят в следующую пробирку, из второй &#8212; 0,5 мл в третью и т.д. В серии пробирок обученная культура разводится 1:10; 1:100; 1:1000 и т.д. до 10-10 (из этой пробирки после перемешивания выливается 0,5 мл разведения с целью соблюдения количественного единства в эксперименте).</p>
<p>Стерильный 0,7% МПА, разлитый в пробирки по 2,5 мл, расплавляют на водяной бане и остужают до температуры 46±2 <sup>0</sup>С.</p>
<p>В пробирку с 2,5 мл 0,7% МПА вносят 0,2 мл индикаторной культуры и 0,2 мл облученной культуры, в которой предполагается выход профага. Содержимое каждой пробирки тщательно перемешивается вращением в ладонях и выливается на поверхность 1,5% МПА.</p>
<p>Дополнительно ставится опыт на контроль бактериальной культуры (в пробирку с 2,5 мл 0,7% МПА вносится 0,2 мл индикаторной культуры и 0,2 мл стерильного МПБ). Содержимое пробирки тщательно перемешивается вращением в ладонях и выливается на поверхность 1,5% МПА.</p>
<p>Опыт на контроль бактериофага (в пробирку с 2,5 мл 0,7% МПА вносится 0,2 мл облученной культуры, в которой предполагается выход профага и 0,2 мл стерильного МПБ). Содержимое пробирки тщательно перемешивается вращением в ладонях и выливается на поверхность 1,5% МПА. Смесь осторожными движениями распределяли по поверхности МПА.</p>
<p>Чашки Петри оставляют на горизонтальной поверхности стола до полного застывания верхнего слоя МПА, затем посевы инкубируют в термостате при температуре 36±1 <sup>0</sup>С в течение 18 часов.</p>
<p>Учет результатов. При положительном результате на чашках Петри образуются зоны лизиса, при этом в чашках с контролем бактериальной культуры должен быть зафиксирован ровный газон культуры, а в чашке Петри с облученной культуры, в которой предполагается выход профага, отсутствие роста бактериальной культуры.</p>
<p>При проведении исследований было установлено, что производственный штамм бактерий Pseudomonas syringae №3 не содержит профага. Биологические свойства производственного штамма бактерий Pseudomonas syringae № 3 представлены на рисунке 9 и в таблице 10. В качестве контрольного бактериального штамма используется референс-штамм бактерий Pseudomonas syringae В-10917 из коллекции БРЦ ВКПМ НИЦ «Курчатовский институт» &#8212; ГосНИИгенетика.</p>
<p>Производственный штамм бактерий Pseudomonas syringae №3 лизируется маточными фагами в титрах по методу Аппельмана и Грациа не менее чем на 1-2 порядка выше показателей специфической активности конечного продукта (бактериофаг Ps.s-7 УлГАУ имеет показатели литической активности &#8212; 10<sup>-8</sup> (при определении по методу Аппельмана) и 2,0±0,1х10<sup>9</sup> БОЕ/мл (бляшкообразующих единиц) (при определении по методу Грациа); бактериофага Ps.s-27 УлГАУ имеет показатели литической активности &#8212; 10-8 (по методу Аппельмана) и 1,0±0,1х10<sup>9</sup> БОЕ/мл (по методу Грациа); полифаговый биопрепарат состоит из двух бактериофагов &#8212; Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ, которые культивировались на индикаторной культуре Pseudomonas syringae Ps.s № 3, показатель литической активности 1,0±0,2х10<sup>7</sup> БОЕ/мл). При этом стабильность лизиса сохранялась после 48 часов инкубирования при температуре 28 °C.</p>
<p><img width="600" height="558" class="wp-image-16249" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-mir-journal-org-images-cms-thumbs-f6cc.jpeg" alt="https://www.mir-journal.org/images/cms/thumbs/f6ccdd84b56ed3d008212ac247a70fd63921018d/fig5_600_auto_jpg.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-mir-journal-org-images-cms-thumbs-f6cc.jpeg 600w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/https-www-mir-journal-org-images-cms-thumbs-f6cc-300x279.jpeg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>
<p>Рисунок 9 &#8212; Культура Pseudomonas syringae №3 на среде CRL.2 после инкубирования при 25℃ в течение 48 ч</p>
<p>Таблица 10 &#8212; Биологические свойства производственного штамма бактерий</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Наименования показателя</td>
<td rowspan="2">Bergey’s Manual of Systematics of Archaea and Bacteria</td>
<td colspan="2">Бактериальный штамм</td>
</tr>
<tr>
<td>контрольный</p>
<p>В-10917</td>
<td>производст</p>
<p>венный № 3</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Окраска по Граму</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Форма клеток</td>
<td>палочки</td>
<td colspan="2">палочки</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Подвижность</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Споры</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Флуоресценция</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Оксидаза</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Каталаза</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Аргинингидралаза</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Гидролиз: желатина</td>
<td>d</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>крахмала</td>
<td>d</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>O/F тест</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Липолитическая (твиназная) активность</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Лецитиназная активность</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Образование левана</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>индола</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>сероводорода</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Феорментация глюкозы</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>лактозы</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>сахарозы</td>
<td>+</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>маннозы</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>±</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>сорбита</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Рост при 41°С</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Рост в МПА с 5%NaCl</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Тест на мацерацию ткани (картофель)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Гиперчувствительность (листья табака)</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Наличие умеренного фага</td>
<td>d</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание – «+» &#8212; положительный результат,</p>
<p>«-» &#8212; отрицательный результат,</p>
<p>«d» &#8212; вариабельный результат.</p>
<p>На средах CRL.2 и CRL Pseudomonas syringae №3 имела белые, матовые, растекающиеся колонии неровной формы, характеризующиеся быстрым агрессивным ростом (рис. 9).</p>
<p>Производственные штаммы бактерий Pseudomonas syringae №3 хранятся в специальных изолированных помещениях в лиофилизированном состоянии в ампулах при температуре 2 &#8212; 8 °C в течение 10 лет или в бактериологических пробирках с 0,4 &#8212; 0,7 процентной агаризованной питательной средой (на основе МПБ) под стерильным вазелиновым маслом, при температуре 2-6 °C и регулярном пересеве каждые 2-3 месяца.</p>
<p><strong>2.2.3.2 Маточные бактериофаги</strong></p>
<p>Для получения фаговых препаратов мы использовали только вирулентные бактериофаги. Их выделяли из природных, пассируя на штамме целевого вида бактерий &#8212; Pseudomonas syringae №3. Маточные бактериофаги включали вирулентные фаги с широким диапазоном действия по отношению к штаммам Pseudomonas syringae, обладали высокой активностью, стабильностью лизиса, специфической направленностью антимикробного действия. Характеристика кандидатных фаговых рас (штаммов) при отборе была дополнена современными молекулярно-биологическими методами (полногеномное секвенирование с последующим биоинформационным анализом). Хранение производственной коллекции бактериофагов осуществляется в жидком состоянии при температуре от 2 до 8 °C в течение 5 лет с ежегодным пересевом на бактериальных штаммах и в лиофилизированном состоянии.</p>
<p>Расширение диапазона действия препаратов в отношении циркулирующих бактериальных возбудителей может быть достигнуто путем подбора фаговых рас из коллекции предприятия или из природных источников. Это обеспечивает возможность выпуска производственных серий бактериофагов целевого назначения. Например, при вспышке или появлении очага инфекции, обусловленной фагоустойчивым возбудителем, передача на производство бактериального штамма – возбудителя инфекции в конкретном случае, позволит адаптировать препарат к конкретным условиям путем подбора к этому бактериальному штамму активных фаговых рас из коллекции производителя и последующего использования их при изготовлении препарата.</p>
<p>Характеристика биологических свойств фаговых штаммов, включенных в состав фагового биопрепарата</p>
<p>Бактериофаги должны иметь строго литический инфекционный цикл. Наиболее полной характеристикой, позволяющей всесторонне оценить наличие генов перехода в лизогенный цикл, факторов вирулентности и токсинов, является определение полной последовательности генома бактериофага.</p>
<p>Экспериментальными признаками такой классификации может служить ПЦР-типирование по наиболее консервативным генам, характерным для данной группы бактериофагов.</p>
<p>Каждый из фаговых штаммов, используемых в препарате:</p>
<p>&#8212; демонстрировал высокую специфическую литическую активность, выявляемую путем титрования в жидкой питательной среде по методу Аппельмана;</p>
<p>&#8212; имел высокую концентрацию (количество бляшкообразующих единиц в 1 мл), определяемую методом агаровых слоев по Грациа;</p>
<p>&#8212; обладал широким диапазоном литического действия на коллекции бактериальных штаммов, музейных и «полевых»;</p>
<p>&#8212; был изучен с помощью молекулярно-генетических методов (полногеномного секвенирования) для определения его полной нуклеотидной последовательности ДНК с последующим биоинформационным анализом.</p>
<p>Другими характеристиками, которые должны были определены для каждого фагового штамма, являются:</p>
<p>&#8212; частота генерации фагоустойчивых форм;</p>
<p>&#8212; длительность латентного периода в ходе инфекции;</p>
<p>&#8212; урожайность и величина выхода фаговых частиц из одной инфицированной бактериальной клетки.</p>
<p>Штамм, на котором проводится культивирование бактериофага -Pseudomonas syringae №3 &#8212; не содержал легко индуцируемых профагов, загрязняющих препарат. Оценку наличия индуцируемых профагов проводили путем обработки бактерий индукторами (ультрафиолетовым излучением, митомицином C) с последующим контролем появления бляшек лизиса, вызванного активацией умеренных бактериофагов, содержащихся в геноме бактерии.</p>
<p>Характеристика основных биологических фагового биопрепарата</p>
<p>Представленные материалы на препарат в целом, помимо характеристик на отдельные фаги, должны содержать следующую информацию:</p>
<p>&#8212; специфическая литическая активность, определяемая по методу Аппельмана с использованием соответствующих бактериальных тест-штаммов (контрольных штаммов), типичных по своим морфологическим, культуральным, биохимическим свойствам, которые не были использованы при изготовлении препарата.</p>
<p>Активность бактериофага, определяемая по методу Аппельмана, выражается отрицательным десятичным логарифмом, указывающим последнее разведение бактериофага в жидкой питательной среде, в которой рост бактериальной культуры визуально не наблюдается;</p>
<p>&#8212; диапазон действия изучаемого препарата в отношении соответствующих ему видов бактериальных возбудителей инфекций, выделенных из объектов внешней среды (пораженных растений, воды, почвы), циркулирующих в современных условиях на территории РФ (не менее 3-х регионов);</p>
<p>&#8212; стабильность препарата. Активность препаратов бактериофагов сохраняется при регламентированной температуре хранения. Определение стабильности препарата (способности сохранять литическую активность бактериофага) проводится по методу Аппельмана.</p>
<p>При проведении исследования антимикробного действия бактериофагов были обеспечены следующие условия, гарантирующие достоверность результатов:</p>
<p>питательные среды для культивирования бактерий, на которых изучалось антимикробное действие бактериофага, отвечали требованиям стандартности и воспроизводимости результатов;</p>
<p>стандартность бактериальной нагрузки (посевной дозы) штаммов-мишеней для изучаемого бактериофага.</p>
<p><strong>2.2.3.3 Основные этапы производства</strong></p>
<p>Производственный процесс включает в себя:</p>
<ol>
<li>работу с бактериальными возбудителями,</li>
<li>подбор к ним вирулентных штаммов бактериофагов,</li>
<li>отбор бактерий &#8212; продуцентов бактериофагов,</li>
<li>получение маточных бактериофагов,</li>
<li>культивирование производственных штаммов бактерий &#8212; продуцентов и маточных бактериофагов с целью получения биомассы бактериофагов,</li>
<li>приготовление препаратов бактериофагов:</li>
</ol>
<p>6.1 подготовка стартерных культур пары бактериофаг – штамм-хозяин.</p>
<p>Штамм бактерий Pseudomonas syringae №3, используемый для наработки бактериофагов, лиофилизируют, используя сублимационную сушку CoolSafe110 Freeze Dryer. Штаммы бактерий в соотношении 1:1 смешивают с защитной средой (сахароза 20 %, желатин 1 %), разливают во флаконы по 2 мл и высушивают в течение 12 ч при давлении ≤0,03 гПа и при постепенном повышении температуры от -50 до +20°С.</p>
<p>Фенотипически и молекулярно-генетически охарактеризованные штаммы бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ лиофилизируют по схеме, соответствующей изложенной выше в отношении штаммов бактерий, используя следующую защитную среду: сахароза 20 %, желатин 8 %.</p>
<p>6.2 подготовка помещения и оборудования</p>
<p>Перед началом дезинфекции проверяют эффективность вентиляционного оборудования и HEPA фильтров. Боксированное помещение и ламинарный бокс обрабатывают при помощи хлорамина Б. Дезинфекцию оборудования, предназначенного для розлива и укупорки флаконов с фаговым биопрепаратом, а также поддонов для флаконов и емкости для крышек, проводят 70 % раствором спирта.</p>
<p>6.3 приготовление расходных материалов</p>
<p>Перед стерилизацией осуществляют мойку стеклянной посуды. Стерилизацию лабораторной посуды осуществляют по следующему режиму: сухожаровой шкаф – 1 ч при 200 ºС. Стерилизацию емкостей большого объема и частей перистальтического насоса (силиконовый шланг) проводят в автоклаве под давлением пара 1,2 атмосферы и рабочей температуре 121 ºС, время стерилизации – 20 мин. Сухая стерилизация гамма-лучами пластиковых флаконов и крышек производится по контракту по следующей схеме: 18,5 кГр при скорости конвейера 3,0 см/сек.</p>
<p>6.4 приготовление питательных сред</p>
<p>Разливают в литровые матрасы и стерилизуют при следующих режимах: под давлением 1,2 атмосферы и рабочей температуре 121 ºС.</p>
<p>6.5 подготовка фаголизатов бактериофагов</p>
<p>Фаголизаты бактериофагов получали способом, запатентованным в РФ (патент №2525141)– с учетом модификации, приведенной выше, 4,5 мл 18-часовой бактериальной культуры Pseudomonas syringae №3 в титре 109 КОЕ/мл засевают в матрац для культивирования – скошенная плотная питательная среда толщиной слоя от 10 мм до 25 мм, культивируют в течение 3–3,5 ч при оптимальной температуре – 28 0С, затем на полученный газон культуры Pseudomonas syringae №3 засевают маточный бактериофаг (Ps.s-7 УлГАУ или Ps.s-27 УлГАУ) в титре 106–107 БОЕ/мл, герметично закрывают сосуд для культивирования. Культивируют в течение 4–5 ч при оптимальной температуре для роста культуры штамма бактериофага и толщине слоя воздуха над поверхностью плотной питательной среды от 25 мм до 40 мм, получают фаголизат при суспендировании бактериофага с поверхности плотной питательной среды физиологическим раствором или буферным раствором с pH 7,0–7,2 в количестве 9–10 мл, отсасывают фаголизат в стерильную емкость, добавляют трихлорметан в количестве 1:10, выдерживают в течение 30 мин при непрерывном шуттелировании, центрифугируют в течение 30 мин при 5000 об./мин, отбирают надосадочную жидкость в стерильные пробирки и проверяют титр по Грациа. Полученные раздельно бактериофаги в титре не менее 10<sup>11</sup> БОЕ/мл смешивают в стерильной емкости, в равных объемах.</p>
<p>6.6 стерилизация фаголизата</p>
<p>Полученный коктейль фаголизатов фильтруют через мембранный фильтр 0,22 мкм.</p>
<p>6.7 сведение компонентов фагового биопрепарата</p>
<p>Коктейль стерильных фильтратов фаголизатов с учетом конечного титра бактериофагов доводят до объема 100 мл, с помощью уравновешенного буфера (Hyglos) в стерильном флаконе.</p>
<p>6.8 розлив</p>
<p>Асептический розлив и укупорка во флаконы по 100 мл с крышкой, содержащей контроль первого вскрытия.</p>
<p>6.9 маркировка</p>
<p>Маркировка включает следующие сведения о продукте: наименование, указание «не для розничной продажи», наименование и местонахождение изготовителя, объем, дату изготовления и дату упаковывания, срок годности и условия хранения, номер партии.</p>
<p>6.10 определение срока годности фагового биопрепарата</p>
<p>Необходимым этапом при конструировании рецептуры и разработке технологии получения фагового биопрепарата является определение срока годности готовой формы. Для этого образцы из 6 партий продукции хранили в течение 9 месяцев при температуре 4±2°С, периодически отбирая для контроля согласно ОФС.1.1.0004.15 Отбор проб «Государственная фармакопея Российской Федерации», XIII издание, том I, 2015 год. В таблице 11 представлены данные по изучению стабильности специфической литической активности бактериофагов в разные сроки с момента выпуска продукции.</p>
<p>Таблица 11 – Стабильность специфической литической активности бактериофагов (по Грациа) при нормативном хранении фагового биопрепарата</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Бактериофаг</td>
<td></td>
<td colspan="2">Титр бактериофагов БОЕ/мл</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1 мес.</td>
<td>3 мес.</td>
<td>6 мес.</td>
<td>9 мес.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>2,4х10<sup>11 </sup>±1,1</td>
<td>1,7х10<sup>11 </sup>±1,0</td>
<td>1,4х10<sup>11 </sup>±1,2</td>
<td>1,2х10<sup>11 </sup>±0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-27 УлГАУ</td>
<td>1,6х10<sup>11 </sup>±1,2</td>
<td>1,5х10<sup>11 </sup>±1,1</td>
<td>1,3х10<sup>11 </sup>±0,7</td>
<td>1,1х10<sup>11 </sup>±0,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>6.11 контроль стерильности (микробиологической чистоты, аномальной токсичности и определение эндотоксина фагового биопрепарата)</p>
<p>Критические контрольные точки на этапах создания фагового биопрепарата.</p>
<p>В процессе производства бактериофагов на разных этапах получали промежуточные продукты, которые должны соответствовать определенному уровню качества.</p>
<p>При подготовке производственных штаммов бактерий контроль посевных культур бактериальных штаммов-продуцентов включал в себя следующие показатели:</p>
<p>&#8212; чистота;</p>
<p>&#8212; типичность биологических свойств;</p>
<p>&#8212; отсутствие легко индуцируемых профагов.</p>
<p>При подготовке маточных бактериофагов контроль маточных бактериофагов включал в себя следующие показатели:</p>
<p>содержание бляшкообразующих единиц в 1 мл &#8212; специфическая активность фаголизатов, определяемое методом агаровых слоев по Грациа (табл. 12);</p>
<p>литическая активность, определяемая титрованием в жидкой питательной среде по методу Аппельмана и методу Грациа на Pseudomonas syringae №3;</p>
<p>стабильность лизиса (сохранность полученных результатов лизиса по методу Аппельмана) в течение 48 часов инкубации при температуре 37 ± 1 °C. Температурный режим и время инкубации зависят от специфических особенностей бактерий и их фагов;</p>
<p>микробиологическая чистота фаголизата. Контролируемые по каждой партии фагового биопрепарата микробиологические показатели приведены в ТР ТС 029/2012 и указаны в таблице 9.</p>
<p>Таблица 12 – Контроль специфической активности фаголизатов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Бактериофаг</td>
<td>Средний титр по 10 экспериментально производственным партиям, БОЕ/мл</td>
<td>Контрольные значения титра,</p>
<p>БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-7 УлГАУ</td>
<td>2,4х10<sup>11 </sup>±1,1</td>
<td>Не менее 10<sup>11</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Ps.s-27 УлГАУ</td>
<td>1,6х10<sup>11 </sup>±1,2</td>
<td>Не менее 10<sup>11</sup></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Параметры микробиологической чистоты фагового биопрепарата экспериментально производственных серий фагового биопрепарата соответствовали контрольным значениям приведенным в таблице 9. Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что в процессе хранения готового фагового биопрепарата, состоящего из 2 бактериофагов Pseudomonas syringae (Ps.s-7 УлГАУ или Ps.s-27 УлГАУ) при температуре 4±2°С активность обоих бактериофагов не опускалась ниже нормативных значений в течение 6 месяцев (содержание БОЕ в 1 мл фагового биопрепарата более 10<sup>9</sup>).</p>
<p>Контроль микробиологической чистоты флаконов и крышек для розлива. 5 флаконов из партии отбирали в боксе из двойного пакета. Заливали 10 мл стерильного МПБ. Флаконы закрывали, тщательно встряхивали, ставили в термостат при 37 ºС и 25 ºС на 48 ч. Затем, из каждого флакона, делали высев 0,1 мл на чашки с плотными питательными средами (кровяной агар, Сабуро) методом spot-теста. Инкубировали при 37 ºС 24 часа на кровяном агаре и при 25 ºС – 72 часа на среде Сабуро. После инкубации контролировали наличие или отсутствие роста на чашках. Стерильным пинцетом выбирали 5 крышек из партии, замачивали в емкости с 250 мл стерильной жидкой питательной среды (МПБ). Емкость закрывали, ставили в термостат при 37 ºС и 25 ºС на 48 ч, после чего повторяли методику высева и учета результатов в соответствие с процедурой, приведенной для флаконов.</p>
<p>Контроль фаголизата на аномальную токсичность</p>
<p>Объем 1 мл фаголизата вводили внутрибрюшинно 5 здоровым мышам обоего пола. После введения фаголизата наблюдали за животным в течение 7 суток. Фаговый биопрепарат считался прошедшим испытание, так как в течение вышеназванного срока наблюдения не погибло ни одно из подопытных животных.</p>
<p>Определение эндотоксина в фаговом биопрепарате</p>
<p>Определение уровня эндотоксина после рабочего разведения фагового биопрепарата (до титра каждого бактериофага 109 БОЕ/мл) определяли с помощью реакции гелирования лизата амебоцитов крови мечехвоста Limulus polyphemus (ЛАЛтест). Предельные значения уровня эндотоксина составляло не более 50 ЕЭ/мл.</p>
<p>Для получения жидкого препарата после финальной стадии бактериофаг разливали по флаконам и укупоривали.</p>
<p>Для получения других форм препаратов бактериофагов: в концентрированный бактериофаг добавляли стабилизаторы и лиофилизировали; сухую массу бактериофага контролировали в тестах на специфическую активность и микробиологическую чистоту; готовый продукт контролировали по всем показателям, указанным выше.</p>
<p>К специфическим методам исследования, используемым для характеристики бактериофагов, относятся методы Аппельмана и Грациа.</p>
<p>Транспортирование и хранение</p>
<p>Транспортирование осуществляется при температуре от 2 до 8 °C, в пределах 1 месяца &#8212; допускается при температуре от 9 до 25 °C.</p>
<p>Хранение в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 8 °C в течение 1 &#8212; 2 лет. Однако возможно расширение температурного режима хранения до 25 °C при подтверждении активности препарата в течение заявленного срока годности.</p>
<p><strong>2.2.4. Разработка методологии индикации Pseudomonas syringae в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции</strong></p>
<p>При подборе оптимального времени экспозиции бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ с исследуемым материалом (в эксперименте использовался стерильный мясо-пептонный бульон) было установлено, что этап «предварительное подращивание» применять в схеме постановки эксперимента нецелесообразно, так как определено, что культивирование системы «бактериофаг &#8212; исследуемый материал» при температуре 28 ± 1 0С в течение 3,5 часов позволяет выявить бактерии Pseudomonas syringae при методом РНФ в концентрации 10<sup>3</sup> м.к./мл. Увеличение экспозиционного времени не повышает качества реакции. Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 12.</p>
<p>Далее эксперименты были направлены на отработку параметров постановки РНФ на тест-объектах (семена огурца, проба почвы, речная вода), которые были контаминированы бактериями Pseudomonas syringae в концентрации 10<sup>3</sup> – 10<sup>7</sup> м.к./мл (г) в лабораторных условиях. Схема эксперимента отражена на рисунке 1. Полученные нами результаты экспериментов представлены в таблицах 13-15.</p>
<p>Таблица 12 – Результаты постановки реакции нарастарния титра фага с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в стерильном мясо-пептонном бульоне</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта – мясо-пептонный бульон, (м.к./мл)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-7 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>5±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>31±11</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>5±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>55±11</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>5±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>5±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>5±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-27 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>19±3</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>28±8</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 13 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ на семенах огурца</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта &#8212; семян огурца, (м.к./г)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-7 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>55±12</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-27 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>12±3</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>25±8</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 14 – Результаты экспериментов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в пробе почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта &#8212; пробы почвы, (м.к./г)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-7 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>15±2</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>24±3</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>48±8</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>3±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-27 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>12±3</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>25±2</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>2±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 15 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в пробе речной воды</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта</p>
<p>&#8212; речной воды, (м.к./мл)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-7 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>32±12</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>48±12</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Ps.s-27 УлГАУ</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>24±2</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>36±7</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>4±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Принимая во внимание полученные нами положительные результаты экспериментов по индикации бактерий Pseudomonas syringae в концентрации 10<sup>3</sup> м.к./г (мл) бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ на пробах семян огурца, почвы и речной воды, было принято решение провести исследования на тех же тест-объектах с применением фагового биопрепарата, состоящего из вышеназванных бактериофагов. Применение бактериофагов в составе полифагового биопрепарата позволило бы сократить затраты расходных материалов и трудозатраты на исследования. Таким образом, продолжительность постановки РНФ с бактериофагами Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ составляет 23 часа, включающие этап подготовки реакции 30 минут + 3,5 часа &#8212; время термостатирования посевов + этап очистки субстрата трихлорметаном &#8212; 30 минут + высев субстрата методом агаровых слоев &#8212; 30 минут + 18 часов &#8212; время термостатирования посевов = 23 часа. В расчет времени не был включен этап предварительной подготовки бактериофага до концентрации 10<sup>3</sup> БОЕ/мл.</p>
<p>Следующий этап исследований – это отработка схемы постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae фаговым биопрепаратом (два бактериофага &#8212; Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ &#8212; культивировались в одном флаконе) на следующих тесмт-объектах: почве, речной воде, семенах огурца, товарных томатах, огурцах и цуккини. Результаты экспериментов отражены в таблицах 16-22.</p>
<p>Результаты постановки РНФ на тест объекте – семенах огурца –показали, что выявленная при помощи фагового биопрепарата концентрация бактерий Pseudomonas syringae составила 10<sup>3</sup> м.к./мл, то есть визуально нами было подсчитано, что количество бляшкообразующих единиц бактериофагов на опытных чашках Петри в сравнении с контрольными увеличилось примерно в 8 раз.</p>
<p>Из материалов таблицы 17 следует, что эффективность РНФ в пробе почвы показала, что обнаруживаемая в пробе почвы концентрация бактерий Pseudomonas syringae &#8212; это 10<sup>4</sup> м.к./г. Согласно вышезаявленным критериям оценки результатов постановки РНФ полученные результаты не являются положительными. Было зафиксировано снижение «чувствительности» реакции, что, по нашему мнению, связано с адаптацией искусственно вносимой бактериальной культуры на тест-объекте, и его структурой, которые, возможно, усложняют адсорбцию бактериофагов на индикаторной культуре.</p>
<p>Таблица 16 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae полифаговым биопрепаратом в пробе семян огурца</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта</p>
<p>&#8212; семян огурца, (м.к./г)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>56±6</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 17 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae полифаговым биопрепаратом в пробе почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта &#8212; пробы почвы, (м.к./г)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>24±6</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>36±8</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>С целью повышения эффективности РНФ мы решили снизить исходную концентрацию изучаемого фагового биопрепарата с 10<sup>3</sup> БОЕ/мл до 10<sup>2</sup> БОЕ/мл. Далее мы поставили реакцию по ранее описанному алгоритму. Результаты отражены в таблице 18.</p>
<p>Таблица 18 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae полифаговым биопрепаратом в пробе почвы (титр фага 10<sup>2</sup> БОЕ/мл)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта &#8212; пробы почвы, (м.к./г)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>54±3</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 19 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae полифаговым биопрепаратом в пробе речной воды</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта &#8212; речной воды, (м.к./мл)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>43±8</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>65±8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Экспериментально было установлено, что снижение исходного титра полифагового биопрепарата до концентрации 10<sup>2</sup> БОЕ/мл позволило провести индикацию бактерий Pseudomonas syringae в концентрации 10<sup>3</sup> мк/г почвы.</p>
<p>Результаты постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae фаговым биопрепаратом в пробе речной воды представлены в таблице 19. В исследованиях пробы воды речной были получены результаты, сходные с данными эксперимента на пробе семян огурца. Концентрация выявленных бактерий Pseudomonas syringae составила 10<sup>3</sup> м.к./мл.</p>
<p>Таблица 20 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae полифаговым биопрепаратом в пробе томатов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта &#8212; томатов, (м.к./г)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>6±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>32±2</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>6±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>46±4</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>6±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>6±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>6±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 21 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae полифаговым биопрепаратом в пробе цуккини</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта – цуккини (м.к./г)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>46±2</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>65±2</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 22 – Результаты экспериметов постановки РНФ с целью индикации бактерий Pseudomonas syringae полифаговым биопрепаратом в пробе огурцов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Концентрация бактерий <em>Pseudomonas syringae, </em>используемая для контаминации тест объекта – огурцов (м.к./мл)</td>
<td>Контроль индикаторного бактериофага (М±m)</td>
<td>Контроль свободного бактериофага (М±m)</td>
<td>Опыт (М±m)</td>
<td rowspan="2">Примерное увеличение количества БОЕ (раз)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Количество БОЕ/мл</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>3</sup></td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>48±3</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>4</sup></td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>66±3</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>5</sup></td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>6</sup></td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10<sup>7</sup></td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>полный лизис бактериальной культуры</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Концентрация бактерий Pseudomonas syringae, которую можно определить в вышеназванных пробах, используя данный метод составила 10<sup>3</sup> м.к./г. Свободный бактериофаг не обнаружен ни в одном из экспериментов.</p>
<p>Таким образом, все проведенные исследования и полученные в ходе них данные принципиально не расходятся с данными аналогичных исследований на иных бактериальных агентах (Г.Р. Садртдинова, 2017; Н.В. Пименов и др., 2019), и позволяют рекомендовать данный алгоритм в качестве метода индикации фитопатогенных бактерий Pseudomonas syringae в пробах почвы, воды, семенном материале и товарных овощах (томатах, огурцах и цуккини). Длительность исследования составляет 23 часа, простота постановки РНФ не требует высокой квалификации исследователя и сложнотехнического оснащения лаборатории.</p>
<p><strong>2.2.5 Изучение эффективности применения сконструированного фагового биопрепарата для индикации Pseudomonas syringae в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции</strong></p>
<p>Для оценки эффективности реакции нарастания титра фага в условиях производства нами были проведены исследования проб семенного материала (семена огурцов некоммерческого (домашние) пробы под номерами 1-4, 10-11 и коммерческого происхождения – пробы № 5-9), проб почвы (ПФО – 1-10, ЮФО – 11-20, ЦФО -21-30), воды (1-5 пробы &#8212; р. Волга, 6-9 пробы &#8212; р. Свияга, 9 проба р. Гуща, 10 проба – р. Сура, 11 – р. Малый Черемшан, 12 проба – р. Майна, 13 проба – р. Большой Черемшан), растительной продукции (цуккини, томаты, огурцы плоды и семенной материал), приобретенной на продовольственных рынках г. Ульяновска и г. Димитровграда на наличие бактерий вида Pseudomonas syringae с помощью специфических бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ.</p>
<p>Материал для исследований отбирали в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (с Изменением № 1)</p>
<p>Обнаружение бактерий вида Pseudomonas syringae проводили бактериологическим методом по авторской схеме (рис. 10) и с помощью реакции нарастания титра фага.</p>
<p>При индентификации выделенных штаммов из объектов санитарного надзора мы определяли следующие свойтва бактерий: морфологические, тинкториальные, культуральные и биохимические. Определение тинкториальных свойств (окраска по Грамму, подвижность культуры, образование спор) проводили по стандартной методике.</p>
<p>Для изучения биохимических свойств выделенных штаммов из окружающей среды мы определяли у них наличие оксидазы, каталазную активность, способность использовать источников углерода (глюкозу, лактозу, сахарозу, маннозу, сорбит), использование аргинингидролазы, способность к гидролизу эскулина, желатина и крахмала, а также продукцию сероводорода. Устойчивость штаммов к абиотическим факторам: рост при среде 5 % концентрации NaCl, действие температурного фактора (рост при +41<sup>о</sup>С). Определение каталазной активности проводили с применением 3% раствора перекиси водорода. На суточную культуру бактерий, засеянную на МПА (культивирование при температуре 28<sup>0</sup>С в течение 24 часов), наносили 2 капли 3% раствора перикиси водорода. Реакция считалась положительной, если на поверхности МПА образовывались пузырьки.</p>
<p>Высевали суточную культуру на картофельный агар (культивирование при температуре 28<sup>0</sup>С в течение 24 часов), добавляли раствор Люголя для определения гидролиза крахмала.</p>
<p>Тест на оксидазу проводили экспресс методом. Суточные культуры наносили на диски (оксидазные диски HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия), результаты оценивали по изменению цвета дисков.</p>
<p>Протеолитическую активность определяли на среде с питательным желатином. К МПБ добавляли 15% желатин, нагревали до полного его набухания, после стерилизации при 0,5 атм разливали в пробирки по 5 мл. На эти пробирки высевали культуры. Результаты смотрели 1-3 суток. Наличие протеолитических ферментов выделяемых в процессе роста культуры наблюдали разжижение столбика.</p>
<p>Суть определения аргинингидралазы состоит в том, что бактерии, обладающие аргинингидралазой, образуют из аргинина NH<sub>3</sub> в анаэробных условиях, что сопровождается защелачиванием среды и изменением цвета индикатора. Обычно этот метод используется для дифференциации псевдомонад.</p>
<p>Индол определяли с помощью реактива Ковача, способность к окислению углеводов определяли в аэробных условиях с помощью цветного ряда Гисса, определяли реакцию на образование сероводорода.</p>
<p>Для определения роста при 41<sup>о</sup>С, суточную культуру высевали на МПА и помещали в термостат при 41<sup>о</sup>С на 24 часа. Результаты учитывали по росту колонии на чашке. Паралелльно определяли рост в среде с 5% NaCl, культуру засевали на МПА с 5% NaCl и инкубировали в термостате при 28<sup>о</sup>С на 24 часа.</p>
<p>Окислительно-ферментативный тест на использование глюкозы (тест ХьюЛейфсона). Для определения анаэробной ферментации (O/F). Готовили среду (пептон ферментативный, NаС1, К2НР04, агар-агар, дистиллированная вода; после автоклавирования при 0,5 атм. вносили бромтимоловый синий), разливали на 2 пробирки и суточные культуры засевали уколом параллельно в 2 пробирки, затем на одну пробирку заливали стерильным вазелином. Результаты регистрировали ежедневно в течение 3 суток. Изменения смотрят по окраске индикатора. Кислота образуется вначале только в верхней части. Если же микроорганизмы не катаболизируют углевод, то кислота не образуется ни в одной из пробирок. Если микроорганизмы образуют кислоту в открытой пробирке (О-реакция) с окислительным типом метаболизма.</p>
<p>Липолитическую активность (ТВИНазную) определяли с помощью Tween-80, лецитиназную активность. Липолитическая (твиназная) активность используют для идентификации бактерий рода Pseudomonas. Твины – это эфиры спиртов (сорбитол, маннитол и др.) и жирные кислоты. Твин 80 является эфиром олеиновой кислоты. Под действием бактериальных липаз жирные кислоты отщепляются, затем осаждаются в виде мыла присутствующими в питательной среде ионами кальция. Весь этот процесс сопровождается помутнением среды. Для выполнения работ готовили среду (дистиллированная вода, пептон, NaCl, СaCl<sub>2</sub>·2H2O, агар-агар), после автоклавирования при 1,5 атм к среде добавляли Твин 80 и стерилизовали при 0,5 атм. Затем перемешивали и разливали в чашки Петри. Суточные культуры засевали на поверхность среды медальонами и инкубировали в течение 7 суток. Результаты смотрели по образованию вокруг бляшек замутнения.</p>
<p>Определение лецитиназной активности: готовили яично-желточную плотную среду (300 мл стерильного, охлажденного до 45-50<sup>о</sup>С мясопептонного агара добавляли 1 желток куриных яиц. Смесь тщательно перемешивали и разливали в чашки Петри). Затем суточные культуры засевали в чашки, инкубировали в течение 24 часов при 28<sup>о</sup>С. Если реакция будет положительной вокруг колонии формируется небольшой ареол, отливающий металлическим блеском. При отрицательной реакции цвет среды вокруг колонии не изменяется.</p>
<p>Образование левана на среде с 5% сахарозой. Тест на продукцию левана используют для установления видовой принадлежности бактерии рода Pseudomonas. Многие бактерии из рода Pseudomonas утилизируют сахарозу в качестве источника углерода и продуцируют из нее леван, это свидетельствует о наличии фермента левансахаразы. Для исследований мы засевали суточные культуры на МПА с 5% сахарозой. Результаты учитывали в течение 1-3 суток. Если на среде с сахарозой культуры образуют белые, мукоидные, тянущиеся колонии, то это свидетельствует продуцирование левана.</p>
<p>Определение гиперчувствительности состоит в том что, если заразить растение фитопатогенными бактериями, не являющимися патогенным для этого вида растений, на месте введения бактерий запускаются быстрые механизмы защитного ответа в виде почернения и усыхания. Для работы суточные культуры на скошенном агаре смывали 3-4 мл физиологическим раствором и 15-20 мкл вводили в мякоть листа с помощью стерильного шприца. В качестве контроля использовали стерильный физиологический раствор. Результаты смотрели через 1-3 суток.</p>
<p>Общее время исследований по схеме занимает 192 часа.</p>
<p>Каждую исследуемую пробу массой/объемом 10 мл вносили в стерильную колбу, содержащую 90 мл стерильного МПА (рН 7,2-7,4) в соотношении 1:10. Содержимое колбы встряхивали в шуттель-аппарате в течение 15 минут с последующим отстаиванием взвеси в течение 10 минут. Далее работали по методике, отраженной на рисунках 10-17.</p>
<p><img width="496" height="656" class="wp-image-16250" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1201.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1201.png 496w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1201-227x300.png 227w" sizes="(max-width: 496px) 100vw, 496px" alt="word image 1201 Разработка бактериофагового биопрепарата для биоконтроля Pseudomonas syringae в растениеводстве"></p>
<p>Рисунок 10 – Бактериологическая схема идентификации бактерий Pseudomonas syringae</p>
<p>Результат реакции нарастания титра фага учитывали путем подсчета бляшкоообразующих единиц фага в опытных и контрольных чашках. Оценку реакции проводили в соответствии с показателями таблицы 23. Положительная реакция характеризовалась увеличением количества бляшкообразующие единиц фага по сравнению с контролем в 5 и более раз.</p>
<p>При исследовании 11 проб семян огурцов бактериологическим методом на наличие в них бактерий Pseudomonas syringae было обнаружено наличие искомых микроорганизмов в пробах № 3 и № 11.</p>
<p>Таблица 23 &#8212; Оценка реакции нарастания титра фага (РНФ)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Увеличение количества корпускул индикаторного фага в опытной пробе (пробирка №1) в отношении к количеству корпускул в контроле (пробирка №3)</td>
<td>Оценка</td>
</tr>
<tr>
<td>Увеличение в 2,5 раза</p>
<p>Увеличение от 3 до 5 раз</p>
<p>Увеличение свыше 5 раз</p>
<p>Увеличение более 10 раз</td>
<td>Сомнительная</p>
<p>Слабо положительная</p>
<p>Положительная</p>
<p>Резко положительная</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="592" height="444" class="wp-image-16251" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_132143-jpg.jpeg" alt="F:\телефон 27,06,2019\Camera\20190304_132143.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_132143-jpg.jpeg 592w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190304_132143-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 592px) 100vw, 592px" /></p>
<p>Рисунок 11 – Рост Pseudomonas syringae (полевой штамм, выделенный из пробы семян огурцов № 5) на среде Кинг Б в течение 24 часов при температуре 28°С (под УФ лучами виден флюоресцирующий оттенок)</p>
<p><img width="607" height="456" class="wp-image-16252" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190310_135616-jpg.jpeg" alt="F:\телефон 27,06,2019\Camera\20190310_135616.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190310_135616-jpg.jpeg 607w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190310_135616-jpg-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 607px) 100vw, 607px" /></p>
<p>Рисунок 12 – Реакция на аргинингидролазу у Pseudomonas syringae (первая пробирка с полевым штаммом, выделенным из пробы огурцов № 5) &#8212; с вазелиновым маслом, вторая пробирка полевым штаммом, выделенным из пробы огурцов № 5) &#8212; без вазелинового масла, третья пробирка &#8212; контроль) (время экспозиции 24 часа при температуре 28<sup>0</sup>С)</p>
<p><img width="473" height="448" class="wp-image-16253" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190405_112710-jpg.jpeg" alt="F:\телефон 27,06,2019\Camera\20190405_112710.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190405_112710-jpg.jpeg 473w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/f-telefon-27062019-camera-20190405_112710-jpg-300x284.jpeg 300w" sizes="(max-width: 473px) 100vw, 473px" /></p>
<p>Рисунок 13 &#8212; O/F тест (определение анаэробной ферментации) слева пробирка контроль, по середине пробирка с вазелиновым маслом (полевым штаммом, выделенным из пробы огурцов № 7), справа пробирка без вазелинового масла (полевым штаммом, выделенным из пробы огурцов № 7)</p>
<p><img width="900" height="600" class="wp-image-16254" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov.jpeg" alt="Gardening | Как собрать и сохранить семена огурцов" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov.jpeg 900w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov-300x200.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov-768x512.jpeg 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /> <img width="275" height="183" class="wp-image-16255" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-sobirat-semena-ogurcov-na-rassadu-v-domashnih.jpeg" alt="Как собирать семена огурцов на рассаду в домашних условиях — www.wday.ru" /> <img width="883" height="484" class="wp-image-16256" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov-1.jpeg" alt="Gardening | Как собрать и сохранить семена огурцов" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov-1.jpeg 883w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov-1-300x164.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/gardening-or-kak-sobrat-i-sohranit-semena-ogurcov-1-768x421.jpeg 768w" sizes="(max-width: 883px) 100vw, 883px" /></p>
<p>Рисунок 14 &#8212; Объекты исследований – семена огурцов</p>
<p><img width="650" height="430" class="wp-image-16257" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/cukini-vikislovar.jpeg" alt="цукини — Викисловарь" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/cukini-vikislovar.jpeg 650w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/cukini-vikislovar-300x198.jpeg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /> <img width="660" height="433" class="wp-image-16258" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kabachki-3-recepta-kotorye-vam-zahochetsya-povtori.jpeg" alt="КАБАЧКИ - 3 рецепта, которые вам захочется повторить - YouTube" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kabachki-3-recepta-kotorye-vam-zahochetsya-povtori.jpeg 660w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kabachki-3-recepta-kotorye-vam-zahochetsya-povtori-300x197.jpeg 300w" sizes="(max-width: 660px) 100vw, 660px" /></p>
<p>Рисунок 15 &#8212; Объект исследований &#8212; цуккини</p>
<p><img width="670" height="497" class="wp-image-16259" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ogurcy-nikola-lenivec-cena-za-kg-kupit-po-vy.png" alt="Огурцы (Никола-Ленивец), цена за кг - купить по выгодной цене | Zero Waste Shop" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ogurcy-nikola-lenivec-cena-za-kg-kupit-po-vy.png 670w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ogurcy-nikola-lenivec-cena-za-kg-kupit-po-vy-300x223.png 300w" sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" /> <img width="740" height="552" class="wp-image-16260" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-vyrasti-ogurcy-v-domashnih-usloviyah-posadka-i.jpeg" alt="Как вырасти огурцы в домашних условиях, посадка и уход" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-vyrasti-ogurcy-v-domashnih-usloviyah-posadka-i.jpeg 740w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/kak-vyrasti-ogurcy-v-domashnih-usloviyah-posadka-i-300x224.jpeg 300w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></p>
<p>Рисунок 16 &#8212; Объект исследований – огурцы</p>
<p><img width="1680" height="1260" class="wp-image-16261" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/luchshie-sorta-tomatov-proshlogo-goda-rejting-otzyv.jpeg" alt="Лучшие сорта томатов прошлого года: рейтинг, отзывы, фото" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/luchshie-sorta-tomatov-proshlogo-goda-rejting-otzyv.jpeg 1680w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/luchshie-sorta-tomatov-proshlogo-goda-rejting-otzyv-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/luchshie-sorta-tomatov-proshlogo-goda-rejting-otzyv-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/luchshie-sorta-tomatov-proshlogo-goda-rejting-otzyv-768x576.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/luchshie-sorta-tomatov-proshlogo-goda-rejting-otzyv-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1680px) 100vw, 1680px" /> <img width="745" height="595" class="wp-image-16262" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ogurcy-i-tomaty-stali-liderami-rosta-cen-agroinv.jpeg" alt="Огурцы и томаты стали лидерами роста цен — Агроинвестор" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ogurcy-i-tomaty-stali-liderami-rosta-cen-agroinv.jpeg 745w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ogurcy-i-tomaty-stali-liderami-rosta-cen-agroinv-300x240.jpeg 300w" sizes="(max-width: 745px) 100vw, 745px" /></p>
<p>Рисунок 17 &#8212; Объекты исследований – томаты и огурцы</p>
<p>Реакция нарастания титра фага с использованием фагового биопрепарата, включающего фаги Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ также дала положительный результат индикации бактерии вида Pseudomonas syringae в исследуемых пробах семян огурцов № 3 и № 11. Результаты исследований представлены в таблице 24. Бактериологическим методом также в данных пробах были выделены и идентифицированы бактерии вида Pseudomonas syringae.</p>
<p>Таблица 24 &#8212; Результаты использования РНФ для индикации бактерий вида Pseudomonas syringae в пробах семян огурца</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>пробы</td>
<td>Количество</p>
<p>БОЕ в контроле</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Количество</p>
<p>БОЕ в опыте</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Увеличение титра фага, раз</td>
<td>Результат РНФ</td>
<td>Результат</p>
<p>бактериологических</p>
<p>исследований</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>7±2</td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>7±2</td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7±2</td>
<td>56±1</td>
<td>8,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>7±2</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>7±2</td>
<td>7±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>7±2</td>
<td>12±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7±2</td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>7±2</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>7±2</td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>7±2</td>
<td>12±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>7±2</td>
<td>63±1</td>
<td>9,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Свободный фаг при исследовании обнаружен не был.</p>
<p>При исследовании 12 проб огурцов бактериологическим методом на наличие в них бактерий Pseudomonas syringae было обнаружено наличие искомых микроорганизмов в пробах № 5 и № 7.</p>
<p>Таблица 25 &#8212; Результаты использования РНФ для индикации бактерий вида Pseudomonas syringae в пробах огурцов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>исследуе</p>
<p>мой пробы</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в контроле</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в опыте</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Увеличение титра фага, раз</td>
<td>Результат РНФ</td>
<td>Результат</p>
<p>бактериологических</p>
<p>исследований</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>9±1</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>9±1</td>
<td>8±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>9±1</td>
<td>11±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>9±1</td>
<td>9±3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>9±1</td>
<td>63±1</td>
<td>7,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>9±1</td>
<td>8±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>9±1</td>
<td>56±1</td>
<td>6,2</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>9±1</td>
<td>12±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9±1</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>9±1</td>
<td>14±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>9±1</td>
<td>15±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>9±1</td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Свободный фаг при исследовании обнаружен не был.</p>
<p>Поставив реакцию нарастания титра фага с использованием скунструированного авторами фагового биопрепарата, включающего фаги Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ мы получили положительные результаты индикации бактерии вида Pseudomonas syringae в исследуемых пробах огурцов № 5 и № 7. Результаты исследований представлены в таблице 26.</p>
<p>Изучение 12 проб цуккини на наличие бактерий Pseudomonas syringae бактериологическим методом показало, что пробы под номерами 6 и 7 кокнтаминированы вышеназванными микроорганизмами.</p>
<p>Таблица 26 &#8212; Результаты использования РНФ для индикации бактерий вида Pseudomonas syringae в пробах цуккини</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>исследуе</p>
<p>мой пробы</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в контроле</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в опыте</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Увеличение титра фага, раз</td>
<td>Результат РНФ</td>
<td>Результат</p>
<p>бактериологических</p>
<p>исследований</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>7±2</td>
<td>7±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>7±2</td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7±2</td>
<td>7±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>7±2</td>
<td>11±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>7±2</td>
<td>8±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>7±2</td>
<td>50±1</td>
<td>7,0</td>
<td>положительный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>7±2</td>
<td>36±1</td>
<td>5,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>7±2</td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>7±2</td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>7±2</td>
<td>8±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>7±2</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>7±2</td>
<td>12±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Свободный фаг при исследовании обнаружен не был.</p>
<p>Используя предлагаемый метод фагоиндикации, авторами в пробах № 6 и № 7 цуккини были также выявлены бактерии Pseudomonas syringae, так как титр фагового биопрепарата увеличился в 5 раз и более.</p>
<p>Дальнейшие исследования проводились на пробах томатов. Применяя авторскую бактериологическую схему выделения и идентификации бактерий Pseudomonas syringae, было установлено обсеменение проб томатов под номерами 3, 8 и 10. Последующие эксперименты по фагоиндикации подтвердили полученные бактериологическим методом результаты (табл. 27).</p>
<p>Таблица 27 &#8212; Результаты использования РНФ для индикации бактерий вида Pseudomonas syringae в пробах томатов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>исследуе</p>
<p>мой пробы</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в контроле</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в опыте</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Увеличение титра фага, раз</td>
<td>Результат РНФ</td>
<td>Результат</p>
<p>бактериологических</p>
<p>исследований</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>6±1</td>
<td>7±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>6±1</td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>6±1</td>
<td>37±1</td>
<td>6,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>6±1</td>
<td>8±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>6±1</td>
<td>7±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>6±1</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>6±1</td>
<td>6±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>6±1</td>
<td>54±3</td>
<td>9,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>6±1</td>
<td>11±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>6±1</td>
<td>48±2</td>
<td>8,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>6±1</td>
<td>7±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>6±1</td>
<td>8±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>6±1</td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Свободный фаг при исследовании обнаружен не был.</p>
<p>Анализируя данные, полученные при исследовании 13 проб томатов было установлено, что 3 пробы были контаминированы бактериями Pseudomonas syringae, так как титр фагового биопрепарата увеличился в 5 раз и более в опыте по сравнению с контролем.</p>
<p>Изучение речной воды методом постановки РНФ с 13 пробами показало, что в пробах 1, 8 и 11 было установлено увеличение титра фага в опыте по сравнению с контролем, что свидетельствует о наличии в данных пробах бактерий вида Pseudomonas syringae. Использование в исследованиях авторской бактериологической схемы выделения и идентификации бактерий Pseudomonas syringae позволило также в вышеназванных пробах обнаружить бактерии Pseudomonas syringae.</p>
<p>Таблица 28 &#8212; Результаты использования РНФ для индикации бактерий вида Pseudomonas syringae в пробах воды речной</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>исследуе</p>
<p>мой пробы</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в контроле</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в опыте</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Увеличение титра фага, раз</td>
<td>Результат РНФ</td>
<td>Результат</p>
<p>бактериологических</p>
<p>исследований</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>8±1</td>
<td>72±1</td>
<td>9,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>8±1</td>
<td>12±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>8±1</td>
<td>14±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>8±1</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>8±1</td>
<td>8±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>8±1</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>8±1</td>
<td>13±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8±1</td>
<td>41±2</td>
<td>5,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>8±1</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>8±1</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>8±1</td>
<td>48±2</td>
<td>6,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>8±1</td>
<td>11±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>8±1</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Свободный фаг при исследовании обнаружен не был.</p>
<p>При исследовании проб почвы различного хозяйственного назначения Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов было установлено, что уровень контаминации бактериями вида Pseudomonas syringae составил 20 %, то есть увеличение титра фага было зафиксировано в 5 пробах под номерами 5, 7, 15, 18, 22, 28. В данных пробах также были выделены вышеназванные бактерии бактериологическим методом.</p>
<p>Таблица 29 &#8212; Результаты использования РНФ для индикации бактерий вида Pseudomonas syringae в пробах почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>исследуе</p>
<p>мой пробы</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в контроле</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Количество</p>
<p>бляшкообразующих единиц в опыте</p>
<p>(М±m)</td>
<td>Увеличение титра фага, раз</td>
<td>Результат РНФ</td>
<td>Результат</p>
<p>бактериологических</p>
<p>исследований</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>9±2</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>9±2</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>9±2</td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>9±2</td>
<td>11±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>9±2</td>
<td>72±1</td>
<td>8,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>9±2</td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>9±2</td>
<td>54±3</td>
<td>6,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>9±2</td>
<td>10±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>9±2</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>9±2</td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>9±2</td>
<td>11±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>9±2</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>9±2</td>
<td>10±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>9±2</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>9±2</td>
<td>63±3</td>
<td>7,0</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>9±2</td>
<td>10±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>9±2</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>9±2</td>
<td>50±1</td>
<td>5,5</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>9±2</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>9±2</td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>9±2</td>
<td>10±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>9±2</td>
<td>65±2</td>
<td>7,2</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>9±2</td>
<td>9±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>9±2</td>
<td>10±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>9±2</td>
<td>9±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>9±2</td>
<td>11±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>9±2</td>
<td>10±1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>9±2</td>
<td>75±2</td>
<td>8,3</td>
<td>положительный</td>
<td>положительный</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>9±2</td>
<td>11±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>9±2</td>
<td>10±2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>отрицательный</td>
<td>отрицательный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Свободный фаг при исследовании обнаружен не был.</p>
<p>Проведенные нами исследования по идентификации выделенных бактериальных культур бактериологическим методом отражены в таблицах 30-31.</p>
<p>Таблица 30 – Биологические свойства выделенных бактериальных культурр из проб объектов санитарного надзора</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">№</td>
<td rowspan="3">Показатель</td>
<td colspan="12">Объекты исследований и номера проб</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">семена огурца</td>
<td colspan="2">огурцы</td>
<td colspan="2">цуккини</td>
<td colspan="3">томаты</td>
<td colspan="3">речная вода</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>11</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Окраска по Граму</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>2</td>
<td>Подвижность</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>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Споры</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>4</td>
<td>Флуоресценция</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>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Оксидаза</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>6</td>
<td>Каталаза</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>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Аргинингидралаза</td>
<td>&#8212;</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>±</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>8</td>
<td>Гидролиз: желатина</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</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>9</td>
<td>крахмала</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>10</td>
<td>O/F тест</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>O</td>
<td>O</td>
<td>O</td>
<td>О</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Липолитическая (твиназная) активность</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>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Лецитиназная активность</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>13</td>
<td>Образование левана</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>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>индола</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>15</td>
<td>сероводорода</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>16</td>
<td>Ферментация глюкозы</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>±</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>лактозы</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>18</td>
<td>сахарозы</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>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>маннозы</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>±</td>
<td>&#8212;</td>
<td>±</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>сорбита</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</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>21</td>
<td>Рост на МПА при 41°С</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>22</td>
<td>Рост в МПА с 5% NaCl</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>23</td>
<td>Тест на мацерацию ткани</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>24</td>
<td>Гиперчувствительность</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>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: «+» &#8212; положительная реакция, «-» &#8212; отрицательная реакция.</p>
<p>Таблица 31 – Биологические свойства выделенных бактериальных культурр из проб почвы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</td>
<td rowspan="2">Показатель</td>
<td colspan="6">Номера проб почвы</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td>15</td>
<td>18</td>
<td>22</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Окраска по Граму</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Подвижность</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Споры</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Флуоресценция</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Оксидаза</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Каталаза</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Аргинингидралаза</td>
<td>&#8212;</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Гидролиз: желатина</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>крахмала</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>O/F тест</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
<td>О</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Липолитическая (твиназная) активность</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Лецитиназная активность</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Образование левана</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>индола</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>сероводорода</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Ферментация глюкозы</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>лактозы</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>сахарозы</td>
<td>±</td>
<td>+</td>
<td>±</td>
<td>+</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>маннозы</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>сорбита</td>
<td>&#8212;</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Рост на МПА при 41°С</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Рост в МПА с 5% NaCl</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Тест на мацерацию ткани</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Гиперчувствительность</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: «+» &#8212; положительная реакция, «-» &#8212; отрицательная реакция.</p>
<p>Из данных таблиц 30-31 видно, что у выделенных бактериальных культур зафиксированы отрицательные результаты по тестам на оксидазу и аргинингидралазу, определена продукция каталазы. По литературным данным бактерий Pseudomonas syringae гидролизуют желатин вариабельно, по нашим исследованиям оба референс-штамма не разжижают желатин. О/F тест положительный. Липолитическая (твиназная) активность регистрировалась, лецитиназная активность не фиксировалась. Изучаемые бактериальные штаммы образуют леван, индол не выделяют, не растут на МПА при температуре 41ºС. Ферментируют глюкозу, сахарозу, маннозу и сорбит. Тест на мацерацию ткани картофеля через 24 часа – результат отрицателен. Реакция на гиперчувствительность ткани положительная, что соответствует литературным данным.</p>
<p>Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что выделенные штаммы Pseudomonas syringae обладают типовыми свойствами.</p>
<p>Изучение эффективности применения сконструированного фагового биопрепарата для индикации Pseudomonas syringae в пробах семенного материала, пробах почвы, пробах воды, пробах растительной продукции показало, что реакция нарастания титра фага не уступает по эффективности бактериологическому методу выделения и идентификации вышеназванных бактерий. Очевидна также экономия расходных материалов и трудозатрат при ее постановке по сравнению с бактериологическим методом. Необходимо также отметить и сокращение времени исследования с 192 часов до 23 часов.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>Бактериальные фитопатогены значительно снижают урожайность сельскохозяйственных культур и, следовательно, наносят значительный экономический ущерб и представляют угрозу для продовольственного обеспечения растущего мирового населения. В этом контексте бактериофаги исследуются как агенты биоконтроля, позволяющие своевременно провести индикацию специфичного микроорганизма, предотвратить распростронение заболевания и снизить экономический ущерб.</p>
<p>Цель работы – разработать экологически безопасный биологический препарат на основе специфических бактериофагов, который позволит проводить биоконтроль растений на наличие бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> на разных стадиях (посевной материал, в период вегетации и при хранении).</p>
<p>Первый этап работы &#8212; конструирование фагового биопрепарата на основе имеющихся фагов, специфичных для <em>Pseudomonas syringae,</em> характеризующихся определенными биологическими свойствами. Для этого были изучены биологические свойства 8 бактериофагов активных в отношении <em>Pseudomonas syringae</em>. Отобраны 2 наиболее производственно-перспективных штамма фагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ с максимально широким спектром литического действия и явно выраженной специфичностью, максимально высоким титром литической активности при хранении, устойчивостью к факторам внешней среды, отсутствием в геноме «локусов патогенности».</p>
<p>Ps.s-7 УлГАУ: выделен из пробы почвы, индикаторная культура Ps.s № 3, литическая активность &#8212; 10<sup>-8 </sup>(при определении по методу Аппельмана) и 2,0±0,1х10<sup>9 </sup>БОЕ/мл (бляшкообразующих единиц) (при определении по методу Грациа), специфичность &#8212; 85,7 % на 14 бактериальных штаммах <em>Pseudomonas syringae; </em>в исследованиях установлена устойчивость к температуре до 60<sup>0</sup>С в течение 30 минут и трихлорметану в соотношении 1:10 (временная экспозиция 35 минут).</p>
<p>Ps.s-27 УлГАУ: выделен из пробы почвы, индикаторная культура Ps.s № 3, литическая активность &#8212; 10<sup>-8 </sup>(по методу Аппельмана) и 1,0±0,1х10<sup>9 </sup>БОЕ/мл (по методу Грациа), специфичность &#8212; 85,7 % на 14 бактериальных штаммах <em>Pseudomonas syringae; </em>определено, что бактериофаг устойчив к воздействию температуры до 60<sup>0</sup>С в течение 30 минут и трихлорметана в соотношении 1:10 (время экспозиции составило 35 минут).</p>
<p>Произведен подбор технологических параметров изготовления биопрепарата на основе бактериофагов (разработаны количественные и качественные параметры культивирования – соотношение системы фаг/индикаторная культура: 1/1 – 0,2 мл/0,2 мл, подобрана оптимальная методики очистки фагового биопрепарата – многоступенчатая мембранная фильтрация, произведен контроль микробиологической чистоты, аномальной токсичности и определено отсутствие эндотоксина в фаговом биопрепарате).</p>
<p>Разработана пилотная технология получения экспериментального фагового биопрепарата, позволяющая нарабатывать средство для индикации фитопатогенных бактерий <em>Pseudomonas syringae</em> с высоким титром фаговых частиц, включающая многоступенчатую схему контрольно-испытательных мероприятий. Таким образом, фаговый биопрепарат <em>Pseudomonas syringae</em> представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета, розлитую в стеклянные флаконы под резиновую пробку и алюминиевый колпачок объемом 100-500 мл, титр фага не менее 10<sup>8 </sup>БОЕ/мл, условия хранения: 2-4 <sup>0</sup>С в течение 12 месяцев при относительной влажности воздуха 70-80 %, при транспортировании необходимо учитывать хрупкость упаковки.</p>
<p>Далее при проведении исследований по разработке параметров практического применения фагового биопрепарата Pseudomonas syringae с целью индикации в пробах воды, почвы, в семенном материале и продуктах питания &#8212; товарных овощах (томатах, огурцах и цуккини) в реакции нарастания титра фага было определено, что культивирование системы: бактериофаг-проба при температуре 28 ± 1 <sup>0</sup>С в течение 3,5 часов позволяет выявить в вышеназванных тест-объектах бактерии Pseudomonas syringae методом РНФ в концентрации 10<sup>3</sup> м.к./г (мл). Увеличение экспозиционного времени не повышает качества реакции. Бактериофаги Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ в монокультуре были использованы в экспериментах в концентрации 10<sup>3</sup> БОЕ/мл.</p>
<p>При тестировании в РНФ полифагового биопрепарата на основе вышеназванных бактериофагов было установлено, что в исследованиях пробы воды речной и семенном материале (огурца) были получены результаты, сходные с данными эксперимента на пробах товарных томатов, огурцов и цуккини. Концентрация выявленных бактерий Pseudomonas syringae составила 10<sup>3</sup> м.к./мл. Экспериментально было установлено, что снижение исходного титра полифагового биопрепарата до концентрации 10<sup>2</sup> БОЕ/мл позволяет провести индикацию бактерий Pseudomonas syringae в пробе почы в концентрации 10<sup>3</sup> мк/г.</p>
<p>Полученные данные позволят в перспективе использовать реакцию нарастания титра фага в качестве ускоренного и методически простого метода тестирования продуктов питания (товарных овощей), семенного материала, проб почвы и воды на наличие фитопатогенного бактериального агента Pseudomonas syringae. В случае положительного результата разработать систему мероприятий по их санации специфичным и экологически чистым фаговым биопрепаратом.</p>
<p>На основании полученных данных разработана нормативно-техническая документация: «Временная инструкция по изготовлению и контролю лабораторной серии бактериофагов <em>Pseudomonas syringae</em>» и «Методические рекомендации по индикации бактерий <em>Pseudomonas syringae</em>».</p>
<p>Сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям предложен новый биопрепарат на основе консорциума 2 бактериофагов Ps.s-7 УлГАУ и Ps.s-27 УлГАУ, специфичных для <em>Pseudomonas syringae</em>, для биоконтроля фитопатогена в объектах внешней среды и объектах растениеводства и разработана методика его применения.</p>
<h2><strong>СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ</strong></h2>
<ol>
<li>Xin X. F., Kvitko B., He S. Y. Pseudomonas syringae: what it takes to be a pathogen //Nature Reviews Microbiology. – 2018. – Т. 16. – №. 5. – С. 316.</li>
<li>Jones J. B. et al. Bacteriophages for plant disease control //Annu. Rev. Phytopathol. – 2007. – Т. 45. – С. 245-262.</li>
<li>Stone A., Baker B. Organic management of late blight of potato and tomato with copper products. – 2017. URL: <a href="https://eorganic.org/node/573" target="_blank" rel="noopener">https://eorganic.org/node/573</a></li>
<li>O&#8217;Leary B. M. et al. Early changes in apoplast composition associated with defence and disease in interactions between Phaseolus vulgaris and the halo blight pathogen Pseudomonas syringae pv. phaseolicola //Plant, cell &amp; environment. – 2016. – Т. 39. – №. 10. – С. 2172-2184.</li>
<li>Moyano L. et al. Bacteriophytochromes from Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 modulate the early stages of plant colonization during bacterial speck disease //European Journal of Plant Pathology. – 2020. – Т. 156. – №. 3. – С. 695-712.</li>
<li>Hadley J., Radford P. The Use of Copper-based Formulations on Pseudomonas Syringae Pv. Actinidiae //Caribbean Journal of Science. – 2018. – Т. 51. – №. 2. – С. 380-383.</li>
<li>Monteil C. L. et al. Population-genomic insights into emergence, crop adaptation and dissemination of Pseudomonas syringae pathogens //Microbial genomics. – 2016. – Т. 2. – №. 10. Doi <a href="https://dx.doi.org/10.1099%2Fmgen.0.000089" target="pmc_ext" rel="noopener">10.1099/mgen.0.000089</a> URL: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5359406/" target="_blank" rel="noopener">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5359406/</a></li>
<li>Durairaj K. et al. Characterization and assessment of two biocontrol bacteria against Pseudomonas syringae wilt in Solanum lycopersicum and its genetic responses //Microbiological research. – 2018. – Т. 206. – С. 43-49.</li>
<li>Xin X. F., Kvitko B., He S. Y. Pseudomonas syringae: what it takes to be a pathogen //Nature Reviews Microbiology. – 2018. – Т. 16. – №. 5. – С. 316.</li>
<li>Yoo S. J. et al. Aspergillus terreus JF27 Promotes the Growth of Tomato Plants and Induces Resistance against Pseudomonas syringae pv. tomato //Mycobiology. – 2018. – Т. 46. – №. 2. – С. 147-153.</li>
<li>Yu J. G. et al. Isolation and characterization of bacteriophages against Pseudomonas syringae pv. actinidiae causing bacterial canker disease in kiwifruit //J. Microbiol. Biotechnol. – 2016. – Т. 26. – №. 2. – С. 385-393.</li>
<li>Rombouts S. et al. Characterization of novel bacteriophages for biocontrol of bacterial blight in leek caused by Pseudomonas syringae pv. porri //Frontiers in microbiology. – 2016. – Т. 7. – С. 279.</li>
<li>Pinheiro L. A. M. et al. Efficiency of Phage φ6 for Biocontrol of Pseudomonas syringae pv. syringae: An in Vitro Preliminary Study //Microorganisms. – 2019. – Т. 7. – №. 9. – С. 286.</li>
<li>Yu J. G. et al. Environmental Microbiology/Microbial Diversity: Isolation and Characterization of Bacteriophages Against Pseudomonas syringae pv. actinidiae Causing Bacterial Canker Disease in Kiwifruit //Journal of Microbiology and Biotechnology. – 2016. – Т. 26. – №. 2. – С. 385-393.</li>
<li>Buttimer C. et al. Bacteriophages and bacterial plant diseases //Frontiers in microbiology. – 2017. – Т. 8. – С. 34.</li>
<li>Quiñones-Aguilar E. E. et al. Bacteriophages in the biological control of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola, causal agent of halo blight in bean //Ecosistemas y Recursos Agropecuarios. – 2018. – Т. 5. – №. 14. – С. 191-202.</li>
<li>Jagdale S. et al. Green approach to phytopathogen: Characterization of lytic bacteriophages of Pseudomonas sp., an etiology of the bacterial blight of pomegranate //Microbiological research. – 2019. – Т. 228. – С. 126300.</li>
<li>Yin Y. et al. Isolation and characterisation of phages against Pseudomonas syringae pv. actinidiae //Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil &amp; Plant Science. – 2019. – Т. 69. – №. 3. – С. 199-208.</li>
<li>Rombouts S. Management of the bacterial pathogens Xanthomonas campestris pv. campestris and Pseudomonas syringae pv. porri in cabbage and leek production using novel bacteriophages. – 2017.</li>
<li>James S. L. et al. Isolation, Characterisation and Experimental Evolution of Phage that Infect the Horse Chestnut Tree Pathogen, Pseudomonas syringae pv. aesculi //Current Microbiology. – 2020. – С. 1-10.</li>
<li>Valin H. et al. The future of food demand: understanding differences in global economic models //Agricultural Economics. – 2014. – Т. 45. – №. 1. – С. 51-67.</li>
<li>High Level Panel of Experts. Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. – 2019.</li>
<li>Buttimer C. et al. Bacteriophages and bacterial plant diseases //Frontiers in microbiology. – 2017. – Т. 8. – С. 34.</li>
<li>Lugo A. J. et al. Copper resistance in Xanthomonas campestris pv. campestris affecting crucifers in Trinidad //European journal of plant pathology. – 2013. – Т. 136. – №. 1. – С. 61-70.</li>
<li>Bondarczuk K., Piotrowska-Seget Z. Molecular basis of active copper resistance mechanisms in Gram-negative bacteria //Cell biology and toxicology. – 2013. – Т. 29. – №. 6. – С. 397-405.</li>
<li>Bosmans L. et al. Efficacy of hydrogen peroxide treatment for control of hairy root disease caused by rhizogenic agrobacteria //Journal of applied microbiology. – 2016. – Т. 121. – №. 2. – С. 519-527.</li>
<li>Sundin GW, Wang N: Antibiotic resistance in plant-pathogenic bacteria. In Annual Review of Phytopathology, , vol 56. Edited by Leach JE, Lindow S. 2018:161-180.</li>
<li>van Lenteren J. C. et al. Biological control using invertebrates and microorganisms: plenty of new opportunities //BioControl. – 2018. – Т. 63. – №. 1. – С. 39-59.</li>
<li>Holtappels D. et al. Protection of phage applications in crop production: A patent landscape //Viruses. – 2019. – Т. 11. – №. 3. – С. 277.</li>
<li>Narayanasamy P. Detection and Identification of Viral Biological Control Agents //Biological Management of Diseases of Crops. – Springer, Dordrecht, 2013. – С. 431-469.</li>
<li>Vicente J. G., Holub E. B. X anthomonas campestris pv. campestris (cause of black rot of crucifers) in the genomic era is still a worldwide threat to brassica crops //Molecular plant pathology. – 2013. – Т. 14. – №. 1. – С. 2-18.</li>
<li>Ansaldi M. et al. Antibacterial applications of bacteriophages //Virologie. – 2020. – Т. 24. – №. 1. – С. 23-36.</li>
<li>Sundin G. W. et al. Bacterial disease management: challenges, experience, innovation and future prospects: challenges in bacterial molecular plant pathology //Molecular plant pathology. – 2016. – Т. 17. – №. 9. – С. 1506-1518.</li>
<li>Carstens A. B. et al. Unlocking the potential of 46 new bacteriophages for biocontrol of Dickeya solani //Viruses. – 2018. – Т. 10. – №. 11. – С. 621.</li>
<li>Zaczek-Moczydłowska M. A. et al. Phage cocktail containing Podoviridae and Myoviridae bacteriophages inhibits the growth of Pectobacterium spp. under in vitro and in vivo conditions //PloS one. – 2020. – Т. 15. – №. 4. – С. e0230842.</li>
<li>Carstens A. B. et al. A novel six-phage cocktail reduces Pectobacterium atrosepticum soft rot infection in potato tubers under simulated storage conditions //FEMS microbiology letters. – 2019. – Т. 366. – №. 9. – С. fnz101.</li>
<li>Buttimer C. et al. Novel N4-Like bacteriophages of Pectobacterium atrosepticum //Pharmaceuticals. – 2018. – Т. 11. – №. 2. – С. 45.</li>
<li>Voronina M. V. et al. Characterization of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum bacteriophage PP16 prospective for biocontrol of potato soft rot //Microbiology. – 2019. – Т. 88. – №. 4. – С. 451-460.</li>
<li>Wei C. et al. Developing a bacteriophage cocktail for biocontrol of potato bacterial wilt //Virologica Sinica. – 2017. – Т. 32. – №. 6. – С. 476-484.</li>
<li>Wang X. et al. Phage combination therapies for bacterial wilt disease in tomato //Nature biotechnology. – 2019. – Т. 37. – №. 12. – С. 1513-1520.</li>
<li>Elhalag K. et al. Potential use of soilborne lytic Podoviridae phage as a biocontrol agent against Ralstonia solanacearum //Journal of basic microbiology. – 2018. – Т. 58. – №. 8. – С. 658-669.</li>
<li>Rahimi-Midani A., Choi T. J. Transport of Phage in Melon Plants and Inhibition of Progression of Bacterial Fruit Blotch //Viruses. – 2020. – Т. 12. – №. 4. – С. 477.</li>
<li>Rahimi-Midani A. et al. Potential use of newly isolated bacteriophage as a biocontrol against Acidovorax citrulli //Archives of microbiology. – 2020. – Т. 202. – №. 2. – С. 377-389.</li>
<li>Kimmelshue C., Goggi A. S., Cademartiri R. The use of biological seed coatings based on bacteriophages and polymers against Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis in maize seeds //Scientific reports. – 2019. – Т. 9. – №. 1. – С. 1-11.</li>
<li>Holtappels D. et al. Preparing for the KIL: receptor analysis of Pseudomonas syringae pv. porri phages and their impact on bacterial virulence //International journal of molecular sciences. – 2020. – Т. 21. – №. 8. – С. 2930.</li>
<li>Ogunyemi S. O. et al. Identification and characterization of five new OP2-related Myoviridae bacteriophages infecting different strains of Xanthomonas oryzae pv. oryzae //Journal of Plant Pathology. – 2019. – Т. 101. – №. 2. – С. 263-273.</li>
<li>Pinheiro L. A. M. et al. Use of phage ϕ6 to inactivate Pseudomonas syringae pv. actinidiae in kiwifruit plants: In vitro and ex vivo experiments //Applied microbiology and biotechnology. – 2020. – Т. 104. – №. 3. – С. 1319-1330.</li>
<li>Flores O. et al. Characterization of Bacteriophages against Pseudomonas Syringae pv. Actinidiae with Potential Use as Natural Antimicrobials in Kiwifruit Plants //Microorganisms. – 2020. – Т. 8. – №. 7. – С. 974.</li>
<li>Rabiey M. et al. Phage biocontrol to combat Pseudomonas syringae pathogens causing disease in cherry //Microbial biotechnology. – 2020. – Т. 13. – №. 5. – С. 1428-1445.</li>
<li>Schwarczinger I. et al. Characterization of Myoviridae and Podoviridae family bacteriophages of Erwinia amylovora from Hungary-potential of application in biological control of fire blight //European Journal of Plant Pathology. – 2017. – Т. 149. – №. 3. – С. 639-652.</li>
<li>Born Y. et al. Engineering of bacteriophages Y2: dpoL1-C and Y2:: luxAB for efficient control and rapid detection of the fire blight pathogen, Erwinia amylovora //Applied and environmental microbiology. – 2017. – Т. 83. – №. 12.</li>
<li>Álvarez B., López M. M., Biosca E. G. Biocontrol of the major plant pathogen Ralstonia solanacearum in irrigation water and host plants by novel waterborne lytic bacteriophages //Frontiers in microbiology. – 2019. – Т. 10. – С. 2813.</li>
<li>Ibrahim Y. E., Saleh A. A., Al-Saleh M. A. Management of asiatic citrus canker under field conditions in Saudi Arabia using bacteriophages and acibenzolar-S-methyl //Plant disease. – 2017. – Т. 101. – №. 5. – С. 761-765.</li>
<li>Balogh B., Nga N. T. T., Jones J. B. Relative level of bacteriophage multiplication in vitro or in phyllosphere may not predict in planta efficacy for controlling bacterial leaf spot on tomato caused by Xanthomonas perforans //Frontiers in microbiology. – 2018. – Т. 9. – С. 2176.</li>
<li>Gašić K. et al. Complete genome of the Xanthomonas euvesicatoria specific bacteriophage KΦ1, its survival and potential in control of pepper bacterial spot //Frontiers in microbiology. – 2018. – Т. 9. – С. 2021.</li>
<li>Dong Z. et al. Isolation and characterization of a novel phage Xoo-sp2 that infects Xanthomonas oryzae pv. oryzae //Journal of General Virology. – 2018. – Т. 99. – №. 10. – С. 1453-1462.</li>
<li>Mahlein A. K. et al. Hyperspectral sensors and imaging technologies in phytopathology: state of the art //Annual review of phytopathology. – 2018. – Т. 56. – С. 535-558.</li>
<li>Abdullah A. S. et al. Host–multi-pathogen warfare: pathogen interactions in co-infected plants //Frontiers in plant science. – 2017. – Т. 8. – С. 1806.</li>
<li>Bergsma-Vlami M. et al. Phylogenetic Assignment of Ralstonia pseudosolanacearum (Ralstonia solanacearum Phylotype I) Isolated from Rosa spp //Plant disease. – 2018. – Т. 102. – №. 11. – С. 2258-2267.</li>
<li>Quibod I. L. et al. The Green Revolution shaped the population structure of the rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae //The ISME journal. – 2020. – Т. 14. – №. 2. – С. 492-505.</li>
<li>Timilsina S. et al. Xanthomonas diversity, virulence and plant–pathogen interactions //Nature Reviews Microbiology. – 2020. – Т. 18. – №. 8. – С. 415-427.</li>
<li>Ross A., Ward S., Hyman P. More is better: selecting for broad host range bacteriophages //Frontiers in microbiology. – 2016. – Т. 7. – С. 1352.</li>
<li>Hyman P. Phages for phage therapy: isolation, characterization, and host range breadth //Pharmaceuticals. – 2019. – Т. 12. – №. 1. – С. 35.</li>
<li>Svircev A., Roach D., Castle A. Framing the future with bacteriophages in agriculture //Viruses. – 2018. – Т. 10. – №. 5. – С. 218.</li>
<li>Labrie S. J., Samson J. E., Moineau S. Bacteriophage resistance mechanisms //Nature Reviews Microbiology. – 2010. – Т. 8. – №. 5. – С. 317-327.</li>
<li>Azam A. H., Tanji Y. Bacteriophage-host arm race: an update on the mechanism of phage resistance in bacteria and revenge of the phage with the perspective for phage therapy //Applied microbiology and biotechnology. – 2019. – Т. 103. – №. 5. – С. 2121-2131.</li>
<li>Gómez P. et al. The impact of resource availability on bacterial resistance to phages in soil //PLoS One. – 2015. – Т. 10. – №. 4. – С. e0123752.</li>
<li>De Sordi L., Lourenço M., Debarbieux L. “I will survive”: a tale of bacteriophage-bacteria coevolution in the gut //Gut microbes. – 2019. – Т. 10. – №. 1. – С. 92-99.</li>
<li>Wright R. C. T. et al. Resistance evolution against phage combinations depends on the timing and order of exposure //MBio. – 2019. – Т. 10. – №. 5.</li>
<li>Hernandez C. A., Koskella B. Phage resistance evolution in vitro is not reflective of in vivo outcome in a plant‐bacteria‐phage system //Evolution. – 2019. – Т. 73. – №. 12. – С. 2461-2475.</li>
<li>Meaden S., Paszkiewicz K., Koskella B. The cost of phage resistance in a plant pathogenic bacterium is context‐dependent //Evolution. – 2015. – Т. 69. – №. 5. – С. 1321-1328.</li>
<li>Born Y. et al. Protection of Erwinia amylovora bacteriophage Y2 from UV-induced damage by natural compounds //Bacteriophage. – 2015. – Т. 5. – №. 4. – С. e1074330.</li>
<li>Boulé J. et al. Isolation and characterization of eight bacteriophages infecting Erwinia amylovora and their potential as biological control agents in British Columbia, Canada //Canadian journal of plant pathology. – 2011. – Т. 33. – №. 3. – С. 308-317.</li>
<li>Parcey M. et al. Molecular profile of phage infection: A novel approach for the characterization of Erwinia phages through qPCR //International journal of molecular sciences. – 2020. – Т. 21. – №. 2. – С. 553.</li>
<li>Gitaitis R., Walcott R. The epidemiology and management of seedborne bacterial diseases //Annu. Rev. Phytopathol. – 2007. – Т. 45. – С. 371-397.</li>
<li>Nagy J. K. et al. Penetration and translocation of Erwinia amylovora-specific bacteriophages in apple-a possibility of enhanced control of fire blight //European Journal of Plant Pathology. – 2015. – Т. 142. – №. 4. – С. 815-827.</li>
<li>Iriarte F. B. et al. Soil-based systemic delivery and phyllosphere in vivo propagation of bacteriophages: two possible strategies for improving bacteriophage persistence for plant disease control //Bacteriophage. – 2012. – Т. 2. – №. 4. – С. e23530.</li>
<li>Ward R. L., Mahler R. J. Uptake of bacteriophage f2 through plant roots //Applied and Environmental Microbiology. – 1982. – Т. 43. – №. 5. – С. 1098-1103.</li>
<li>Thomas S. et al. Benefits of hyperspectral imaging for plant disease detection and plant protection: a technical perspective //Journal of Plant Diseases and Protection. – 2018. – Т. 125. – №. 1. – С. 5-20.</li>
<li>Pineda M., Pérez-Bueno M. L., Barón M. Detection of bacterial infection in melon plants by classification methods based on imaging data //Frontiers in plant science. – 2018. – Т. 9. – С. 164.</li>
<li>Simko I., Jimenez-Berni J. A., Sirault X. R. R. Phenomic approaches and tools for phytopathologists //Phytopathology. – 2017. – Т. 107. – №. 1. – С. 6-17.</li>
<li>Mommaerts V., Smagghe G. Entomovectoring in plant protection //Arthropod-Plant Interactions. – 2011. – Т. 5. – №. 2. – С. 81-95.</li>
<li>Abdulridha J., Batuman O., Ampatzidis Y. UAV-based remote sensing technique to detect citrus canker disease utilizing hyperspectral imaging and machine learning //Remote Sensing. – 2019. – Т. 11. – №. 11. – С. 1373.</li>
<li>De Smet J. et al. Pseudomonas predators: understanding and exploiting phage–host interactions //Nature Reviews Microbiology. – 2017. – Т. 15. – №. 9. – С. 517.</li>
<li>Morella N. M. et al. The impact of bacteriophages on phyllosphere bacterial abundance and composition //Molecular ecology. – 2018. – Т. 27. – №. 8. – С. 2025-2038.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/pseudomonas-syringae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока</title>
		<link>https://apknet.ru/sistemy-kormleniya-i-soderzhaniya-remontnykh-telok/</link>
					<comments>https://apknet.ru/sistemy-kormleniya-i-soderzhaniya-remontnykh-telok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 16:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[Общие вопросы сельского хозяйства]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Ставропольский-ГАУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=16151</guid>

					<description><![CDATA[Разработка инновационной технологии направленного интенсивного выращивания ремонтного молодняка позволит проводить раннее осеменение телок в 14-15 месяцев с последующим вводом в стадо в возрасте 24-26-месячном возрасте, что будет способствовать повышению эффективности производства молока и улучшению параметров качества молока-сырья до уровня мировых стандартов.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ФГБОУ-ВО-Ставропольский-ГАУ-2020-Тема-2-Титульный-лист-и-исполн.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>Реферат</strong></p>
<p>Отчет 288 стр., 61 рисунок, 50 таблиц</p>
<p><strong>Ключевые слова:</strong> молочное скотоводство, высокопродуктивные генетические ресурсы животных, крупный рогатый скот, экстерьерно-конституциональный статус, учет молочной продуктивности, качество молока.</p>
<p><strong>Целью исследований</strong>: разработка инновационной технологии направленного интенсивного выращивания ремонтного молодняка, что позволит проводить раннее осеменение телок в 14-15 месяцев с последующим вводом в стадо в возрасте 24-26-месячном возрасте, что будет способствовать повышению эффективности производства молока и улучшению параметров качества молока-сырья до уровня мировых стандартов.</p>
<p><strong>Задачи исследований:</strong></p>
<ol>
<li>Разработка инновационного подхода при подборе родительских пар в молочном скотоводстве, предусматривающего использование быков-производителей с препотентными способностями по улучшению желательных экстерьерно-конституциональных и технологических признаков, направленных на консолидацию стада по хозяйственно-полезным признакам.</li>
<li>Разработка методологии направленного выращивания ремонтных телок, предусматривающей формирование желательных фенотипических и хозяйственно-полезных признаков и пригодных для раннего осеменения в 14-15-месячном возрасте.</li>
</ol>
<p><strong>Объект исследований:</strong>в соответствии с Техническим заданием, работы выполнялись по результатам собственных зоотехнических исследований, обработки зооветеринарной документации ведущих племенных хозяйств по разведению молочного скота голштинской и черно-пестрой пород, относящихся к основным молочным породам Юга России:</p>
<p>&#8212; ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» (новое название &#8212; ООО «Агрофирма Село им. Г.В.Кайшева») Предгорного муниципального района, Ставропольского края: 2748 голов голштинской породы, в том числе 1138 коров, средняя молочная продуктивность коров составляет 9653 кг молока от коровы за год, жир 3,85%, белок 3,26%;</p>
<p>&#8212; СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района Ставропольского края: 2283 голов черно-пестрой породы, в том числе 850 коров, средняя молочная продуктивность коров составляет 8050 кг молока от коровы за год, жир 3,86%, белок 3,10%.</p>
<h2>Введение</h2>
<p>В связи с реализацией в 2019 году подпрограммы «Социально-экономического развития Ставропольского края на 2016-2025 годы», в с. Калиновское Александровского района Ставропольского края был реализован проект «Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 1700 коров». Общая стоимость реализации проекта составила порядка 1 млрд. руб., инвестиционная фаза проекта завершена в июле 2019 года. Во вновь организованном ООО «Агроальянс Инвест» создано высокоэффективное предприятие по производству молока, в селекционно-племенном разведении используется высокопродуктивный импортный скот джерсейской породы. При разработке инновационной технологии направленного интенсивного выращивания ремонтного молодняка также представлены результаты выращивания ремонтного молодняка джерсейской породы на основе применения современных технологических производственных решений по управлению молочным стадом.</p>
<p>Молочное скотоводство относится к одной из базовых подотраслей сельского хозяйства, продукция которого обеспечивает национальную продовольственную безопасность. Из перечня основных видов продуктов питания, молочное сырье остается дефицитным, что не позволяет в необходимой мере обеспечить молоком и молочной продукцией население большинства регионов России. По данным Национального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО (Всероссийский справочник Молочная отрасль 2020) [8], объем внутреннего рынка товарного молока в России в 2019 году составил 22,5 млн. т., что в пересчете на среднедушевой показатель обозначает потребление 236-237 кг/чел./год. С учетом рекомендаций Минздрава РФ, где указана среднедушевая норма потребления молока и молочных продуктов на 1 человека &#8212; 325 кг [22], дефицит молока в России, таким образом составляет почти 100 кг на 1 человека в год или 30,7% от потребности. То есть, уровень обеспеченности населения РФ молоком и молочной продукцией находится на уровне 70%.</p>
<p>В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (2020) [5], до 2030 года должно быть обеспечено производство молока на внутреннем рынке России не менее 90% от потребности, однако, как показано выше, этот критериальный показатель не выполнен, что свидетельствует о неэффективности разработанных и реализованных мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности страны. В новой Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации (2020), указывается на необходимость достижения самообеспеченности страны за счет развития племенного животноводства, «в том числе за счет внедрения конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки» [5].</p>
<p>Одной из причин недостаточно эффективного развития отрасли молочного скотоводства является отсутствие современных инновационных технологий, позволяющих обеспечить высокую сохранность здоровья молочного скота в соотношении с реализацией генетически обусловленного потенциала молочной продуктивности животных, которая в ведущих молочных стадах России и Северного Кавказа превышает 8-10 тыс. кг молока на 1 корову в год[6].</p>
<p>В природных условиях, биологически обусловленная молочная продуктивность коровы должна покрывать лишь потребности теленка для его полноценного развития. Как показывает практика, этот порог составляет не более 1,5-2 тыс. кг молока, при этом у коров в достаточной степени происходит восполнение всех потребностей в питательных веществах, в том числе и при обычном пастбищном содержании животных. Такие молочные стада были характерны для отрасли в ХХ веке, когда основную массу молочного скота представляли низкопродуктивные животные черно-пестрой и красной степной пород и их помесей. При интенсификации производства молока за счет применения высокопродуктивных голштинизированных генотипов возникли проблемы, связанные с недостатками в системе кормления и содержания животных, в том числе и ремонтного молодняка.</p>
<p>Дисбалансы в системе кормления ремонтных телок в период 2-4-месячного возраста, обусловленные физиологически обусловленными проблемами при формировании сложного 4-камерного желудка, как правило, приводили к нарушению ритмичности роста и развития молодняка, что в свою очередь, снижало эффективность использования генетически обусловленного потенциала молочной продуктивности животных.Вследствие этого, дальнейшая интенсификация отрасли молочного скотоводства возможна при условии разработки инновационной технологии направленного интенсивного выращивания ремонтного молодняка, что позволит проводить раннее осеменение телок в 14-15 месяцев с последующим вводом в стадо в возрасте 24-26-месячном возрасте, что будет способствовать повышению эффективности производства молока и улучшению параметров качества молока [4, 6, 7].</p>
<h2><strong>1.Методические основы проведения работ по сбору учетных данных для характеристики высокопродуктивных генетических ресурсов в молочном скотоводстве региона </strong></h2>
<p><em>Основные глобальные тенденции в развитии животноводства и молочного скотоводства в мире и регионах</em><strong>.</strong>Животноводство, как и растениеводство, является важной отраслью сельского хозяйства, которая обеспечивает население планеты такими основными продуктами питания, как мясо, молоко, животный жир. Эта отрасль является сырьевой основой для пищевой перерабатывающей отрасли, куда поставляется мясо и молоко, для легкой промышленности, куда поставляются – кожа, шерсть.</p>
<p>Домашние, а в последствие и сельскохозяйственные животные издавна сопровождают человека и использовались им в качестве тягловой силы – это крупный рогатый скот, лошади. Продукция животноводства поставляет сырье для получения натуральных лекарственных средств – это сыворотки молока и крови, гормоны. Зачастую, в современных сельскохозяйственных предприятиях животноводство, как и растениеводство, представлены одновременно. Продукция растениеводства (сено, силос, зеленая масса) и зерновые отходы используются в качестве корма для животных, а отходы животноводства, в виде натурального или переработанного органического удобрения (переработка навоза в биогазовых установках) эффективно повышают плодородие почвы.</p>
<p>Отрасль животноводства, как и подотрасль молочное скотоводство, в XXI веке переживает стремительные изменения. По данным ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН), в наиболее динамично развивающихся странах бурно растущий спрос на продукты питания животного происхождения приводит к значительному увеличению поголовья скота благодаря применению важных технологических инноваций и структурным изменениям в секторе. Удовлетворение такого подъема в спросе идет главным образом за счет коммерческого животноводства и связанной с ним продовольственной цепи.  В то же время миллионы жителей аграрных районов продолжают содержать домашний скот в традиционных животноводческих системах, которые позволяют им сохранить средства к существованию и обеспечить продовольственную безопасность домохозяйства [17].</p>
<p>На долю животноводства приходится <em>около 40%</em> совокупной величины объема производства в сельском хозяйстве по стоимости; животноводство обеспечивает средствами к существованию почти 1,3 млрд. населения. Сектор животноводства – одно из наиболее стремительно развивающихся направлений в экономике сельского хозяйства. С ростом и преобразованиями в секторе открываются возможности для сельскохозяйственного развития, сокращения нищеты и укрепления продовольственной безопасности, однако стремительные темпы изменений создают опасность маргинализации мелких хозяйств; для обеспечения устойчивости необходимы меры в отношении системных рисков, влияющих на природные ресурсы и здоровье человека.</p>
<p>Во многих развивающихся странах содержание домашнего скота представляет собой многофункциональный вид деятельности.  Помимо своей прямой роли – обеспечения продовольствием и получения дохода – домашний скот является ценным активом, который служит для накопления богатства, выступает в качестве залога при займах и важнейшей гарантии выживания во времена кризиса.</p>
<p>Животноводство является крупнейшим в мире потребителем земельных ресурсов: <em>земли для выпаса и угодья под кормовыми культурами составляют почти 80 % всех сельскохозяйственных земель.</em> Кормовые культуры выращиваются на <em>одной трети всех пахотных угодий,</em> а общая площадь земли под пастбищами соответствует почти 26% свободной ото льда <em>земной поверхности</em>.</p>
<p>На современном этапе формирования глобальных продовольственных ресурсов, как важнейшего условия обеспечения глобальной продовольственной безопасности, отмечены следующие тенденции развития мирового продовольственного рынка:</p>
<p>&#8212; преобразование структуры и качественных характеристик производимого товара;</p>
<p>&#8212; повышение технологического уровня производственных процессов в сырьевых и перерабатывающих отраслях;</p>
<p>&#8212; изменение приоритета затрат в ресурсном секторе;</p>
<p>&#8212; изменение нормативно-технологической и организационной структур рынка;</p>
<p>&#8212; появление на международных рынках принципиально разных направлений: генетически модифицированных и органических продуктов, производство которых обуславливает развитие различных технологий;</p>
<p>&#8212; изменения географических направлений и объемов экспорта и импорта некоторых продовольственных продуктов;</p>
<p>&#8212; повышение экологических требований к производственным процессам;</p>
<p>&#8212; увеличение влияния потребительских настроений на формирование торговой и ценовой политики государств и транснациональных компаний.</p>
<p>Анализируя современное состояние мирового агропромышленного комплекса, следует отметить, что в 2015 г. на сельское хозяйство приходилось 10% всемирного ВВП, или 7,8 трлн. долларов США.</p>
<p>Инвестиции в агротехнологии составляют всего 3,5% от размеров рынка сельского хозяйства, или 4,6 млрд. долл., что почти в два раза больше, чем в 2014 г. Модернизация оборудования и научно-технический прогресс в аграрной сфере, рост числа предприятий сферы услуг (торговля, транспорт, общественное питание) являются факторами, увеличивающими долю АПК в мировом ВВП[17, 20].</p>
<p>Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства в XXI веке приобретают особое значение. Поскольку глобальная продовольственная безопасность оказывается со-зависимой от обеспечения национальной безопасности каждого конкретного государства. При этом национальная продовольственная безопасность является фактором сохранения целостности и суверенитета государства, важнейшей составляющей демографической политики и необходимым условием для реализации стратегических национальных приоритетов, повышения качества жизни граждан и гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.</p>
<p>Таблица 1 &#8212; Динамика численности населения, мирового производства и спроса на молочные продукты, млн. т</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Наименование</td>
<td colspan="6">Годы</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>1995</td>
<td>2000</td>
<td>2005</td>
<td>2010</td>
<td>2015</td>
</tr>
<tr>
<td>Население, млрд. чел.</td>
<td>5,3</td>
<td>5,7</td>
<td>6,1</td>
<td>6,5</td>
<td>6,9</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Молочные продукты</td>
</tr>
<tr>
<td>Потребление</td>
<td>407</td>
<td>535</td>
<td>566</td>
<td>638</td>
<td>708</td>
<td>748</td>
</tr>
<tr>
<td>Производство</td>
<td>544</td>
<td>542</td>
<td>582</td>
<td>650</td>
<td>725</td>
<td>801</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Современные исследования показывают, что ситуация в мировой продовольственной сфере характеризуется повышением напряженности вследствие усиления влияния следующих факторов:</p>
<p>&#8212; сохранение достаточно высокого уровня цен на продукты питания, в результате чего около 2 млрд. беднейшего населения планеты тратят от 50 до 70% своих доходов на еду;</p>
<p>&#8212; ускорение неудовлетворенного роста спроса на продукты питания в динамично развивающихся регионах Азии;</p>
<p>&#8212; увеличение площадей под посев технических культур, предназначенных для производства биотоплива, что означает сокращение посевов продовольственных культур.</p>
<p>Существующая напряженная ситуация не дает оснований прогнозировать высокие темпы прироста продовольственных и сырьевых ресурсов в мире, несмотря на ускорение технологического прогресса в последние десятилетия и появление инновационных современных сельскохозяйственных технологий.</p>
<p>В таких сложных условиях продовольственная безопасность любого государства может быть гарантирована, в основном, за счет динамичного <em>развитии собственного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия,</em> обеспечения устойчивости развития сельских территорий и искоренении бедности как социального явления.</p>
<p>При этом необходимо отметить, что для обеспечения мировой продовольственной безопасности необходимо преодолеть ряд угроз:</p>
<p>&#8212; макроэкономические угрозы, связанные с сохранением кризисной ситуации и ее последствиями для мировой экономики в целом;</p>
<p>&#8212; технологические угрозы, вызванные огромной дифференциацией между странами по уровню материально-технической базы и технологической оснащенности сельского хозяйства в основных регионах – продуцентах продовольствия;</p>
<p>&#8212; социальные угрозы, определяющиеся в значительной мере нарастанием социальной напряженности в государствах, испытывающих дефицит продовольствия;</p>
<p>&#8212; политические угрозы, вызываемые усилением давления на политику государств в зависимости от складывающейся ситуации на продовольственном рынке;</p>
<p>&#8212; природные и агроэкологические угрозы, возникающие из-за деградации качественного состояния сельскохозяйственных угодий.</p>
<p>Кроме того, серьезным вызовом для обеспечения продовольственной безопасности окажут изменение климата, что скажется на доходах производителей в развивающихся странах, и растущий дефицит пресной воды. Глобальная продовольственная безопасность в условиях климатических изменений (рис. 1) подвергнется угрозе из-за негативного влияния климатического фактора [24].</p>
<p><img width="559" height="297" class="wp-image-16153" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1165.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1165.png 559w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1165-300x159.png 300w" sizes="(max-width: 559px) 100vw, 559px" alt="word image 1165 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 1. Изменение реального дохода в сельском хозяйстве к 2030 г. в связи с потеплением климата, %</p>
<p><em>1 – мир в целом; 2 – Европа и Центральная Азия; 3 – Восточная Азия и Океания; 4 – Латинская Америка и Карибские острова; 5 – Северная Африка/Ближний Восток; 6 – Африка южнее Сахары; 7 – Южная Азия</em></p>
<p>Особенно выделяются такие регионы, как Африка и Южная Азия, в которых сокращение реальных доходов, относительно снижения этого показателя в целом по миру, может быть выше в 4–10 раз. Проведение мониторинга продовольственной безопасности необходимо для оценки и предотвращения существующих и прогнозируемых рисков и угроз. При этом, необходимо обращать внимание на такие показатели, как уровень продовольственной независимости, уровень переходящих запасов, физическая и экономическая доступность продовольствия и его качество.</p>
<p>Процесс обеспечения как глобальной, так и региональной, а также национальной безопасности каждой отдельно взятой страны формируется под влиянием баланса между двумя наиболее важными направлениями экономической политики: либерализации экономических отношений и поддержки национальных товаропроизводителей.</p>
<p>В условиях агроклиматических, техногенных и политических рисков государству необходимо обеспечивать прежде всего, достаточный уровень национальной продовольственной независимости. Для этого необходимо осваивать новые технологии производства и оказывать государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям.</p>
<p>Дифференциация уровней поддержки различных государств крайне велика, что в определенной мере отражает как объективные различия в условиях сельскохозяйственного производства, так и финансовые возможности каждой из стран (рис. 2).</p>
<p><img width="564" height="335" class="wp-image-16154" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1166.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1166.png 564w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1166-300x178.png 300w" sizes="(max-width: 564px) 100vw, 564px" alt="word image 1166 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 2. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства в различных странах, % к стоимости реализованной продукции в 2005–2014 гг.</p>
<p>Так, если в Новой Зеландии уровень государственной поддержки производителей составляет от стоимости реализованной продукции менее 1%, в Австралии – 4%, в России – 11%, то в Европейском союзе – около 23%, в Японии – 47%, а в Норвегии – 61%.</p>
<p>Уровень поддержки сельского хозяйства стал одним из наиболее серьезных противоречий в государствах – членах ВТО, внутри которой группа развивающихся стран в целях продвижения продукции национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей настаивает на кардинальном сокращении уровня их поддержки в развитых странах (в 1,5–2 раза).</p>
<p>Это противоречие имеет двойственный характер. С одной стороны, развивающиеся страны требуют уменьшения поддержки сельхозпроизводителей определенных культур в развитых странах, поскольку стремятся выйти на их рынки со своей продукцией и за счет этого сократить сельскую безработицу и поддержать национальное сельское хозяйство. С другой стороны, снижение поддержки в развитых странах приведет к сокращению производства и запасов продовольственных ресурсов на мировом рынке, что, в свою очередь, будет провоцировать повышение цен на них. Совершенно очевидно, что по истечении семнадцати лет существования соглашения о сельском хозяйстве в рамках ВТО для создания бесконфликтной системы регулирования поддержки сельхозпроизводителей в государствах, находящихся в различных природно-климатических условиях, следовало бы рассмотреть возможность перехода на нормативную базу установления уровней такой поддержки.</p>
<p>Состояние мирового продовольственного рынка во многом определяется существенными колебаниями цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольствие в целом. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно расширить исследования в области функционирования продовольственного рынка, формирования цен и поддержки сельского хозяйства как на национальном, так и на мировом уровне. В настоящее время общепризнаны преимущества повышения уровня обеспечения продовольственной безопасности в формате коллективной продовольственной безопасности. Примером такого отношения является осуществление единой аграрной политики в Европейском союзе.</p>
<p>Особенности участия в обеспечении коллективной продовольственной безопасности международных организаций демонстрируют нам ФАО, Всемирный банк, МВФ, ВТО и ОЭСР, а также международные и региональные форумы – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сообщество (АТЭС) и БРИКС. Что касается глобальных тенденций последнего времени, то они заключаются в переходе от прямых поставок продовольственной помощи к развитию агропродовольственных систем в государствах, испытывающих дефицит продовольствия.</p>
<p>В условиях современной международной финансово-экономической ситуации особую значимость приобретает партнерство стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Согласно экспертным оценкам, в ближайшие несколько лет именно экономикам этих стран предстоит обеспечить позитивное воздействие на динамику развития мирового продовольственного рынка.</p>
<p>Для решения проблемы повышения продовольственной безопасности в рамках глобального партнерства, на наш взгляд, в перечень основных положений для заключительного документа настоящей встречи можно было бы предложить:</p>
<p>– углубление координации мирового сообщества в области продовольственной безопасности на базе профильных институтов ООН;</p>
<p>– обеспечение роста продуктивности сельскохозяйственных угодий в странах с дефицитом продовольствия, включая программы инновационного развития, мелиоративного строительства и переподготовки кадров;</p>
<p>По данным Всемирного Банка, в настоящее время в мире почти 1 миллиард человек по-прежнему живет менее, чем на 1,25 долл. США в день, при этом в течение последних 25 лет показатели крайней бедности в мире снизились почти на две трети. Поэтому глобальная задача – покончить с крайней бедностью в мире к 2030 году является трудновыполнимой, хотя и вполне возможной[19, 21, 24].</p>
<p><em>Структура животноводства и основные тенденции в производстве продукции животноводства в странах ЕАЭС.</em>Евразийский экономический союз объединяет такие государства, как Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию, с суммарным населением 183,8 млн человек, с общей площадью более 20 млн квадратных километров, что составляет около 14% от площади все земной суши.</p>
<p>Таблица 2 &#8212; Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в общей земельной площади (в процентах, на начало года)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Государства</td>
<td>2013</td>
<td>2014</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕАЭС</td>
<td>15,0</td>
<td>15,0</td>
<td>15,0</td>
<td>15,4</td>
<td>15,5</td>
</tr>
<tr>
<td><em>в том числе</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Армения</td>
<td>69,0</td>
<td>69,0</td>
<td>68,9</td>
<td>68,8</td>
<td>68,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Беларусь</td>
<td>42,5</td>
<td>42,0</td>
<td>41,6</td>
<td>41,3</td>
<td>41,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Казахстан</td>
<td>33,2</td>
<td>34,1</td>
<td>35,0</td>
<td>35,7</td>
<td>36,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Кыргызстан</td>
<td>53,6</td>
<td>53,5</td>
<td>53,5</td>
<td>53,5</td>
<td>53,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Россия</td>
<td>11,2</td>
<td>11,2</td>
<td>11,2</td>
<td>11,3</td>
<td>11,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения в общей земельной площади государств ЕАЭС в период 2013-2017 гг. увеличился на 3,2%, что свидетельствует о возрастании роли сельскохозяйственного производства и своевременном проведении рекреационных работ по восстановлению плодородия пашни (табл. 2).</p>
<p>Тенденции в динамике объема производства продукции сельского хозяйства в государствах ЕАЭС в период 2011-2018 гг. имеют разнонаправленный характер в разных странах (табл. 3), с общей тенденцией снижения в пределах 6,05-22,5%, что может объясняться инфляционными процессами вследствие девальвации национальных валют в указанном периоде. Причем, наименьшее снижение отмечено в республике Беларусь (6,05%), экспорт сельскохозяйственной продукции которой в значительной степени ориентирован на страны ЕАЭС, в том числе в Россию – 44-46%.</p>
<p>Таблица 3 &#8212; Объем производства продукции сельского хозяйства</p>
<p>(в текущих ценах; миллионов долларов США<sup>1</sup>)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Государства</td>
<td>2011</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>2014</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕАЭС</td>
<td>136 465</td>
<td>134 760</td>
<td>145 531</td>
<td>142 374</td>
<td>107 503</td>
<td>99 640</td>
<td>114 452</td>
<td>108 860</td>
</tr>
<tr>
<td><em>в том числе</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Армения</td>
<td>2 134</td>
<td>2 095</td>
<td>2 243</td>
<td>2 363</td>
<td>2 095</td>
<td>1 828</td>
<td>1 942</td>
<td>1 918</td>
</tr>
<tr>
<td>Беларусь</td>
<td>9 926</td>
<td>11 334</td>
<td>11 577</td>
<td>12 572</td>
<td>8 329</td>
<td>7 752</td>
<td>9 333</td>
<td>9 325</td>
</tr>
<tr>
<td>Казахстан</td>
<td>15 591</td>
<td>16 053<sup>2)</sup></td>
<td>19 483<sup>2)</sup></td>
<td>17 628<sup>2)</sup></td>
<td>14 981<sup>2)</sup></td>
<td>10 818<sup>2)</sup></td>
<td>12 553<sup>2)</sup></td>
<td>12 794<sup>2)</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Кыргызстан</td>
<td>3 235</td>
<td>3 562</td>
<td>3 545</td>
<td>3 647</td>
<td>3 057</td>
<td>2 824</td>
<td>3 028</td>
<td>2 961</td>
</tr>
<tr>
<td>Россия</td>
<td>105 579</td>
<td>101 716</td>
<td>108 683</td>
<td>106 164</td>
<td>79 041</td>
<td>76 418</td>
<td>87 596</td>
<td>81 862</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol>
<li><em>Показатель рассчитан по курсам валют национальных (центральных) банков государств – членов ЕАЭС за год: по Беларуси – по средневзвешенному курсу белорусского рубля к доллару США, по Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – по средним курсам национальных валют к доллару США.</em></li>
<li><em>Данные рассчитаны в соответствии с новой «Методикой расчета валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства», утвержденной 9 ноября 2015 года №175.</em></li>
<li><em>Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. </em></li>
<li><em>Пересчитанные данные с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года</em></li>
</ol>
<p>В странах ЕАЭС наблюдаются разнонаправленные тенденции по динамике поголовья сельскохозяйственных животных (табл. 4). Поголовье крупного рогатого скота, в целом по евразийскому союзу снизилось на 1,8%, причем это снижение обусловлено снижением поголовья в РФ на 8,4%, поскольку во всех остальных странах наблюдается рост поголовья крупного рогатого скота в пределах 3,3-17,6%.Динамика поголовья коров имеет аналогичную тенденцию, в целом по ЕАЭС снижение составило 1,01%, причем снижение поголовья коров наблюдалось в РФ и в Армении в пределах 2,1-10,1%, а в остальных государствах прирост поголовья коров составил 1,5-18,2%.</p>
<p><img width="495" height="290" class="wp-image-16155" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1167.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1167.png 495w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1167-300x176.png 300w" sizes="(max-width: 495px) 100vw, 495px" alt="word image 1167 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 3. Распределение объема производства продукции сельского хозяйства по государствам – членам ЕАЭС (в процентах к итогу – 2018 г.)</p>
<p>Таблица 4 &#8212; Поголовье скота в государствах-странах ЕАЭС</p>
<p>(в хозяйствах всех категорий, на начало года, тысяч голов)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Государства</td>
<td>2011</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>2014</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">Крупный рогатый скот</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕАЭС</td>
<td>32 164,7</td>
<td>31 998,0</td>
<td>32 015,9</td>
<td>31 818,2</td>
<td>31 807,7</td>
<td>31 726,4</td>
<td>31 648,6</td>
<td>31 586,9</td>
</tr>
<tr>
<td><em>в том числе</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Армения</td>
<td>571,4</td>
<td>599,2</td>
<td>661,0</td>
<td>677,6</td>
<td>688,6</td>
<td>701,5</td>
<td>655,8</td>
<td>590,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Беларусь</td>
<td>4 151,3</td>
<td>4 246,8</td>
<td>4 367,0</td>
<td>4 321,2</td>
<td>4 363,7</td>
<td>4 356,5</td>
<td>4 299,3</td>
<td>4 362,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Казахстан</td>
<td>6 175,3</td>
<td>5 702,4</td>
<td>5 690,0</td>
<td>5 851,2</td>
<td>6 032,7</td>
<td>6 183,9</td>
<td>6 413,2</td>
<td>6 764,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Кыргызстан</td>
<td>1 298,8</td>
<td>1 338,6</td>
<td>1 367,5</td>
<td>1 404,2</td>
<td>1 458,4</td>
<td>1 492,5</td>
<td>1 527,8</td>
<td>1 575,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Россия</td>
<td>19 967,9</td>
<td>20 111,0</td>
<td>19 930,4</td>
<td>19 564,0</td>
<td>19 264,3</td>
<td>18 992,0</td>
<td>18 752,5</td>
<td>18 294,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">в том числе коровы</td>
</tr>
<tr>
<td>ЕАЭС</td>
<td>14 012,0</td>
<td>13 942,3</td>
<td>13 972,8</td>
<td>13 948,9</td>
<td>13 958,6</td>
<td>13 995,2</td>
<td>14 042,7</td>
<td>13 869,8</td>
</tr>
<tr>
<td><em>в том числе</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Армения</td>
<td>272,6</td>
<td>283,3</td>
<td>303,3</td>
<td>310,0</td>
<td>314,0</td>
<td>318,6</td>
<td>296,0</td>
<td>266,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Беларусь</td>
<td>1 478,1</td>
<td>1 477,4</td>
<td>1 519,3</td>
<td>1 524,5</td>
<td>1 534,0</td>
<td>1 511,8</td>
<td>1 503,2</td>
<td>1 500,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Казахстан</td>
<td>2 751,3</td>
<td>2 521,8</td>
<td>2 592,3</td>
<td>2 734,9</td>
<td>2 835,2</td>
<td>2 999,3</td>
<td>3 209,9</td>
<td>3 362,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Кыргызстан</td>
<td>666,5</td>
<td>684,2</td>
<td>699,3</td>
<td>718,5</td>
<td>744,3</td>
<td>757,4</td>
<td>769,9</td>
<td>789,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Россия</td>
<td>8 843,5</td>
<td>8 975,6</td>
<td>8 858,6</td>
<td>8 661,0</td>
<td>8 531,1</td>
<td>8 408,1</td>
<td>8 263,7</td>
<td>7 950,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных совпадает с основными выводами, сделанными в Докладе Евразийской экономической комиссии «Показатели достижения целей в области устойчивого развития в регионе евразийского экономического союза» (2017), где указано, что в рамках ЕАЭС реализуется согласованная и скоординированная агропромышленная политика, целью которой является эффективная реализация ресурсного потенциала государств – членов Союза для оптимизации объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.</p>
<p>ЕАЭС осуществляет международное сотрудничество с правительствами третьих государств, региональными интеграционными объединениями и международными организациями в целях развития торгово-экономического сотрудничества государств-членов с третьими странами, диверсификации и инновационного развития их экономик, повышения объемов и улучшения структуры торговли и инвестиций. Взаимодействие осуществляется в разных форматах: от меморандумов о взаимопонимании до соглашений о создании зоны свободной торговли. С 2012 г. государства-члены участвуют в зоне свободной торговли СНГ.</p>
<p>Производство мяса, или скота и птицы на убой по государствам ЕАЭС в период 2011-2018 гг имеет устойчивую тенденцию к росту как в целом по организации: 27,0%, так и по отдельным государствам: 14,0-33,3%.</p>
<p>Динамика производства молока имеет разнонаправленные тенденции, так если в целом по ЕАЭС наблюдается увеличение на 1,3% валового производства молока, причем, такая же тенденция сохраняется и по Армении, Беларуси, Казахстану и Кыргызстану, где этот показатель составил 7,2-14,6%, то по России было отмечено снижение валового производства молока на 3,2% [21, 24].</p>
<p>Таблица 5 &#8212; Производство продукции животноводства в государствах-странах ЕАЭС</p>
<p>(в хозяйствах всех категорий)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Государства</td>
<td>2011</td>
<td>2012</td>
<td>2013</td>
<td>2014</td>
<td>2015</td>
<td>2016</td>
<td>2017</td>
<td>2018</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9"><em>Скота и птицы на убой (тысяч тонн, в убойном весе)</em></td>
</tr>
<tr>
<td>ЕАЭС</td>
<td>9 640</td>
<td>10 293</td>
<td>10 864</td>
<td>11 194</td>
<td>11 954</td>
<td>12 350</td>
<td>12 870</td>
<td>13 198</td>
</tr>
<tr>
<td><em>в том числе</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Армения</td>
<td>72</td>
<td>74</td>
<td>83</td>
<td>93</td>
<td>100</td>
<td>106</td>
<td>109</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>Беларусь</td>
<td>1 020</td>
<td>1 092</td>
<td>1 172</td>
<td>1 073</td>
<td>1 149</td>
<td>1 172</td>
<td>1 208</td>
<td>1 226</td>
</tr>
<tr>
<td>Казахстан</td>
<td>838</td>
<td>845</td>
<td>871</td>
<td>900</td>
<td>931</td>
<td>961</td>
<td>1 017</td>
<td>1 058</td>
</tr>
<tr>
<td>Кыргызстан</td>
<td>190</td>
<td>192</td>
<td>194</td>
<td>203</td>
<td>209</td>
<td>212</td>
<td>217</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>Россия</td>
<td>7 520</td>
<td>8 090</td>
<td>8 544</td>
<td>8 925</td>
<td>9 565</td>
<td>9 899</td>
<td>10 319</td>
<td>10 585</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9"><em>Молока (тысяч тонн)</em></td>
</tr>
<tr>
<td>ЕАЭС</td>
<td>45 339</td>
<td>45 374</td>
<td>44 157</td>
<td>44 708</td>
<td>45 236</td>
<td>45 519</td>
<td>45 323</td>
<td>45 914</td>
</tr>
<tr>
<td><em>в том числе</em></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Армения</td>
<td>602</td>
<td>618</td>
<td>657</td>
<td>700</td>
<td>729</td>
<td>754</td>
<td>758</td>
<td>698</td>
</tr>
<tr>
<td>Беларусь</td>
<td>6 500</td>
<td>6 766</td>
<td>6 633</td>
<td>6 703</td>
<td>7 047</td>
<td>7 140</td>
<td>7 321</td>
<td>7 345</td>
</tr>
<tr>
<td>Казахстан</td>
<td>5 233</td>
<td>4 852</td>
<td>4 930</td>
<td>5 068</td>
<td>5 182</td>
<td>5 342</td>
<td>5 503</td>
<td>5 642</td>
</tr>
<tr>
<td>Кыргызстан</td>
<td>1 358</td>
<td>1 382</td>
<td>1 408</td>
<td>1 446</td>
<td>1 481</td>
<td>1 525</td>
<td>1 556</td>
<td>1 590</td>
</tr>
<tr>
<td>Россия</td>
<td>31 646</td>
<td>31 756</td>
<td>30 529</td>
<td>30 791</td>
<td>30 797</td>
<td>30 758</td>
<td>30 185</td>
<td>30 640</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ производства мяса на душу населения (рис. 3) показывает, что с учетом медицинских норм (72 кг на человека в год – Приказ Минздрава РФ №614 от 19.08.2016), только в России и Беларуси можно констатировать, что производство может удовлетворить потребности населения. По остальным государствам, Армении, Казахстану, Кыргызстану – этот показатель не выполняется, что свидетельствует о необходимость увеличивать собственное производство мяса в этих странах.</p>
<p>Анализ уровня производства молока на душу населения по государствам ЕАЭС (рис. 4) показывает, что только в республике Беларусь наблюдается соответствие этого показателя медицинским нормам (325 кг на человека в год), что подчеркивает острую необходимость развивать молочное скотоводства в Армении, Казахстане, Кыргызстане и в России.</p>
<p><img width="454" height="280" class="wp-image-16156" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1168.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1168.png 454w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1168-300x185.png 300w" sizes="(max-width: 454px) 100vw, 454px" alt="word image 1168 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 3. Производство скота и птицы на душу населения по государствам – членам ЕАЭС (в процентах к итогу – 2018 г.)</p>
<p><img width="430" height="307" class="wp-image-16157" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1169.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1169.png 430w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1169-300x214.png 300w" sizes="(max-width: 430px) 100vw, 430px" alt="word image 1169 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 4. Производство молока на душу населения по государствам – членам ЕАЭС (в процентах к итогу – 2018 г.)</p>
<p><img width="535" height="354" class="wp-image-16158" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1170.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1170.png 535w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1170-300x199.png 300w" sizes="(max-width: 535px) 100vw, 535px" alt="word image 1170 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 5. Потребление молока на душу населения по некоторым развитым государствам мира, кг на 1 человека в год</p>
<p>Причем, с учетом товарности молока в этих странах в пределах 50-70%, то есть молока, которое поступает на перерабатывающие предприятия, реальное потребление молока в этих государствах на душу населения может быть еще ниже. Анализ уровня потребления молока на душу населения, по данным IFCN (2015) показывает (рис. 6), что крупнейшие страны мира, Китай и Индия, испытывают дефицит в покрытии потребности населения по потреблению молока, причем, этот же источник показывает потребление молока на душу населения в РФ на уровне 140 кг (2015 г), что подчеркивает необходимость развития национального молочного скотоводства.</p>
<p>Анализ характера развития торговых взаимоотношений государств ЕАЭС (рис. 6) показывает, что только у республики Беларусь около половины всего товарооборота приходится на страны евразийского союза, у России этот показатель наименьший среди стран ЕАЭС и составляет 8,3%, что подчеркивает хорошо развитые векторы внешней торговли [[21] .</p>
<p><img width="481" height="340" class="wp-image-16159" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1171.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1171.png 481w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1171-300x212.png 300w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" alt="word image 1171 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 6. Распределение общих объемов внешней торговли товарами по направлениям торговли в 2018 году государствами ЕАЭС, (в % к итогу)</p>
<p>В рамках выполнения научно-исследовательских проектов, особо значимых для АПК России в 2015-2017 гг. по направлению обеспечения импортозамещения в животноводстве (генетический материал), в Ставропольском государственном аграрном университете была разработана региональная модель формирования и управления высокопродуктивными генетическими ресурсами животноводства (на примере Ставропольского края) предусматривающая создание центра управления высокопродуктивными генетическими ресурсами животноводства со структурой: контроль-ассистентская и эксперт-бонитерская службы, референс-лаборатория по оценке качества молока и лаборатория генетического контроля [10].</p>
<p><img width="1165" height="874" class="wp-image-16160" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2017\ФОТО_АЙПЕГ\DSC00160.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo.jpeg 1165w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1165px) 100vw, 1165px" /></p>
<p>Рис. 7. Доение коров в доильном зале «Карусель»</p>
<p><img width="1600" height="1200" class="wp-image-16161" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-1.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2017\ФОТО_АЙПЕГ\Фото2254.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-1.jpeg 1600w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-1-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-1-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-1-768x576.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2017-fo-1-1536x1152.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" /></p>
<p>Рис. 8. Система группового содержания коров в условиях промышленной технологии производства молока</p>
<p>Таблица 6 &#8212; Параметры качества молока с учетом системы доения коров</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Порода КРС,</p>
<p>тип доения</td>
<td>Жир, %</td>
<td>Белок, %</td>
<td>Соматические клетки, тыс. кл.</p>
<p>в 1 см<sup>3</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>Голштинская</p>
<p>Доильный зал</td>
<td>3,75</td>
<td>3,28</td>
<td>256</td>
</tr>
<tr>
<td>Черно-пестрая</p>
<p>Линейное доение</td>
<td>3,86</td>
<td>3,29</td>
<td>314</td>
</tr>
<tr>
<td>Айрширская</p>
<p>Линейное доение</td>
<td>3,85</td>
<td>3,55</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>Красная степная</p>
<p>Линейное доение</td>
<td>3,80</td>
<td>3,25</td>
<td>289</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Проведение анализов качества индивидуальных проб сырого молока в Лаборатории селекционного контроля качества молока ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, номер госрегистрации №262704801000 (табл. 6) позволило установить влияние системы доения коров при промышленном производстве молока в племенных хозяйствах Ставропольского края. Результаты исследования показали, что молоко наилучшего качества, т.е. с наименьшим содержанием соматических клеток, было получено при доении коров голштинской породы в специализированном доильном зале – 256 тыс. кл/см<sup>3</sup>. При линейной системе доения, также в условиях промышленной технологии производства молока, было получено молоко с несколько более высокими параметрами по содержанию соматических клеток, хотя в целом, эти показатели соответствовали нормативным требованиям.</p>
<p>Инновационная система управления молочным стадом была разработана с учетом рекомендаций Международного комитета регистрации животных (ICAR) и была апробирована на национальном и международном уровнях. Внедрение этой методологии в национальном молочном скотоводстве позволит, по предварительным оценкам, сформировать весомый экспортный потенциал при условии выхода на международный рынок торговли генетическими ресурсами (табл. 7), который может составлять 14,6 млрд. руб. или 225 млн $.</p>
<p>В существующих условиях, РФ является крупнейшим импортером зарубежных генетических ресурсов, что приносит прибыль транснациональным компаниям США и Европы по продаже генетических ресурсов. Для выхода на международный рынок торговли генетическими ресурсами необходимо внедрить в национальном молочном скотоводстве систему управления молочным стадом, с учетом рекомендаций ICAR и получить подтверждение достоверности проведения учетных данных путем получения соответствующих Сертификатов ICAR (всего – 17 видов сертификатов качества).</p>
<p>Таблица 7 &#8212; Экспортный потенциал молочного скотоводства РФ при выходе на международный рынок торговли генетическими ресурсами</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Наименование торговой операции</td>
<td>Стоимость,</p>
<p>млрд. руб.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Племенная продажа нетелей (10% от существующего поголовья коров)</td>
<td>10,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Продажа бычьего семени</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Продажа эмбрионов</td>
<td>1,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Опыт прибалтийских республик – Литвы, Латвии и Эстонии показывает, что внедрение рекомендаций ICARи получение сертификатов качества происходит, при условии активной работы по внедрению инновационной системы, на протяжении 10-15 лет. При этом, по итогам выполнения работ, в этих странах были достигнуты впечатляющие успехи по развитию молочного скотоводства, и до 2015 года, эти страны с успехом поставляли высококачественное молоко на рынок РФ, при том, что продуктивность молочных стад в этих странах увеличилась на 25-28%.</p>
<p>Развитие современного молочного скотоводствав ведущих индустриально развитых странах основывается на применении различных национальных систем управления высокопродуктивными генетическими ресурсами молочного скота, которые обобщены рекомендациями Международного комитета регистрации животных (ICAR). Основные элементы современной системы управления стадом включают в себя уникальную идентификацию животных, унифицированный учет продуктивных и молочных качеств животных, проведение регулярной индивидуальной оценки качества молока у коров, проведение ДНК-мониторинга на предмет оценки распространения генетических аномалий, проведение оценку экстерьерно-конституциональных особенностей строения телосложения у коров, обязательную практику проведения определенных технологических операций при производстве молока[7].</p>
<p>По результатам выполнения указанного комплекса работ формируется достоверная информационная база учетных данных о продуктивности животных. Полученные результатыиспользуются для разработки оптимальной селекционно-технологической модели развития племенного молочного стада, внедрение разработанной системы управления молочным стадом позволяет достичь желательных параметров молочной продуктивности и высокого качества молока-сырья.</p>
<p>Практика ведения молочного скотоводства в индустриально развитых и аграрных странах показывает, что внедрение апробированных рекомендаций по оптимизации селекционно-технологических элементов при промышленном производстве молока будет способствовать созданию высокопродуктивного стада молочного стада,повышать культуру производства и улучшать параметры качества молока, а также способствовать обеспечению стабильного производства молока [6, 10].</p>
<p><img width="534" height="366" class="wp-image-16162" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1172.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1172.png 534w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1172-300x206.png 300w" sizes="(max-width: 534px) 100vw, 534px" alt="word image 1172 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 9. Увеличение молочной продуктивности коров в странах Прибалтики, после вступления в ICAR</p>
<p>Международный комитет регистрации животных регулярно публикует результаты национальной оценки молочной продуктивности в государствах-членах ICAR. Проведение анализа динамики молочной продуктивности коров стран-членов на протяжение периода их членства показывает убедительные позитивные результаты.</p>
<p>Например, за период 2001-2017 гг. у государств Австрия, Бельгия, Дания, Канада, Чехия и Эстония увеличение молочной продуктивности, в среднем на 1 корову составило 21,43-43,75%. Так, если в 2001 году годовой удой на 1 молочную корову в этих странах составлял 5152 – 7200 кг молока, то в 2017 г. этот показатель уже находился в пределах 6865-9800 кг молока (рис. 9).</p>
<p>С учетом национальных особенностей, учет продуктивности молочных коров проводится методами АТ(независимый учет, проводится специалистами регионального центра отдельно в утреннее или вечернее доение) и В (учет проводится в непосредственно хозяйстве, например, в автоматическом режиме согласно соответствующего программного обеспечения). Стоимость годового учета молочной продуктивности коров в разных странах варьирует и может оцениваться как в денежном выражении ( евро, доллар) или ы литрах молока. Например, в Австрии по методу АТ стоимость учета составляет на 1 корову в год около 40 евро, методом АТ охвачено около половины подконтрольного поголовья коров, в Бельгии стоимость учета по методу А4 и А6 – 118-134 литра молока, в Канаде стоимость учета по методу А4 составляет 52,8 канадских доллара, в по методу В стоимость гораздо меньше – в пределах 20,9 канадских доллара.</p>
<p>В Чехии стоимость годового учета на 1 корову по методу А4 составляет 49 евро, а по методу АТ – 43 евро. В Дании стоимость годового учета молочной продуктивности 1 коровы по методу А4 составляет 65 евро.</p>
<p>Принципы оплаты за проведение учета носят национальный характернапример, если в Аргентине учет по методам А4, А6 и АТ полностью (100%) оплачивает производитель, то в Бельгии учет по методам А4 и А6 в пределах 70% оплачивает производитель молока; в Канаде учет методу А4 и А6 в размере 88% оплачивается производителем; в Чехии учет молочной продуктивности коров по методу А4 в размере 88% и по методу АТ в размере 100% оплачивается производителем. В Дании учет молочной продуктивности коров по методам А4 и В полностью в 100% размере оплачивает производитель молока [7].</p>
<p>Таким образом, результаты мониторинга состояния независимого учета молочной продуктивности и порядка их оплаты в странах-членах ICAR показывают, в на национальном уровне применяются рычаги стимулирования повышения прозрачности и достоверности результатов учетных данных, что позитивно влияет на развитие молочного скотоводства, увеличение молочной продуктивности и качества молокау коров.</p>
<p>Для выхода на международный рынок торговли генетическими ресурсами, в соответствии с методологией ICAR, необходимо подтвердить достоверность получения учетных данных, что сопровождается выдачей сертификатов качества, которые дают право на проведение торговли генетическими материалами, носят национальный характер и поэтому не могут быть выданы отдельному региону, области или сельскохозяйственному предприятию. При этом, как правило, практикуется проведение аудиторских проверок на протяжении трех лет для подтверждения права участника международной торговли, причем существует жесткая международная конкуренция на рынке генетических ресурсов.</p>
<p>Таблица 8 – Длительность лактации у крупного рогатого скота в некоторых странах-членах ICAR(2017 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Страна</td>
<td rowspan="2">Длительность</p>
<p>лактации, в среднем на 1 корову, дни</td>
<td colspan="4">Параметры молочной продуктивности и качества молока у коров</td>
</tr>
<tr>
<td>надой молока за лактацию, кг</td>
<td>надой молока за 305 дней лактации, кг</td>
<td>жир, %</td>
<td>белок,%</td>
</tr>
<tr>
<td>Аргентина</td>
<td>344</td>
<td>8219</td>
<td>7822</td>
<td>3,41</td>
<td>3,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Австралия</td>
<td>324</td>
<td>6861</td>
<td>6861</td>
<td>4,0</td>
<td>3,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Австрия</td>
<td>298</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7434</td>
<td>4,14</td>
<td>3,41</td>
</tr>
<tr>
<td>Бельгия</td>
<td>348</td>
<td>9728</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,13</td>
<td>3,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Канада</td>
<td>305</td>
<td>&#8212;</td>
<td>10528</td>
<td>3,98</td>
<td>3,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Хорватия</td>
<td>369</td>
<td>7337</td>
<td>6194</td>
<td>4,0</td>
<td>3,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Чехия</td>
<td>296</td>
<td>8734</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,93</td>
<td>3,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Дания</td>
<td>365</td>
<td>10106</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,28</td>
<td>3,53</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><img width="578" height="392" class="wp-image-16163" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1173.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1173.png 578w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1173-300x203.png 300w" sizes="(max-width: 578px) 100vw, 578px" alt="word image 1173 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 9. Длительность лактации у основных молочных пород крупного рогатого скота некоторых стран-членов ICAR</p>
<p>Таблица 9 – Длительность лактации у основных молочных пород крупного рогатого скота некоторых стран-членов ICAR</p>
<p>2017-2018 гг.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Страна</td>
<td rowspan="2">Порода</td>
<td rowspan="2">Длительность</p>
<p>лактации, в среднем на 1 корову, дни</td>
<td colspan="4">Параметры молочной продуктивности и качества молока у коров</td>
</tr>
<tr>
<td>надой молока за лактацию, кг</td>
<td>надой молока за 305 дней лактации, кг</td>
<td>жир, %</td>
<td>белок,%</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Аргентина</td>
<td>Голштин</td>
<td>345</td>
<td>8297</td>
<td>7867</td>
<td>3,37</td>
<td>3,32</td>
</tr>
<tr>
<td>Джерси</td>
<td>322</td>
<td>5673</td>
<td>5694</td>
<td>4,5</td>
<td>3,78</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">Австралия</td>
<td>Голштин</td>
<td>330</td>
<td>7421</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,84</td>
<td>3,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Джерси</td>
<td>315</td>
<td>5349</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,79</td>
<td>3,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Айршир</td>
<td>319</td>
<td>5459</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,2</td>
<td>3,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Швицкая</td>
<td>333</td>
<td>6215</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,97</td>
<td>3,39</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">Австрия</td>
<td>Симментал</td>
<td>298</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7661</td>
<td>4,13</td>
<td>3,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Швицкая</td>
<td>301</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7461</td>
<td>4,13</td>
<td>3,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Голштин</td>
<td>301</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8945</td>
<td>4,03</td>
<td>3,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Пинцгау</td>
<td>297</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5863</td>
<td>3,86</td>
<td>3,28</td>
</tr>
<tr>
<td>Тирольская</td>
<td>294</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5031</td>
<td>3,88</td>
<td>3,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Бельгия</td>
<td>Голштин</td>
<td>351</td>
<td>9241</td>
<td>8410</td>
<td>4,33</td>
<td>3,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Канада</td>
<td>Айршир</td>
<td>305</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8079</td>
<td>4,15</td>
<td>3,39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Швицкая</td>
<td>305</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8777</td>
<td>4,23</td>
<td>3,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Гернси</td>
<td>305</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6102</td>
<td>4,26</td>
<td>3,58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Голштин</td>
<td>305</td>
<td>&#8212;</td>
<td>10753</td>
<td>3,96</td>
<td>3,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Джерси</td>
<td>305</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7035</td>
<td>5,10</td>
<td>3,85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Шортгорн</td>
<td>305</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7234</td>
<td>3,98</td>
<td>3,29</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Хорватия</td>
<td>Симментал</td>
<td>367</td>
<td>6133</td>
<td>5210</td>
<td>4,10</td>
<td>3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Голштин</td>
<td>387</td>
<td>9625</td>
<td>8001</td>
<td>4,0</td>
<td>3,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Чехия</td>
<td>Монбельярд</td>
<td>296</td>
<td>8243</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,03</td>
<td>3,57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Голштин</td>
<td>298</td>
<td>10059</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,83</td>
<td>3,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Вследствие этого, внедрение рекомендаций ICAR возможно только на национальном уровне, причем на основе изменения государственного законодательства, и в первую очередь, с целью обеспечения безопасности и повышения качества продукции животноводства молочного сырья.</p>
<p>Для укрепления имиджа РФ как страны с высокой культурой ведения животноводства необходимо проводитьвнедрение рекомендаций международных организаций ICAR иInterbull в практику отечественного животноводства, что будет способствовать повышению достоверности учета, увеличению индивидуальных продуктивных качеств животных и валового производства молока.</p>
<p>Результаты оценки параметров молочной продуктивности в некоторых государствах-членах ICAR показывают, что при достаточно высоких показателях надоев на 1 корову, в среднем 6861-10106 кг молока и, соответственно, различном уровне менеджмента молочного стада, наблюдается также и варьирование длительности лактации, в среднем на 1 корову, дни лактации составляют 298-369.</p>
<p>При этом, следует отметить высокий уровень менеджмента молочного стада в Канаде, где при продолжительности лактационного периода в 305 дней, уровень молочной продуктивности отмечен, как наиболее высокий показатель среди рассматриваемых государств – 10528 кг молока на 1 корову в год. Анализ результатов учета параметров молочной продуктивности некоторых стран-членов ICAR показывает (рис. 9, табл. 9), что среди основных молочных пород крупного рогатого скота встречаются такие породы, как Айрширская, Швицкая, Гернси, Голштинская, Джерсейская, Пинцгау, Монбельярдская, Симментальская, Шортгорнская, Тирольская[7]. Наибольшая молочная продуктивность отмечена у коров голштинской породы, а наименьшая – у коров джерсейской и тирольской пород.</p>
<p>Продолжительность лактационного периода, в среднем по странам варьирует в интервале 294-387 дней, причем наибольшая продолжительность лактации, как правило, у коров голштинской породы.</p>
<p>В то же время, в Канаде все молочные породы имеют стандартную продолжительность лактационного периода – 305 дней, что подчеркивает высокий уровень ведения животноводства в этой стране.</p>
<p>Показатели качества молока у коров основных молочных пород разных стран-членов ICAR варьирует, что связано с различными условиями кормления и содержания животных, при этом, можно отметить, что наибольший показатель жира и белка в молоке отмечен у коров джерсейской породы, соответственно, 5,1% и 3,85%. Наименьшие параметры жира и белка отмечены у коров голштинской породы, что компенсируется высокими показателями надоев молока.</p>
<p><img width="510" height="346" class="wp-image-16164" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1174.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1174.png 510w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1174-300x204.png 300w" sizes="(max-width: 510px) 100vw, 510px" alt="word image 1174 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 10. Выход молочного жира за период стандартной лактации (305 дн.) у коров основных молочных пород Канады</p>
<p>Анализ выхода молочного жира у основных молочных пород крупного рогатого скота Канады (рис. 10) показывает, что несмотря на наибольшую концентрацию молочного жира в молоке у коров джерсейской породы, с учетом надоя молока, наибольший выход отмечен у коров голштинской породы – 426 кг, что на 13-39% больше по отношению к аналогичному показателю у коров других молочных пород. Наименьшие показатели выхода молочного жира отмечены у крупного рогатого скота пород Гернси и Шортгорн.</p>
<p>Анализ выхода молочного белка у основных молочных пород крупного рогатого скота Канады (рис. 11) показывает, что аналогично с предыдущим графиком, наибольший выход белка за период стандартной лактации (305 дней) отмечен у коров голштинской породы, у которых этот показатель</p>
<p><img width="514" height="373" class="wp-image-16165" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1175.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1175.png 514w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1175-300x218.png 300w" sizes="(max-width: 514px) 100vw, 514px" alt="word image 1175 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 11. Выход молочного белка за период стандартной лактации (305 дн.) у коров основных молочных пород Канады</p>
<p>составил 348 кг, что на 10,92-37,01% больше по сравнению с другими молочными породами.</p>
<p>Известно, что молочная продуктивность коров регулируется множеством генов и является полигенным признаком, поскольку формирование лактации осуществляется при воздействии целого комплекса различных генов. Практикой установлено, что на параметры молочной продуктивности оказывают влияние и условия кормления и содержания, которые называются также паратипическими факторами.Проведение анализа о влиянии продолжительности лактации на показатели хозяйственно-полезных признаков у новотельных коров, а также по итогам 1 лактации позволяет выделить наиболее перспективных особей, а также провести выбраковку низкопродуктивных животных.</p>
<p>Как показывает практика проведения селекционно-племенной работы, коровы или телки, которые оплодотворились в первую или вторую охоты, чаще всего имеют укороченную лактацию. Причина такого факта имеет объяснение в анализе гормональной регуляции процесса размножения у млекопитающих.</p>
<p>Таблица 10 – Параметры молочной продуктивности первотелок черно-пестрой породы ленинградского типа с различным периодом лактации</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Длительность</p>
<p>лактации, дни</td>
<td rowspan="2">Надой молока за 305 дн., кг</td>
<td colspan="4">Параметры качества молока</td>
</tr>
<tr>
<td>Жир, %</td>
<td>Белок, %</td>
<td>Выход молочного жира, кг</td>
<td>Выход молочного белка, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>6411</td>
<td>3,71</td>
<td>3,12</td>
<td>238</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>6519</td>
<td>3,85</td>
<td>3,21</td>
<td>251</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>7667</td>
<td>3,62</td>
<td>3,10</td>
<td>278</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>7417</td>
<td>3,63</td>
<td>3,07</td>
<td>269</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>295</td>
<td>8728</td>
<td>3,56</td>
<td>3,07</td>
<td>311</td>
<td>268</td>
</tr>
<tr>
<td>306</td>
<td>8981</td>
<td>3,63</td>
<td>3,07</td>
<td>326</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td>9065</td>
<td>3,61</td>
<td>3,09</td>
<td>327</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>325</td>
<td>9251</td>
<td>3,61</td>
<td>3,07</td>
<td>334</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>8462</td>
<td>3,58</td>
<td>3,10</td>
<td>303</td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>346</td>
<td>9013</td>
<td>3,54</td>
<td>3,05</td>
<td>319</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>355</td>
<td>8896</td>
<td>3,54</td>
<td>3,10</td>
<td>315</td>
<td>276</td>
</tr>
<tr>
<td>366</td>
<td>9369</td>
<td>3,61</td>
<td>3,10</td>
<td>338</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>9685</td>
<td>3,60</td>
<td>3,02</td>
<td>349</td>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>385</td>
<td>9534</td>
<td>3,57</td>
<td>3,06</td>
<td>340</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>393</td>
<td>9258</td>
<td>3,53</td>
<td>3,03</td>
<td>327</td>
<td>281</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>9332</td>
<td>3,78</td>
<td>3,09</td>
<td>353</td>
<td>288</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Во время имплантации яйцеклетки и беременности, прогестерон уменьшает иммунную реакцию коровы, чтобы позволить организму принять эмбрион.Прогестерон стабильно оказывает статическое воздействие на сократительную функцию гладкой мускулатуры матки и ингибирует лактацию во время беременности. Поэтому, одним из гормональных сигналов для начала процесса выработки молока после растела является падение уровня прогестерона.Таким образом,часто от коров, оплодотворенных в первую или вторую охоты, недополучают молоко, поскольку они рано запускаются и не успевают полностью реализовать свой генетический потенциал молочной продуктивности. Удлиненная лактация также нежелательна с точки зрения организации воспроизводства стада, поскольку у таких коров будет более длительным межотельный период, и соответственно, будет недополучен теленок.</p>
<p>Анализ результатов изучения показателей молочной продуктивности у первотелок черно-пестрой породы ленинградского типа (201 голова), принадлежащих ЗАО <a href="http://milknet.ru/litecat/plemzavod-leninskiy-put" target="_blank" rel="noopener">племзавод «Ленинский путь»</a> Волосовского района Ленинградской области показал, что 47 первотелок, или 23% от всего поголовья имели укороченную лактацию, что, соответственно, объясняет их более низкие, по сравнению с другими группами, параметры молочной продуктивности. У основной части животных (111 голов, или 55%) продолжительность лактации составила 301-350 дней. У первотелок, которые имели продолжительность лактации 351-401 дней и более, что составляло 22% поголовья, показатели молочной продуктивности на протяжении 305 дней лактации были максимальными, в тоже время, длительная лактация, снижает экономические показатели их использования.</p>
<p>Анализ динамики массовой доли жира и белка в молоке показал, что они незначительно изменялись с увеличением длительности лактации. Соответственно, изменялся выход молочного жира и белка, а также коэффициент молочности изменялись пропорционально изменению надоя.</p>
<p>Для эффективного производства молока, на основании проведенных исследований, авторами сделан вывод о необходимости поддержания оптимальной по продолжительности лактация у первотелок. Поскольку как укороченная так и удлиненная лактация имеет свои негативные последствия, отображающиеся в показателях воспроизводства стада и уровне производства молока. При продуктивности коров 8,0-9,0 тыс. кг молока за период стандартной лактации (305 дн.), рекомендовано поддерживать продолжительность лактации не более 350-360 дней. В тоже время, при уровне суточныхнадоев молока у коров в пределах 60-80 кг, необходимо разрабатывать индивидуальный подход к таким животным [11].</p>
<p><img width="562" height="403" class="wp-image-16166" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1176.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1176.png 562w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1176-300x215.png 300w" sizes="(max-width: 562px) 100vw, 562px" alt="word image 1176 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 12. Молочная продуктивность первотелок черно-пестрой породы ленинградского типа с учетом длительности лактации</p>
<h3><strong>1.1 Методика учета надоев молока у подконтрольного поголовья молочных коров</strong></h3>
<p>В Ставропольском государственном аграрном университете, по результатам собственных исследований в рамках выполнения научно-исследовательской работы по мониторингу качества сырого молока в племенных хозяйствах разработана <em>Методика проведения учета уровня молочной продуктивности крупного рогатого скота с учетом требований Международного комитета регистрации животных (ICAR), </em>которая предусматривает проведение учета молочной продуктивности крупного рогатого скота с участием специалистов контроль-ассистентской службы в составе Лаборатории селекционного контроля качества молока.</p>
<p>Работы выполняются на основании Приказа Минсельхоза России №25 от 1 февраля 2011 г. «Правила ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности» [3] и с учетом рекомендаций ICAR (InternationalCommitteeforAnimalRecording, 2014) [7].</p>
<p>При проведении контрольного доения учитываются следующие показатели: дата проведения контрольного доения, являющаяся датой составления соответствующего акта; кличка; идентификационный номер животного; разовый удой за доение; качество молока. При определении интенсивности молокоотдачи учитываются следующие показатели: дата определения интенсивности молокоотдачи, являющаяся датой составления соответствующего акта; кличка, идентификационный номер животного; номер текущей лактации; разовый удой за доение; затраты времени на выдаивание аппаратом за доение; марка аппарата машинного доения.</p>
<p>Учет уровня продуктивности и качества молока за лактацию или определенный период лактации каждой коровы, производится путем обобщения результатов проводимых контрольных доек в установленном порядке, согласно Порядку и условиям проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности.</p>
<p>Контрольная дойка проводится одновременно у всех животных, содержащихся в одном помещении, за исключением сухостойных коров и новотельных коров до вечера 6 дня после отела.</p>
<p>Молочная продуктивность за лактацию не рассчитывается при следующих условиях:</p>
<p>&#8212; пропуск трех контрольных доек в течении лактационного периода;</p>
<p>&#8212; первая контрольная дойка проводилась позднее 35 дней после отела;</p>
<p>&#8212; между двумя смежными контрольными доениями прошло более 35 суток.</p>
<p>Для определения количества надоенного молока от коровы используются технические средства &#8212; молокомеры, а также электронные автоматические приборы. Все технические средства подвергаются в установленном порядке контролю на точность показаний организациями Госстандарта России не реже одного раза в год. Количество молока определяется с точностью до 0,1 кг. Удой за контрольный период рассчитывается с точностью до 1 кг.</p>
<p>Уровень содержания жира, белка, соматических клеток, а при необходимости и других компонентов в молоке подконтрольных коров, определяется путем исследования специально отобранных проб молока согласно действующим нормативам и методикам в лаборатории.</p>
<p>Для отбора пробы молока используются мерные стаканчики и стаканчики для транспортировки проб молока, имеющие номера.</p>
<p>Отбор пробы молока и ее консервация проводится в следующем порядке:</p>
<p>&#8212; перед началом контрольной дойки в мерные стаканчики (их готовят и номеруют по числу коров) добавляют консервирующее вещество, допущенное к использованию действующими нормативами, плотно закрывают крышками и устанавливают в специальный штатив, который в свою очередь маркируется кодом субъекта племенного животноводства и кодом транспортного ящика;</p>
<p>&#8212; после окончания дойки коровы измеряется разовый удой, и часть его при тщательном перемешивании переливается и специальную емкость;</p>
<p>&#8212; проба отбирается пропорционально каждому надою в течение контрольной дойки с помощью выше указанных технических средств.</p>
<p>Для консервации используется дихромат калия 0,5-1, на 1 л. или специализированные консерванты широкого спектра действия Microtabc. Анализаторы должны быть откалиброваны с учетом влияния используемого консерванта.Интерференция консерванта на влияет на соматические клетки, и минимальна для инфракрасных анализаторов. Одна таблетка консерванта Microtabc весит около 18мг. и содержит 8мг бронопола и 0,3 мг натамицина с нейтральным наполнителем. Одна таблетка используется для образца объемом 20-40 мл.</p>
<p>При учете молочной продуктивности используются автоматические счетчики молока трех типов:Waikato,DeLaval MM6 и УЗМ-1А, из которых первые две модели утверждены ICAR.</p>
<p><strong><em>Порядок учета надоя и отбора проб счетчиком УЗМ-1А</em></strong></p>
<p>Индивидуальный счетчик молока УЗМ-1A предназначен для измерения количества молока на доильных установках при зоотехническом контроле удоя коров и отбора проб молока для определения его качества при температуре окружающего воздуха от +5° до +40°C.</p>
<p>Подключить устройство к доильному аппарату и молокопровод согласно эксплуатационной документации доильной установки.</p>
<p>По окончании доения каждой коровы молоко из камеры II необходимо удалить. Для этого открыть клапан 14 (рис.13). Определить количество молока.</p>
<p>Показания устройства отсчитываются по рискам шкалы мензуры, напротив которых находится уровень молока (без учета пены). Шкале мензуры градуирована в килограммах. Одно деление шкалы мензуры соответствует 100 г молока, прошедшего через устройство.</p>
<p>Поддерживая устройство рукой, рывком вынуть мензуру из гнезда, установить пустую и приступить к доению следующей коровы.</p>
<p>Для взятия проб молока при контроле его качества оператор машинного доения мензуру передает специалисту регионального центра.</p>
<p><img width="639" height="1035" class="wp-image-16167" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1177.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1177.png 639w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1177-185x300.png 185w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1177-632x1024.png 632w" sizes="(max-width: 639px) 100vw, 639px" alt="word image 1177 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"> <img width="420" height="600" class="wp-image-16168" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-w7hb-desktop-grant-instrukciya-schetchiki-mo.jpeg" alt="C:\Users\W7HB\Desktop\Грант\Инструкция счетчики молока\thumbnail.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-w7hb-desktop-grant-instrukciya-schetchiki-mo.jpeg 420w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-w7hb-desktop-grant-instrukciya-schetchiki-mo-210x300.jpeg 210w" sizes="(max-width: 420px) 100vw, 420px" /></p>
<p>Рис. 13. Общий вид и разрез УЗМ-1А.</p>
<p><em>I – приемная камера; II – отмерная камера; Б – суженное отверстие; В – трубка отсоса воздуха; Г – канавка; Д – трубка отвода молока; Ж – отверстие и седло поплавка; И – патрубок выхода молока; К – отверстие пуска воздуха; Л &#8212; калиброванное отверстие; Р – патрубок входа молока; Т – трубка ввода молока в мензуру;</em></p>
<p><em>1 – дуга или скоба (условно повернут на 60°); 2 – клапан; 3 – вкладыш; 4 – колпачок; 5 &#8212; колпачок; 6 – разделитель; 7 – прокладка; 8 – пробка; 9 – фиксатор; 10 –колпачок; 11 – скоба; 12 – мензура; 13 – колпак; 14 – клапан; 15 – камера; 16 – прокладка; 17 – фильтр; 18 – корпус; 19 – угольник</em></p>
<p>Лаборанту перед взятием проб следует выполнить следующее:</p>
<p>-перемешать молоко в цензуре при помощи пипетки, поднимая ее верх и опуская вниз не менее трех раз;</p>
<p>-взять пробу молока пипеткой, погружая пипетку в молоко с такой скоростью, чтобы уровень молока в пипетки и в мензуре все время был одинаков;</p>
<p>-вылить оставшееся после взятия пробы молоко в приготовленную заранее емкость.</p>
<p>Ручную и циркуляционную промывку устройства производить согласно иструкции.</p>
<p>После промывки устройство готово к использованию.</p>
<p><strong><em>Порядок учета надоя и отбора проб счетчиком DeLaval MM6</em></strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="440" height="293" class="wp-image-16169" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/schetchik-moloka-delaval-mm6.jpeg" alt="Счетчик молока DeLaval MM6" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/schetchik-moloka-delaval-mm6.jpeg 440w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/schetchik-moloka-delaval-mm6-300x200.jpeg 300w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" /></td>
<td rowspan="2">Счетчик DeLaval MM6 (рис.14) представляет собой прибор для измерения надоя молока. Помимо количественного измерения надоя он позволяет получить репрезентативную пробу для последующего анализа.</p>
<p>Отбираемая проба характеризуется пропорциональностью состава.</p>
<p>Диапазон измерений: 0 &#8212; 37 кг.</td>
</tr>
<tr>
<td>Рис. 14. Счетчик молока DeLaval MM6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Точность: согласно стандарту ICAR (± 200 г в диапазоне до 10 кг, ± 2 % свыше 10 кг). Расход: 0 &#8212; 12 л/мин (стандарт ICAR). Проба для анализа: приблизительно 15 г/кг.Подключение шлангов производится согласно инструкции по эксплуатации.</p>
<p>Счётчик должен размещаться как можно ближе к молокопроводу.</p>
<p>Шланги от коллектора доильной установки к счётчику и от счётчика к молокопроводу должны иметь минимальную длину во избежание ошибок в измерениях, обусловленных прогибом.</p>
<p>Счётчик комплектуется либо крюком для подвешивания, либо креплением для установки в доильном зале.</p>
<p>При учете молока и отборе проб для анализа необходимо подвесить счётчик над трубопроводом. Убедится, что счётчик находится в положении, максимально близком к вертикальному.</p>
<p>Если MM6 предполагается использовать вместе с устройством автоматического снятия подвесной части доильной установки, счётчик следует подсоединить на участке между датчиком потока и молокопроводом.</p>
<p>1. Во время дойки клапан должен находиться в положении MILK. По окончании каждой дойки отключите вакуум от коллектора и снимите коллектор.</p>
<p><img width="1366" height="768" class="wp-image-16170" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1178.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1178.png 1366w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1178-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1178-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1178-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" alt="word image 1178 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"> <img width="1366" height="768" class="wp-image-16171" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1179.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1179.png 1366w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1179-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1179-1024x576.png 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1179-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" alt="word image 1179 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>2. Записать надой молока (убедитесь, что отсчёт ведётся по нижней границе мениска, т.е. пена в верхней части не учитывается).</p>
<p>3. Для отбора пробы перевести клапан в положение STIR/SAMPLE. Контролируемый допуск воздуха позволит равномерно перемешивать пробу. Если сборный резервуар наполнен молоком менее чем наполовину, перемешивайте содержимое в течение 5 секунд. Если резервуар наполнен более чем наполовину &#8212; в течение 10 секунд.</p>
<p>4. Под клапан поместить ёмкость для отбора пробы и надавливая ёмкостью или большим пальцем на стержень для впуска воздуха вверх, пока не будет отобран необходимый объём.</p>
<p>5. Для удаления остатков молока из резервуара переводим клапан в положение WASH/EMPTY. Надавливаем на стержень для впуска воздуха вверх, чтобы опустошить резервуар. Прочищаем клапан, снова надавив на стержень и убедившись, что всё молоко из полости клапана удалено.</p>
<p>6. Для промывки счётчика MM6 необходимо, чтобы клапан находился в положении WASH/EMPTY.</p>
<p>7. Заранее готовим счётчик к следующей дойке, всегда возвращая клапан в положение MILK.\</p>
<p><strong><em>Порядок учета надоя и отбора проб счетчиком Waikato</em></strong></p>
<p>Молокомер Waikato &#8212; устройство для определения надоя и отбор проб для анализа, которое подключается к длинному молочному шлангу между каждой единицей доения и молочным трубопроводом.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="358" height="700" class="wp-image-16172" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-w7hb-desktop-grant-instrukciya-schetchiki-mo-1.jpeg" alt="C:\Users\W7HB\Desktop\Грант\Инструкция счетчики молока\1641_2.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-w7hb-desktop-grant-instrukciya-schetchiki-mo-1.jpeg 358w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-w7hb-desktop-grant-instrukciya-schetchiki-mo-1-153x300.jpeg 153w" sizes="(max-width: 358px) 100vw, 358px" /></td>
<td rowspan="2">Молокомер сохраняет известную пропорцию надоя в калиброванной колбе, из которой может быть прочитан совокупный надой коров, или колба может быть удалена для взвешивания.С каждым тактом доильного аппарата струя молока и воздуха проходит через прибор. Эта смесь вращается спиралевидными лопастям и равномерно распределяется перед тем, как попасть в саму измерительную часть прибора. В измерительную колбу поступает проба порциями по 2,5%.</td>
</tr>
<tr>
<td>Рис. 15. Молокомер Waikato</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При учете надоя следует сделать следующие манипуляции:</p>
<p>1. Установить Прибор согласно инструкции по эксплуатации;</p>
<p>2. Закрыть кран колбы, повернув в горизонтальное положение. Убедиться, что он надежно закрыт;</p>
<p>3. Доильный стакан присоединить к доильному аппарату и доить как обычно.</p>
<p>4. Прочитать уровень молока на колбе, с учетом измерения в кг.</p>
<p>5. Открыть кран колбы и опорожнить колбу.</p>
<p>6. При необходимости повторить измерение.</p>
<p>Результаты учета при проведении контрольной дойки в ручном режиме фиксируются в журнале и вносятся в базу данных, при снятии показателей в доильном зале (метод В) – передаются в режиме он-лайн в базу данных.</p>
<p><em>Характеристика лактации у коров</em>. Под термином «лактация» (от лат. Lactatio) – подразумевается процесс образования, накопления и выведения молока из молочных желез у коровы. Лактационным периодом называется период времени от отела до запуска коров, длительность лактационного периода у коров может составлять от 240 до 305 дней и выше. При этом, стандартным периодом лактации у коров принято считать 305 дней. При продлении лактационного периода после 305 дней, такую лактацию называют удлиненной, если же лактационный период длится менее 305 дней, то лактация считается укороченной. Однако, для стандартизации учета молочной продуктивности коров лактация должна быть не менее 240 дней.</p>
<p>В соответствии с Порядком условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности, утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 28 октября 2010 г. N 379, оценка коров по молочной продуктивности <a id="post-16151-sub_21"></a>проводится по удою (кг), содержанию жира и белка в молоке (%) за весь период лактации; 305 дней лактации; за укороченную законченную лактацию, продолжительностью не менее 240 дней.</p>
<p>Изображение в графическом виде лактационной кривой позволяет наглядно показать характер распределения надоенного молока по отдельным периодам лактации (рис. 16). Лактационная кривая строится по результатам проведения контрольных доений, как правило, ежедекадно. В товарных хозяйствах допускается проведение контрольных доений 1 раз в месяц. На реализацию генетически обусловленного потенциала молочной продуктивности оказывает влияние тип нервной системы у животных, физиологическое состояние коров, а также условия кормления и содержания животных.</p>
<p><img width="572" height="367" class="wp-image-16173" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1180.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1180.png 572w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1180-300x192.png 300w" sizes="(max-width: 572px) 100vw, 572px" alt="word image 1180 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 16. Основные типы лактации у коров</p>
<p>По характеру лактационной кривой коров, условно, тип лактации разделяют на 4 основных вида: I тип &#8212; высокая устойчивая лактация; II – тип – высокая неустойчивая лактация; III тип – неустойчивая быстро ниспадающая лактация; IV – низкая устойчивая лактация.</p>
<p>Для коров I типа характерно достижение в первые два месяца после растела максимальной молочной продуктивности, которая сохраняется на протяжении лактационного периода. Животные этого типа характеризуются хорошими воспроизводительными качествами.</p>
<p>Для коров IIтипа характерным является проявлениевысокой молочной продуктивности, которая вследствие некоторых технологических причин может снизиться, однако животное может восстановить молокообразование, хотя и до более низкого уровня. Животные этого типа могут проявлять высокие воспроизводительные качества.</p>
<p>Для коров III типа характерна высокая и быстро ниспадающая лактация &#8212; после достижения максимального надоя, суточный надой быстро снижается, что и обуславливает невысокую общая молочную продуктивность.</p>
<p>Для коров IV типа характерна устойчивая низкая молочная продуктивность.</p>
<p>По характеру распределения годового надоя, в первые 100 дней лактации от коров обычно получают 40-45% молока, в следующие 100 дней лактации &#8212; 30-35% и последующие 100 дней &#8212; 20-25% от всего удоя. Вследствие этого, необходимо создавать наиболее благоприятные условия кормления и содержания для коров в особенно первые 100 дней после отела. Организация раздоя позволяет получать максимальную продуктивность животных и достичь генетически обусловленного потенциала молочной продуктивности животных по типу лактации I.</p>
<p>Перспективные направления проведения научно-исследовательских работ должны быть направлены на оптимизацию селекционно-племенной работы, организацию направленного подбора родительских пар, формирования консолидированных по технологическим и экстерьерно-конституциональным признакам стад высокопродуктивного молочного скота с преобладающим I типом лактации, что позволит достичь реализации генетически обусловленной молочной продуктивности у животных [6, 10, 32].</p>
<h3><strong>1.2.Методика проведения линейной оценки экстерьерных особенностей высокопродуктивного молочного скота</strong></h3>
<p>В Российской Федерации сформировано два основных направления реализации генетического потенциала продуктивных качеств крупного рогатого скота – молочного и мясного. При этом, изначально все основные породы крупного рогатого скота формировались для получения, в основном, именно молока и мяса, также немаловажным было использование этих животных в качестве рабочего скота, тягловой силы.</p>
<p>Однако в последнее время, основным предназначением животных является возможность получения от них высококачественных продуктов животноводства – молока-сырья, говядины, кожного сырья, субпродуктов. Основными молочными породами крупного рогатого скота являются: черно-пестрая, симментальская, красная степная, красно-пестрая, голштинская, айрширская, ярославская, холмогорская, бестужевская, красная горбатовская и ряд других. При создании этих пород, на практике чаще всего применялось сочетание методов народной селекции с плановой селекционно-племенной работой, направленной на улучшение исходных животных по желательным хозяйственно-полезным признакам. Зачастую, отбор родительских пар проводился из лучших особей с использованием вводного скрещивания улучшающих пород. В дальнейшем практиковалось разведение полученных помесей, сочетающих желательные признаки.</p>
<p>Планомерное проведение селекционно-племенной работы, направленной на совершенствование местных пород скота приобрело более организованный характер в начале ХХ века, когда в стране необходимо было увеличивать производство продуктов питания. В свою очередь, была обоснована необходимость увеличения поголовья молочного скота для обеспечения цельномолочной продукцией возрастающее городское население.</p>
<p>В период 50-60-х годов ХХ века в СССР из-за рубежа стали вплановом порядке завозить быков-производителей симментальской и голштинской пород. При этом выяснилось, что отечественныегенотипы молочного скотазначительно уступает импортному по конверсии корма и эффективности производства продукции животноводства. Одной из причин явилось то, что в большинстве отечественных хозяйств кормопроизводство не обеспечивало потребности животноводства в кормах высокого качества, условия содержания животных также не способствовали реализации генетически обусловленного потенциала продуктивности, не восполнялись этологические потребности животных. Также и сам уровень ведения селекционно-племенной работы уступал методологии управления стадом, разработанным в рамках доктрин Международного комитета регистрации животных (ICAR)[10].</p>
<p>В результате неудачных экспериментов по необдуманному завозу импортного высокопродуктивного поголовья в условия молочных ферм с традиционной и устаревшей системой кормления и содержания животных, выяснилось, что созданные отечественные генотипы молочного скота так и не смогли составить конкуренцию зарубежным голштинской и симментальской породам. И сегодня импортные генотипы оказались гораздо более востребованы на российском рынке, как специализированные генотипы для производства молока или комбинированные для одновременного производства молока и мяса.</p>
<p>Локальные и аборигенные породы молочного скота не смогли выдержать конкуренцию с высокопродуктивным зарубежным поголовьем, несмотря на усилия по их сохранению. Причина заключается в развертывании системы крупномасштабной селекции, для которой местные породы не представляли собой значимости, хотя и были более пригодными в ареала своего разведения. Первоначальное значение приобреталоуровень продуктивных качеств и направление продуктивности животных, а также размер их популяции. Таким образом, одной из проблем развития отечественного молочного скотоводстваявляется отсутствии соответствующего уровня менеджмента молочного стада и специалистов, способных адекватно управлять молочным стадом в соответствии с существующим генетическим потенциалом. Поэтому сегодня, при планировании инвестиционных проектов по развитию молочного скотоводства ставка делается, преимущественно на зарубежные генотипы молочного скота, хотя это не лучшим образом сказывается на развитии отечественной генетики.</p>
<p>Причем, проблема сохранения локальных аборигенных и местных пород стоит не менее остро и в других странах, в том числе и с развитым молочным скотоводством. Недостатком мероприятий по улучшению генетических качеств локальных пород за счет прилития кровности более продуктивных зарубежных генотипов является потеря ценных аллелей генов, которые изначально были характерными именно для местных животных, например высокий уровень жира и белка в молоке, продуктивное долголетие, устойчивость к инфекционным заболеваниям. В последнее время появилось большое количество исследований, направленных ни изучение технологических и генетических аспектов, которые оказывают влияние на продуктивные качества и качества продукции животноводства, а также оказывают влияние на показатели жизнеспособности и здоровья животных. Несмотря на то, что эти разработки носят преимущественно прикладной научно-исследовательский характер, уже сейчас видны тенденции в отечественном молочном скотоводстве по повышению внимания к параметрам продуктивного долголетия и воспроизводства стада.</p>
<p>Современный молочный бизнес, который начинает диктовать свои предпочтения в направлении проведения селекционно-племенной работы, ориентируется, прежде всего на экономическую целесообразность работы предприятия по производству молока. В какой-то степени, утрачивается четкая грань между уровнем ведения работы с племенным молочным скотом с уровнем ведения учета производственных показателей в компьютерных программах по управлению стадом Dairy comp, Dairy plan,который поставляются в молочные хозяйства с доильными залами компаний ДеЛаваль, Геа и других. Возникают диспропорции и конфликты в сочетании отечественных и зарубежных программных продуктов по управлению молочным стадом, что негативно влияет на развитие национального молочного скотоводства.</p>
<p>Важная работа по совершенствованию отечественных молочных пород проводится в ВИЖ им. Л. К. Эрнста, где для улучшения ярославской, холмогорской, бестужевской, красной горбатовской, суксунской, костромской, калмыцкой и якутской пород, практикуется использование лучших генотипов путем скрещивания маточного поголовья с быками-производителями зарубежных голштинской породы, а также других пород.</p>
<p>При планировании таких исследований, обращается также внимание на сохранении ценных генов, которые присущи исходным отечественным породам, например, устойчивости к заболеваниям и низким температурам, повышенного содержания жира и белка в молоке, хороших фертильных качеств: ген диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 1, казеиновые и альбуминовые фракции, рецептор гена гормона роста.</p>
<p>Задачей популяционной генетики является изучение происхождения российских местных пород скота в мировом аспекте генетического разнообразия. В тоже время, объективным фактом является то, что по валовому производству молока у голштинского скота нет конкурентов среди других пород во всем мире. При этом, отечественные генотипы крупного рогатого скота проигрывают зарубежным – высокоценные животные слишком немногочисленны, либо имеют невысокую продуктивность, либо поглощены (более 75% кровности) другими зарубежными породами (теми же голштинами, а также швицкой, джерсейской, айрширской и др.). Вследствие этого одной из основных проблем российского животноводства заключается в отсутствии устойчивой рентабельности, поскольку у племенных заводов и репродукторов отсутствует возможность участвовать в мировом рынке торговле генетическими ресурсами и соответственно, принимать участие в проведении крупномасштабной селекции для получения собственного племенного материала.</p>
<p>Одним из распространенных заблуждений является мнение о неэффективности отечественных молочных генотипов. Складывается представление, что для современных молочно-товарных ферм и молочных комплексов необходимо закупать импортные генотипы крупного рогатого скота, что позволяет получить значительно лучшие результаты, чем использование отечественных генотипов. При этом, мало кто обращает внимание, что отечественные генотипы содержатся в гораздо худших условиях устарелых ферм и эксплуатируется зачастую с использованием не всегда исправного оборудования. При этом, необходимо учитывать, реализация генетического потенциала продуктивных качеств животных происходит через обеспечение полноценных условий кормления и содержания, позволяющих достичь полного удовлетворения физиологических и этологических потребностей животных, а в условияхустарелых ферм и технологий с этим справиться невозможно.Поэтому отечественные генотипы молочного скота зачастую бывают не хуже импортных, важно лишь правильно понимать потребности животных.</p>
<p>Вопрос не должен ставиться так – определить, какие генотипы лучше, отечественные или импортные, такая постановка вопроса должна остаться в прошлом. Не следует также ставить задачу вытеснения импортных генотипов молочного скота отечественными – необходимо определить, какие генотипы молочного скота позволяют решить конкретные производственные задачи – выход молочного жира и белка, получение приплода и другой продукции животноводства. И уже после осознания поставленной задачи, необходимо создавать молочное стадо с подбором конкретных генов и генных комплексов, позволяющих обеспечивать необходимые производственные объемы продукции. Безусловно, следует ориентироваться на организацию экономически конкурентоспособного производства.</p>
<p>Необходимо построить современную модель развития отечественных генетических ресурсов в молочном скотоводстве. Причем эта модель должна учитывать реальные бизнес-интересы всех участников национального молочного рынка. Необходимо возродить отечественную промышленную отрасль по созданию механизмов и устройств для современных молочных комплексов, хотя на этом этапе нельзя отказываться и от поставки зарубежных доильных залов, которые будут конкурировать с отечественными изделиями. При этом, отечественные механизмы и устройства не должны уступать зарубежным образцам в производительности труда и качестве получаемой продукции. Ошибкой прошлых лет было создание средств механизации и технологических линий без учета этологических потребностей животных, результатом стали многочисленные нарушения в технологии производства продукции животноводства, ориентированной прежде всего на соблюдение технологической дисциплины, а не на восполнение потребностей животных.В современных условиях, наиболее конкурентоспособными будут именно те предприятия, у которых в системе машина-животное не будет диссонанса, при этом и понятие «машина» должно быть заменено на «искусственный интеллект», поэтому в новой «умной» системе «искусственный интеллект-животное» уже должны быть полностью учтены многочисленные физиолого-биохимические, этологические и зоопсихологические потребности животного. В этой связи, вопрос о значимости отечественных и аборигенных пород приобретает совершенно другое значение, поскольку основополагающими для любого биологического производства, а именно таковым является молочная ферма, являются вопросы воспроизводства стада. А именно воспроизводство у отечественных, локальных и аборигенных пород является как раз более выигрышным параметром, по сравнению с зарубежными генотипами. Поэтому, одной из тенденций развития современного животноводства является усиление внимания отечественных и зарубежных бизнес-структур к сохранению локальных пород скота, характеризующихся выдающимися адаптационными качествами к конкретным условиям кормления и содержания.</p>
<p>Одним из путей создания высокопродуктивных и одновременно, адаптированных молочных стад является использование современныхгенетических методов и трансплантацииэмбрионов. Использование этих технологийпозволяетувеличить скорость селекции животных и достигнуть высокой эффективности отбора. При этом, материнская особь облегчает новорожденному приплоду адаптацию к конкретным условиям кормления и содержания. Благодаря применению генетических методов появляется возможность использования многочисленных маркеров, равномерно распределенныхв геноме животного. Применение отбора лучших животных происходит в первые месяцыих жизни или сразу же после их рождения. Благодаря применению метода трансплантации эмбрионов, одна высокопродуктивная короваможет дать не менее 40-50 эмбрионов в год, которые могут вырасти в полноценных коров-дочерей.</p>
<p>В качестве примера можно изучить опыт реализация подходов геномной селекции в пилотных проектах в Московской и Ленинградской областях, гдеблагодаря усилиям коллективов научно-исследовательских институтов ВИЖ им. Л. К. Эрнста и ФГБНУ ВНИИГРЖ была создана референтная или эталонная группа быков-производителей (около 800 голов) голштинской и черно-пестрой пород для популяций молочного скота в этих регионах. Указанные методы планируется применить для оценки племенной ценности животных симментальской породы в Центральном Черноземье. Целью работ ученых является внедрение методов генотипирования высокопродуктивных животных в практику селекционно-племенной работы и создание референтной популяции животных в стадах Центральной России.Полученные результаты позволят отказаться от импорта генетических ресурсов в молочном скотоводстве и создатьнациональную систему воспроизводства высокопродуктивных генетических ресурсов[5, 9, 10].Оценка экстерьера молочного скота дает возможность определить продуктивный и селекционный потенциал, как отдельных животных, так и всего стада в целом. Поскольку экстерьер как признак фенотипа животных, тесно связан проявлением с хозяйственно полезных признаков у скота, поэтому проводя отбор животных по экстерьеру, селекционер учитывает также и показатели их молочной продуктивности. Проведение оценки линейных параметров телосложения животных включает в себя оценку таких признаков, как типичность и соответствие породе, выраженность молочных форм, наличие пороков и недостатков.</p>
<p><img width="444" height="289" class="wp-image-16174" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/ddnndddod-dd-dddndnn-nndnd-do.gif" alt="ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÑÐ°ÑÐ¸ ÐºÐ¾ÑÐ¾Ð²Ñ" /></p>
<p><strong>Рис. 17 &#8212; Стати молочной коровы: 1 &#8212; затылочный гребень; 2 &#8212; лоб; 3 &#8212; морда; 4 &#8212; нижняя челюсть; 5 &#8212; шея; 6 &#8212; загривок; 7 &#8212; подгрудок; 8 &#8212; грудинка (челышко); 9 -холка; 10 &#8212; лопатка; 11 &#8212; плечелопаточное сочленение; 12 &#8212; локоть; 13 &#8212; подплечье; 14 &#8212; запястье; 15 &#8212; пясть; 16 &#8212; бабка (путо); 17 &#8212; спина; 18 &#8212; поясница; 19 &#8212; щуп; 20 молочные колодцы; 21 &#8212; молочные вены; 22 &#8212; вымя; 23 &#8212; маклоки; 24 &#8212; крестец; 25 &#8212; седалищные бугры; 26 &#8212; бедро; 27 &#8212; коленная чашка; 28 &#8212; скакательный сустав; 29 &#8212; кисть хвоста; 30 &#8212; голень</strong></p>
<p>Обращается также внимание и на конкретные измерения отдельных частей тела животного, анатомически связанных между собой, которые называются стати тела. Например, у крупного рогатого скота – порядка 30 статей тела. Оценка экстерьера чаще всего является составной частью комплексной оценки животного – бонитировки.</p>
<p><strong><em>Методика проведения линейной оценки экстерьерных особенностей высокопродуктивного молочного скота</em></strong></p>
<p>Важное значение при оценке быков-производителей имеет тип телосложения их дочерей, ориентированный на выносливость и высокую продуктивность, что играет важную роль для эффективного производства и продукции молочного скотоводства. Результаты оценки коров и быков по типу телосложения используют при отборе и подборе животных.</p>
<p>В Российской Федерации оценку быков по типу телосложения дочерей проводят в соответствии с «Правилами оценки телосложения дочерей быков производителей молочно-мясных пород» (1996) [1-3]. Каждый из признаков, включенный в линейную систему оценки, имеет самостоятельное значение и оценивается изолированно от других по линейной шкале от 1 до 9. Средний балл 5. Числа 1 и 9 баллов означают экстремальные отклонения признака.</p>
<p>Оценка проводится визуально, но в случае сомнения животные могут быть измерены. К признакам линейной оценки экстерьера относятся:</p>
<ol>
<li><strong>Рост</strong></li>
</ol>
<p><img width="318" height="412" class="wp-image-16175" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image2-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image2.gif" /><em>Измеряется мерной палкой в см. в наивысшей точке крестцовой кости.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1 </strong>= очень низкий (~125см)</td>
<td><strong>3 </strong>= низкий (~131см)</td>
<td><strong>5 </strong>= средний (~137 см)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>7</strong>=высокий (~143 см)</td>
<td colspan="2"><strong>9</strong> = очень высокий (149 см и более)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>2. Глубина туловища</strong></p>
<p><em> Оценивается глубина средней части туловища в области последнего ребра.</em></p>
<p><img width="473" height="145" class="wp-image-16176" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-s_164-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/s_164.gif" /></p>
<p><strong> 1                                  5                               9</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1 </strong>= очень мелкое (менее 73 cм)</td>
<td><strong>3 </strong>= мелкое (~76 см)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5 </strong>= средней глубины (~80 см)</td>
<td><strong>7</strong> = глубокое (~84 см)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>9</strong> = очень глубокое (87 см и более)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>3. Крепость телосложения</strong></p>
<p><em>Оценивается передняя часть туловища &#8212; вид спереди. Обращается внимание на ширину грудной кости.</em></p>
<p><img width="400" height="149" class="wp-image-16177" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-s_165-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/s_165.gif" /></p>
<p><strong> 1                                      5                                    9</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <strong>1</strong>= очень слабое и очень узкое</p>
<p>(менее 23 см)</td>
<td><strong>3</strong> = слабое и узкое (~26см)</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5</strong> = среднее (~30 см)</td>
<td><strong>7</strong> = крепкое и широкое (~34 см)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong>9</strong> = очень крепкое и широкое (более 37 см)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>4. Молочные формы</strong></p>
<p><em>Оценивается открытость и плоскость ребра, расстояние между ребрами и их наклон, худощавость бедер и длина шеи.</em></p>
<p><img width="972" height="320" class="wp-image-16178" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image6-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image6.gif" /></p>
<p><strong>                  1                    5                   9</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>1</strong>= очень плохо выражены         <strong>3</strong> = плохо выражены</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5</strong> = средне выражены <strong>7</strong> = хорошо выражены</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>9</strong> = очень хорошо выражены</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Длина крестца</strong></li>
</ol>
<p><em>Измеряется расстояние от крайнего переднего выступа подвздошной кости (маклока) до крайнего заднего внутреннего выступа седалищного бугра.</em></p>
<p><img width="964" height="326" class="wp-image-16179" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image7-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image7.gif" /></p>
<p><strong>1                     5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = очень короткий (менее 44 см)   <strong>3</strong> = короткий (~48 см)</p>
<p><strong>5</strong> = средний (~53 см)                <strong>7</strong> = длинный (~58 см)</p>
<p><strong>9</strong> = очень длинный (63 см и более)</p>
<p><strong>6. Положение таза</strong></p>
<p><em>Определяется наклон предполагаемой линии между маклаками и седалищными буграми.</em></p>
<p><img width="976" height="318" class="wp-image-16180" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image8-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image8.gif" /></p>
<p><strong>          1                     5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong>= сильно приподнятый (седалищные бугры выше маклаков на 4 см и более)</p>
<p><strong>3</strong> = прямой (седалищные бугры расположены на уровне маклаков)</p>
<p><strong>5</strong> = седалищные бугры расположены ниже маклаков на 4 см</p>
<p><strong>7</strong> = свислый (седалищные бугры низке маклаков на 8 см)</p>
<p><strong>9</strong> = сильно свислый (седалищные бугры расположены ниже маклаков на 12 см и более)</p>
<p><strong>7. Ширина таза</strong></p>
<p><em>Оценивается ширина в наружных выступах седалищных бугров.</em></p>
<p><img width="962" height="324" class="wp-image-16181" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image9-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image9.gif" /></p>
<p><strong>          1                     5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = очень узкий (менее 32 см) <strong>3</strong> = узкий (~34 см)</p>
<p><strong>5</strong> = средний (~37 см)<strong> 7</strong> = широкий (~40см)</p>
<p><strong>9</strong> = очень широкий (более 43 см)</p>
<p><strong>8. Обмускуленность</strong></p>
<p><em>Определяется по степени развития мускулатуры в области крестца и бедер.</em></p>
<p><img width="988" height="314" class="wp-image-16182" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image10-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image10.gif" /></p>
<p><strong>            1                   5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = очень слабая      <strong>3</strong> = слабая <strong>5</strong> = средняя</p>
<p><strong>7</strong> = сильная            <strong>9</strong> = очень сильная</p>
<p><strong>9. Постановка задних ног (вид сбоку)</strong></p>
<p><em>Определяется угол изгиба задней конечности в области скакательного сустава.</em></p>
<p><img width="976" height="330" class="wp-image-16183" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image11-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image11.gif" /></p>
<p><strong>           1                    5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = слишком прямая (слоновая)     <strong>3</strong> = прямая постановка</p>
<p><strong>5</strong> = средний изгиб <strong>7</strong> = изогнуты</p>
<p><strong>9</strong> = сильно изогнуты (саблистая)</p>
<p><strong>10. Угол копыта</strong></p>
<p><em>Определяется углом, образованным передней стенкой копыта задней конечности относительно плоскости пола. В случае, если копыто длинное, то угол измеряется в верхней его части. При наличии различий в постановке копыт, оцениваются оба копыта, и принимается к оценке средний угол.</em></p>
<p><img width="954" height="310" class="wp-image-16184" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image12-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image12.gif" /></p>
<p><strong>           1                    5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = плоское копыто (менее 35°)      <strong>7</strong> = тупой угол (~51°)</p>
<p><strong>3</strong>= острый угол (~39°)              <strong>9</strong> = торцовое копыто (более 56°)</p>
<p><strong>5</strong> = средний угол (~45°)</p>
<p><strong>11. Прикрепление передних долей вымени</strong></p>
<p><em>Определяется угол соединения области живота с передними долями вымени.</em></p>
<p><img width="954" height="326" class="wp-image-16185" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image13-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image13.gif" /></p>
<p><strong>           1                    5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = очень слабое       <strong>3</strong> = слабое             <strong>5</strong> = среднее</p>
<p><strong>7</strong> = плотное <strong>9</strong> = очень плотное</p>
<p><strong>12. Длина передних долей вымени</strong></p>
<p><em>Измеряется расстояние по горизонтали от точки соединения вымени с туловищем до боковой борозды вымени.</em></p>
<p><img width="952" height="306" class="wp-image-16186" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image14-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image14.gif" /></p>
<p><strong>         1                   5                    9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = очень короткие (менее 13 см)    <strong>3</strong> = короткие (~16см)</p>
<p><strong>5</strong> = средние (~20 см) <strong>7</strong> = длинные (~24 см)</p>
<p><strong>9</strong> = очень длинные (более 27 см)</p>
<p><strong>13. Высота прикрепления задних долей вымени</strong></p>
<p><em>Измеряется расстояние между нижним краем вульвы и верхней линией секреторной части вымени.</em></p>
<p><img width="1000" height="344" class="wp-image-16187" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image15-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image15.gif" /></p>
<p><strong>          1                     5                     9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = очень низкое (более 35 см)      <strong>3</strong> = низкое (~31 см)</p>
<p><strong>5</strong> = среднее (~26 см) <strong>7 </strong>= высокое (~21 см)</p>
<p><strong>9</strong> = очень высокое (менее 16 см)</p>
<p><strong>14. Ширина задних долей вымени</strong></p>
<p><em>Измеряется расстояние по горизонтали между точками прикрепления вымени к телу.</em></p>
<p><img width="1150" height="344" class="wp-image-16188" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image16-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image16.gif" /></p>
<p>1                    5                    9</p>
<p><strong>1</strong> = очень узкое (менее 7 см)      <strong>3</strong> = узкое (~10 см)</p>
<p><strong>5</strong> = cpeднee (~16cм) <strong>7</strong> = шupoкoe (~18 cм)</p>
<p><strong>9</strong> = очень широкое (более 21 см)</p>
<p><strong>15. Борозда вымени</strong></p>
<p><em>Оценивается глубина борозды вымени, образуемая центральной поддерживающей связкой. Точкой измерения является глубина борозды между задними четвертями вымени.</em></p>
<p><img width="994" height="324" class="wp-image-16189" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image17-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image17.gif" /></p>
<p><strong>1                     5                     9</strong></p>
<p><strong>1</strong> = очень мелкая (менее 0,5 см)     <strong>3</strong> = мелкая (~2.0 см)</p>
<p><strong>5</strong> = средняя (~3,5 cм) <strong> 7</strong> = глубокая (~5,0см)</p>
<p><strong>9</strong> = очень глубокая (более 6,5 см)</p>
<p><strong>16. Положение дна вымени</strong></p>
<p><em>Определяется расстояние между предполагаемой линией на уровне скакательного сустава и нижней точкой дна вымени.</em></p>
<p><img width="974" height="322" class="wp-image-16190" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image18-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image18.gif" /></p>
<p><strong>          1                    5                    9</strong></p>
<p><strong>1 </strong>= очень низкое (ниже скакательного сустава на 7 см и более)</p>
<p><strong>3 </strong>= низкое (ниже скакательного сустава на 1 см)</p>
<p><strong>5</strong> = среднее (выше скакательного сустава на 5 см)</p>
<p><strong>7</strong> = высокое (выше скакательного сустава на 11 см)</p>
<p><strong>9</strong> = очень высокое (выше скакательного сустава на 17 см и более)</p>
<p><strong>17. Расположение передних сосков</strong></p>
<p><em>Оценивается расстояние между кончиками передних сосков.</em></p>
<p><img width="994" height="338" class="wp-image-16191" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-image19-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/image19.gif" /></p>
<p><strong>          1                    5                    9</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1</strong> = очень широкое (30 см и более)     <strong>3</strong> = широкое (~25 см)</p>
<p><strong>5 </strong>= среднее (~19 см) <strong>7</strong> = узкое (~13 cм)</p>
<p><strong>9</strong> = очень узкое (менее 9 см)</p>
<p><strong>18. Длина сосков</strong></p>
<p><em>Измеряется наиболее длинный сосок.</em></p>
<p><img width="500" height="151" class="wp-image-16192" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-agrozoo-ru-base_gvc-sbornik-sb1-s_171-gif.gif" alt="http://agrozoo.ru/base_gvc/sbornik/sb1/s_171.gif" /></p>
<p><strong>              1                                     5                                   9</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>1</strong> = очень короткие (менее 3 см)     <strong>3</strong> = короткие (~4 cм)</p>
<p><strong>5 </strong>= средние (~6 см) <strong>7</strong> = длинные (~5 см)</p>
<p><strong> 9</strong> = очень длинные (10 см и более)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Вопросы, касающиеся разработки новыхПравил оценки телосложения дочерей быков-производителей молочно-мясных пород, безусловно, актуальны и требуют дополнительных методических разработок, учитывающих фактическое состояние отечественных популяций молочного скота. В процессе широкого обсуждения вопросов линейной оценки крупного рогатого скота с целью унификации методов и правил учета особенностей экстерьера молочного скота в составе Рабочей группы по совершенствованию нормативной правовой базы в области племенного животноводства (утвержденной Распоряжением Министра сельского хозяйства РФ от 15.08.2019 г. №45-р, далее – Рабочая группа) нами были сделаны предложения, вошедшие в проект нового документа <strong>Порядок и условия проведения бонитировки проведения бонитировки крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности </strong>в виде дополнений в разделы по характеристике экстерьера молочного скота.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Учет недостатков экстерьера коров</em></strong></p>
<p>В дополнение к указанным выше признакам, включенным в линейную систему оценки типа, учитывают другие особенности экстерьера, влияющие на состояние здоровья, производство молока и мяса.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Дополнительные признаки экстерьера</td>
<td>Характеристика недостатков экстерьера</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Общий вид</td>
<td>слабо выражен тип породы; костяк грубый; костяк переразвито нежный; телосложение непропорциональное; общая недоразвитость</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Голова</td>
<td>тяжелая; узкая, слабая (переразвитая); слабая, мелкая челюсть</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Шея</td>
<td>короткая; грубая с толстыми складками кожи; вырезанная, слабо обмускуленная</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Грудь</td>
<td>крыловидная лопатка; перехват и западины за лопатками; раздвоенная, широкая холка; высокая, острая холка</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Спина</td>
<td>узкая; провислая; горбатая</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Поясница</td>
<td>узкая; провислая; крышеобразная</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Крестец</td>
<td>короткий; крышеобразный; шилозадый</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Корень хвоста</td>
<td>приподнятый; вложенный; грубый</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ноги</td>
<td>слабые бабки; сближенные в запястных суставах; сближенные в скакательных суставах</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Копыта</td>
<td>широкая межкопытная щель; узкие длинные; мелкая, задняя стенка</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Вымя</td>
<td>мясистое; малого объема (примитивное); слабо развиты передние доли (козье); сильно разделено на четверти (с боков); наклонное дно вымени; асимметрия долей</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Соски</td>
<td>сближены сзади; передние расположены не вертикально; задние расположены наклонно; толстые; тонкие; неудовлетворительной формы; дополнительные соски; истечение молока</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Эти характеристики даются для более полной оценки экстерьера. Они не имеют цифрового выражения. В случае наличия в экстерьере коровы каких-либо недостатков, в карточке оценки экстерьера при слабом их выражении в квадратике с названием ставится знак [V], [VV].</p>
<p><a id="post-16151-4"></a><strong><em>Оценка коров по комплексу признаков экстерьера (система б) и классификация типа телосложения</em></strong></p>
<p><strong> </strong>     Наряду с линейным описанием признаков, осуществляется комплексная оценка статей экстерьера и телосложения коров по 100-балльной шкале. Наивысшим баллом (100) оценивается животное идеального сложения (модельное животное). Оценка конкретных коров проводится путем сопоставления с моделью.</p>
<p>Осмотр и оценку коров проводят на площадках с твердым покрытием. Животных осматривают на расстоянии и вблизи, в состоянии покоя и движения. Осмотр проводят по направлению от головы к хвосту.</p>
<p>Общая оценка коровы устанавливается по комплексу признаков, характеризующих объем туловища, выраженность молочных признаков, качество ног, вымени и общий вид животного по следующей формуле:</p>
<p><strong>ОЦ = ОТх0,10 + МТхО,15 + НхО,15 + ВхО,40 + ОВхО,20,</strong></p>
<p>где  <strong>ОЦ</strong> &#8212; общая оценка; <strong> ОТ</strong> &#8212; объем туловища; <strong>МТ</strong> &#8212; выраженность молочных признаков; <strong>Н</strong> &#8212; ноги; <strong>В</strong> &#8212; вымя; <strong>OB &#8212;</strong> общий вид.</p>
<p>По каждой группе признаков устанавливается балл от 1 до 100.</p>
<p><strong><em>Классификация коров по типу телосложения</em></strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Категория</strong></td>
<td><strong>Балл</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Превосходный*</td>
<td>90 и более</td>
</tr>
<tr>
<td>Отличный</td>
<td>85-89</td>
</tr>
<tr>
<td>Хороший с плюсом</td>
<td>80-84</td>
</tr>
<tr>
<td>Хороший</td>
<td>75-79</td>
</tr>
<tr>
<td>Удовлетворительный</td>
<td>65-74</td>
</tr>
<tr>
<td>Плохой</td>
<td>50-64</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*Устанавливается группой бонитеров.</p>
<p><a id="post-16151-5"></a><strong><em>Ведение первичной документации</em></strong></p>
<p><strong> </strong>Во время оценки на каждую корову заполняется карточка оценки экстерьера, содержащая основные сведения о животном, результаты линейного описания и оценки по комплексу признаков с указанием недостатков экстерьера<strong>.</strong></p>
<p>Органы управления племенным животноводством в регионе или уполномоченная ими организация после обработки данных направляют в организации по их запросам следующие данные:</p>
<p>&#8212; результаты сравнения коров данного стада со средними показателями по породе в регионе;</p>
<p>&#8212; результаты сравнения оценки коров за последнюю классификацию с предыдущими по данному стаду.</p>
<p><a id="post-16151-6"></a>  <strong><em>Построение графического экстерьерного профиля при оценке быков по потомству</em></strong></p>
<p>Головной информационно-селекционный центр в животноводстве (Всероссийской научно-исследовательский институт племенного дела Минсельхозпрода России &#8212; ВНИИплем) проводит статистическую обработку полученных из регионов материалов с установлением средних параметров балльной оценки по каждому признаку, находит среднее квадратическое отклонение (δ), а при необходимости и другие генетико-статистические величины. Весь массив данных анализируется по принадлежности коров к определенному генотипу и по дочерям конкретных проверяемых быков. Результаты оценки быка по типу телосложения дочерей изображаются в виде графического экстерьерного профиля<strong>.</strong></p>
<p>При построении графического профиля осевая линия, являющаяся нулевой отметкой, соответствует оценке признака на уровне среднего балла по породе. Отклонение признака влево или вправо от осевой линии свидетельствует об усилении той или иной биологической крайности у потомков быка по сравнению со средней коровой данной популяции (например, узкотелость &#8212; широкотелость и т.д.).</p>
<p>Отклонение выражается в долях сигмы (δ) и называется &#171;стандартная передающая способность&#187; быка (ПСТ), которая изображается на графике в виде линии. ВНИИплем разрабатывает (апробирует) программные средства для формирования базы данных оценки быков по качеству потомства и обеспечивает ими региональные органы управления племенным животноводством.</p>
<p><a id="post-16151-7"></a> <strong><em>Применение результатов линейной оценки экстерьера</em></strong></p>
<p>Результаты оценки коров и быков по типу телосложения используют при отборе и подборе животных. Отбор коров на племенные цели производится, исходя из соответствия телосложения животного установленной модели породы и требований стандарта для данного стада.</p>
<p>При отборе быков-производителей по результатам линейной оценки обращается внимание на направление и величину отклонения интересующего признака у дочерей быка от уровня сверстниц. В случае, если отклонение признака у дочерей быка изображено на диаграмме в левой стороне аоля, это свидетельствует о снижении у потомков быка величины этого признака, например, роста, крепости телосложения, глубины туловища, длины крестца, ширины таза, длины и плотности прикрепления передних долей вымени, высоты прикрепления и ширины задних долей вымени, длины сосков, ухудшении выраженности молочных признаков, снижении обмускуленности тела и ослаблении центральной поддерживающей связки; в правой стороне- об их увеличении в сравнении со средними данными по породе. Большое отклонение в ту и другую сторону таких признаков, как положение таза, постановка задних ног, угол копыт, положение дна вымени, расположение передних сосков, длина сосков и обмускуленность тела, является нежелательным.</p>
<p>В заключительной информации о быке приводятся сведения о наличии недостатков экстерьера у его дочерей. В случае, если в группе дочерей быка какой-либо недостаток установлен у 10 и более процентов коров, то при подборе животных на это следует обращать внимание.</p>
<p><strong><em>Пример 1.</em></strong> Согласно экстерьерному профилю быка, изображенному в приложении 3, можно сделать заключение, что бык оценен по типу на 35 дочерях, давал в среднем низкорослое потомство, достаточно крепкого сложения с глубоким туловищем и хорошей обмускуленностью. Дочери быка имеют укороченный, сравнительно узкий и свислый крестец. Постановка задних ног &#8212; несколько саблистая. Копыта имеют острый угол. Передние четверти вымени короткие, но плотно прикреплены к брюшной стенке туловища. Дно вымени расположено высоко относительно скакательных суставов, борозда вымени выражена средне. Передние соски длинные, расположены широко. Кроме того, установлено, что около четверти дочерей имеют приподнятый корень хвоста и слабые бабки, а 10,2% коров &#8212; мелкую заднюю стенку копыта. Вымя низкого качества и малого объема имеют 19% дочерей, слабо развитые передние доли &#8212; 28,5%, наклонное дно вымени &#8212; 25,1%, асимметрию долей &#8212; 14,3%. Неудовлетворительная форма сосков установлена у 38,1% коров, толстые соски имели 33,3%, передние соски расположены не вертикально у 16,2% дочерей.</p>
<p>Следовательно, данный производитель не может быть использован в стадах для улучшения качества вымени и конечностей. Нельзя использовать этого быка и для увеличения роста животных.</p>
<p><strong><em>Пример</em> 2.</strong> Экстерьерный профиль быка, приведенный в приложении 4, указывает, что второй бык по сравнению с предыдущим предпочтительнее для селекционных целей. Он является улучшателем крепости животных и качества вымени. Дочери этого быка имеют хорошо выраженные молочные формы наряду с удовлетворительной обмускуленностью тела. Они отличаются высокорослостью и превосходят сверстниц по глубине и ширине туловища, имеют длинный, немного свислый крестец. Качество ног -на уровне средних данных по породе. Дно вымени расположено высоко относительно скакательных суставов, передние четверти длинные, хорошо развитые, плотно прикреплены к туловище. Задняя часть вымени широкая, прикреплена высоко. Разделительная борозда достаточно выражена. Длина и расположение сосков удовлетворительные.</p>
<p>Существенному снижению оценки подвергаются животные с наличием пороков: врожденная деформация лицевой части черепа; аномалии в развитии челюстного аппарата (удлинение нижней или верхней челюсти); крыловидность в постановке лопатки, если она сильно выражена; аномалии в постановке хвоста; артрит и скованность задних конечностей; отек вымени, сохраняющийся длительный период; очень низкая живая масса и низкорослость.</p>
<p><strong><em>ШКАЛА ОЦЕНКИ ЭКСТЕРЬЕРА КОРОВ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ</em></strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>При оценке следует принимать во внимание      породные особенности и физиологическое          состояние</td>
<td>Наивысшая оценка</p>
<p>(балл)</td>
<td>Удельный вес комплекса признаков в общей оценке</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>1. Объем туловища:</strong> Оценивается размер животного. Во внимание принимается высота, ширина, глубина и длина туловища. Наивысшую оценку могут получить лишь первотелки с высотой в крестце не менее 140 см с широким, глубоким и длинным уловищем).       <strong>Голова</strong> пропорциональна туловищу. <strong>Средняя часть </strong>сравнительно длинная по отношению к высоте животного, придающая туловищу объемность, крепость и силу. <strong>Лопатка</strong> длинная и глубокая, расположена ровно относительно грудной клетки и холки. <strong>Грудная клетка</strong> глубокая и широкая с хорошей выпуклостью передних ребер. Основание груди широкое с достаточным расстоянием между конечностями. <strong>Объем груди</strong> большой:полный в области залопаточных впадин и локтевого сустава.<strong> Спина</strong> сильная прямая.<strong> Поясница</strong> широкая и слегка прогнутая. <strong>Средняя часть</strong> имеет бочкообразную форму. Ребра длинные, высоко и широко пружинящие, глубокие и широкие, расставленные на достаточное расстояние для обеспечения сухости туловища. <strong>Крестец</strong> длинный и широкий. Маклоки широкие, четко выступающие, но не торчащие. <strong>Седалищные бугры</strong> широко расставленные, сухие. <strong>Тазобедренные сочленения</strong> высоко и широко расположенные в центре между маклоками и седалищными буграми.</td>
<td>100</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2. Выраженность молочных признаков: </strong>Оценивается внешнее проявление признаков обильномолочности, заключающееся в угловатости форм и общей сухости тела при отсутствии признаков слабости и грубости. Учитывается физиологическое состояние животного. <strong>Голова</strong> сухая: глаза большие и блестящие, уши чуткие. <strong>Шея</strong> длинная и тонкая. <strong>Холка</strong> хорошо выражена, клинообразной формы. <strong>Позвоночник </strong>сухой, четко выраженный с выступающими позвонками. <strong>Ребра</strong> упругие, широко расставленные с широким межреберным пространством: кости широкие, плоские, длинные. Обращается</p>
<p>внимание на наклон ребер. <strong>Подвздох </strong>глубокий, четко выраженный. <strong>Бока</strong> глубокие, изящные.<strong> Маклоки</strong> и седалищные бугры широко расставленные, сухие. <strong>     </strong>Бедра несколько вогнутые как с боков, так и сзади, широко расставленные, обеспечивающие достаточное пространство</p>
<p>для вымени и его прикрепления. <strong>Кости ног</strong> ровные, крепкие, но не грубые. <strong>Вымя</strong> объемное, ваннообразной формы без отеков, прочно прикрепленное и хорошо спадаемое после доения. <strong>Кожа</strong> свободная, тонкая, подвижная. Шерстный покров тонкий, блестящий.</td>
<td>100</td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>3. Ноги. Копыта</strong> короткие, хорошо округленные с глубокой задней стенкой и ровной подошвой, пальцы слегка расставлены. <strong>Бабки</strong> сильные, средней длины, гибкие. Передние ноги прямые и широко поставленные с прямо</p>
<p>поставленными копытами. <strong>Задние ноги</strong> почти перпендикулярные от скакательного сустава до бабки при виде сбоку и прямые, широко расставленные при виде сзади.<strong> Скакательные</strong> суставы четко очерчены, хорошей формы, не грубые, сухие. Кости ровные, сильные, прочные, с хорошо обозначенными сухожилиями.</td>
<td>100</td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>4. Вымя. </strong>Вымя симметричное, длинное, широкое и умеренно глубокое, слегка разделено на четверти с боков. Дно вымени горизонтальное. <strong>Центральная поддерживающая связка</strong> сильная, четко выделяется, разделяя вымя на половинки. Вымя удобно расположено над скакательными суставами. <strong>Структура вымени</strong> мягкая, податливая, эластичная, хорошо спадает после доения. <strong>Передние четверти вымени</strong> крепко и плавно соединены с туловищем: длинные, равномерной ширины, хорошо сбалансированы. <strong>Задние четверти вымени</strong> прикреплены плотно, глубокие, одинаково широкие от верха до дна вымени и несколько округляющиеся в нижней части. Хорошо сбалансированы, расположены выше скакательного сустава на одном уровне с передними четвертями. <strong>Соски </strong>одинакового размера, умеренной длины и диаметра, цилиндрической формы, вертикально расположены в центре каждой четверти при виде сбоку и слегка смещены во внутрь при виде сзади, на умеренном расстоянии друг от друга. <strong>Молочные вены</strong> длинные, извилистые и разветвленные.</td>
<td>100</td>
<td>0,40</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>5. Общий вид: </strong>Рассматривается выраженность признаков пола, объем и рост, гармоничность и пропорциональность всех частей тела, гордая осанка. При оценке общего вида рассматриваются все части коровы, включая ноги и вымя.   Для получения высшей оценки за общий вид животное должно обладать почти совершенным строением скелета, обуславливающим плавность форм, и сильной гладкой мускулатурой, свидетельствующей о выдающемся общем здоровье). <strong>Выраженность типа</strong> породы оценивается в сравнении с модельными животными. В целом животные массивны, имеют достаточно развитую мускулатуру, но обладают признаками женственности, сильные. <strong> Рост</strong> относительно высокий, при умеренной длине ног ипри удлиненном туловище. <strong>Голова</strong> относительно сухая, пропорциональна туловищу; носовое зеркало широкое с крупными открытыми ноздрями; челюсти крепкие; глаза большие; лоб слегка вогнутый, глубокий и широкий; переносица прямая; уши среднего размера, прямостоячие. <strong>Шея длинная</strong> и относительно тонкая, плавно переходящая в плечевой пояс: горло, подгрудок и челышко хорошо выражены. <strong>Передняя часть туловища</strong> &#8212; свидетельствует о нормальном развитии животного и крепости его телосложения.</p>
<p><strong>Холка</strong> хорошо выражена, клинообразной формы, остистые отростки позвонков образуют легкую приподнятость в области лопаточных крыльев.<strong> Лопатки и плечевой сустав</strong> прикреплены плотно и ровно по отношению к линии груди и холки и плавно переходят в линию туловища и шеи. <strong> Грудь</strong> глубокая и полная с достаточной шириной междупередними ногами.<strong> Позвоночник</strong> достаточно сухой, четко выраженный с выступающими позвонками.<strong> Ребра</strong> упругие, широко расставленные, кости широкие, плоские, длинные, образующие широкое пространство для вымени и его прикрепления. Подвздох глубокий и четко выраженный.<strong> Бока</strong>глубокие, изящные.<strong> Спина</strong> прямая и сильная;поясница широкая, сильная, почти ровная. <strong>Крестец</strong> длинный, широкий, почти ровный, хорошо сочетающийся с поясницей. <strong>Маклоки</strong> широкие, хорошо выделяющиеся, но не торчащие, расположены слегка выше седалищных бугров. <strong>Седалищные бугры</strong> широко расставленные, сухие, без отложений жира и мышечной ткани.<strong>Тазобедренные сочленения</strong> высоко и широко расположенные в центре между маклоками и седалищными буграми. Бедра в меру вогнутые как сбоков, так и сзади, широко поставленные, обеспечивающие достаточное пространство для вымени и его прикрепления сзади. Корень хвоста расположен почти на уровне линии спины, не грубый. <strong>Хвост</strong> тонкий. <strong>Передние ноги</strong> средней длины, прямые, широко поставленные. <strong>Задние ноги</strong> почти перпендикулярны от скакательного сустава до бабок при виде сбоку и прямые при виде сзади. <strong>Скакательныесуставы</strong> четко выражены, не грубые,сухие. <strong>Бабки </strong>крепкие, средней длины, гибкие. <strong>Копыта </strong>короткие и хорошо округленные с глубокой задней стенкой и ровной подошвой. <strong>Вымя</strong> объемное, прочно прикрепленное, хорошо сбалансированное, ваннообразной формы с умеренным расстоянием между сосками, направленными вертикально, хорошо спадает после доения. <strong>Кожа</strong> свободная, тонкая, подвижная. Шерстяной покров тонкий, блестящий.</td>
<td>100</td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Всего</td>
<td>100</td>
<td>1,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>
<ol>
<li><strong>Методика проведения оценки качества индивидуальных проб сырого молока в лаборатории селекционного контроля качества молока</strong></li>
</ol>
</li>
</ul>
<p>Работа по оценке качества молока от подконтрольных животных выполняется сотрудниками лаборатории селекционного контроля качества молока, утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №522 от 21.11.2016 г., номер госрегистрации 262704801000, в соответствии действующими нормативными документами РФ и с учетом рекомендаций ICAR[6, 7].</p>
<p>В 2020 году Лаборатория успешно прошла дополнительную аккредитацию согласно ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (Переиздание), по определению показателей качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, контролю качества молочного сырья, уникальный номер аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.21 ПЦ12, Приказ Федеральной службы по аккредитации №ПК-3 от 17 марта 2020 г.</p>
<p>В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ«О племенном животноводстве», а также в соответствии с Приказом Федеральной службы по аккредитации №ПК-3 от 17 марта 2020 г., в Лаборатории проводятся исследования показателей качества молочного сырья полученного о племенных и товарных коров по показателям: Отбор проб (ГОСТ Р ИСО 707), Пробоподготовка (ГОСТ 26809.1, п.6), Чистота (ГОСТ 8218), Пробоподготовка, Массовая доля жира, Массовая доля белка (ГОСТ 32255,п.8.1.1, п. 8.2, п.9, п.10), Массовая доля жира (ГОСТ 5867, п.2), Массовая доля белка (ГОСТ 25179, п.6.3), Соматические клетки (ГОСТ 23453. п.6, п.7), Плотность (ГОСТ Р 54758).</p>
<p><strong>I. Подготовка проб молока к работе. </strong>Транспортировка проб молока в лабораторию осуществляется владельцем животных или транспортом Лаборатории в охлажденных боксах при температуре 5 ± 1 °С. Образцы не должны быть заморожены.К исследованиям допускаются пробы молока, законсервированные дихроматом калия, либо консервантом широкого спектра действия Microtabs.Все поступающие образцы регистрируются в журнале регистрации образцов (таблица 18).</p>
<p>Таблица 18 – Форма журнала регистрации поступающих образцов молока</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</p>
<p>п/п</td>
<td>Дата поступл. образца</td>
<td>Организация, предоставившая пробу</p>
<p>(заказчик)</td>
<td>Наименование образца</td>
<td>Место отбора пробы,</p>
<p>№ акта отбора</td>
<td>Определяемые показатели</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Объем пробы молока должен быть не менее 90 мл, исходя из следующей потребности для проведения анализов:</p>
<p>&#8212; определение титруемой кислотности молока (2 повторности) – 20 мл;</p>
<p>&#8212; определения жира и белка на автоматических анализаторах (2 повторности) – 50 мл;</p>
<p>&#8212; определение соматических клеток вискозометрическим методом (2 повторности) – 20 мл.</p>
<p><strong>II. Проведение анализов проб молока. </strong>Определение необходимых показателей в молоке осуществляется методами соответствующими действующим государственным стандартам (таблица 19), а так же приборами-анализаторами, разрешенными к использованию в установленном порядке.К исследованию на автоматических анализаторах молока не допускаются образцы с титруемой кислотностью свыше 20-24 °T (в зависимости от рекомендаций фирмы-производителя).</p>
<p><a id="post-16151-bookmark16"></a> Для автоматического определения содержания жира в молоке и молочных продуктах в научных и производственных целях используют фотоэлектрические, ультразвуковые, высокочастотные, кондуктометрические, термоэлектрические и другие методы и средства.</p>
<p>Некоторые методы определения жира относятся к официальным и арбитражным, требования к которым регламентируются нормативными документами:</p>
<p>&#8212; рутинные лабораторные методы: кислотный, турбидиметрический и экстракционный</p>
<p>&#8212; инструментальный экспресс-метод: инфракрасная спектрометрия.</p>
<p>Таблица 19 – Методы оценки качества сырого молока</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№</td>
<td>Наименование ГОСТ</td>
<td>Методы определения</td>
<td>Статус</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира</td>
<td>методы определения массовой доли жира: кислотный в молоке и молочных продуктах, турбидиметрический в сыром молоке и экстракционный в сычужных и плавленых сырах.</td>
<td>Действующий</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>ГОСТ 25179-2014 Молоко и молочные продукты. Методы определения массовой доли белка (Переиздание)</td>
<td>методы определения массовой доли белка: формольного титрования и колориметрический.</td>
<td>Действующий</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ГОСТ 32255-2013 Молоко и молочные продукты. Инструментальный экспресс-метод определения физико-химических показателей идентификации с применением инфракрасного анализатора</td>
<td>количественный инструментальный экспресс-метод определения массовой доли белка, жира, лактозы и сухих веществ в коровьем молоке и молочных продуктах из коровьего молока, установленных в разделе 3. с применением инфракрасного анализатора методом инфракрасной спектрометрии</td>
<td>Действующий</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ГОСТ 23327-98. Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка</td>
<td>метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю с последующим определением массовой доли белка</td>
<td>Действующий</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>ГОСТ 34454-2018 Продукция молочная. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля</td>
<td>устанавливает требования к методу Кьельдаля по определению массовой доли общего белка</td>
<td>Действующий</p>
<p>на основе применения ГОСТ Р 53951—2010</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>ГОСТ Р 54756-2011 Молоко и молочная продукция. Определение массовой доли сывороточных белков методом Кьельдаля</td>
<td>метод основан на предварительном осаждении казеина раствором уксусной кислоты, минерализации полученного фильтрата концентрированной серной кислотой в присутствии окислителя, инертной соли и катализатора</td>
<td>Действующий</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток (с Поправкой)</td>
<td>устанавливает основные методы: изменение вязкости жидкости при воздействии сульфанола (Мастоприм), определение количества соматических клеток с применением вискози-метра,  флуоресцентной микроскопией с использованием анализатора соматических клеток DCC, определение соматических клеток путем микроскопирования</td>
<td>Действующий</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>СТ РК 1483-2005<br />
Молоко коровье. Методы испытаний по определению показатели состава и плотности молока</td>
<td>Устанавливает ультразвуковые методы определения плотности, массовой доли жира, массовой доли белка и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в коровьем молоке. Стандарт также может применяться при контроле качества сливок и мороженого</td>
<td>На территории РФ не действует</p>
<p>Введен в действие в Казахстане</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Существуют также ультразвуковые экспресс-методы определения жира и белка в молоке с применением приборов «Клевер», «Лактан» российского производства и т.д., однако эти методы могут иметь только лишь ограниченное применение, например в фермерских или личных подсобных хозяйствах для внутренних целей, в виду высокой погрешности измерений свыше 0,1%, трудности пробоподготовки, отсутствия повторяемости результатов измерений, ввиду <em>косвенного метода </em>определения жира в молоке. Эти методы не имеют официального разрешения к применению на территории РФ ввиду отсутствия соответствующих нормативных документов, ГОСТов.</p>
<p>Притом, что для определения белка применение ультразвукового метода в принципе нецелесообразно, ввиду отсутствия постоянной физической основы структуры молока для проведения измерения, белковые глобулы не являются более жестко сформированными структурами в отличие от жировых шариков.</p>
<p>Подобных недостатков лишен экспресс-метод инфракрасной спектрометрии, который позволяет количественно проводить измерения содержания жира в молоке и молочных продуктах при высокой точности измерений и высокой корреляции (98-99%) с рутинными лабораторными методами определения жира и белка в молоке.</p>
<p><em>Определение титруемой кислотности.</em>ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности</p>
<p>В коническую колбу вместимостью 150-200 см<sup>3</sup> отмеривают пипеткой 10 см<sup>3</sup> молока, 20 см<sup>3</sup> воды, 3 капли фенолфталеина, смесь тщательно перемешивают и титруют 0,1 н раствором гидроксида натрия до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 мин, соответствующего эталону окраски. Титрование одной и той же пробы молока проводится не менее двух раз.</p>
<p>Кислотность молока (в °Т) равна количеству (в см<sup>3</sup>) гидроксида натрия, пошедшего на титрование, умноженному на 10.Расхождение между параллельными определениями должно быть не более 1°Т.</p>
<p><em>Определение содержания жира и белка в молоке с использованием автоматических анализаторов</em></p>
<p>Общими этапами проведения данного анализа будут являться:</p>
<p>&#8212; подготовка прибора к работе: прогрев, проверка работоспособности прибора (установка нулевой точки);</p>
<p>&#8212; подготовка пробы молока к измерению: установление соответствия титруемой кислотности, обеспечение однородности образца и допустимого интервала его температуры, дегазация молока (при необходимости);</p>
<p>&#8212; проведение измерений: проводится согласно инструкции по эксплуатации. При этом показания первых проб не учитываются, так как они содержат примесь предыдущих образцов или дистиллированной воды;</p>
<p>&#8212; снятие результатов: результаты измерений вносятся в журнал результатов исследований. В случае наличия технической возможности, данные могут автоматически передаваться на ПК и вноситься в регистрационную базу данных;</p>
<p>&#8212; обслуживание анализаторов: автоматическая промывка проводится дистиллированной водой не реже 1 раза в час или чаще (по усмотрению оператора), ежедневная промывка проводится специальными моющими средствами (рекомендуемыми изготовителем) не реже 1 раза в день или через каждые 100 проб молока.</p>
<p>Порядок работы на анализаторе молока MilkoScan Mars (FOSS, Дания). Прибор предназначен для проведения измерений на образцах сырого не гомогенизированного и гомогенизированного молока по основным показателям: жир, белок, лактоза, СОМО, точка замерзания, также возможна комплектация дополнительными калибровками для качественного определения наличия фальсифицирующих веществ в молоке. Требуемый объем образца составляет около 8 мл, и он может быть налит в контейнер любого размера, который можно установить на полке образца.</p>
<p>Для начала работы в прибор должны быть установлены реагенты (нулевой раствор и чистящий раствор). Прибор следует прогреть в течение минимум 30 минут, после чего может быть запущена процедура настройки, которая включает в себя следующие операции:</p>
<p>• Выполнение Цикла очистки.</p>
<p>• Выполнение нулевого измерения.</p>
<p>Информацию о рабочем состоянии прибора можно получить по светодиодному индикатору пипетки:</p>
<p>• Белый: Готов к проведению анализа</p>
<p>• Красный: состояние ошибки, невозможно выполнить измерение.</p>
<p>• Оранжевый: Прибор занят выполнением измерения, очистки или настройки нуля.</p>
<p>Чтобы обеспечить наилучшие результаты, необходимо, чтобы образец был гомогенно или полностью перемешан.</p>
<p>Прибор включает встроенный подогреватель для стабилизации температуры образца на 40 °С, что улучшает воспроизводимость измерений. Подогреватель НЕ является смесителем, и это должно быть частью процедуры обработки образца, осуществляемой оператором.</p>
<p>Основные принципы обработки образцов следующие:</p>
<p>• Гомогенизированное молоко не нужно подогревать.</p>
<p>• Сырое молоко необходимо подогревать до 40°С, а затем осторожно перемешивать во избежание скопления в образце воздуха.</p>
<p>• Все образцы сливок необходимо подогревать до 40°С, а затем осторожно перемешивать во избежание скопления в образце воздуха.</p>
<p><strong>Для измерений образцов необходимо выполнить следующие действия:</strong></p>
<p>• Убедиться в отсутствии сообщений об ошибках.</p>
<p>• Выполнить настройку нуля.</p>
<p>• Поместите образец под пипетку.</p>
<p>• Выбрать продукт из «Списка выбора продуктов».</p>
<p>• Нажать кнопку запуска.</p>
<p>• Ввести «Идентификационный номер образца», используя всплывающую клавишную панель.</p>
<p>• Если образец необходим для будущей работы по калибровке, «заблокировать» образец.</p>
<p>• Если образец заблокирован, можно ввести справочные химические данные посредством нажатия в любом месте на области результатов образца для открытия диалогового окна с полями ввода.</p>
<p>Результаты последнего проанализированного образца отображаются на экране. Возможен экспорт результатов всех проанализированных образцов и сохранение их на вставленной карте памяти USB. Файл затем можно открыть на компьютере, и результаты можно рассматривать с помощью электронной таблицы или средства просмотра документов.</p>
<p><strong>Обслуживание. </strong>MilkoScan Mars требует использования двух жидких реагентов, залитых в контейнеры, расположенные в отсеке флаконов с реагентами с левой стороны прибора.</p>
<p>Нулевой раствор</p>
<p>Нулевой раствор требуется для того, чтобы поддерживать проточную систему наполненной жидкостью и готовой в любой момент прокачать образец. Раствор также используется для выполнения измерений фона оптической системы, которые затем используются в программном обеспечении для сравнения с образцом молока.</p>
<p>Наполните 5 литровую бутылку, которая поставляется вместе с прибором, деминерализованной водой до индикаторной линии.</p>
<p>Отрежьте угол пакета и вылейте его жидкое содержимое в деминерализованную воду. Заверните крышку и мягко перемешайте содержимое бутылки. Теперь нулевой раствор готов к использованию и наполнению малого внутреннего нулевого флакона прибора.</p>
<p>Осторожно выньте флакон из прибора, вынув сначала верхний датчик уровня жидкости с трубкой реагента в сборе. Крышку с датчиком уровня жидкости можно положить на кронштейн внутри отсека флаконов прибора. Наполните флакон до верха квадратного сечения, установите датчик уровня в сборе обратно на флакон и установите его в переднем положении в боковой части прибора.</p>
<p>Чистящий раствор</p>
<p>Чистящий раствор MSc-Clean требуется для поддержания проточной системы чистой от всех остатков молока – жиров, белков и других органических загрязнений. Это очень важно для выполнения надежного нулевого измерения, описанного выше. Наполните 5 литровую бутылку, которая поставляется вместе с прибором, деминерализованной водой до индикаторной линии.</p>
<p>Отрежьте угол пакета и вылейте его жидкое содержимое в деминерализованную воду. Заверните крышку и потрясите бутылку или установите ее в лабораторную мешалку для растворения частиц порошка. Это может занять до 30 минут. Окончательный раствор имеет красный цвет, чтобы два раствора можно было различить визуально.</p>
<p>Кроме того, прибор нуждается в следующем обслуживании:</p>
<p><strong>В конце каждого рабочего дня: </strong></p>
<p>1. Выполнить цикл очистки, нажав на кнопку «Clean» [Очистка].</p>
<p>2. Очистить наружную поверхность пипетки.</p>
<p>3. Снять пластину образцов и очистить воронку сбора образцов.</p>
<p>4. Очистить область вокруг пипетки, чтобы удалить брызги молока.</p>
<p>5. Слить сливной контейнер.</p>
<p>6. Очистить наружную поверхность прибора (рис. 20).</p>
<p>В дополнение к ежедневным действиям, <strong>еженедельно</strong> необходимо:</p>
<p>1. Снять проходной фильтр. Промыть его под струей проточной воды из крана. Осмотреть уплотнительные кольца на наличие повреждений и вставить его обратно в прибор. Заменить проходной фильтр, если имеются какие-либо повреждения уплотнительных колец или поверхности фильтра.</p>
<p>2. Осмотреть проточные трубки на наличие скоплений остатков молока и заменить их при необходимости.</p>
<p><strong>Ежегодное</strong> профилактическое обслуживание выполняется авторизованным сервисным инженером по меньшей мере 1 раз в год или через максимум 100000 образцов.</p>
<p><img width="834" height="586" class="wp-image-16193" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-foss-su-d-899525-d-milkoscan_mars-jpg.jpeg" alt="http://foss.su/d/899525/d/MilkoScan_Mars.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-foss-su-d-899525-d-milkoscan_mars-jpg.jpeg 834w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-foss-su-d-899525-d-milkoscan_mars-jpg-300x211.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-foss-su-d-899525-d-milkoscan_mars-jpg-768x540.jpeg 768w" sizes="(max-width: 834px) 100vw, 834px" /></p>
<p>Рис. 20. Анализатор молока MilkoScan Mars</p>
<p><strong>Определение содержания соматических клеток с применением вискозиметра «Соматос М». </strong>Объем 5 см<sup>3</sup> раствора препарата «Мастоприм» и 10 см<sup>3</sup> анализируемого сырого молока отбирают пипетками и вносят в сосуд вискозиметра. Анализируемое сырое молоко перед отбором пробы необходимо тщательно перемешать и при необходимости очистить от механических примесей.</p>
<p>Смесь анализируемого сырого молока с раствором препарата «Мастоприм» в сосуде вискозиметра перемешивают в течение (30±10) с в ручном или автоматическом режиме. По окончании перемешивания определяют количество соматических клеток в анализируемом сыром молоке по времени вытекания смеси из капилляра. Продолжительность вытекания определяется вязкостью смеси сырого молока с раствором препарата «Мастоприм», которая коррелирует с исходным содержанием в нем соматических клеток.</p>
<p>Диапазон определения количества соматических клеток при использовании капиллярных вискозиметров составляет от 90 до 1500 тыс. в 1 см<sup>3</sup> сырого молока и продолжительность вытекания смеси из капилляра колеблется от 12 до 58 с, что указано в таблице 6.</p>
<p>Таблица 11 – Таблица для расчета количества соматических клеток в молоке</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Продолжительность вытекания<sup>*</sup>,с</td>
<td>Количество соматических клеток, тыс./см<sup>3</sup></td>
</tr>
<tr>
<td>От 12,0 до 15,0</td>
<td>от 90 до 200</td>
</tr>
<tr>
<td>15,0 -18,0</td>
<td>200-300</td>
</tr>
<tr>
<td>18,0-21,5</td>
<td>300-400</td>
</tr>
<tr>
<td>21,5-25,0</td>
<td>400-500</td>
</tr>
<tr>
<td>25,0-27,5</td>
<td>500-600</td>
</tr>
<tr>
<td>27,5-30,0</td>
<td>600-700</td>
</tr>
<tr>
<td>30,0-32,0</td>
<td>700-800</td>
</tr>
<tr>
<td>32,0-34,5</td>
<td>800-900</td>
</tr>
<tr>
<td>34,5-37,0</td>
<td>900-1000</td>
</tr>
<tr>
<td>37,0-40,5</td>
<td>1000-1100</td>
</tr>
<tr>
<td>40,5-44,0</td>
<td>1100-1200</td>
</tr>
<tr>
<td>44,0-48,5</td>
<td>1200-1300</td>
</tr>
<tr>
<td>48,5-53,0</td>
<td>1300-1400</td>
</tr>
<tr>
<td>53,0-58,0</td>
<td>1400-1500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><sup>*</sup>Продолжительность вытекания смеси из капилляра вискозиметра диаметром (1,50±0,05) мм.</p>
<p>После проведения анализа смеси для каждой исследуемой пробы сырого молока сосуд прибора следует подготовить для проведения следующего анализа согласно процедуре, описанной в инструкции по применению прибора.</p>
<p>Таблица 12 – Расчет допустимых расхождений измерений</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>1с</td>
<td rowspan="6">для времени вытекания смеси</td>
<td>от 12,0</td>
<td>до 18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2с</td>
<td>18,1</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3с</td>
<td>25,1</td>
<td>31,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4с</td>
<td>31,1</td>
<td>37,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5с</td>
<td>37,1</td>
<td>46,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6с</td>
<td>46,1</td>
<td>58,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать данных таблицы.Предел допускаемой погрешности результатов измерений составляет 10% в интервале доверительной вероятности P= 0,95.</p>
<p><strong>Методика определения соматических клеток с помощью вискозиметрического анализатора EKOMILKSCAN. </strong>Анализатор соматических клеток в молоке EKOMILKSCAN предназначен для быстрого и эффективного контроля качества молока, как в лабораторных условиях, так и при получении молока на фермах и поступлении молока на молокоперерабатывающие предприятия. Регулярные проверки молока в хозяйствах ведут к предупреждению, своевременному обнаружению и лечению одного из самых распространенных заболеваний у коров – мастита.</p>
<p>Проведение систематического контроля над уровнем содержания соматических клеток в молоке-сырье на предприятиях по производству молока является гарантией производства высококачественных и экологически чистых молочных продуктов.</p>
<p>Характеристика прибора:</p>
<p>&#8212; Легкая конструкция (вес 4, кг) сочетается с удобной прямоугольной формой и не большими габаритами (202х235х298мм).</p>
<p>&#8212; Экономичный в расходовании питания, от сети переменного тока, напряжением от 187 до 242В и частотой (50+ 1)Гц или от источника постоянного тока напряжением от 12 до 14,2 В.</p>
<p>&#8212; Потребление мощности не более 30W.</p>
<p>&#8212; Для анализа требуется малое количество молока 10см<sup>3 </sup>.</p>
<p>&#8212; LCD индикация.</p>
<p>&#8212; Наличие режима сохранения данных в энергонезависимую память – до 250 записей с информацией, содержащей номер поставщика, дату и час анализа и результат.</p>
<p>&#8212; Встроенные часы реального времени.</p>
<p>&#8212; Возможность подключения к компьютеру.</p>
<p>&#8212; Возможность подключения к внешнему принтеру.</p>
<p>&#8212; Время выхода на рабочий режим &lt;10мин.</p>
<p>&#8212; Время одного измерения в среднем 4 мин.</p>
<p>&#8212; Время беспрерывной работы не ограничено.</p>
<p>&#8212; Диапазон показаний количества соматических клеток в 1мл молока 90-1500 тыс. клеток, время вытекания жидкости 0,1-58сек.</p>
<p>&#8212; Относительная погрешность измерения условной вязкости не более +5%.</p>
<p>&#8212; Окончательный результат исследования получают путем получения среднего арифметического от двух измерений одного образца пробы молока.</p>
<p><strong>Подготовка к работе.</strong></p>
<p>Горлышко колбы должно доходить до дна отверстия. В противном случае, молочная проба может разлиться в блоке перемешивания проб, что приведет к повреждению анализатора.</p>
<p>Поставить под блоком перемешивания посуду для сбора отработанной смеси. Подать сетевое питание или питание от аккумулятора.</p>
<p>Если при включении анализатора на дисплеи появится сообщение «<strong>ВИСКОЗИМЕТР ЕКОМИЛКСКАН</strong> и <strong>Мойка?», </strong>тозначитследует промыть канал после перерыва в работе.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="920" height="1111" class="wp-image-16194" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112533-jpg.jpeg" alt="C:\Users\user\Desktop\IMG_20170110_112533.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112533-jpg.jpeg 920w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112533-jpg-248x300.jpeg 248w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112533-jpg-848x1024.jpeg 848w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112533-jpg-768x927.jpeg 768w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" /></td>
<td>Прибор EKOMILK SCAN устанавливается в вертикальное положение на горизонтальной поверхности. Стеклянная колба устанавливается в отверстие блока перемешивающего пробы до щелчка. Непременно необходимо одеть резиновое кольцо, предназначенное для смягчения вибрации и шума при перемешивании пробы.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="683" height="753" class="wp-image-16195" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112112-jpg.jpeg" alt="C:\Users\user\Desktop\IMG_20170110_112112.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112112-jpg.jpeg 683w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_112112-jpg-272x300.jpeg 272w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" /></td>
<td>Необходимо убедиться, что вода вытекает ровной струйкой, что говорит о чистоте капиллярного канала.</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="823" height="868" class="wp-image-16196" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-laboratoriya-foto-img_2017011.jpeg" alt="C:\Users\user\Desktop\лаборатория фото\IMG_20170110_111730.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-laboratoriya-foto-img_2017011.jpeg 823w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-laboratoriya-foto-img_2017011-284x300.jpeg 284w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-laboratoriya-foto-img_2017011-768x810.jpeg 768w" sizes="(max-width: 823px) 100vw, 823px" /></td>
<td>Теперь можно нажать кнопку <strong>УСТАНОВКА(SETTINGS).</strong> На дисплее появится надпись <strong>ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА</strong>. Анализатор готов к проведению измерения.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Важным условием проведения исследований является наличие свежих образцов молока. Анализировать молоко необходимо в течение 12 часов после доения. Хранить молоко необходимо при температуре от 5 до 10<sup>0</sup>С. Хранение образцов молока при температуре ниже 5<sup>0</sup>С и выше 10<sup>0</sup>С приводит к постепенной гибели молочных лейкоцитов, что снижает точность результата. Кислотность исследуемого молока не должна превышать 20<sup>0</sup>Т.</p>
<p>Молоко нельзя замораживать и нельзя пастеризовать.</p>
<p>Перед анализом необходимо тщательно процедить молочную пробу, как минимум через 4 слоя марли или с использованием фильтра с размером пор от 35 до 150 мкм, что обеспечит физическую чистоту образца. Перед анализом необходимо тщательно перемешать пробу молока.</p>
<p>Подготовка раствора Мастоприма (Екоприма) проводится в соответствии с инструкцией: необходимо растворить 3,5 гр. Мастоприма в 100 мл дистиллированной воды при температуре 30-35<sup>0</sup>С. Раствор полностью будет готов при полном растворении Мастоприма и охлаждении до 20<sup>0</sup>С. Активность раствора сохраняется в течение суток. Необходимо обязательно проверять срок годности Мастоприма и использовать допущенный к применению. Добавление раствора Мастоприма к молоку ведет к изменению его вязкости, существует прямо пропорциональная зависимость между числом соматических клеток и вязкости смеси молока с Мастопримом.</p>
<p>Анализатор молока EKOMILK SCAN измеряет время вытекания молочной смеси через капилляр блока перемешивания пробы и определяет число соматических клеток, соответствующее этому времени вытекания.</p>
<p>Вязкость зависит от температуры анализируемой пробы. Для получения надежных результатов необходимо, чтобы температура молочной пробы и раствора Мастоприма находилась в диапазоне 20+2<sup>0</sup>С. Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с Мастопримом, так как порошок вызывает раздражение слизистой глаз и носоглотки.</p>
<p>Работа с прибором для определения качества молока</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><img width="684" height="679" class="wp-image-16197" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_110212-jpg.jpeg" alt="C:\Users\user\Desktop\IMG_20170110_110212.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_110212-jpg.jpeg 684w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_110212-jpg-300x298.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-user-desktop-img_20170110_110212-jpg-150x150.jpeg 150w" sizes="(max-width: 684px) 100vw, 684px" /></td>
<td>Нажать кнопку <strong>УСТАНОВКА (SETTINGS).</strong> На дисплеи появится сообщение <strong>ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА</strong>. Колба наклонится и загорится красный индикатор.</td>
</tr>
<tr>
<td><img width="506" height="759" class="wp-image-16198" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1181.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1181.png 506w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1181-200x300.png 200w" sizes="(max-width: 506px) 100vw, 506px" alt="word image 1181 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
<td colspan="2"><img width="489" height="643" class="wp-image-16199" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1182.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1182.png 489w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1182-228x300.png 228w" sizes="(max-width: 489px) 100vw, 489px" alt="word image 1182 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рис. 21. Работа с прибором</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="558" height="637" class="wp-image-16200" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1183.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1183.png 558w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1183-263x300.png 263w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" alt="word image 1183 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 22. Индикация прибора</td>
<td>Анализатор автоматически перемешивает смесь, затем измеряет время ее вытекания через капилляр. На индикаторе появится результат: в первой строке – время и значение, соответствующее времени вытекания пробы через капилляр в секундах (рис. 22);</p>
<p>Во второй строке – Клетки и значение, соответствующее числу соматических клеток в 1мл молока, разделенному на 1000.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Шприцем необходимо набрать 5мл Мастоприм и вылить в наклонившуюся колбу. Шприцем 10мл набрать подготовленное для исследования молоко (процеженное, подогретое и соответствующей кислотности) и вылить в колбу. Нажать кнопку <strong>ОК</strong>, чтобы запустить измерение.</p>
<p>Очистка прибора.</p>
<p>После каждой пробы необходимо промывать анализатор. В противном случае возможно засорение капилляра. Дистиллированную воду наливают в колбу для смывания жира со стенок капилляра, тем самым обеспечивая более достоверные показатели следующей пробы.</p>
<p>После завершения исследований всех проб, необходимо снова промыть колбу дистиллированной водой. Продуть капилляр через колбу. Отключить от сети. Снять колбу. Наклонить вперед блок перемешивания пробы и с помощью резиновой груши продуть капилляр обеих сторон. Марлевым тампоном стереть с капилляра (нижней части блока перемешивания пробы) остатки воды и смеси. Оставить прибор в этом положении до следующего включения.</p>
<p><strong>Определение соматических клеток с использованием анализатора соматических клеток в молоке DCC компании DeLaval. </strong>Существует косвенный метод определения соматических клеток в молоке сыром, основанный на принципе флуоресцентной микроскопии с использованием счетчика соматических клеток DCC фирмы DeLaval. В настоящее время данный метод не включен ни в один национальный стандарт, поэтому на основании законодательства РФ может использоваться только для проведения внутрипроизводственного контроля, а результаты анализов не могут быть использованы в случае арбитражных споров.</p>
<p>Однако данный метод утвержден ICAR и широко используется молочными хозяйствами в странах как Европы, так и Таможенного союза.</p>
<p>Метод основан на разрушении цитоплазматической мембраны соматических клеток под действием лизогенного буфера. При этом ядра клеток становятся доступными для действия флуоресцентного красителя, в качестве которого используется йодид пропидия. Йодид пропидия связывается с двуспиральной ДНК соматических клеток, и образует флуоресцентное вещество, поглощающее зеленый свет и излучающее красный, идентифицирующее клетки. Система дает изображение клеток, а встроенный в анализатор компьютер с помощью программного обеспечения подсчитывает количество белых точек, что соответствует количеству соматических клеток.</p>
<p><strong>Ход измерений. </strong>Аккуратно перемешивают пробу сырого молока во флаконе для проб или стеклянном стакане при помощи стеклянной палочки, не допуская вспенивания. Температура пробы молока должна быть в диапазоне от 10 °С до 40 °С.</p>
<p>Вскрывают пакет с Nucleo-кассетой и вынимают ее для проведения измерений. Nucleo-кассета не должна находиться на свету более 3 мин.</p>
<p>Набирают сырое молоко в Nucleo-кассету, опуская всасывающее устройство кассеты во флакон с пробой сырого молока и нажимая на поршень. Сырое молоко должно дойти до половины дорожки.</p>
<p>Помещают кассету в счетчик так, чтобы всасывающее устройство располагалось слева, после чего закрывают крышку отсека для кассеты.</p>
<p>Проводят измерение в режиме «Run».</p>
<p>Через 1 мин фиксируют результат, отображенный на дисплее прибора.Количество соматических клеток в анализируемом сыром молоке устанавливают по результатам, полученным на дисплее прибора, и выражают в тысячах клеток в 1 см<sup>3 </sup> (рис. 23).</p>
<p><img width="540" height="600" class="wp-image-16201" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-www-delaval-ru-imagevaultfiles-id_258-cf_5-.jpeg" alt="http://www.delaval.ru/ImageVaultFiles/id_258/cf_5/DCC3%20copy.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-www-delaval-ru-imagevaultfiles-id_258-cf_5-.jpeg 540w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/http-www-delaval-ru-imagevaultfiles-id_258-cf_5--270x300.jpeg 270w" sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" /></p>
<p>Рис. 23. Анализатор соматических клеток DCC</p>
<p>Разница между двумя независимыми отдельными результатами определений, полученными с использованием одного и того же прибора применительно к идентичному анализируемому материалу в той же лаборатории, одним и тем же оператором с использованием одной и той же партии кассет в течение короткого периода времени зависит от уровня соматических клеток в молоке и при уровне доверительной вероятности Р=0,95 не должна превышать:12% при содержании до 100 тыс. клеток/см<sup>3</sup>;</p>
<p>8% при содержании от 100 до 400 тыс. клеток/см<sup>3</sup>;7% при содержании более 400 тыс. клеток/см<sup>3</sup>.</p>
<p>Разница между двумя независимыми отдельными результатами определений, полученными с использованием одного и того же метода применительно к идентичному анализируемому материалу в различных лабораториях, различными операторами с использованием различного оборудования, при уровне доверительной вероятности Р=0,95 не должна превышать 15%.</p>
<p>Определение содержания жира в образцах молока согласно ГОСТ Р ИСО 2446-2011</p>
<p><em>Ход анализа: </em>отмеряют (10,0±0,2) см<sup>3</sup> серной кислоты в бутирометр, используя автоматическое дозирующее устройство или безопасную пипетку таким образом, чтобы кислота не попала на горлышко бутирометра или не захватила воздух. Осторожно три-четыре раза переворачивают колбу с приготовленной пробой и немедленно отмеряют требуемый объем молока в бутирометр следующим образом.</p>
<p>Набирают часть пробы молока в пипетку, пока его уровень не станет немного выше линии градуировки, вытирают молоко с наружной стороны пипетки. Удерживая пипетку вертикально, при этом линия градуировки находится на уровне глаз, а кончик пипетки касается внутренней части горлышка наклоненной колбы с пробой, выпускают молоко из пипетки до тех пор, пока верх мениска (не дно мениска, которое плохо видно) не совпадет с линией градуировки.</p>
<p>Вынимают пипетку из колбы с пробой. Затем, удерживая бутирометр в вертикальном положении, а пипетку под углом 45°, причем выпускное отверстие пипетки находится ниже шейки горлышка бутирометра, аккуратно выпускают молоко внутрь бутирометра так, чтобы оно образовало слой на поверхности кислоты, по возможности не смешиваясь с кислотой. После истечения молока выжидают 3 с, касаются кончиком пипетки шейки горлышка и затем вынимают пипетку. Следует принять меры по предотвращению смачивания горлышка бутирометра молоком.</p>
<p>Отмеряют (1,00±0,05) см<sup>3</sup> изоамилового спирта в бутирометр, пользуясь автоматическим дозатором или безопасной пипеткой.Не допускается смачивать горлышко бутирометра изоамиловым спиртом и на этой стадии следует избегать смешивания жидкостей в бутирометре.</p>
<p>Надежно закупоривают бутирометр, не нарушая его содержимого. Если используется двухсторонняя пробка, ее вкручивают до тех пор, пока самая широкая часть не достигнет верхнего уровня горлышка. При использовании пробки с замком ее вставляют так, чтобы обод пробки соприкасался с горлышком бутирометра.</p>
<p>Встряхивают и переворачивают бутирометр, находящийся в защитном штативе на случай поломки или ослабления пробки, для тщательного перемешивания его содержимого и полного растворения белка, т.е. пока не останется белых частиц.Немедленно помещают бутирометр в центрифугу, приводят центрифугу в рабочий режим со скоростью, обеспечивающей относительное центробежное ускорение (350±50) g за 2 мин, и затем удерживают эту скорость в течение 4 мин.</p>
<p>Вынимают бутирометр из центрифуги и при необходимости регулируют пробку с тем, чтобы на шкале был столбик жира. Помещают бутирометр вниз пробкой в водяную баню (6.7) температурой (65±2) °Сна период от 3 до 10 мин; уровень воды должен быть выше верха колонки жира.Вынимают бутирометр из водяной бани и тщательно регулируют пробку, чтобы разместить низ столбика жира при минимальном движении колонки по верхнему краю линии градуировки, предпочтительно основной линии градуировки. При использовании твердой резиновой пробки регулировку лучше проводить, слегка извлекая пробку, а не ввинчивая ее глубже в горлышко. При использовании пробки с замком следует вставить ключ и, прилагая достаточное усилие, поднять столбик жира до необходимого уровня.Записывают показание шкалы, совпадающее с нижней частью столбика жира, и затем осторожно, чтобы не сдвинуть столбик, как можно быстрее записывают показание шкалы, совпадающее с самой нижней точкой мениска жира наверху столбика жира. Снимают показания наверху столбика с точностью до половины наименьшего деления. Во время снятия показания бутирометр следует держать вертикально, снимаемое показание должно находиться на уровне глаз. Регистрируют разницу между двумя показаниями.Примечание &#8212; Если жир в столбике окажется мутным или в нижней части столбика окажутся частицы черного или белого материала, полученное значение содержания жира является недостоверным.</p>
<p>Если необходимо проверить полученное значение, вновь помещают бутирометр в водяную баню температурой (65±2) °Сна период от 3 до 10 мин, а затем вынимают его и снова снимают показания.</p>
<p>Следует проводить периодические сравнительные определения с помощью метода Гербера, указанного в настоящем стандарте, и контрольного метода, определенного в ИСО 1211.</p>
<p><strong>Выражение результатов</strong>. Содержание жира в молоке, выраженное в граммах на 100 см<sup>3</sup> молока в соответствии с единицами на шкале молочной пипетки, вычисляют по формуле (11):</p>
<p>(11)</p>
<p>где A &#8212; показание в нижней части столбика жира;B &#8212; показание в верхней части столбика жира.</p>
<p>Абсолютное расхождение между результатами двух независимых испытаний, полученными за короткий промежуток времени с использованием одного и того же метода на идентичном материале в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором на одинаковом оборудовании, не должно превышать значение, соответствующее одному наименьшему делению шкалы бутирометра. При использовании бутирометров с погрешностью шкалы менее 0,01% расхождение между результатами двух определений, полученными как описано выше, не должно превышать значение, соответствующее половине наименьшего деления шкалы.</p>
<p>Определение содержания белка в исследуемых образцах молока согласно ГОСТ 23327-98 (метод Кьельдаля)</p>
<p><em>Ход анализа: </em>в колбу Кьельдаля или пробирку помещают несколько отрезков стеклянных трубок и 10 г смеси солей.В стаканчик для взвешивания отмеряют 1 см<sup>3</sup> продукта, крышку закрывают и взвешивают. Продукт переливают в колбу Кьельдаля или пробирку. Пустой стаканчик с крышкой вновь взвешивают и по разнице между массой стаканчика с молоком и массой пустого стаканчика устанавливают массу взятого продукта.В колбу Кьельдаля или пробирку добавляют 10 см<sup>3</sup> серной кислоты и 10 см<sup>3</sup> перекиси водорода или 0,5 г перманганата калия.Колбу Кьельдаля или пробирку помещают в гнездо алюминиевого блока на электроплитке. Устанавливают регулятор нагрева плитки в среднее положение.После прекращения бурного вспенивания содержимого колбы или пробирки (приблизительно через 10 мин после начала нагревания) устанавливают регулятор нагрева плитки в положение, соответствующее максимуму. Нагревание продолжают до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной и бесцветной или слегка голубоватой.Колбу Кьельдаля или пробирку с полученным минерализатом охлаждают на воздухе до комнатной температуры.Измерение массовой доли общего азота химическим способом с индикацией точки эквивалентности по изменению окраски индикатора проводят в следующей последовательности.В колбу Кьельдаля или пробирку с минерализатом добавляют 20 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и тщательно перемешивают круговым движением до растворения осадка.Собирают перегонный аппарат (рисунок 24). Включают электроплитку под колбой-парообразователем, открывают зажим на линии отвода пара в канализацию и закрывают зажим на линии подачи пара в колбу Кьельдаля.</p>
<p><img width="448" height="312" class="wp-image-16202" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1184.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1184.png 448w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1184-300x209.png 300w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" alt="word image 1184 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>1 &#8212; плитка электрическая; 2 &#8212; колба коническая вместимостью 2000 см<sup>3</sup>; 3 &#8212; воронка делительная; 4 &#8212; каплеуловитель; 5 &#8212; пробирка кварцевая; 6 &#8212; холодильник; 7 &#8212; колба коническая вместимостью 250 см<sup>3</sup></p>
<p>Рисунок 24 &#8212; Прибор для отгонки аммиака</p>
<p>Нагревают воду в колбе-парообразователе до кипения. Колбу Кьельдаля или пробирку присоединяют к перегонному аппарату. В коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> отмеривают мерным цилиндром 20 см<sup>3</sup> смеси раствора борной кислоты с раствором индикатора.</p>
<p>Устанавливают коническую колбу напоз.7 так, чтобы конец трубки холодильника находился ниже верхнего уровня смеси растворов в колбе. Отмеряют мерным цилиндром 50 см<sup>3</sup> раствора гидроокиси натрия и осторожно, не допуская выбросов, переливают его через делительную воронку в колбу Кьельдаля или пробирку. Кран воронки сразу закрывают. Закрывают зажим на линии отвода пара и открывают зажим на линии подачи пара из колбы-парообразователя в колбу Кьельдаля или пробирку.Перегонку ведут до достижения объема конденсата 90-120 см<sup>3</sup> (время перегонки &#8212; 5-10 мин). Температура воды на выходе из холодильника не должна превышать 25 °С.Содержимое конической колбы с раствором индикатора, борной кислоты и конденсатом титруют раствором соляной кислоты концентрацией 0,2 моль/дм<sup>3</sup> до изменения цвета, указанного в таблице. Проводят отсчет объема кислоты, затраченного на титрование содержимого колбы.При измерении массовой доли общего азота химическим способом с автоматическим титрованием последовательно выполняют указания, описанные выше, после чего подключают блок автоматического титрования к потенциометрическому анализатору согласно инструкции, прилагаемой к блоку. Подключают блок и анализатор к сети и прогревают в течение 10 мин.</p>
<p>Таблица 13 &#8212; Изменение цвета раствора при титровании индикаторами</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Индикатор</td>
<td colspan="3">Цвет раствора</td>
</tr>
<tr>
<td>Исходный</td>
<td>В точке эквивалентности</td>
<td>При избытке титранта</td>
</tr>
<tr>
<td>Метиленовый голубой</td>
<td>Зеленый</td>
<td>Серый</td>
<td>Фиолетовый</td>
</tr>
<tr>
<td>Бромкрезоловый зеленый и бриллиантовый зеленый</td>
<td>Зеленый</td>
<td>Серо-желтый</td>
<td>Красный</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Заполняют дозатор блока автоматического титрования раствором соляной кислоты концентрации 0,2 моль/дм<sup>3</sup>.Настраивают потенциометрический анализатор на диапазон, включающий значение рН=5,4. Настраивают блок автоматического титрования на точку эквивалентности, равную 5.4, и устанавливают на блоке значение рН=10,4, начиная с которого подача соляной кислоты должна вестись по каплям.Устанавливают время выдержки после окончания титрования &#8212; 15 с.В химический стакан со смесью конденсата и раствором борной кислоты помещают стержень магнитной мешалки. Включают двигатель мешалки и погружают электроды потенциометрического анализатора и сливную трубку дозатора блока автоматического титрования в содержимое химического стакана.Включают кнопку «Пуск» блока автоматического титрования, а спустя 2-3 с &#8212; кнопку «Выдержка». Раствор соляной кислоты при этом начинает поступать из дозатора блока в стакан с конденсатом, нейтрализуя последний.По достижении точки эквивалентности и истечении времени выдержки 15 с процесс нейтрализации автоматически прекращается, а на панели блока автоматического титрования зажигается сигнал «Конец». После этого отключают все кнопки. Фиксируют объем раствора кислоты, затраченного на нейтрализацию.Массовую долю общего азота , %, при химическом способе измерения вычисляют по формуле: где V<sub>1</sub> &#8212; объем кислоты, затраченный на титрование, см<sup>3</sup>; V<sub>2</sub> &#8212; объем кислоты, затраченный на титрование при контрольном измерении, см<sup>3</sup>;</p>
<p>c &#8212; концентрация соляной кислоты, ;m &#8212; масса навески продукта, г;1,4 &#8212; коэффициент пересчета объема кислоты в массовую долю общего азота, .Массовую долю белка Y , %, определяют по формуле:</p>
<p>где 6,38 &#8212; масса молочного белка, эквивалентная единице массы общего азота.За окончательный результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, округленное до второго знака после запятой.Мойка стаканчиков для отбора проб молока производится в промышленной стиральной машинке с использованием жидкого хозяйственного мыла и средства для мойки молочного оборудования, например «Биолайт СТ-2Ф».</p>
<p><strong>Порядок утилизации биологического материала</strong></p>
<p>Утилизация биологического материала осуществляется согласно <a id="post-16151-i14222"></a>Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469).</p>
<p>Сбор биологического материала проводится в химически стойкие контейнеры (емкости) с плотно прилегающей крышкой и направляются для утилизации в биотермической яме.</p>
<h2><strong>2.Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока</strong></h2>
<h3><strong>2.1.Изучение параметров молочной продуктивности и качество молока (по основным показателям: жир, белок) высокопродуктивной популяции молочного скота в подконтрольных стадах</strong></h3>
<p>Технология производства молока оказывает существенное влияние на параметры молочной продуктивности и качества молока-сырья.</p>
<p>Технологические свойства молока характеризуются следующими основными показателями: содержание жира и белка; бактериальная обсеменённость; содержание соматических клеток; наличие ингибиторов; содержание сухих веществ &#8212; точка замерзания; термоустойчивость.</p>
<p>Существенное влияние на хранение, переработку и вкусовые качества молока оказывают уровень бактериальной обсеменённости и количество соматических клеток в 1 мл молока. Динамика параметров количества бактерий и соматических клеток в молоке зависит от различных факторов.</p>
<p>Показатель бактериальной обсеменённости молока отображает количество микроорганизмов в 1 мл молока. В молоке могут содержаться бактерии, дрожжи и плесневые грибки. Как правило, в молоке из здорового вымени не содержится бактерий,они попадают в молоко при доении из внешней среды. В данном случае, уровень санитарного состояния доильного зала или коровника, в случае линейного доения, оказывает значительное влияние на степень седиментации микроорганизмов.</p>
<p>При этом, основными источниками попадания микроорганизмов молоко являются:сосковый канал &#8212; от 0,01 до 1,0 тыс. микроб. кл.\мл; воздух в помещении &#8212; от 0,1 до 15,0 тыс. микроб. кл.\мл; загрязненные соски от 5,0 до 20,0 тыс. микроб. кл.\мл; доильное и холодильное оборудование &#8212; от 0,3 до 300,0 тыс. микроб. кл.\мл; доли вымени, пораженные инфекционными возбудителями до 20,0 тыс. микроб. кл.\мл.</p>
<p>Повышенная бактериальная обсеменённость – это результат несоблюдения гигие­нических требований при производстве молока и его хранении. Молоко является превосходной питательной средой для размножения бакте­рий. Охлаждение молока ниже 10°С позволяет значительно замедлить этот процесс, внедрение в 80-х годах прошлого столетия холодильных установок в животноводческих молочных предприятиях способствовало повышению качества молока, в целом. Контроль качества молока необходим для организации полноценного выращивания ремонтного молодняка на выпойке. Нередко, выпаивание сырого молока с повышенным содержанием соматических клеток, а также неблагоприятные условия микроклимат в животноводческом помещении отрицательно влияли на жизнеспособность молодняка в молочном периоде. Внедрение технологии выращивания телят в отдельных домиках, т.н. «холодный» метод выращивания, способствует улучшению иммунитета и повышению энергии роста животных (рис. 25).</p>
<p><strong><img width="877" height="856" class="wp-image-16203" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2429-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Downloads\IMG_2429.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2429-jpg.jpeg 877w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2429-jpg-300x293.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2429-jpg-768x750.jpeg 768w" sizes="(max-width: 877px) 100vw, 877px" /></strong></p>
<p>Рис 25. Индивидуальный домик для телят в ООО «Агрофирма «Село имени Г.В.Кайшева»</p>
<p>Первые струйки молока, в которых содержится большое количество бактерий, сдаиваются в отдельную посуду (доильную кружку). Это позволяет одновременно контролировать здоровье вымени. Перед доением вымя тщательно обмывают, доильные стаканы надевают и снимают, не допуская засасывания воздуха.</p>
<p>Уровень соматических клеток в молоке определяется концентрацией клеток различных органов и тканей, а также молочными лейкоцитами. В частности, из них состоят ткани молочных проходов, участвующих в секреции молока и выводящие молоко. Затем молоко по молочным проходам выводится из вымени.</p>
<p>В вымени происходит постоянное обновление клеток эпителиальной ткани. Старые клетки отмирают и отторгаются. К этому добавляются клетки, выполняющие защитные функции в организме (лейкоциты). Поэтому соматические клетки постоянно присутствуют в молоке.</p>
<p>Однако, в отличие от бактерий, соматические клетки в выдоенном молоке, не размножа­ются. Количество соматических клеток, выделенное из здорового вымени, колеблется между 10,0 тыс. кл. и 100,0 тыс. кл. в 1 мл.</p>
<p>В соответствии с рекомендациями Международного комитета регистрации животных (ICAR), уровень соматических клеток в молоке здоровых коров не превышает 200,0 тыс. кл./мл. Этот показатель зависит от индивидуальных особенностей животного и его физиологического состояния. В начале и в конце лактации количество соматических клеток несколько выше, чем в другие периоды.</p>
<p>Высокая концентрация соматических клеток является признаком нарушения физиологического процесса секреции молока или заболевания. При количестве соматических клеток свыше 500,0 тыс. кл./мл качественная переработка молока ограничена, т.к. сопровождается пониженным содержанием казеина, молочного сахара, кальция, магния и фосфора и изменением физико-химических свойств молока.</p>
<p>Заболевания вымени существенно снижают уровень молочной продуктивности, что негативно сказывается на экономических показателях молочного скотоводства.Попадание в молоко ингибиторов (антибиотики, моющие сред­ства)может быть объяснено различными причинами. К их числу относится несоблю­дение предписанной концентрации моющих и дезинфицирующих средств, нарушение режима промывки, наличие остатков моющих средств в оборудовании.</p>
<p>Наибольшее количество ингибиторов в молоко попадает после введения лакти­рующим коровам антибиотиков. Использование специальных медикаментов дает возможность определить сроки выведения их из организма.</p>
<p>Антибиотики препятствуют переработке молока, поэтому молочные заводы строго контролируют их наличие. При обнаружении антибиотиков в молоке на поставщика может быть наложен запрет.</p>
<p>Лактирующих коров, проходящих медикаментозное лечение, как правило, доят отдельно. Молоко от них не может быть отправлено на переработку. Профилактическое меро­приятия по предотвращению заболеваний маститом проводят в сухостойный период.</p>
<p>Точка замерзания у нормального молока несколько ниже, чем воды и равна -0,525 °С. Это связано с содержанием в нем различных растворимых веществ. Повышение показателя точки замерзания молока не всегда является следствием простого добавления воды. Часто причина кроется в несоответствии рациона кормления, не­достаточностью содержания в нем минеральных веществ и соли, а также несбалан­сированностью энерго-протеинового соотношения. Разбавление молока водой может происходить из-за технических неисправно­стей в системе промывки доильных установок и холодильного оборудования.</p>
<p>Термоустойчивость молока – это показатель стабильности белка при его нагрева­нии. Основным фактором, влияющим на коагуляцию белка при его нагревании, является окружающая среда, где молоко производится. Она должна быть чистой и по возможности без бактерий. Кроме того, после доения молоко должно быть сразу охлаждено.</p>
<p>Основными причинами коагуляции белка являются:</p>
<p>&#8212; добавление молозива в сборное сырое молоко (норма &#8212; сдача молока после отела не ранее 6 дня);</p>
<p>&#8212; недостаточно или не вовремя охлажденное молоко привело к развитию бактерий.</p>
<p>&#8212; pH молока должна составлять 6,68 – 6,70. Если рН молока составляет 6,3, то это значит, что начался процесс закисания (происходит снижение содержания казеина и молока плохо поддается переработке).</p>
<p>&#8212; кормовые средства содержат остатки гербицидов или дезинфицирующих средств;</p>
<p>&#8212; молоко получено от больных животных и особенно имеющих высокую температуру;</p>
<p>&#8212; бактерии образуют энзимы, которые разрушают казеин белка.</p>
<p><strong><img width="1429" height="804" class="wp-image-16204" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20181220_053301-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Downloads\IMG_20181220_053301.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20181220_053301-jpg.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20181220_053301-jpg-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20181220_053301-jpg-1024x576.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20181220_053301-jpg-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" /></strong></p>
<p>Рис. 26. Современный доильный зал «Европараллель» в ООО «Агрофирма Село им. Г.В.Кайшева»</p>
<p>Следует иметь ввиду, что выделение хлопьев при нагревании молока может происходить и по другим причинам. К примеру, всплытие жировых шариков, если их оболочка нарушена в процессе помешивания.</p>
<p>«Алкогольная проба» проводится для определения пригодности молока для промышленной переработки, для этого берется смесь из 2 см<sup>3 </sup> молока и 2 см<sup>3 </sup>68% спирта и перемешивается в чашке Петри. Выделение хлопьев свидетельствует о том, что молоко не поддается переработке.</p>
<p>Контроль за здоровьем вымени у коров необходим в условиях промышленного производства молока. Мастит является наиболее частым заболеванием вымени у коров и представляет собой вос­паление молочной железы, которое возникает в ответ на воздействие неблагоприятных факторов внешней среды (механических, физических, химических, биологических) и чаще всего вызванное инфекцией. Основным показа­телем заболевания, по которому принято диагностировать маститы при производстве молока, является концентрация соматических клеток в 1 мл молока. Увеличение количества соматических клеток &#8212; это проявление защитной реакции организма. Для выявления причины заболевания маститом, необходимо провести исследование физиологического состояния животное, выявить неблагоприятные факторы внешней среды и возможных инфекционных возбудителей.</p>
<p>Важным элементом повышения качества молока является внедрение современных технологий доения коров, при сокращении времени и пути доставки молока от доильного оборудования до охладительной емкости наблюдается улучшение важного технологического качества – бактериальной обсемененности, как это происходит в доильных залах (рис. 26).Современные системы мониторинга качества молока, установленные в современных доильных залах «Европараллель», «Елочка» дает возможность определить состояние здоровья вымени по результатам анализа сборного молока, поскольку фиксируется скорость молокоотдачи и электропроводность молока. Для оценки состояния здоровья вымени отдельных коров проводят либо анализ молока в лаборатории селекционного контроля качества молока, либо проверку долей вымени с помощью качественного теста по изменению физико-химических свойств молока (тест с мастидином или другими специальными растворами).</p>
<p>При увеличении содержании соматических клеток в молоке более 200,0 тыс. кл./ мл необходи­мо проводить следующие мероприятия:</p>
<p>&#8212; проверить вымя и соски для выявления в них патологических изменений</p>
<p>&#8212; провести анализ молока из отдельных четвертей вымени.Проявление маститов у коров способствует не только ухудшению качества молока, но и обуславливает экономический ущерб при производстве молока, так при уровне соматических клеток менее 100,0 тыс. кл./мл потерь молока не происходит, однако при дальнейшем увеличении концентрации соматических клеток наблюдаются следующие потери молока (табл. 7).</p>
<p>Таблица 14 – Влияние уровня соматических клеток на % потерь при производстве молока</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Количество</p>
<p>соматических клеток, тыс. кл/ мл</td>
<td>Здоровье вымени</td>
<td>Потери молока</p>
<p>в %</td>
</tr>
<tr>
<td>менее 100 000</td>
<td>Очень хорошее</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>100 000 &#8212; 300 000</td>
<td>Хорошее</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>300 000 &#8212; 400 000</td>
<td>Удовлетворительное (20 % коров имеют больное вымя)</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>400 000 &#8212; 500 000</td>
<td>Здоровье вымени под угрозой (30 % животных больны)</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>500 000 &#8212; 700 000</td>
<td>Наличие проблемы, здоровье вымени нарушено (40 % коров имеют больное вымя)</td>
<td>более 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Свыше 700 000</td>
<td>Наличие острой проблемы, массовое нарушение здоровья (50 % коров имеют больное вымя)</td>
<td>более 12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Высокая концентрация соматических клеток в молоке должна стать сигналом возможного заболевания коров маститом. При положительной реакции на мастит и для определения возбудителя мастита необходимо отобрать пробы молока из отдельных четвертей вымени и отправить на анализ в микробиологическую лабораторию. По результатам анализа разработать организационные и ветеринарные мероприятия.</p>
<p>Не рекомендуется проводить лечение или выбраковку коров только по результа­там наличия повышенного уровня соматических клеток, поскольку если увеличение соматических клеток носит кратковременный характер, то причиной этому могла быть реакция организма на различные стрессовые факторы – перегруппировка производственных групп, смена рациона кормления, климатические и другие факторы, например передержка коров в накопителе перед доильным залом.</p>
<p><strong><img width="1311" height="980" class="wp-image-16205" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2372-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Downloads\IMG_2372.JPG" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2372-jpg.jpeg 1311w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2372-jpg-300x224.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2372-jpg-1024x765.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_2372-jpg-768x574.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1311px) 100vw, 1311px" /></strong></p>
<p>Рис. 27. Накопитель для коров перед доильным залом в ООО «Агрофирма «Село им. Г.В.Кайшева»</p>
<p>Повышенное содержание соматических клеток в молоке может быть обуслов­лено наследственной предрасположенностью, породой, семейством, линией быка-производителя. В настоящее время, методом определения индекса племенной цен­ности по количеству соматических клеток проводится селекционная работа по оценке нас­ледст­венной предрасположенности и ограничению использования нежелательных животных.</p>
<p>Период лактации также влияет на уровень соматических клеток в молоке, обычно этот показатель несколько выше в первые и в последние недели лактации, а также в последние недели стельности. По этой причине повышается вероятность заболевания вымени.</p>
<p>Низко посаженное вымя увеличивает риск повреждения и последующее заражение, ведущее к маститу.У высокопродуктивных животных чаще наблюдают повышение уровня содержа­ния соматических клеток в молоке, так как у них более высокий обмен веществ, а восприимчивость к стрессу, как правило, снижена.</p>
<p>Факторы внешней среды, в данном случае, технология содержания животных,оказывают влияние на увеличение соматических кле­ток в молоке. Влетнее время количество соматических клеток, как правило, выше, чем зимой (повышенная влажность и высокая температура, пастбище, влияние корма).Нарушение процесса доения, недостаточная гигиена вымени, короткий массаж, неправильное надевание доильных стаканов, долгое доение также приводят к увеличению соматических клеток в молоке. Аналогичный эффект вызывают неисправности доильной техники, высокий вакуум, колебания вакуума, уклон вакуум­ного трубопровода.</p>
<p>Нарушение гигиены доения, техники обмывки вымени и доильной установки, общая загрязненность коровника, отсутствие дезинфекции увеличивают риск повы­шенного содержания микроорганизмов и тем самым риск инфекционного заболева­ния, сопровождающегося ростом числа соматических клеток.</p>
<p>В меньшей степени этому способствуют ошибки при строительстве помещения. Повышенный риск повреждения вымени и, соответственно, его зараже­ния &#8212; острые решетки, гладкий настил, неправильная привязь, короткое стойло (бокс).</p>
<p>Оптимизация кормления укрепляет иммунную систему животных вследствие улучшения обеспеченности энергией, протеином, витаминами и микроэлементами, что в свою очередь приводит к нормализации обмена веществ и снижению содержа­ния соматических клеток в молоке.</p>
<p>Опасными для здоровья вымени являются инфекционные агенты &#8212; стрептококки, стафилококки, колибактерии и пиогенные бактерии (микоплазмы, микобактерии, дрожжи). Наиболее типичными возбудителями заболевания вымени являются стрептококки и стафилококки. Они передаются от вымени к вымени через руки доярок, доильные стаканы и полотенца.</p>
<p>Различают две формы мастита вымени:</p>
<p>Клинический мастит, с ярко выраженными признаками воспаления, характеризуется изменением внешнего вида вымени (покраснение, отеки, болезненность, повышенная температура, измененная секреция).</p>
<p>Субклиническая форма мастита, без выраженных клинических симптомов заболевания вымени, может быть выявлена только путем лабораторных исследова­ний.</p>
<p>Рекомендации по борьбе с маститом. Изучение как клинической, так и субклинической форм мастита является одним из сложных мероприятий. В связи с этим рекомендовано санирование больного стада, которое предусматривает:</p>
<p>&#8212; обследование животных на заболевание вымени</p>
<p>&#8212; проверку соблюдения технологий содержания, кормления и доения.</p>
<p>Разработка мероприятий в целях терапии должна включать способы лечения, необходимые медикаменты, период действия и выведения антибиотика из организма, нанесение меток на животных, повторных исследований и учета результатов (дата, количество микроорганизмов), устранения выявленных нарушений (мероприятия по гигиене вы­мени, изменения процесса доения, устранение неисправностей доильного оборудо­ва­ния и установок, изменение содержания животных и кормления).</p>
<p>При расчете затрат на санирование стада учитывают:</p>
<p>&#8212; стоимость проведения исследований</p>
<p>&#8212; стоимость медикаментов для выявления и лечения больных животных</p>
<p>&#8212; затраты, связанные с потерями товарного молока (выдержка времени выведе­ния антибиотика из организма)</p>
<p>&#8212; необходимость контроля проведения профилактических мероприятия (дезин­фекция сосков, полотенца и т.д.)</p>
<p>&#8212; потребность в выбраковке и восстановлении поголовья</p>
<p>&#8212; расходы на подготовку плана повышения дохода после санирования стада</p>
<p>&#8212; возможность увеличения объема производства молока</p>
<p>&#8212; улучшение качества молока и повышение цены реализации за сданное молоко</p>
<p>&#8212; снижение затрат на ремонт стада</p>
<p>&#8212; снижение затрат на медикаменты</p>
<p>&#8212; снижение трудозатрат в процессе работы (отсутствие специального лече­ния).</p>
<p>В современных высокопродуктивных стадах молочного скота, вследствие напряженности обменных процессов, несоответствия полов животноводческих помещений требованиям санитарной гигиены, несбалансированного кормления, проявления различных стрессовых ситуаций технологического характера, стала актуальной проблема поддержания здоровья конечностей. Заболевания конечностей встречаются практически во всех стадах молочного скота, особенно при плохом состоянии покрытия полов и неблагоприятных пастбищных условиях (плохое состояние и обработка щелевых полов, каменистая поверхность перегонов к пастбищам).</p>
<p>Заболевания могут быть как инфекционного, так и неинфекционного характера. Плохое состояние полов влияет на изменение нагрузки на копыта, что приводит к изменению роста костной ткани, трещинам в копытном роге и поражению копыт инфекциями.</p>
<p>Различия плотности копытного рога у различных животных определяются генетически. Клиническая картина выражается в изменении роста копытного рога (клювовидное копытце, туфлеобразное, сжатое, расходящееся копытце, двойная подошва, лимакс), отеках, хромоте, трещинах в копытном роге между роговыми слоями (пустая стенка копыта, двойная подошва), трещинах пальцевого мякиша (межпальцевая щель, распущенное копыто), инфекциями, ведущими к панарицию, межпальцевой гнили, язвам копытной подошвы.</p>
<p>При развитии заболевания копыт молочный скот характеризуется отсутствием аппетита, истощением, снижением продуктивности, нарушением воспроизводительных функций.</p>
<p>Профилактика заключается в систематической обрезке копыт у всего поголовья (1-2 раза в год), коррекции измененных копыт &#8212; при индивидуальном лечении животного, дезинфекции помещения, устранении негативных последствий технологии кормления и содержания (качество пола &#8212; бетон, щели, перегоны, пастбище). Хорошие результаты для профилактики копытных заболеваний дают ванны для дезинфекции копыт. Для этого применяют в проблемных стадах разрешенные средства, 1-2 раза еженедельно или же при каждом прогоне скота на выгульно-кормовые площадки. Хронически больных животных выбраковывают.</p>
<p>Наибольшую проблему при заболевании конечностей в последнее время представляет некробактериоз в копытной форме у молочных коров, который характеризуется как инфекционная болезнь с гнойно-некротическими поражениями нижних частей конечностей. Первичный занос возбудителя на ферму происходит вместе с больными или инфицированными животными. Затем инфекция приобретает стационарный характер с тенденцией к усилению тяжести патологического процесса.</p>
<p>Профилактика болезни заключается в проведении вакцинации крупного рогатого скота. Однако, только лишь проведение вакцинации не всегда обеспечивает успешную профилактику и ликвидацию болезни. Одним из наиболее эффективных лечебно-профилактических методов при поражениях конечностей некробактериозом являются ножные дезинфицирующие ванны. Для таких ванн чаще всего применяются 5-10 % растворы сульфата цинка, медного купороса или формалина. При этом для повышения результатов обработок целесообразно использовать секционные и комбинированные ванны.</p>
<p>Мероприятия по предупреждению некробактериоза и поддержанию здоровья конечностейвключают комплекс следующих мер:</p>
<p>&#8212; контроль уровня обменных процессов в организме животных и обеспечение полноценного кормления на всех стадиях производственного цикла</p>
<p>&#8212; подбор родительских пар с учетом влияния генетических факторов на состояние здоровья конечностей у потомства</p>
<p>&#8212; периодическая (не менее двух раз в год) обрезка и расчистка копыт у всех животных стада</p>
<p>&#8212; мероприятия по повышению устойчивости животных к заболеванию</p>
<p>&#8212; улучшение условий содержания и предупреждение травматизма</p>
<p>&#8212; профилактические (не менее двух раз в год &#8212; перед выгоном животных на пастбище и перед постановкой на стойловое содержание) ножные ванны</p>
<p>&#8212; технологические дезинфекции помещений, выгульных площадок (дворов), инвентаря, транспорта и т. д.</p>
<p>&#8212; вакцинация в случае реальной угрозы заноса возбудителя болезни в хозяйство (на ферму).</p>
<p>Применять вакцинацию против некробактериоза в благополучных хозяйствах без реальной угрозы заражения животных обычно нет необходимости.</p>
<p>Для оздоровления неблагополучного поголовья и контроля болезни используют комплекс методов и средств, главные из которых:</p>
<p>&#8212; изоляция больных и подозреваемых на заболевание животных</p>
<p>&#8212; регулярная расчистка копыт, обрезка отросшего копытного рога, удаление пораженных и некротизированных тканей</p>
<p>&#8212; вынужденная вакцинация животных с терапевтической целью</p>
<p>&#8212; профилактические и лечебные ножные ванны</p>
<p>&#8212; лечение больных животных или сдача на убой тяжело больных</p>
<p>&#8212; вынужденные текущие и заключительная дезинфекции помещений, выгульных площадок (дворов), инвентаря, транспорта, санация пастбищ</p>
<p>&#8212; утилизация трупов, отходов, обеззараживание навоза</p>
<p>&#8212; мероприятия по повышению устойчивости животных к заболеванию</p>
<p>&#8212; улучшение условий содержания и профилактика травматизма</p>
<p>&#8212; действия по охране здоровья людей.</p>
<p>Таблица 15 &#8212; Кормовые рационы для коров по фазам лактации в засушливых зонах, кг</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Корм</td>
<td colspan="3">Фаза лактации, удой</td>
</tr>
<tr>
<td>Раздой, более 20 литров молока</td>
<td>Производство молока, 16-18 л</td>
<td>Спад лактации, запуск</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено</td>
<td>2,5</td>
<td>2,5</td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Отходы зерновой смеси</td>
<td>3,5</td>
<td>4,5</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жмых (шрот)</td>
<td>2,5</td>
<td>2,0</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Соя, жмых с защищенным протеином (Белкофф)</td>
<td>1,5</td>
<td>1,0</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Кормовой фосфат</td>
<td>0,08</td>
<td>0,08</td>
<td>0,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td>0,11</td>
<td>0,10</td>
<td>0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Премикс Кауфит Иммуно Фертил</td>
<td>0,18</td>
<td>0,15</td>
<td>0,12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Организация правильного кормления коровы обеспечивает высокое качество молока-сырья и заключается в удовлетворении потребности в энергии и протеине за счет специальных кормовых добавок, которые, не подвергаясь сбраживанию в рубце, транзитом поступают в тонкий кишечник, легко усваиваются независимо от состояния микрофлоры рубца.</p>
<p>Для полноценного минерально-витаминном питания на протяжении всей лактации и необходимо в сухостойный период обеспечить использованием качественных премиксов и добавок.</p>
<p>Долю концентрированных кормов в рационе после отела увеличивают до тех пор, пока уровень концентратов не будет соответствовать уровню суточных удоев. Физиологично скармливание концентратов увеличивать не более чем 0,5 кг на литр молока, но не более чем 12 кг в суточном рационе. Скармливаемое сено должно быть заготовлено в фазу развития травостоя, когда в сухом веществе травы уровень клетчатки будет в пределах 20 %.</p>
<p>Кукурузный силос, наоборот, нужно заготавливать в фазу восковой спелости зерна. В этом случае обеспечивается не только повышение энергетической ценности корма, но и получение корма с оптимальной кислотностью (рН 4,0–4,2). Зерновые концентраты лучше скармливать грубого помола. Они более охотно поедаются коровами, а также стимулируют жизнедеятельность микрофлоры.</p>
<p>В соответствии с требованиями национальной нормативно-правовой документации после просеивания зерновой смеси или комбикорма на сите с диаметром ячеек 2 мм на нем не должно оставаться их более 20 %. Для эффективного переваривания в рубце у коров концентрированные корма в рационе не должны превышать 40 % по сухому веществу. Хотя во многих зарубежных рекомендациях уровень их скармливания ограничивают 60 процентами.На продуктивность коровы за лактацию оказывает существенное влияние длительность сервис-периода. Как только лактирующая корова становится стельной, секреторная активность тканей молочной железы уменьшается из-за влияния гормонов, вырабатываемых яичниками оплодотворенной матки, на гипофиз, который в свою очередь выделяет гормоны, регулирующие уровень секреции и состояние секретирующей молоко ткани.</p>
<p>Вполне очевидно, что если сервис-период оказывается коротким, то лактация бывает укороченной. Стандартным считается сервис-период не более 80 дней. Рекомендуется первое осеменение коров проводить через 60 дней после отела.</p>
<p>Таблица 16 &#8212; Кормовые рационы коров по фазам лактации в зонах достаточного увлажнения, кг</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Корм</td>
<td colspan="3">Фаза лактации, удой</td>
</tr>
<tr>
<td>Раздой, более</p>
<p>25 л молока</td>
<td>Производство молока, 18-20 л</td>
<td>Спад лактации, запуск</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено</td>
<td>3,0</td>
<td>3,0</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td>28</td>
<td>25</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Отходы зерновой смеси</td>
<td>4,5</td>
<td>5,5</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жмых (шрот)</td>
<td>3,0</td>
<td>2,5</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Соя, жмых с защищенным протеином (Белкофф)</td>
<td>2,3</td>
<td>1,8</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Кормовой фосфат</td>
<td>0,1</td>
<td>0,1</td>
<td>0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td>0,12</td>
<td>0,12</td>
<td>0,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Премикс Кауфит Иммуно Фертил</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В этом случае, до первого осеменения врач-гинеколог должен при вести состояние половой сферы коровы в нормальное. Эта истина эффективна для стад средней и высокой продуктивности. В рационах высокопродуктивных коров оптимальным следует считать уровень клетчатки 16–20 % от сухого вещества. Он не должен быть менее 14 % – в этом случае возможно нарушение деятельности пищеварительного тракта. При содержании клетчатки более 25 % в сухом веществе интенсивно снижается переваримость питательных веществ, а следовательно – и продуктивность коров.</p>
<p>Контроль рационов по сухому веществу позволяет судить о способности коровы съесть предназначенные ей корма. Чем выше продуктивность коров, тем больше они должны потреблять кормов, тем лучшего качества должны быть объемистые корма, а в рационе соответственно увеличению удоев возрастает количество скармливаемых концентрированных кормов.</p>
<p><strong><img width="1429" height="804" class="wp-image-16206" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_065925-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Downloads\IMG_20190305_065925.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_065925-jpg.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_065925-jpg-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_065925-jpg-1024x576.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_065925-jpg-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" /></strong></p>
<p>Рис. 28. Система автоматизированного кормления коров в СПК колхоз-племзавод «Казьминский»</p>
<p>Всех новотельных коров рекомендуется ставить на раздой, т.е. с целью увеличения молочной продуктивности кормление делать авансированным. Раздой начинают с того времени, когда молочная железа коровы после отела придет в нормальное состояние. Рацион коровы, при этом составляют увеличенным на 3–4 кормовые единицы по сравнению с фактическим удоем, если удой возрастает, то авансирование продолжают, при установлении удоя на одном уровне авансирование прекращают, корма скармливают из расчета на получение достигнутой продуктивности.</p>
<p>В рационах высокопродуктивных коров оптимальным следует считать уровень клетчатки 16–20 % от сухого вещества. Он не должен быть менее 14 % – в этом случае возможно нарушение деятельности пищеварительного тракта. При содержании клетчатки более 25 % в сухом веществе интенсивно снижается переваримость питательных веществ, а следовательно – и продуктивность коров.Контроль рационов по сухому веществу позволяет судить о способности коровы съесть предназначенные ей корма. Чем выше продуктивность коров, тем больше они должны потреблять кормов, тем лучшего качества должны быть объемистые корма, а в рационе соответственно увеличению удоев возрастает количество скармливаемых концентрированных кормов.</p>
<p><strong><img width="1429" height="804" class="wp-image-16207" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_070234-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Downloads\IMG_20190305_070234.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_070234-jpg.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_070234-jpg-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_070234-jpg-1024x576.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_070234-jpg-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" /></strong></p>
<p>Рис. 29. Дозированная раздача зеленой массы коровам в СПК КПЗ «Казьминский»</p>
<p>Всех новотельных коров рекомендуется ставить на раздой, т.е. с целью увеличения молочной продуктивности кормление делать авансированным. Раздой начинают с того времени, когда молочная железа коровы после отела придет в нормальное состояние. Рацион коровы, при этом составляют увеличенным на 3–4 кормовые единицы по сравнению с фактическим удоем, если удой возрастает, то авансирование продолжают, при установлении удоя на одном уровне авансирование прекращают, корма скармливают из расчета на получение достигнутой продуктивности.</p>
<p>при установлении удоя на одном уровне авансирование прекращают, корма скармливают из расчета на получение достигнутой продуктивности.</p>
<p>Авансирование кормления для раздоя осуществляют за счет кормов, которые способствуют молокообразованию (свекла, сено, сенаж, силос хорошего качества, комбикорм).</p>
<p><strong><img width="1429" height="804" class="wp-image-16208" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_071133-jpg.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Downloads\IMG_20190305_071133.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_071133-jpg.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_071133-jpg-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_071133-jpg-1024x576.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-downloads-img_20190305_071133-jpg-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" /></strong></p>
<p>Рис. 30. Пример высококачественного выполнения инженерных мероприятий при заготовке силоса в СПК КПЗ «Казьминский»</p>
<p>В ряде хозяйств нами опробованы энергетические кормовые добавки Каостарт, Лакто – энергия, Лакто – Нео, производимые фирмой Мустанг Ингредиентс, которые дают хорошие результаты при их скармливании за две недели до отела и 4–6 недель после, но необходимо помнить, что их используют параллельно с витаминно-минеральным премиксом, так как энергетические добавки витаминов и минеральных веществ не содержат.</p>
<p>Они эффективны тем, что препятствуют быстрой потере упитанности, профилактируют кетозы и ожирение печени, стимулируют аппетит; стимулируя поедаемость кормов, повышают продуктивность; нормализуют соотношение жирных кислот в рубце; оказывают положительное влияние на формирование яйцеклетки и ее оплодотворение.</p>
<p>Следует упомянуть здесь также еще и о продукте этой же фирмы &#8212; Аромабиотик, который участвует в формировании иммунитета, снижает заболевание маститами на 50 %, активизирует метаболизм азота протеина рациона, усиливая синтез белка молока, увеличивает рH в рубце, тем самым снижает риск возникновения ацидозов, а также снижает выброс CH4 (метана) при жвачке, что является показателем улучшения использования энергии, снижает согревание корма в течение 24 часов, подготовленного к скармливанию, тем самым создает предпосылку для однократного кормления животных.</p>
<p>В кормовых рационах зимнего периода содержания всех зон края наблюдается недостаток микроэлементов, витаминов, для их пополнения вводить в состав комбикормов необходимо вводить витаминно-минеральный премикс, например Белкофф. Для коров комбикормовая промышленность выпускает комбикорма – концентраты под номерами от К-60-1 до К-60-7. Нормирование концентрированных кормов (смесей или комбикорма) можно осуществлять, пользуясь следующим принципом:</p>
<p>&#8212; сухостойные коровы, глубокостельные нетели с удоем до 10 кг – 2,0 кг смеси + 0,5 кг шрота;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 10–15 кг – 3,0 кг смеси + 0,5 кг шрота + 0,75 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 15–20 кг – 6,0 кг смеси + 1,5 кг шрота, 1 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 20–25 кг – до 7,5 кг смеси + 2 кг шрота, 1,5 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 25–30 кг – до 10,0 кг смеси + 2,5 кг шрота, 2 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем более 30 кг – до 12,0 кг смеси + 2,5 кг шрота, 2,5 кг премикс.</p>
<p>Эта схема вполне применима при массовом раздое коров.</p>
<p>Скармливание концентратов нужно корректировать как минимум один раз в месяц после проведения контрольного доения, а лучше два. Двукратное корректирование скармливания концентратов эффективнее однократного, т. к. позволяет дополнительно увеличить удой еще примерно на 5 %. При такой технике скармливания концентратов валовой удой молока за лактацию может увеличиться еще до 300 кг. Существенным моментом при такой технике раздоя коров стада является кратность скармливания концентратов. Стельным сухостойным, дойным стельным животным с продуктивностью до 15 кг можно скармливать концентраты двукратно, с продуктивностью свыше 15 до 25 кг – трехкратно, свыше 25 кг – четырехкратно и шестикратно.</p>
<p>Наиболее критическими периодами являются первый месяц после отела и последний месяц перед отелом. Поэтому, в эти периоды рационы коров должны быть полноценными не только по наличию в них питательных и биологически активных веществ, но и оптимальными по соотношению кормов. Предрасполагающим фактором к кетозу может быть скармливание недоброкачественного силоса высокой кислотности (низкая рН). Как правило, это корм с влажностью выше 70 % – в нем накапливается из лишнее количество уксусной и масляной кислот. Сопутствующим фактором может быть ограниченный моцион, а тем более его отсутствие.</p>
<p>Одним из профилактических приемов кетоза является полноценное кормление коров в сухостойный период и впервые три месяца лактации – когда корова не всегда способна потребить и переварить то количество кормов и питательных веществ, которое требуется для образования молока.</p>
<p>Однотипное кормление крупного рогатого молочного скота имеет ярко выраженный сезонный характер: в зимний стойловый период скармливают силос, сенаж и грубые корма, а в летний – пастбищные зеленые или зеленые корма из системы зеленого конвейера.</p>
<p>Используемые на корм зеленые корма скашиваются иногда в ранней фазе вегетации, в период, когда растения сочные, но с низким содержанием клетчатки. В это время урожай еще полностью не сформировался, в результате этого наблюдается недобор кормов с единицы площади до 30 %. В результате этого под зеленый корм вынужденно увеличивается количество площадей, что сокращает ресурсы заготовки кормов для стойлового периода.</p>
<p>При кормлении зелеными кормами хозяйство вынуждено несколько раз в месяц менять состав и структуру рациона, что приводит к нарушению рубцового пищеварения и как следствие снижению продуктивности. Немаловажной причиной снижения продуктивности в традиционно летнем рационе также является недостаток клетчатки, которая играет существенную физиологическую роль в пищеварении жвачных. Кроме того, обеспечение молочной фермы кормами в дождливую погоду сопряжено с большими трудностями. Эти обстоятельства даже в хорошо спланированную систему зеленого конвейера вносят нежелательные коррективы: одни культуры уже скормлены, другие не созрели, образуются так называемые «окна», из-за чего резко снижается продуктивность коров.</p>
<p>Система однотипного кормления, предполагающая использование при кормлении жвачных одного или нескольких зимних кормов в течение всего года, позволяет повысить продуктивность коров прежде всего за счет исключения «кормовых стрессов», возникающих при частой смене в рационе зеленых кормов. При интенсивном использовании земли и внесении значительных количеств органических и минеральных удобрений под кормовые культуры в зеленых кормах накапливается небелковый азот, в том числе нитратов. При скармливании таких кормов в свежем виде нарушается нормальная деятельность организма молочных коров, снижается их продуктивность. При консервировании зеленых кормов отрицательное действие нитратов снижается.</p>
<p>Устранить отмеченные недостатки в кормопроизводстве и кормлении молочного скота можно путем перехода на круглогодовое однотипное его кормление: или частично используя зеленый и консервированный корм, или полностью скармливая летом консервированные корма (силос, сенаж, сено). При организации однотипного кормления скота силос является одним из основных кормов. Если силосуют кукурузу в ранние фазы (поукосные и пожнивные), то ее влажность свыше 75 %. При такой влажности корм бывает перекисленным, часто с наличием масляной кислоты.</p>
<p>Предотвратить это можно, добавляя в силосуемое сырье солому или мякину 10–12 % от массы силосуемого сырья. Сенаж является одним из биологически полноценных кормов, важно только выдержать технологию его заготовки. В последние годы распространяется новая технология заготовки и хранения сенажа – «сенаж в упаковке». Эта технология позволяет заготавливать корм, не отличающийся по биологической полноценности от травы, из которой он заготавливается. Использование 1000 т такого сенажа дойным коровам экономит расход комбикорма в пределах 200 т. Важным этапом организации однотипного кормления является подготовка однородной смеси для скармливания. Эта смесь может скармливаться в различных сочетаниях силоса, сенажа и сена с зеленым кормом. Для подготовки такой смеси используются самые различные смесители. В племзаводах «Ленинский путь» Новокубанского района Краснодарского края, «Казьминский» Ставропольского края получен положительный результат скармливания многокомпонентного корма дойным коровам из сена люцерны, кукурузного силоса, сенажа, свекловичной патоки, а летом добавления к этой смеси свежего измельченного зеленого корма. Такая технология использования корма позволяет избежать потерь кормов. Нормирование питательных веществ при составлении смеси обеспечивает хорошее здоровье, нормальное воспроизводство и реализацию генетического потенциала продуктивности.</p>
<p>Таблица 17. Динамика содержания жира и белка в молоке в стадах голштинской (I) и черно-пестрой (II) породв 2018 и 2019 гг.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Месяц года</td>
<td colspan="4">2018 г.</td>
<td colspan="4">2019 г.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Жир,%</td>
<td colspan="2">Белок, %</td>
<td colspan="2">Жир,%</td>
<td colspan="2">Белок, %</td>
</tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>II</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
</tr>
<tr>
<td>Январь</td>
<td>4,44</td>
<td>3,99</td>
<td>3,51</td>
<td>3,48</td>
<td>4,19</td>
<td>3,94</td>
<td>3,35</td>
<td>3,27</td>
</tr>
<tr>
<td>Февраль</td>
<td>4,26</td>
<td>4,06</td>
<td>3,41</td>
<td>3,44</td>
<td>4,13</td>
<td>4,02</td>
<td>3,33</td>
<td>3,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Март</td>
<td>4,13</td>
<td>4,01</td>
<td>3,32</td>
<td>3,4</td>
<td>3,91</td>
<td>4,12</td>
<td>3,34</td>
<td>3,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>4,08</td>
<td>4,09</td>
<td>3,36</td>
<td>3,39</td>
<td>3,89</td>
<td>4,06</td>
<td>3,41</td>
<td>3,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>3,80</td>
<td>4,01</td>
<td>3,29</td>
<td>3,22</td>
<td>4,07</td>
<td>3,87</td>
<td>3,16</td>
<td>3,26</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>3,95</td>
<td>3,98</td>
<td>3,31</td>
<td>3,31</td>
<td>3,9</td>
<td>3,89</td>
<td>3,18</td>
<td>3,29</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>4,29</td>
<td>4,11</td>
<td>3,27</td>
<td>3,19</td>
<td>3,94</td>
<td>3,79</td>
<td>3,31</td>
<td>3,42</td>
</tr>
<tr>
<td>Август</td>
<td>3,83</td>
<td>4,02</td>
<td>3,27</td>
<td>3,45</td>
<td>3,39</td>
<td>3,77</td>
<td>3,16</td>
<td>3,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Сентябрь</td>
<td>4,03</td>
<td>3,9</td>
<td>3,29</td>
<td>3,17</td>
<td>3,89</td>
<td>3,94</td>
<td>3,15</td>
<td>3,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Октябрь</td>
<td>4,36</td>
<td>3,82</td>
<td>3,49</td>
<td>3,41</td>
<td>3,93</td>
<td>4,27</td>
<td>3,21</td>
<td>3,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Ноябрь</td>
<td>4,17</td>
<td>4,02</td>
<td>3,47</td>
<td>3,32</td>
<td>4,05</td>
<td>4,32</td>
<td>3,34</td>
<td>3,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Декабрь</td>
<td>4,03</td>
<td>4,09</td>
<td>3,4</td>
<td>3,28</td>
<td>4,23</td>
<td>4,29</td>
<td>3,21</td>
<td>3,41</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таким образом, обеспечить высокую молочную продуктивность, предотвратить нарушение обмена веществ можно лишь при содержании животных на сбалансированных рационах кормления.</p>
<p>Использование сбалансированных рационов кормления коров позволяет оптимизировать конверсию питательных веществ кормов в молочное сырье, так при оптимальном рационе затраты кормов на биосинтез 1 кг молока у высокопродуктивных коров составляют 0,9-1,0 кормовых единиц – для скота голштинской и черно-пестрой пород.</p>
<p>Молочный жир и белок являются одними из основных компонентов молока, определяющими значимость этого высокоценного продукта питания для человека, в связи с чем, изучение динамики содержания жира и белка в молоке в стадах голштинской и черно-пестрой пород представляет как научный, так и практический интерес. Результаты мониторинга, представленные в табл.17, получены на основании собственных исследований, проводимых в Лаборатории селекционного контроля качества молока ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, номер госрегистрации № 262704801000 на протяжении 2018-2019 гг.</p>
<p>Рис. 31. Динамика содержания жира в молоке у коров голштинской породы (%), в 2018 и 2019 гг.</p>
<p>Среднегодовое содержание молочного жира у коров голштинской породы в 2018 и 2019 гг. составило, соответственно, 4,11% и 3,96%, а молочного белка, соответственно, 3,36% и 3,26%.У коров черно-пестрой породы среднегодовое содержание молочного жира в 2018 и 2019 гг. составило, соответственно, составило 4,01% и 4,02%, а молочного белка, соответственно, 3,34% и 3,38%.</p>
<p>Волатильность среднегодового содержания молочного жира у коров голштинской породы составила 0,15 абс. процента, а молочного белка, соответственно, 0,1 абс. процента. У коров черно-пестрой породы, колебания среднегодового содержания молочного жира между 2018 и 2019 гг. составили 0,01 абс. процента или на 0,14 абс. процентов ниже, чем у голштинской породы. Колебания содержания молочного белка у коров черно-пестрой породы в эти же периоды также значительно были ниже, чем у голштинской породы и составили 0,04 абс. процента, что на 0,06 абс. процентов меньше, чем у голштинской породы.</p>
<p>Рис. 32. Динамика содержания жира в молоке у коров черно-пестрой породы (%), в 2018 и 2019 гг.</p>
<p>Таблица 18. Усредненные показатели содержания жира в белка в молоке у коров голштинской и черно-пестрой пород</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Месяц года</td>
<td colspan="4">2018-2019 г.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Жир,%</td>
<td colspan="2">Белок, %</td>
</tr>
<tr>
<td>I*</td>
<td>II</td>
<td>I</td>
<td>II</td>
</tr>
<tr>
<td>Январь</td>
<td>4,31</td>
<td>3,97</td>
<td>3,43</td>
<td>3,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Февраль</td>
<td>4,20</td>
<td>4,04</td>
<td>3,37</td>
<td>3,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Март</td>
<td>4,02</td>
<td>4,06</td>
<td>3,33</td>
<td>3,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Апрель</td>
<td>3,99</td>
<td>4,07</td>
<td>3,38</td>
<td>3,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Май</td>
<td>3,94</td>
<td>3,94</td>
<td>3,23</td>
<td>3,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Июнь</td>
<td>3,93</td>
<td>3,94</td>
<td>3,24</td>
<td>3,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Июль</td>
<td>4,11</td>
<td>3,95</td>
<td>3,29</td>
<td>3,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Август</td>
<td>3,83</td>
<td>3,90</td>
<td>3,22</td>
<td>3,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Сентябрь</td>
<td>3,96</td>
<td>3,92</td>
<td>3,22</td>
<td>3,33</td>
</tr>
<tr>
<td>Октябрь</td>
<td>4,14</td>
<td>4,04</td>
<td>3,35</td>
<td>3,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Ноябрь</td>
<td>4,11</td>
<td>4,16</td>
<td>3,40</td>
<td>3,38</td>
</tr>
<tr>
<td>Декабрь</td>
<td>4,13</td>
<td>4,19</td>
<td>3,31</td>
<td>3,35</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>I – голштинская порода II – черно-пестрая порода</p>
<p>Более стабильные показатели содержания молочного жира и белка в молоке у коров черно-пестрой породы, по сравнению с таковыми же показателями в молоке у коров голштинской породы могут свидетельствовать о более высокой устойчивости генотипов черно-пестрой породы к внешним паратипическим факторам, по сравнению с голштинской породой.</p>
<p>При высоких среднегодовых показателях содержания молочного жира в 2018 и 2019 гг., визуально показана на графиках, некоторое снижение волатильности показателей молочного жира между 2018 г и 2019 г. Так, если в 2018 году дисперсия параметра «молочный жир» у коров голштинской породы составила 0,04, а стандартная статистическая ошибка (±m) составила 0,06, то в 2019 году эти показатели имели значения, соответственно, 0,05 и 0,06. Математическая разница между наибольшими и наименьшими показателями по содержанию молочного жира в молоке у коров голштинской породы составила 0,64 абс. процента в 2018 году, и 0,84 абс. процента в 2019 году. У коров черно-пестрой породы, показатели дисперсии и стандартной статистической ошибки (±m) в 2018 и 2019 гг. составили, соответственно, 0,007 и 0,02; и 0,04 и 0,06. Математическая разница между наибольшими и наименьшими показателями молочного жира в молоке у коров черно-пестрой породы в 2018 и 2019 гг. составила, соответственно, 0,29 и 0,55 абс. процентов, что по абсолютным значениям также в 1,5-1,8 раз ниже, чем у коров голштинской породы.</p>
<p>Рис. 33. Динамика жира в молоке у коров голштинской (I) и черно-пестрой (II) пород в 2018-2019 гг.</p>
<p>В таблице 18. приведены усредненные показатели содержания молочного жира и белка в молоке у коров голштинской и черно-пестрой пород, при графическое отображение среднегодовых значений молочного жира и белка, представленные на рис. 33, 34, позволяют предположить наличие некоторой закономерности во влиянии внешних паратипических факторов на динамику среднемесячных показателей жира в белка в молоке. На основании данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) (Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год. – Москва, 2019. – 79 стр. &#8212; URL: https://meteoinfo.ru/images/media/climate/rus-clim-annual-report.pdf; Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год. – Москва, 2020. – 97 стр. &#8212; URL: <a href="https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">https://meteoinfo.ru/images/news/2020/03/12/o-klimate-rf-2019.pdf</a>), а также открытых европейских источников (CLIMATE-DATA.ORG. URL: <a href="https://ru.climate-data.org/" target="_blank" rel="noopener">https://ru.climate-data.org/</a>), был проведен анализ динамики климатических параметров на протяжении 2018-2019 гг. в Ставропольском крае (рис. 35).</p>
<p>Рис. 34. Динамика белка в молоке у коров голштинской (I) и черно-пестрой (II) пород в 2018-2019 гг.</p>
<p>При этом было установлено, в указанном периоде наблюдались аномальные повышения среднегодовых температур, на 1,93-2,03⁰С в 2018 году, и на 1,89⁰С в 2019 году, по сравнению с предыдущим периодом с 1961-1990 годов. Причем, в 2018 году эти изменения температуры были выражены сильнее, чем в 2019 году, что отображено и в указанном выше коэффициенте.</p>
<p>Рис. 35. Средняя температура (°F) в Ставропольском крае за период 2018-2019 гг.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Рис. 36. Динамика молочного жира (%) в молоке у коров голштинской (I) и черно-пестрой (II) пород в 2018-2019 гг.</p>
<p>Изучение корреляционных взаимосвязей между динамикой температуры (по Фаренгейту) и усредненными показателями содержания молочного жира и белка в молоке у коров изучаемых пород показало, что для коров голштинской породы коэффициент корреляции между температурным фактором и жиром в молоке составил r = &#8212; 0,74, а для белка, соответственно, r = &#8212; 0,77. Для коров черно-пестрой породы коэффициент корреляции между динамикой температуры и содержанием жира в молоке составил r = &#8212; 0,68, а для белка, соответственно, r = &#8212; 0,32. Таким образом, отображается высокая степень отрицательной корреляции между температурным фактором и содержанием жира и белка в молоке, причем, у коров голштинской породы эта взаимосвязь выражена сильнее, что подчеркивает необходимость более тщательного контроля климатических факторов при разведении голштинского скота. Для нивелирования внутрихозяйственных и технологических факторов при определении степени влияния температурного фактора на содержание молочных компонентов (рис. 36), была изучена коррелятивная взаимосвязь между среднеквартальными величинами указанных факторов.</p>
<p>Рис. 37. Динамика молочного белка (%) в молоке у коров голштинской (I) и черно-пестрой (II) пород в 2018-2019 гг.</p>
<p>При этом была установлена практически полная взаимосвязь между изучаемыми факторами: коэффициент корреляции между динамикой молочного жира и белка среднеквартальными температурными показателями составил, соответственно, r = &#8212; 0,99. Для коров черно-пестрой породы коэффициент корреляции между динамикой молочного жира и белка и среднеквартальной температурой составил, соответственно, r = &#8212; 0,71 и r = &#8212; 0,80. Проведенный анализ динамики молочных компонентов (жир и белок) на протяжение 2018 и 2019 гг. позволяет сделать вывод о том, что изученное молочное сырье относится к категории высококачественного, поскольку средние показатели молочного жира и белка соответствуют нормативным параметрам (Приказ Минсельхоза РФ от 28.10.2010 г. №379 «Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности», а также превышают их на 10-15%.</p>
<p>Результаты исследования основных параметров качества молока племенных коров СПК колхоз-племзавод «Казьминский», ООО «Агрофирма «Село имени Г.В.Кайшева», проведенные в Лаборатории селекционного контроля качества молока ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ показывают, что наблюдаются изменения показателей молочного жира и белка на протяжении различных сезонов года. Технология содержания молочных коров в данных племенных хозяйствах отличается, так в СПК колхоз-племзавод «Казьминский» коровы содержатся на привязи, доение коров – линейное. В ООО «Агрофирма «Село имени Г.В.Кайшева» содержание коров беспривязное, доение коров происходит в доильном зале.</p>
<p>В целом, можно характеризовать параметры молочного жира как характерные для голштинской и голштинизированной черно-пестрой пород. При привязной системе содержания животные в меньшей степени подвержены стрессовой нагрузке, вследствие промышленной технологии производства молока, в то же время, при этом животные лишены моциона и могут обладать пониженным иммунитетом. При беспривязной системе содержания значительно снижаются затраты на содержание животных, однако, зачастую наблюдается снижение параметров воспроизводства стада вследствие снижения контроля за индивидуальным состоянием коров.</p>
<p>Анализ динамики содержания молочного жира в молочном сырье племенных хозяйств показывает, что наибольшая стабильность уровня молочного жира наблюдалась при линейной системе доения и привязной системе содержания коров в СПК колхоз-племзавод «Казьминский».</p>
<h3><strong>2.2. Изучение экстерьерных особенностей статей телосложения, оказывающие влияние на продуктивное долголетие различных генотипов высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного направления продуктивности</strong></h3>
<p>В СПК колхоз-племзавод &#171;Казьминский&#187; Кочубеевского муниципального района Ставропольского края находится племенной завод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В стаде зарегистрировано 850 коров со средней продуктивностью молочной продуктивностью 8050 кг молока от коровы за год, жир 3,86%, белок 3,10%, что характеризует стадо как высокопродуктивное с показателями качества молока, характерными для коров голштинской породы.</p>
<p>Поголовье крупного рогатого скота, в основном, относится к четырем линиям всемирно известных выдающихся быков-производителей голштинской породы: Рефлекшн Соверинг №198998, Монтвик Чифтейн №95679, Вис Бэк Айдиал №1013415, Пабст Говернера №882933.</p>
<p>Проведение экстерьерной оценки коров-дочерей наиболее известных быков-производителей голштинской породы позволяет определить общие тенденции по управлению молочным стадом на основе применения современных методов линейной оценки молочного скота.</p>
<p>Рис. 38. Гистограмма линейной оценки коров-дочерей линии Вис Бэк Айдиал №1013415</p>
<p>Рис. 39. Гистограмма линейной оценки коров-дочерей линии Вис Бэк Айдиал №1013415 (п=51) с отображением направления селекции для достижения желательного производственного типа коров</p>
<p>Результаты сводной оценки коров-дочерей (п=51) линии Вис Бэк Айдиал №1013415в<strong>СПК колхозе-племзаводе «Казьминский»</strong>, представленные на рис. 38, 39 показывают, что наиболее выраженными технологическими признаками с положительной селекционной оценкой (&gt;5 баллов) являются следующие параметры: рост, глубина вымени и толщина плюсной кости.</p>
<p>Признаки, имеющие оценку в пределах 5 баллов и характеризующиеся как средние признаки, нуждающиеся в умеренном улучшении среди оцененных первотелок племзавода «Казьминский», это – расположение задних сосков и длина передних сосков вымени, поддерживающая связка, состояние скакательного сустава, задние ноги, вид сзади и угловатость ребер, глубина груди, а также длина крестца.</p>
<p>Признаки, имеющие балльную оценку ниже 5, нуждаются в скорейшем селекционном улучшении, это такие показатели: ширина, угол наклона и длина крестца, угол постановки копыт и постановка задних ног сбоку, ширина груди, размещение передних сосков, ширина и высота крепления вымени, крепление вымени спереди.</p>
<p>Для достижения <em>желательного модельного линейного профиля коровы производственного типа</em> в стаде необходимо повысить балльную оценку линейных статей экстерьера: длина крестца – на 2,0 балла (+2,0); ширина груди +2,0; глубина груди +1,3; угловатость ребер +2,0; задние ноги, вид сзади +1,5; задние ноги, вид сбоку + 1,5; угол постановки копыт +2,0; состояние скакательного сустава +2,2; толщина плюсной кости +0,5; крепление вымени спереди +3,2; высота крепления вымени +2,5; ширина прикрепления вымени +2,5; поддерживающая связка +1,7; глубина вымени +0,7; размещение передних сосков +2,5; длина передних сосков +0,8; расположение задних сосков +0,6; угол наклона крестца +2,8; ширина крестца +2,5; рост +0,3; обмускуленность +1,0; упитанность +1,0; характеристика передвижения +1,0, темперамент + 1,0.</p>
<p>Анализ линейного профиля коров-дочерей линии Рефлекшн Соверинг №198998 (п=135) (рис. ) показал, что аналогично с коровами-сверстницами линии Вис Бэк Айдиал №1013415, свыше 5 баллов имеют хорошо выраженные признаки экстерьера – рост животного, глубина вымени, расположение задних сосков, толщина плюсной кости, поддерживающая связка вымени и глубина груди.</p>
<p>Рис. 40. Гистограмма линейной оценки коров-дочерей линии Рефлекшн Соверинг №198998 (п=135)</p>
<p>Признаки, имеющие оценку в пределах 5 баллов и характеризующиеся как средние признаки, нуждающиеся в умеренном улучшении среди оцененных первотелок племзавода «Казьминский», это – толщина сосков, задние ноги, вид сзади, темперамент и характеристика передвижения.</p>
<p>Рис. 41. Гистограмма линейной оценки коров-дочерей линии Рефлекшн Соверинг №198998 (п=135)с отображением направления селекции для достижения желательного производственного типа коров</p>
<p>Признаки, имеющие балльную оценку ниже 5, нуждаются в скорейшем селекционном улучшении, это такие показатели: ширина, угол наклона и длина крестца, угол постановки копыт и постановка задних ног сбоку, ширина груди, размещение передних сосков, ширина и высота крепления вымени, крепление вымени спереди.</p>
<p>Для достижения <em>желательного модельного линейного профиля коровы производственного типа</em> в стаде коров-дочерей линии Рефлекшн Соверинг №198998необходимо повысить балльную оценку линейных статей экстерьера: длина крестца – на 1,9 балла (+1,9); ширина груди +2,1; глубина груди +1,7; угловатость ребер +2,2; задние ноги, вид сзади +1,5; задние ноги, вид сбоку + 1,7; угол постановки копыт +2,1; состояние скакательного сустава +2,3; толщина плюсной кости +0,6; крепление вымени спереди +3,3; высота крепления вымени +2,5; ширина прикрепления вымени +2,5; поддерживающая связка +1,7; глубина вымени +0,7; размещение передних сосков +2,7; длина передних сосков +0,8; расположение задних сосков +0,6; угол наклона крестца +3,0; ширина крестца +2,5; рост +0,3; обмускуленность +1,0; упитанность +1,0; характеристика передвижения +1,0, темперамент + 1,0.</p>
<p>Анализ линейного профиля коров-дочерей линии Монтвик Чифтейн №95679 (n=49) показал, что желательных параметров достигли следующие экстерьерные признаки, которые имеют балльную оценку свыше 5,0: рост животного (в крестце), расположение задних сосков, длина передних сосков, глубина вымени, поддерживающая связка вымени, толщина плюсной кости, угловатость ребер и глубина груди.</p>
<p>Признаки экстерьера, имеющие среднюю бальную оценку на уровне 5 балов и характеризующиеся как признаки, которые необходимо поддерживать на существующем уровне при некотором селекционном тренде на улучшение и повышение бальной оценки: толщина сосков, состояние скакательного сустава, задние ноги, вид сзади, ширина груди и длина крестца, темперамент и характеристика передвижения. Улучшение признаков необходимо проводить путем индивидуального закрепления быков-производителей с препотентными способностями по конкретным признакам.</p>
<p>Рис. 42. Гистограмма линейной оценки коров-дочерей линии Монтвик Чифтейн №95679 (n=49)</p>
<p>К параметрам линейного профиля, нуждающимся в селекционном улучшении относятся признаки, имеющие балльную оценку ниже 4,5 баллов: упитанность и обмускуленность, ширина и угол наклона крестца,</p>
<p>Рис. 43. Гистограмма линейной оценки коров-дочерей линии Монтвик Чифтейн №95679 (n=49) с отображением направления селекции для достижения желательного производственного типа коров</p>
<p>размещение передних сосков, ширина и высота прикрепления вымени, крепление вымени спереди, угол постановки копыт и задние ноги, вид сбоку.</p>
<p>Для достижения <em>желательного модельного линейного профиля коровы производственного типа</em> в стаде коров-дочерей линииМонтвик Чифтейн №95679необходимо повысить балльную оценку линейных статей экстерьера: длина крестца – на 1,8 балла (+1,8); ширина груди +1,9; глубина груди +1,7; угловатость ребер +1,9; задние ноги, вид сзади +1,5; задние ноги, вид сбоку + 1,7; угол постановки копыт +1,9; состояние скакательного сустава +2,0; толщина плюсной кости +0,6; крепление вымени спереди +3,0; высота крепления вымени +2,5; ширина прикрепления вымени +2,5; поддерживающая связка +1,8; глубина вымени +0,8; размещение передних сосков +2,5; длина передних сосков +0,7; расположение задних сосков +0,6; угол наклона крестца +3,0; ширина крестца +2,5; рост +0,2; обмускуленность +1,0; упитанность +1,3; характеристика передвижения +1,0, темперамент + 1,0.</p>
<p>Изучение наследуемости экстерьерных признаков отечественными и зарубежными авторами (О.В.Назарченко, 2012; П.Н. Прохоренко, 2005; О.М. Шевелева, 2006; Г.П. Лещук, 2006; В.И Фисинин, 2006; Н.И. Стрекозов, 2007; H.A.Попов, В.Ю. Сидорова, 2007; Л.Ю. Овчинникова, 2007; С.А. Гриценко, 2008; Л.К. Эрнст, Н.А. Зиновьева, 2008) показало, что наследственность является частью фенотипа, которая связана с генетикой.</p>
<p>Установлено, что некоторые признаки экстерьера формируются в большей степени генетическими факторами,коэффициент наследуемости может принимать значение 1,0 или 100%, в то же время, на формирование некоторых признаков наследственные факторы имеют минимальное значение, коэффициент может составлять 0,0, что будет обозначать, что не существует генетического компонента, который оказывает влияние на формирование признака. Научно-практическими опытами доказано, что хорошо наследуются признаки с коэффициентом 0,35 или выше. Например, такие характеристики, рост и глубина туловища являются высоко наследуемыми, поскольку они связаны с формированием скелета животных.Одновременно с другими параметрами скелета и процентом жира и белка молока, выходом жиров и белков есть целый ряд значений коэффициента наследуемости 0,25-0,4 или 25-40% в зависимости от дисперсии этих признаков в молочном стаде.</p>
<p>Таблица 19. Влияние наследственных факторов на формирование экстерьерных параметров</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Параметр экстерьера</td>
<td>Коэффициент влияния,%</td>
<td>Параметр экстерьера</td>
<td>Коэффициент влияния,%</td>
</tr>
<tr>
<td>Рост</td>
<td>42</td>
<td>Переднее прикрепление вымени</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Крепость</td>
<td>31</td>
<td>Высота прикрепления вымени</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Глубина груди</td>
<td>37</td>
<td>Ширина прикрепления вымени</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Молочные формы</td>
<td>29</td>
<td>Поддерживающая связка</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Угол седалищных бугров</td>
<td>33</td>
<td>Глубина вымени</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина седалищных</p>
<p>бугров</td>
<td>26</td>
<td>Размещение передних долей вымени</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Вид сбоку задних конечностей</td>
<td>21</td>
<td>Размещение задних долей вымени</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Вид сзади задних конечностей</td>
<td>11</td>
<td>Длина сосков</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Угол копыт</td>
<td>15</td>
<td>Финальная оценка</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Признаки, обусловленные формированием хрящевой и соединительной ткани, такие как, переднее прикрепление вымени, как высота и ширина вымени сзади и глубина вымени имеют умеренную наследственность, ниже 0,25 или 25%. Низко наследуемые признаки, как правило, сложнее измерить и они в большей степени попадают под влияние внешних паратипических факторов. Поэтому в верхней части списка низко наследуемых черт находятся угол наклона копыт и ноги.</p>
<p>Признаки воспроизводства стада, такие как плодовитость коров слабо наследуются. Поскольку эти признаки попадают под влияние многих факторов, которые могут влиять на воспроизводительные качества каждой коровы:уровень кормления, комфортность содержания, состояние здоровья и др. В настоящее установлено, что плодовитость определяется наследственностью только на 4%. Поэтому изменение этой тенденции является важной задачей современных селекционно-племенных мероприятий.</p>
<p>Для достижения желательных параметров экстерьерного профиля в стаде молочного скота черно-пестрой породы СПК «Казьминский», с учетом коэффициентов наследуемости, необходимо в первоочередном порядке улучшить следующие параметры экстерьера животных различной линейной принадлежности:</p>
<p>&#8212; ширина и угол наклона крестца – улучшение этих признаков на 2,5-3 балла позволит повысить легкость отелов у коров и улучшить параметры воспроизводства молочного стада;</p>
<p>&#8212; размещение передних сосков, поддерживающая связка вымени, ширина и высота прикрепления вымени, крепость крепления вымени спереди, угловатость ребер – улучшение этих признаков на 2-3 балла позволит повысить технологические свойства вымени, сократить выбраковку коров по технологическим признакам, улучшить молочные качества животных;</p>
<p>&#8212; глубина и ширина груди, состояние скакательного сустава, угол постановки копыт – улучшение этих признаков на 1-2,5 балла позволит увеличить широтные промеры у животных, увеличить размеры пищеварительного тракта и повысить потенциал молочной продуктивности у коров, улучшить состояние конечностей и сократить выбраковку животных по указанным технологическим признакам.</p>
<p>Рис. 44. Количество балов, необходимых для достижения желательного модельного линейного профиля коровы производственного типа потомками основных линий быков-производителей в молочном стаде</p>
<h3><strong>2.3.Разработка инновационного подхода при подборе родительских пар в молочном скотоводстве, предусматривающего использование быков-производителей с препотентными способностями по улучшению желательных экстерьерно-конституциональных и технологических признаков</strong></h3>
<p>Современное молочное скотоводство основано на применении различных национальных систем управления высокопродуктивными генетическими ресурсами молочного скота, которые консолидированы общими принципами Международного комитета регистрации животных (ICAR) и включают в себя идентификацию животных, учет продуктивных и молочных качеств животных, регулярную индивидуальную оценку качества молока у коров, мониторинг распространения изученных генетических аномалий, линейную оценку экстерьерных особенностей коров, отработку рутинных технологических операций при производстве молока.</p>
<p>Выполнение указанного комплекса работ предполагает формирование достоверной информационной базы учетных данных. На основании полученных результатов разрабатывается оптимальная селекционно-технологическая модель развития молочного стада, внедрение которой позволяет достичь перспективного уровня молочной продуктивности и качества молока-сырья.</p>
<p>По результатам выполнения научно-исследовательских проекта в 2020 г. были <em>разработаны инновационные подходы при подборе родительских пар в молочном скотоводстве, предусматривающего использование быков-производителей с препотентными способностями по улучшению желательных экстерьерно-конституциональных и технологических признаков:</em></p>
<p><em>&#8212; </em>селекционно-генетические мероприятия;</p>
<p>&#8212; технологические мероприятия.</p>
<p>Внедрение разработанных рекомендаций по оптимизации селекционно-технологических элементов при производстве молока будет способствовать созданию высокопродуктивного стада молочного скотоводства и улучшению качества молока.</p>
<p><strong>Селекционно-генетические мероприятия.</strong></p>
<p>Селекционно-генетические мероприятия предусматривают внедрение современных методов учета продуктивности молочного скота с учетом апробированных на практике рекомендаций Международного комитета регистрации животных (ICAR), основанных на проведении уникальной идентификации молочного скота, проведении учета продуктивных качеств (надоев молока, приростов живой массы) независимыми сервисными службами (РИСЦ, контроль-ассистентская служба), проведение оценки качества молока независимыми референсными лабораториями (лабораториями селекционного контроля качества молока), проведение оценки экстерьерно-конституциональных качеств животных независимыми специалистами эксперт-бонитерской службы, проведение генетической оценки и ДНК-диагностики бычьего семени для формирования генетически благополучных популяций молочного скота, формирование экспертной информационной базы данных, адаптированной к консолидации с международными базами данных ICARи Interbull, что позволит национальному молочному скотоводству выйти на международный ранок торговли генетическими ресурсами.</p>
<p><em>Оптимизация подбора родительских пар.</em>При характеристике препотентных качеств быка-производителя принято использовать логическую формулу: фенотип = генотип + окружающая среда. Действительно, реализация генетически обусловленного потенциала молочной продуктивности у коров в значительной степени зависит от условий выращивания в период от рождения до возраста первого осеменения в 15-17-месячном возрасте. Однако, при подборе родительских пар в условиях одного хозяйства, этим фактором можно пренебречь, учитывая то, что маточное поголовье выращивается, как правило, в сходных условиях кормления и содержания. Следовательно, основным фактором, влияющим на продуктивность будущего потомства, становятся наследственные качества отцовской стороны.</p>
<p>Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных исследователей установлены примерные коэффициенты наследования основных линейных статей тела у крупного рогатого скота. Так, наивысшую степень наследования, на уровне 37-42%, имеют такие параметры, как «рост» и «глубина груди». Несколько меньшие коэффициенты наследования, на уровне 28-33%, имеют следующие параметры: «угол наклона крестца», «крепость конституции», «переднее крепление вымени», «высота крепления вымени», «молочные формы», «общая балльная оценка», «глубина вымени». В пределах 21-26% имеют значение коэффициенты наследования следующих статей тела: «ширина седалищных бугров», «ширина прикрепления вымени», «поддерживающая связка вымени», «размещение передних долей вымени», «длина сосков», «вид задних ног сбоку». Наименьшую степень наследования, в пределах 11-15% имеют следующие показатели: «угол наклона копыт», «вид задних ног, сзади».</p>
<p>Таким образом, нужно учитывать, что для улучшения статей экстерьера необходимо проводить индивидуальный подбор родительских пар в нескольких поколениях, как правило, не менее, чем в 2-х поколениях. Поскольку, если исходная балльная оценка животного составляла, например 4-5 баллов и необходимо улучшить этот признак, например до 8-балльной оценки, то с учетом подбора быка-производителя с препотентной способностью улучшать рост потомков на уровне коэффициента не менее 1,0, то с учетом коэффициента наследования 0,4, у потомков можно ожидать улучшения признака в соответствии с выражением: 1,0 х 0,4 = 0,4 (балл). Т.е., для улучшения указанного признака «рост» с 5 до 8 баллов, при использовании быка-производителя с препотентной способностью улучшать рост у потомков на 1 балл, необходимо: 3 (балла) : 0,4 (балла – улучшение за 1 поколение) = 7,5 или 8 поколений. В тоже время, при использовании быка с препотентной способностью повышать данный признак в первом поколении, например, на 2 балла, то расчетный эффект наступит гораздо быстрее. С учетом коэффициента наследования, в первом поколении произойдет улучшение признака на 0,8 баллов: [2 х 0,4 = 0,8]. Следовательно, достижение желательной 8-балльной оценки у потомства произойдет через 4 поколения: [3 : 0,8 = 3,75].</p>
<p>Рис. 45. Гистограмма фактического и желательного модельного профиля линейной оценки коров-первотелок производственного типа голштинской породы, r = 0,43</p>
<p>Аналогичным образом, необходимо рассчитывать желательный эффект селекции и по другим признакам, при этом нужно учитывать и биологические вероятностные механизмы передачи и закрепления хозяйственно-полезных признаков в потомстве – чем выше коэффициент препотентных способностей у быка, тем более вероятен сам факт улучшения желательных признаков в потомстве. Поскольку, при низких препотентных способностях, на уровне коэффициента [1,0], могут проявить свое негативное влияние факторы окружающей среды, о которых упоминалось выше.</p>
<p>Анализ фактического профиля линейной оценки коров-первотелок голштинской породы и модельного профиля линейной оценки коровы производственного типа (рис. 45), рассчитанный по результатам линейной оценки коров различных стадий лактации показывает, что для достижения параметров желательного типа необходимо, за счет применения селекционно-технологических факторов улучшить экстерьерно-конституциональный профиль коров, что обусловит увеличение балльной оценки по следующим линейным статям: длина крестца – повысить на 1,9 балла (+1,9); ширина груди +2,0; глубина груди +1,8; угловатость ребер +2,2; задние ноги, вид сзади +1,5; задние ноги, вид сбоку +1,7; угол постановки копыт +2,1; состояние скакательного сустава +2,3; толщина плюсной кости +0,6; крепление вымени спереди +3,3; высота крепления вымени +2,5; ширина прикрепления вымени +2,5; поддерживающая связка +1,8; глубина вымени +0,8; размещение передних сосков +2,7; длина передних сосков +0,8; расположение задних сосков +0,6; угол наклона крестца +3,0; ширина крестца +2,5; рост + 0,2; обмускуленность +1,2; упитанность +1,6; характеристика передвижения +1,0; темперамент +1,0.</p>
<p>Подбор родительских пар в конкретном молочном стаде необходимо производить на основании результатов линейной оценки коров-первотелок – определить экстерьерно-конституциональные признаки, нуждающиеся в стабилизации и улучшении. Достижение желательного фенотипа модельных селекционно-технологических параметров коровы для конкретного молочного стада будет происходить в зависимости от препотентных способностей быков-улучшателей по указанным показателям (1,5-2,0) и с учетом коэффициентов наследования соответствующих признаков (0,11-0,40) на протяжении 2-4 поколений.</p>
<p><em>Мониторинг генетических аномалий молочного скота</em></p>
<p>Работа по мониторингу распространения генетических аномалий в стадах молочного скота Ставропольского края проводилась на базе лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий ФГБНУ ВНИИ овцеводства и козоводства и генетической лаборатории при научно-технологическом парке МГУ, ООО «Мой Ген». В качестве биоматериала от высокопродуктивного молочного скота для ДНК-диагностики кариотипа и мониторинга носительства рецессивных моногенных заболеваний: BLAD, CVM, DUMPS, BC, BY, FXID; исследования носительства летальных гаплотипов HH1, HH3, HH4, HH5, AH1, ассоциированных с нарушением фертильности; исследования носительства гаплотипа, ассоциированного с недостатком холестерина HCD; исследования носительства гаплотипа, ассоциированного с синдромом укороченного жгутика сперматозоида ARMC3B; исследования по определению замен в гене каппа-казеина (k-kas) и бета-казеина (b-kas) использовалась кровь от 145 высокопродуктивных коров, образцы кожи от 161 высокопродуктивной коровы и образцы бычьего семени от 17 быков-производителей различных пород.Для приготовления препаратов хромосом использовался стандартный тест-набор «Лимфокар-1М». Индивидуальное кариотипирование животных осуществлялось на микроскопе OLYMPUSBX43F с использованием специальной компьютерной программы.</p>
<p>В рамках плановой работы по анализу кариотипов крупного рогатого скота было установлено, что все проанализированные животные имели нормальный кариотип 2n=60 (рис. 46, 47).</p>
<p>Принимая во внимание, что анализ аберраций хромосом в соматических клетках сельскохозяйственных животных и, в частности клетках краткосрочных культур лимфоцитов, может являться одним из косвенных методов оценки нестабильности кариотипов животного, нами была исследована частота аберраций хромосом в них у коров молочного направления продуктивности.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="528" height="507" class="wp-image-16209" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/izobrazhenie_415.jpeg" alt="Изображение_415" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/izobrazhenie_415.jpeg 528w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/izobrazhenie_415-300x288.jpeg 300w" sizes="(max-width: 528px) 100vw, 528px" /></td>
<td><img width="566" height="430" class="wp-image-16210" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/izobrazhenie_283.jpeg" alt="Изображение_283" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/izobrazhenie_283.jpeg 566w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/izobrazhenie_283-300x228.jpeg 300w" sizes="(max-width: 566px) 100vw, 566px" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Рис. 46. Нормальный кариотип коровы ООО АФСело им. Г.В.Кайшева» Предгорного района</td>
<td>Рис. 47. Нормальный кариотип коровы СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В тоже время, проведение ДНК-диагностики бычьего семени, которое используется в регионе, показало наличие у некоторых быков-производителей голштинской породы наличие летальных гаплотипов НН3С, НН5С и гаплотипов CDC, ассоциированных с недостатком холестерина, а также гаплотипа MMAFC, ассоциированного с синдромом укороченного жгутика сперматозоида.</p>
<p>Мониторинг генетических аномалий, ассоциированных с нарушением фертильности у маточного поголовья (лактирующих коров), показал присутствие генетических аномалий BL, CV, BY, CDC у 17 высокопродуктивных коров (13,2% от подопытного поголовья). Проведение кариотипирования показало отсутствие изменений в кариотипе исследуемого поголовья молочного скота (2n=60) и наличие аберрантных клеток у 5,36-5,98% высокопродуктивных коров. Роберстсоновских транслокаций и иных наследуемых аберраций хромосом не обнаружено.</p>
<p>Современное молочное скотоводство ориентируется на широкое применение результатов генетических исследований, которые позволяют проводить подбор родительских пар для получения потомков с заданными биологическими свойствами и технологическими параметрами.</p>
<p>Таблица 20 &#8212; Носительство моногенных заболеваний</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>Название моногенного заболевания</em></td>
<td><em>Сокращенное название </em></td>
<td><em>Не носитель </em></td>
<td><em>Носитель </em></td>
<td><em>Носитель в гомозиготном состоянии </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Дефицит лейкоцитарной адгезии</td>
<td>BLAD</td>
<td>TL</td>
<td>BL</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Дефицит уридинмонофосфатсинтазы</td>
<td>DUMPS</td>
<td>TD</td>
<td>DP</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Комплексный порок позвоночника</td>
<td>CVM</td>
<td>TV</td>
<td>CV</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Цитруллинемия</td>
<td>BC</td>
<td>CNF</td>
<td>CNC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Брахиспина</td>
<td>BY</td>
<td>TY</td>
<td>BY</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Дефицит фактора XI (одиннадцать) крови</td>
<td>FXID</td>
<td>XIF</td>
<td>XIC</td>
<td>XIS</td>
</tr>
<tr>
<td>Аксонопатия</td>
<td>DS</td>
<td>DSF</td>
<td>DSC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Cубфертильность быков</td>
<td>BMS</td>
<td>MSC</td>
<td>MSF</td>
<td>MSS</td>
</tr>
<tr>
<td>Синдром Чедиака-Хигаси</td>
<td>CHS</td>
<td>CHSF</td>
<td>CHSC</td>
<td>CHSS</td>
</tr>
<tr>
<td>Врожденная мышечная дистония 1 типа</td>
<td>CMD1</td>
<td>MD1F</td>
<td>MD1C</td>
<td>MD1S</td>
</tr>
<tr>
<td>Врожденная мышечная дистония 2 типа</td>
<td>CMD2</td>
<td>MD2F</td>
<td>MD2C</td>
<td>MD2S</td>
</tr>
<tr>
<td>Синдром кривого хвоста</td>
<td>CTS</td>
<td>CTF</td>
<td>CTC</td>
<td>CTS</td>
</tr>
<tr>
<td>Карликовость типа «бульдог»</td>
<td>BD</td>
<td>BDF</td>
<td>BDC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Буллезный эпидермолиз</td>
<td>EB</td>
<td>EBF</td>
<td>EBC</td>
<td>EBS</td>
</tr>
<tr>
<td>Дефицит фактора VIII (восемь), гемофилия А</td>
<td>FVIIID</td>
<td>VIIIF</td>
<td>VIIIC</td>
<td>VIIIS</td>
</tr>
<tr>
<td>Идиопатический врожденный мегаэ­зофагус</td>
<td>ICM</td>
<td>ICMF</td>
<td>ICMC</td>
<td>ICMA</td>
</tr>
<tr>
<td>a-маннозидоз</td>
<td>a-MAN</td>
<td>aMANF</td>
<td>aMANC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>β-маннозидоз</td>
<td>b-MAN</td>
<td>bMANF</td>
<td>bMANC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Мукополисахаридоз</td>
<td>MPSIIIB</td>
<td>SIIIBF</td>
<td>SIIIBC</td>
<td>SIIIBS</td>
</tr>
<tr>
<td>Болезнь кленового сиропа (валинолейцинурия)</td>
<td>MSU</td>
<td>MSDF</td>
<td>MSDС</td>
<td>MSDS</td>
</tr>
<tr>
<td>Синдактилия, мулье копыто</td>
<td>Mulefoot</td>
<td>MFF</td>
<td>MFC</td>
<td>MFS</td>
</tr>
<tr>
<td>Нейрональный цероидный липофусциноз</td>
<td>NCL</td>
<td>NCLF</td>
<td>NCLC</td>
<td>NCLS</td>
</tr>
<tr>
<td>Остеопетрозис</td>
<td>OS</td>
<td>OSF</td>
<td>OSC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Cиндром раздутого теленка</td>
<td>PCS</td>
<td>PCSF</td>
<td>PCSC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Врожденная псевдомиотония</td>
<td>PMT</td>
<td>PMTF</td>
<td>PMTC</td>
<td>PMTS</td>
</tr>
<tr>
<td>Врожденная эритропоэтическая протопорфирия</td>
<td>PT</td>
<td>PTF</td>
<td>PTC</td>
<td>PTS</td>
</tr>
<tr>
<td>Синдром арахномиелии и артрогрипоза</td>
<td>SAA</td>
<td>SAAF</td>
<td>SAAC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Спинальная демиелинизация</td>
<td>SDM</td>
<td>DMF</td>
<td>DMC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Спинальная мышечная атрофия</td>
<td>SMA</td>
<td>MAF</td>
<td>MAC</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Тромбопатия</td>
<td>TP</td>
<td>TPF</td>
<td>TPC</td>
<td>TPS</td>
</tr>
<tr>
<td>Weaver (Синдром Вивера)</td>
<td>Weaver</td>
<td>WF</td>
<td>WC</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для мониторинга степени распространения различных моногенных заболеваний в стаде молочного скота голштинской породы ООО «Агрофирма Село им. Г.В.Кайшева», совместно с генетической лабораторией при МГУ «Мой Ген», была выполнена научно-исследовательская работа по тестированию 12 высокопродуктивных животных на предмет наличия 43 наиболее изученных генетических аномалий, а также изучения аллельных вариантов генов молочной продуктивности.Расшифровка условных обозначений (табл. 20-24) показывает, что при выведении высокопродуктивных молочных генотипов в мире наблюдается широкое распространение различных моногенных заболеваний.</p>
<p>Таблица 21 &#8212; Гаплотипы, ассоциированные с нарушением фертильности</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>Название гаплотипа</em></td>
<td><em>Сокращение название </em></td>
<td><em>Не носитель </em></td>
<td><em>Носитель </em></td>
<td><em>Носитель в гомозиготном состоянии </em></td>
</tr>
<tr>
<td>Голштинский гаплотип 1</td>
<td>HH1</td>
<td>HH1F</td>
<td>HH1C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Голштинский гаплотип 2</td>
<td>HH2</td>
<td>HH2F</td>
<td>HH2C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Голштинский гаплотип 3</td>
<td>HH3</td>
<td>HH3F</td>
<td>HH3C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Голштинский гаплотип 4</td>
<td>HH4</td>
<td>HH4F</td>
<td>HH4C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Голштинский гаплотип 5</td>
<td>HH5</td>
<td>HH5F</td>
<td>HH5C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Голштинский гаплотип, ассоциированный с дефицитом холестерина</td>
<td>HCD</td>
<td>CDF</td>
<td>CDC</td>
<td>CDS</td>
</tr>
<tr>
<td>Айрширский гаплотип 1</td>
<td>AH1</td>
<td>AH1F</td>
<td>AH1C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Гаплотип 1 бурой швицкой породы</td>
<td>BH1</td>
<td>BH1F</td>
<td>BH1C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Гаплотип 2 бурой швицкой породы</td>
<td>BH2</td>
<td>BH2F</td>
<td>BH2C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Джерсейский гаплотип 1</td>
<td>JH1</td>
<td>JH1F</td>
<td>JH1C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Джерсейский гаплотип 2</td>
<td>JH2</td>
<td>JH2F</td>
<td>JH2C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Монбельярдский гаплотип 2</td>
<td>MH2</td>
<td>MH2F</td>
<td>MH2C</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Изучались также различные аллельные варианты белков молока (табл. 19). Ген бета-казеина: Аллели A3, E, H2 и I – подсемейство аллели А2, а аллели B, C, F, H1 – подсемейство аллели А1.</p>
<p>Таблица 22 – Аллельные варианты белков молока</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>Название гена</em></td>
<td><em>Сокращенное название</em></td>
<td><em>Возможные аллельные варианты</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Ген бета-казеина</td>
<td>b-CAS</td>
<td>А1, А2, A3, B, C, E, F, H1, H2, I</td>
</tr>
<tr>
<td>Ген каппа-казеина</td>
<td>k-CAS</td>
<td>A, A1, B, B2, C, D, E, F1, F2, G1, H, I, J</td>
</tr>
<tr>
<td>Ген бета-лактоглобулина</td>
<td>b-LGB</td>
<td>A, B, C, D, H, I, J, W</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Это означает, что если животное имеет генотип <strong>A2E</strong> по этому гену, то, если необходимо указать генотип животного с учетом только аллелей A1 и А2, этому животному можно ставить генотип <strong>A2A2</strong>.</p>
<p>Ген каппа-казеина: Аллели B2, C и J – подсемейство аллели B, а аллели A1, D, E, F1, F2, G1, H, I – подсемейство аллели A. Это означает, что если Ваше животное имеет генотип <strong>AE</strong> по этому гену, то, если необходимо указать генотип животного с учетом только аллелей A и В, этому животному можно ставить генотип <strong>AA</strong>.</p>
<p>Таблица 23 – Аллельные варианты молочных качеств</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em>Ген белка молока</em></td>
<td><em>Сокращенное название мутации</em></td>
<td><em>Нейтральный аллель</em></td>
<td><em>Аллель, ассоциированный с молочными качествами</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Ген диацилглицерол О-ацилтрансферазы</td>
<td>DGAT1</td>
<td>G</td>
<td>A</td>
</tr>
<tr>
<td>Ген АТФ-связывающей кассеты подсемейства G субъединицы 2</td>
<td>ABCG2</td>
<td>A</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Ген гормона роста</td>
<td>GH_2141</td>
<td>G</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>GH_2291</td>
<td>A</td>
<td>C</td>
</tr>
<tr>
<td>Ген рецептора гормона роста</td>
<td>GHR_F279Y</td>
<td>A</td>
<td>T</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Изменчивость признаков молочной продуктивности зависит от большого количество генов и межгенных участков генома, а также от различных эпигенетических факторов. Хотя в практической селекции для отбора и подбора животных используется комплексная оценка племенной ценности с учетом информации о геноме животного целиком, большой научный интерес представляет изучение молекулярно-генетической архитектуры таких сложных количественных признаков, как удой, процент молочного жира и белка.</p>
<p>Научные группы многих стран провели большое количество исследований, направленных на идентификацию локусов количественных признаков или QTL, которые в большей степени влияют на изменчивость тех или иных признаков молочной продуктивности, чем прочие.</p>
<p>В результате, было идентифицировано несколько генов, мутации в которых показали достоверное влияние на изменчивость признаков молочной продуктивности. Одной из первых был идентифицирована мутация в гене <strong><em>DGAT1</em></strong>, кодирующим диацилглицерол О-ацилтрансферазу. Этот пептид катализирует финальный этап синтеза триацилглицеролов: превращение 1,2-диацилглицерола и в триацилглицерол. Мутация в этом гене приводит к увеличению энзиматической активности этого белка и, как результат, к увеличению процента белка и жира в молоке, но к снижению удоя. Ген <strong><em>ABCG2</em></strong>, кодирующий АТФ-связывающую кассету подсемейства G субъединицы 2 постоянно экспрессируется в клетках молочных желез во время лактации и ответственен за секрецию множества белков молока. Мутация в этом гене показала достоверную связь с увеличение процента молочного жира и белка в молоке.</p>
<p>Таблица 24 &#8212; Результаты ДНК-диагностики быков-производителей, допущенных к использованию в системе разведения племенного крупного рогатого скота</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Кличка</td>
<td>Инв. Номер</td>
<td>Порода</td>
<td>Пол</td>
<td>Дата рождения</td>
<td>Результаты исследования</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Чарли</td>
<td>DE538920253</td>
<td>Голшт.</td>
<td>M</td>
<td>2015</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Алфалфа</td>
<td>US71088755</td>
<td>Голш.</td>
<td>M</td>
<td>2012</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Релэй</td>
<td>СА11445951</td>
<td>Голшт.</td>
<td>M</td>
<td>2013</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 25 – Результаты исследований генетических аномалий у маточного поголовья</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Кличка</td>
<td>Инв. Номер</td>
<td>Порода</td>
<td>Пол</td>
<td>Дата рождения</td>
<td>Результаты исследования</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Журавка</td>
<td>3084</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2013</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Светлая</td>
<td>2370</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2012</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Красивая</td>
<td>3804</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2014</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Черноокая</td>
<td>4402</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2015</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F*, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Миентджи</td>
<td>3388</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2013</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ваарскалф</td>
<td>1506</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2013</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Фрешка</td>
<td>5016</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2015</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Олен</td>
<td>2303</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2011</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Виетске-95</td>
<td>60584</td>
<td>Голшт.</td>
<td>F</td>
<td>2017</td>
<td>HH1F, HH2F, HH3F, HH4F, HH5F, CDF, AH1F, BH1F, BH2F, JH1F, JH2F, MH2F, TL, TD, TV, CNF, TY, XIF, DSF, MSF, CHSF, MD1F, MD2F, CTF, BDF, EBF, VIIIF, ICMF, aMANF, bMANF, SIIIBF, MSDF, MFF, WF, NCLF, OSF, PCSF, PMTF, PTF, SAAF, DMF, MAF, TPF</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Гены <strong><em>GH1</em></strong>и <strong><em>GHR</em></strong>, кодирующие гормон роста и его рецептор соответственно, играют важную роль в контроле лактации, развитие молочных желез, процессах роста и фертильности КРС.</p>
<p>В гене гормона роста было идентифицировано две мутации, которые достоверно связаны с изменчивостью молочной продуктивности: мутация GH_2141 ассоциирована со снижением выхода молочного жира и белка, а мутация GH_2291 ассоциирована с увеличением выхода молочного жира, а также с увеличением процента молочного жира и белка. В гене рецептора гормона роста была идентифицирована мутация, которая приводит к увеличению молочной продуктивности и увеличению выхода казеинов и лактозы, но снижает общий выход молочного жира и белка.</p>
<p>Таблица 26. &#8212; Аллельные гены, кодирующие белки молока</p>
<p>и молочные качества</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Кличка</td>
<td rowspan="2">Инв. номер</td>
<td rowspan="2">Пол</td>
<td colspan="3">Белки молока</td>
<td colspan="5">Молочные качества</td>
</tr>
<tr>
<td>k-cas</td>
<td>b-cas</td>
<td>LGB</td>
<td>ABCG2</td>
<td>DGAT1</td>
<td>GHR_</p>
<p>F279Y</td>
<td>GH_</p>
<p>2141</td>
<td>GH_</p>
<p>2291</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Журавка</td>
<td>3084</td>
<td>F</td>
<td>AB</td>
<td>A1A2</td>
<td>BB</td>
<td>AA</td>
<td>AG</td>
<td>AT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Светлая</td>
<td>2370</td>
<td>F</td>
<td>AA</td>
<td>A2A2</td>
<td>AA</td>
<td>AA</td>
<td>AA</td>
<td>AT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Красивая</td>
<td>3804</td>
<td>F</td>
<td>AA</td>
<td>A1A2</td>
<td>AA</td>
<td>AA</td>
<td>GG</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Черноокая</td>
<td>4402</td>
<td>F</td>
<td>AA</td>
<td>A1A1</td>
<td>BB</td>
<td>AA</td>
<td>AG</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AC</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Миентджи</td>
<td>3388</td>
<td>F</td>
<td>BB</td>
<td>A1A2</td>
<td>AA</td>
<td>AA</td>
<td>GG</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AC</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Ваарскалф</td>
<td>1506</td>
<td>F</td>
<td>AA</td>
<td>A2A2</td>
<td>AB</td>
<td>AA</td>
<td>AG</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Фрешка</td>
<td>963</td>
<td>F</td>
<td>AA</td>
<td>A2A2</td>
<td>AA</td>
<td>AA</td>
<td>AG</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AC</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Олен</td>
<td>2303</td>
<td>F</td>
<td>BE</td>
<td>A1A1</td>
<td>AB</td>
<td>AA</td>
<td>AA</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Виетске-95</td>
<td>60584</td>
<td>F</td>
<td>BE</td>
<td>A1A2</td>
<td>AB</td>
<td>AA</td>
<td>GG</td>
<td>AT</td>
<td>GG</td>
<td>AC</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Чарли</td>
<td>DE538920253</td>
<td>M</td>
<td>AB</td>
<td>A1A2</td>
<td>AA</td>
<td>AA</td>
<td>GG</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Алфалфа</td>
<td>US71088755</td>
<td>M</td>
<td>BE</td>
<td>A1A2</td>
<td>AB</td>
<td>AA</td>
<td>GG</td>
<td>AT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Релэй</td>
<td>СА11445951</td>
<td>M</td>
<td>AB</td>
<td>A2A2</td>
<td>AB</td>
<td>AA</td>
<td>GG</td>
<td>TT</td>
<td>GG</td>
<td>AA</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Результаты проведения ДНК-диагностики быков-производителей, допущенных к использованию в Российской Федерации и рекомендованных к использованию в ООО «Агрофирма «Село им. Г.В.Кайшева» (табл. 24) показали, что используемые быки-производители не имеют генетических аномалий и моногенных заболеваний.</p>
<p>Для изучения возможного распространения генетических аномалий среди маточного поголовья было проведено ДНК-диагностику генетического материала, полученного от высокопродуктивного маточного поголовья молочного скота (9 голов). В качестве биологического материала использовались образцы кожных выщипов высокопродуктивных коров ООО «Агрофирма «Село им. Г.В.Кайшева» Предгорного района (табл. 25). Казеины относятся к семейству фос­фопротеинов и составляют примерно 80% белков молока КРС и формируют в молоке агрегаты известные как «казе­иновые мицеллы», в которых молекулы каппа казеина играют роль стабили­зации структуры мицелл. Каппа-казе­ин кодируется геном <em>CSN3</em>. Всего было идентифицировано 13 аллелей этого гена, из которых наибольшее прак­тическое применение имеют аллели A и В.</p>
<p>Ген <em>CSN3 </em>– один из немногих из­вестных генов, однозначно связанных с признаками белковомолочности и технологическими свойствами моло­ка. В-аллель гена каппа-казеина ас­социирован с более высоким выходом творога и сыра, а также с лучшими коагуляционными свойствами молока. Практика показывает, что высокока­чественные твердые сыры могут быть изготовлены только из молока, полу­ченного от коров, имеющих генотип ВВ каппа-казеина.Среди казеинов, бета-казеин &#8212; второй по частоте встречаемости в молоке. Ген бета-казеина имеет 12 вариантов, среди которых вариант А1 и А2 наиболее часто встречается. Отличаются варианты А1 и А2 бета-казеина заменой в гене, благодаря которой А1 содержит аминокислоту гистидин в 67-й позиции, тогда как А2 содержит пролин.</p>
<p>Проведение исследований по определению замен в гене каппа-казеина (k-сas) и бета-казеина (b-cas) в образцах бычьего семени показало, что ни в одном из изученных образцов бычьего семени не установлено наличие желательных аллелей по гену каппа-казеина и гену бета-казеина.</p>
<p>Таблица 27 – Условные обозначения аллельных вариантов</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вид гена</td>
<td colspan="3">Аллельные варианты</td>
</tr>
<tr>
<td>Ген каппа-казеина (k-cas)</td>
<td>АА</td>
<td>АВ</td>
<td>ВВ</td>
</tr>
<tr>
<td>Гена бета-казеина (b-cas)</td>
<td>A1A1</td>
<td>A1A2</td>
<td>A2A2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В тоже время, была обнаружена аллель АВ, которая может быть использована в системе разведения для получения животных с желательным генотипом ВВ во 2-4 поколениях.</p>
<p>По системе бета-казеина, была обнаружена желательная аллель А2А2, что позволяет использовать указанных быков для формирования молочных стад с заданными свойствами молочного сырья.</p>
<p>Таким образом, углубленное изучение генного состава ДНК у быков-производителей может дать возможность проведения геномной селекции, т.е. создания стад молочного скота с заданными свойствами молока, в том числе и по пригодности к сыроделию, и к изготовлению твердых сыров определенного белкового состав и, соответственно, высокого качества.</p>
<p>Результаты углубленных генетических исследований показывают значимость внедрения современных биотехнологических достижений в практику селекционно-племенной работы.</p>
<p>Технологические мероприятия.</p>
<p>Молоко является одним из наиболее ценных продуктов животноводства и важнейшим элементом здорового питания человека. В молоке содержаться легко усвояемые жиры, белки, углеводы, минеральные вещества и витамины, в такой пропорции, которая делает этот продукт достаточным для удовлетворения ежедневных потребностей теленка в питательных веществах, что является важным элементом при организации направленного выращивания ремонтного молодняка [6].</p>
<p>Эти незаменимые пищевые свойства молока-сырья производитель должен максимально сохранить и обеспечить поступление на перерабатывающие предприятия свежего молочного сырья для удовлетворения современных повышенных потребностей потребителя к молоку и молочным продуктам. В свою очередь, перерабатывающие предприятия обязаны максимально сохранить пищевую и биологическую ценность молочных компонентов поступившего молока при изготовлении разнообразных молочных продуктов и питьевого молока.</p>
<p>Важнейшим условием предотвращения заболеваний вымени и производства молока высокого качества являются проведение подготовительных мероприятий перед доением коров:</p>
<p>1) обеспечение коров сухим местом для отдыха, где должна быть и сухая подстилкой, что снижает затраты на подготовку вымени перед доением, а также предотвра­щает возможность проникновения микроорганизмов в организм животного.</p>
<p>2) неукоснительное соблюдение обслуживающим персоналом правил личной гигиены, предусматривающей использование чистой рабочей одежды и обязательное мытье рук непосредственно перед доением;</p>
<p>3) строгое соблюдение определенного графика при доении коров;</p>
<p>4) организация раздельного доения здоровых и больных маститом коров, заболевших коров выделяют в отдельную группу и доят последними или же с применением отдельных доильных систем, избегая тем самым переноса возбудителей заболеваний на здоровых животных.</p>
<p>5) обязательное сдаивание первых струек молока перед началом доения в отдельную емкость, желательно покрытую синтетической неплотной тканью черного цвета. Эта операция позволяет избежать загрязнения основного объема молока микроорганизмами, проникшими в сосковый канал, а также помогает провести раннюю диагностику мастита при появлении сгустков в молоке.</p>
<p>Ни в коем случае нельзя сдаивать молоко на руку или выливать содержимое емкости на пол, это позволит достичь снижения риска инфицирования других животных.</p>
<p>6) обмывание сосков вымени после сдаивания первых струек молока, для этого используют одноразовые бумажные полотенца, пропитанные моющим и дезинфицирующим средством. Сильно загрязненное вымя обмывается достаточным количеством воды и вытирается насухо.</p>
<p>При отсутствии одноразовых полотенец, для протирания сосков и вымени, применяют матерчатые полотенца.</p>
<p>Для снижения вероятности переноса возбудителей мастита, полотенца следует использовать только для одного животного и при повторном использовании стирать их при температуре не ниже 95 °С.</p>
<p>7) проведение подготовительного массажа перед доением в течение 50 секунд, включающее сдаивание первых струек, обмывание и обтирание сосков вымени. При использовании современных доильных установок стимуляция вымени осуществляется автоматически.</p>
<p>8) перед началом доения необходимо проверить уровень вакуума в доильной системе, фактические показатели которого должны соответствовать технологическим параметрам для данного оборудования.</p>
<p><em>Процесс доения коров </em></p>
<p>1) доильные стаканы сразу надевают на вымя, готовое к доению, избегая подсоса воздуха и контролируя процесс доения, додаивание коров является обязательным;</p>
<p>2) в процессе доения коров необходимо регулярно проверять уровень вакуума в доильной системе, установленные показатели которого должны соответствовать технологическим параметрам для данного оборудования;</p>
<p>3) необходимо избегать передаивания коров, при снижении потока молока до 0,6…0,8 кг/мин. современные доильные установки додаивание проводят автоматически;</p>
<p>4) после окончания доения доильные стаканы снимаются с сосков вымени после сброса вакуума в доильной системе, не рекомендуется производить снятие доильных стаканов до сброса вакуума с применением силовых действий, поскольку это может травмировать вымя у коров и вызвать развитие маститов;</p>
<p>5) после снятия доильных стаканов соски вымени дезинфицируют, что позволяет предупреждать проникновение микробов, т.к. после окончания доения сосковые каналы полностью закрываются лишь спустя 20-30 минут.</p>
<p><em>Операции после доения коров</em></p>
<p>1) промывку доильной установки и аппаратов необходимо проводить сразу после окончания доения коров.Промывание дольной аппаратуры производится в соответствии с технологической инструкцией для данных доильных систем.</p>
<p>По окончании доения аппараты вытирают снаружи и промываются теплой водой. Затем для уничтожения микроорганизмов аппараты моют, применяя специальные щетки и смесь моющего и дезинфицирующего средства, подогретого до 40°С и выше. Для удаления остатков дезинфицирующего средства аппараты промываются чистой теплой водой. Для просушивания их подвешивают доильными стаканами вниз.</p>
<p>Остатки молока из молокопровода удаляются водой и дренажной губкой, а затем его промывают и дезинфицируют. Для этого смесь моющего и дезинфицирующего средства прогоняется по молокопроводу в течение 10-15 минут (выходная температура смеси более 40 °С). Далее снова повторяют промывку чистой теплой водой. Остатки удаляют с помощью дренажной губки.</p>
<p>2) свежевыдоенное молоко необходимо сразу же охладить до технологической температуры +4…+6 °С, что обеспечит сохранение требуемых параметров качества молока в процессе его хранения. Факторами, определяющими качество поставляемого молока, являются охлаждение и его хранение на предприятии-производителе. Быстрое охлаждение предупреждает размножение микроорганизмов.</p>
<p>При ежедневной сдаче молоко следует охладить до +4…+6 °С, не позже 3 часов с начала доения. Если молоко сдается через день, то лучше его охладить в течение 2 часов. При доении в летнем лагере необходимо соблюдать аналогичные технологичные параметры. Для предварительного охлаждения возможно кратковременное применение холодной воды.</p>
<p>Охлаждение молока проводят с использованием холодильных танков и ванн. Для равномерного смешивания теплого и охлажденного молока необходима медленно вращающаяся мешалка. При сдаче молока через день, следует учитывать необходимость хранения двойного объема.</p>
<p>3) емкости для хранения молока промывают сразу же после слива молока.</p>
<p>Растворы моющих и дезинфицирующих веществ сливают в отдельную емкость для хранения, повторное использование моющих и дезинфицирующих средств производится в соответствии с технологической инструкцией.</p>
<p><em>Основные технологические режимы обслуживания доильных установок:</em></p>
<ol>
<li>перед каждым доением:</li>
</ol>
<p>&#8212; установка новых молочных фильтров</p>
<p>&#8212; контроль вакуума и подсоса воздуха в системе</p>
<p>2) после каждого доения:</p>
<p>&#8212; удаление использованных фильтров</p>
<p>&#8212; промывка доильных аппаратов снаружи перед промывкой моющим и дезинфицирующим средством</p>
<p>&#8212; про­сушка доильных систем</p>
<p>&#8212; сливание воды из доильных шлангов</p>
<p>&#8212; проверка температуры охлаждения молока</p>
<p>3) еженедельные мероприятия:</p>
<p>&#8212; контроль всех резиновых частей на наличие трещин</p>
<p>&#8212; проверка чистоты резины, шлангов и других частей</p>
<p>&#8212; проверка чистоты охладителей молока</p>
<p>4) ежемесячные мероприятия:</p>
<p>&#8212; проверка вакуумного насоса на наличие загрязненности, степень натяжения ремня, уровень масла, состояние вакуумного резервуара (водоотвод)</p>
<p>&#8212; проверка состояния регулировочный клапана, при необходимости его нужно прочистить, проверить уровень вакуума</p>
<p>&#8212; состояние вакуумпровода, на наличие загрязнение, водоотвода, уклон системы</p>
<p>&#8212; состояние молокопровода на наличие загрязнение, внутренних остатков, уклон</p>
<p>&#8212; состояние доильных аппаратов на состояние сосковой резины и резиновых частей (сплющение, старение, пористая поверхность); возможный подсос воздуха, прочность и герметичность под­соединения</p>
<p>&#8212; состояние пульсаторов, технологические параметры их работы, прочистить и заменить фильтры</p>
<p>&#8212; состояние промывочного оборудования на общее состояние, дозирование, температуру промывки</p>
<p>&#8212; состояние охладителей молока, время достижения температуры хранения.</p>
<p>5) один раз в полугодие:</p>
<p>&#8212; необходимо разобрать доильную установку и провести генеральную чистку</p>
<p>&#8212; необходимо по­менять сосковую резину, прокладки и резиновые части.</p>
<p>6) один раз в год:</p>
<p>&#8212; составление протоколов проверки доильного оборудования и систем охлаждения молока совместно с сервисной службой.</p>
<p><strong>Оперативный контроль качества молока</strong></p>
<p><em>Основные факторы, снижающие качество молока</em></p>
<p>Технологические свойства молока характеризуются следующимиосновными показателями:</p>
<p>&#8212; содержание жира и белка;</p>
<p>&#8212; бактериальная обсеменённость;</p>
<p>&#8212; содержание соматических клеток;</p>
<p>&#8212; наличие ингибиторов;</p>
<p>&#8212; точка замерзания;</p>
<p>&#8212; термоустойчивость.</p>
<p>Существенное влияние на хранение, переработку и вкусовые качества молока оказывают уровень бактериальной обсеменённости и количество соматических клеток в 1 мл молока. Динамика параметров количества бактерий и соматических клеток в молоке зависит от различных факторов.</p>
<p><em>Показатель бактериальной обсеменённости молока</em> отображает количество микроорганизмов в 1 мл молока. В молоке могут содержаться бактерии, дрожжи и плесневые грибки. Как правило, в молоке из здорового вымени не содержится бактерий,они попадают в молоко при доении из внешней среды.</p>
<p><em>При этом, основными источниками попадания микроорганизмов молоко являются:</em></p>
<p>&#8212; сосковый канал &#8212; от 0,01 до 1,0 тыс. микроб. кл.\мл</p>
<p>&#8212; воздух в помещении &#8212; от 0,1 до 15,0 тыс.микроб. кл.\мл</p>
<p>&#8212; загрязненные соски от 5,0 до 20,0 тыс.микроб. кл.\мл</p>
<p>&#8212; доильное и холодильное оборудование &#8212; от 0,3 до 300,0 тыс.микроб. кл.\мл</p>
<p>&#8212; доли вымени, пораженные инфекционными возбудителями &#8212; от 0,01 до 20,0 тыс.микроб. кл.\мл.</p>
<p>Повышенная бактериальная обсеменённость –это результат несоблюдения гигие­нических требований при производстве молока и его хранении. Молоко является превосходной питательной средой для размножения бакте­рий. Охлаждение молока ниже 10°С позволяет значительно замедлить этот процесс.</p>
<p>Первые струйки молока, в которых содержится большое количество бактерий, сдаиваются в отдельную посуду (доильную кружку). Это позволяет одновременно контролировать здоровье вымени. Перед доением вымя тщательно обмывают, доильные стаканы надевают и снимают, не допуская засасывания воздуха.</p>
<p><em>Уровень соматических клеток в молоке</em> &#8212; это концентрация клеток различных органов и тканей. В частности, из них состоят ткани молочных проходов, участвующих в секреции молока и выводящие молоко. Затем молоко по молочным проходам выводится из вымени.</p>
<p>В вымени происходит постоянное обновление клеток эпителиальной ткани. Старые клетки отмирают и отторгаются. К этому добавляются клетки, выполняющие защитные функции в организме (лейкоциты). Поэтому соматические клетки постоянно присутствуют в молоке.</p>
<p>Однако, в отличие от бактерий, соматические клетки в выдоенном молоке, не размножа­ются. Количество соматических клеток, выделенное из здорового вымени, колеблется между 10,0 тыс. кл. и 100,0 тыс. кл. в 1 мл.</p>
<p>В соответствии с рекомендациями Международного комитета регистрации животных (ICAR), уровень соматических клеток в молоке здоровых коров не превышает 200,0 тыс. кл./мл. Этот показатель зависит от индивидуальных особенностей животного и его физиологического состояния. В начале и в конце лактации количество соматических клеток несколько выше, чем в другие периоды.</p>
<p>Высокая концентрация соматических клеток является признаком нарушения физиологического процесса секреции молока или заболевания. При количестве соматических клеток свыше 500,0 тыс. кл./мл качественная переработка молока ограничена т.к. сопровождается пониженным содержанием казеина, молочного сахара, кальция, магния и фосфора и изменением физико-химических свойств молока.</p>
<p>Заболевания вымени существенно снижают уровень молочной продуктивности, что негативно сказывается на экономических показателях молочного скотоводства.</p>
<p>Попадание в молоко ингибиторов (антибиотики, моющие сред­ства)может быть объяснено различными причинами. К их числу относится несоблю­дение предписанной концентрации моющих и дезинфицирующих средств, нарушение режима промывки, наличие остатков моющих средств в оборудовании.Наибольшее количество ингибиторов в молоко попадает после введения лакти­рующим коровам антибиотиков. Использование специальных медикаментов дает возможность определить сроки выведения их из организма.Антибиотики препятствуют переработке молока, поэтому молочные заводы строго контролируют их наличие. При обнаружении антибиотиков в молоке на поставщика может быть наложен запрет.</p>
<p>Лактирующих коров, проходящих медикаментозное лечение, доят отдельно. Молоко от них не может быть отправлено на переработку. Профилактическое меро­приятия по предотвращению заболеваний маститом проводят в сухостойный период.</p>
<p>Точка замерзания молока несколько ниже, чем воды и равна -0,525 °С. Это связано с содержанием в нем различных растворимых веществ. Повышение показателя точки замерзания молока не всегда является следствием простого добавления воды. Часто причина кроется в несоответствии рациона кормления, не­достаточностью содержания в нем минеральных веществ и соли, а также несбалан­сированностью энерго-протеинового соотношения. Разбавление молока водой может происходить из-за технических неисправно­стей в системе промывки доильных установок и холодильного оборудования.</p>
<p>Термоустойчивость молока – это показатель стабильности белка при его нагрева­нии. Основным фактором, влияющим на коагуляцию белка при его нагревании, является окружающая среда, где молоко производится. Она должна быть чистой и по возможности без бактерий. Кроме того, после доения молоко должно быть сразу охлаждено.</p>
<p>Основными причинами коагуляции белка являются:</p>
<p>&#8212; добавление молозива в сборное сырое молоко (норма &#8212; сдача молока после отела не ранее 6 дня);</p>
<p>&#8212; недостаточно или не вовремя охлажденное молоко привело к развитию бактерий.</p>
<p>&#8212; pH молока должна составлять 6,68 – 6,70. Если рН молока составляет 6,3, то это значит, что начался процесс закисания (происходит снижение содержания казеина и молока плохо поддается переработке).</p>
<p>&#8212; кормовые средства содержат остатки гербицидов или дезинфицирующих средств;</p>
<p>&#8212; молоко получено от больных животных и особенно имеющих высокую температуру;</p>
<p>&#8212; бактерии образуют энзимы, которые разрушают казеин белка.</p>
<p>Следует иметь ввиду, что выделение хлопьев при нагревании молока может происходить и по другим причинам. К примеру, всплытие жировых шариков, если их оболочка нарушена в процессе помешивания.</p>
<p>«Алкогольная проба» проводится для определения пригодности молока для промышленной переработки, для этого берется смесь из 2 см<sup>3 </sup> молока и 2 см<sup>3 </sup>68% спирта и перемешивается в чашке Петри. Выделение хлопьев свидетельствует о том, что молоко не поддается переработке.</p>
<p><em>Контроль за здоровьем вымени у коров</em></p>
<p>Мастит является наиболее частым заболеванием вымени у коров и представляет собой вос­паление молочной железы, которое возникает в ответ на воздействие неблагоприятных факторов внешней среды (механических, физических, химических, биологических) и чаще всего вызванное инфекцией. Основным показа­телем заболевания, по которому принято диагностировать маститы при производстве молока, является концентрация соматических клеток в 1 мл молока. Увеличение количества соматических клеток &#8212; это проявление защитной реакции организма. Для выявления причины заболевания маститом, необходимо провести исследование физиологического состояния животное, выявить неблагоприятные факторы внешней среды и возможных инфекционных возбудителей.</p>
<p>Данная схема дает возможность определить состояние здоровья вымени по результатам анализа сборного молока. Для оценки состояния здоровья вымени отдельных коров проводят либо анализ молока в лаборатории селекционного контроля качества молока, либо проверку долей вымени с помощью качественного теста по изменению физико-химических свойств молока (тест с мастидином или другими специальными растворами).</p>
<p>При увеличении содержании соматических клеток в молоке более 200,0 тыс. кл./ мл необходи­мо проводить следующие мероприятия:</p>
<p>&#8212; проверить вымя и соски для выявления в них патологических изменений</p>
<p>&#8212; провести анализ молока из отдельных четвертей вымени.</p>
<p>Высокая концентрация соматических клеток в молоке должна стать сигналом возможного заболевания коров маститом. При положительной реакции на мастит и для определения возбудителя мастита необходимо отобрать пробы молока из отдельных четвертей вымени и отправить на анализ в микробиологическую лабораторию. По результатам анализа разработать организационные и ветеринарные мероприятия.</p>
<p>Не рекомендуется проводить лечение или выбраковку коров только по результа­там наличия повышенного уровня соматических клеток, поскольку если увеличение соматических клеток носит кратковременный характер, то причиной этому могла быть реакция организма на различные стрессовые факторы – перегруппировка производственных групп, смена рациона кормления, климатические и другие факторы.</p>
<p>Повышенное содержание соматических клеток в молоке может быть обуслов­лено наследственной предрасположенностью, породой, семейством, линией быка-производителя. В настоящее время, методом определения индекса племенной цен­ности по количеству соматических клеток проводится селекционная работа по оценке нас­ледст­венной предрасположенности и ограничению использования нежелательных животных.</p>
<p>Период лактации также влияет на уровень соматических клеток в молоке, обычно этот показатель несколько выше в первые и в последние недели лактации, а также в последние недели стельности. По этой причине повышается вероятность заболевания вымени.</p>
<p>Низко посаженное вымя увеличивает риск повреждения и последующее заражение, ведущее к маститу.</p>
<p>У высокопродуктивных животных чаще наблюдают повышение уровня содержа­ния соматических клеток в молоке, так как у них более высокий обмен веществ, а восприимчивость к стрессу, как правило, снижена.</p>
<p>Факторы внешней среды оказывают влияние на увеличение соматических кле­ток в молоке. Влетнее время количество соматических клеток, как правило, выше, чем зимой (повышенная влажность и высокая температура, пастбище, влияние корма).</p>
<p>Нарушение процесса доения, недостаточная гигиена вымени, короткий массаж, неправильное надевание доильных стаканов, долгое доение также приводят к увеличению соматических клеток в молоке. Аналогичный эффект вызывают неисправности доильной техники, высокий вакуум, колебания вакуума, уклон вакуум­ного трубопровода.</p>
<p>Нарушение гигиены доения, техники обмывки вымени и доильной установки, общая загрязненность коровника, отсутствие дезинфекции увеличивают риск повы­шенного содержания микроорганизмов и тем самым риск инфекционного заболева­ния, сопровождающегося ростом числа соматических клеток.</p>
<p>В меньшей степени этому способствуют ошибки при строительстве помещения. Повышенный риск повреждения вымени и, соответственно, его зараже­ния &#8212; острые решетки, гладкий настил, неправильная привязь, короткое стойло (бокс).</p>
<p>Оптимизация кормления укрепляет иммунную систему животных вследствие улучшения обеспеченности энергией, протеином, витаминами и микроэлементами, что в свою очередь приводит к нормализации обмена веществ и снижению содержа­ния соматических клеток в молоке.</p>
<p>Опасными для здоровья вымени являются инфекционные агенты &#8212; стрептококки, стафилококки, колибактерии и пиогенные бактерии (микоплазмы, микобактерии, дрожжи). Наиболее типичными возбудителями заболевания вымени являются стрептококки и стафилококки. Они передаются от вымени к вымени через руки доярок, доильные стаканы и полотенца.</p>
<p>Различают две формы мастита вымени:</p>
<p><em>Клинический мастит</em>, с ярко выраженными признаками воспаления, характеризуется изменением внешнего вида вымени (покраснение, отеки, болезненность, повышенная температура, измененная секреция).</p>
<p><em>Субклиническая форма мастита</em>, без выраженных клинических симптомов заболевания вымени, может быть выявлена только путем лабораторных исследова­ний.</p>
<p>Рекомендации по борьбе с маститом. Изучение как клинической, так и субклинической форм мастита является одним из сложных мероприятий. В связи с этим рекомендовано санирование больного стада, которое предусматривает:</p>
<p>&#8212; обследование животных на заболевание вымени</p>
<p>&#8212; проверку соблюдения технологий содержания, кормления и доения.</p>
<p>Разработка мероприятий в целях терапии должна включать способы лечения, необходимые медикаменты, период действия и выведения антибиотика из организма, нанесение меток на животных, повторных исследований и учета результатов (дата, количество микроорганизмов), устранения выявленных нарушений (мероприятия по гигиене вы­мени, изменения процесса доения, устранение неисправностей доильного оборудо­ва­ния и установок, изменение содержания животных и кормления).</p>
<p><em>При расчете затрат на санирование стада учитывают: </em></p>
<p>&#8212; стоимость проведения исследований</p>
<p>&#8212; стоимость медикаментов для выявления и лечения больных животных</p>
<p>&#8212; затраты, связанные с потерями товарного молока (выдержка времени выведе­ния антибиотика из организма)</p>
<p>&#8212; необходимость контроля проведения профилактических мероприятия (дезин­фекция сосков, полотенца и т.д.)</p>
<p>&#8212; потребность в выбраковке и восстановлении поголовья</p>
<p>&#8212; расходы на подготовку плана повышения дохода после санирования стада</p>
<p>&#8212; возможность увеличения объема производства молока</p>
<p>&#8212; улучшение качества молока и повышение цены реализации за сданное молоко</p>
<p>&#8212; снижение затрат на ремонт стада</p>
<p>&#8212; снижение затрат на медикаменты</p>
<p>&#8212; снижение трудозатрат в процессе работы (отсутствие специального лече­ния).</p>
<p><em>Контроль за здоровьем конечностей</em></p>
<p>В современных высокопродуктивных стадах молочного скота, вследствие напряженности обменных процессов, несоответствия полов животноводческих помещений требованиям санитарной гигиены, несбалансированного кормления, проявления различных стрессовых ситуаций технологического характера, стала актуальной проблема поддержания здоровья конечностей [6]. Заболевания конечностей встречаются практически во всех стадах молочного скота, особенно при плохом состоянии покрытия полов и неблагоприятных пастбищных условиях (плохое состояние и обработка щелевых полов, каменистая поверхность перегонов к пастбищам).</p>
<p>Заболевания могут быть как инфекционного, так и неинфекционного характера. Плохое состояние полов влияет на изменение нагрузки на копыта, что приводит к изменению роста костной ткани, трещинам в копытном роге и поражению копыт инфекциями.</p>
<p>Различия плотности копытного рога у различных животных определяются генетически. Клиническая картина выражается в изменении роста копытного рога (клювовидное копытце, туфлеобразное, сжатое, расходящееся копытце, двойная подошва, лимакс), отеках, хромоте, трещинах в копытном роге между роговыми слоями (пустая стенка копыта, двойная подошва), трещинах пальцевого мякиша (межпальцевая щель, распущенное копыто), инфекциями, ведущими к панарицию, межпальцевой гнили, язвам копытной подошвы.</p>
<p>При развитии заболевания копыт молочный скот характеризуется отсутствием аппетита, истощением, снижением продуктивности, нарушением воспроизводительных функций.</p>
<p>Профилактика заключается в систематической обрезке копыт у всего поголовья (1-2 раза в год), коррекции измененных копыт &#8212; при индивидуальном лечении животного, дезинфекции помещения, устранении негативных последствий технологии кормления и содержания (качество пола &#8212; бетон, щели, перегоны, пастбище). Хорошие результаты для профилактики копытных заболеваний дают ванны для дезинфекции копыт. Для этого применяют в проблемных стадах разрешенные средства, 1-2 раза еженедельно или же при каждом прогоне скота на выгульно-кормовые площадки. Хронически больных животных выбраковывают.</p>
<p>Наибольшую проблему при заболевании конечностей в последнее время представляет некробактериоз в копытной форме у молочных коров, который характеризуется как инфекционная болезнь с гнойно-некротическими поражениями нижних частей конечностей. Первичный занос возбудителя на ферму происходит вместе с больными или инфицированными животными. Затем инфекция приобретает стационарный характер с тенденцией к усилению тяжести патологического процесса.</p>
<p>Профилактика болезни заключается в проведении вакцинации крупного рогатого скота. Однако, только лишь проведение вакцинации не всегда обеспечивает успешную профилактику и ликвидацию болезни. Одним из наиболее эффективных лечебно-профилактических методов при поражениях конечностей некробактериозом являются ножные дезинфицирующие ванны. Для таких ванн чаще всего применяются 5-10 % растворы сульфата цинка, медного купороса или формалина. При этом для повышения результатов обработок целесообразно использовать секционные и комбинированные ванны.</p>
<p>Мероприятия по предупреждению некробактериоза и поддержанию здоровья конечностей включают комплекс следующих мер:</p>
<p>&#8212; контроль уровня обменных процессов в организме животных и обеспечение полноценного кормления на всех стадиях производственного цикла</p>
<p>&#8212; подбор родительских пар с учетом влияния генетических факторов на состояние здоровья конечностей у потомства</p>
<p>&#8212; периодическая (не менее двух раз в год) обрезка и расчистка копыт у всех животных стада</p>
<p>&#8212; мероприятия по повышению устойчивости животных к заболеванию</p>
<p>&#8212; улучшение условий содержания и предупреждение травматизма</p>
<p>&#8212; профилактические (не менее двух раз в год &#8212; перед выгоном животных на пастбище и перед постановкой на стойловое содержание) ножные ванны</p>
<p>&#8212; технологические дезинфекции помещений, выгульных площадок (дворов), инвентаря, транспорта и т. д.</p>
<p>&#8212; вакцинация в случае реальной угрозы заноса возбудителя болезни в хозяйство (на ферму).</p>
<p>Применять вакцинацию против некробактериоза в благополучных хозяйствах без реальной угрозы заражения животных обычно нет необходимости.</p>
<p>Для оздоровления неблагополучного поголовья и контроля болезни используют комплекс методов и средств, главные из которых:</p>
<p>&#8212; изоляция больных и подозреваемых на заболевание животных</p>
<p>&#8212; регулярная расчистка копыт, обрезка отросшего копытного рога, удаление пораженных и некротизированных тканей</p>
<p>&#8212; вынужденная вакцинация животных с терапевтической целью</p>
<p>&#8212; профилактические и лечебные ножные ванны</p>
<p>&#8212; лечение больных животных или сдача на убой тяжело больных</p>
<p>&#8212; вынужденные текущие и заключительная дезинфекции помещений, выгульных площадок (дворов), инвентаря, транспорта, санация пастбищ</p>
<p>&#8212; утилизация трупов, отходов, обеззараживание навоза</p>
<p>&#8212; мероприятия по повышению устойчивости животных к заболеванию</p>
<p>&#8212; улучшение условий содержания и профилактика травматизма</p>
<p>&#8212; действия по охране здоровья людей.</p>
<p><em>Оптимизация кормление молочных коров</em></p>
<p>Применение в последние десятилетия искусственного осеменения в скотоводстве позволило значительно поднять генетический потенциал продуктивности коров, однакомолочная продуктивность большинства стад Ставропольского края находится на уровне 3500–4000 кг в год. Главная причина этого явления кроется в недокорме животных, а также в кормлении их биологически неполноценными рационами. Показателями полноценного кормления необходимо считать здоровье, продуктивность, плодовитость животных, качество продукции и затраты кормов на ее производство.</p>
<p>Одним из основных факторов полноценного питания коров является <em>энергия.</em> При недостаточном поступлении энергии протеин корма используется в первую очередь на покрытие энергетических затрат, а не на обновление тканей организма и синтез составных частей молока. В другом случае корова должна съедать больше кормов, чтобы обеспечить покрытие энергетических затрат. Но объем потребляемых кормов ограничен физиологическими возможностями. Как в одном, так и в другом случае, это ведет к снижению продуктивности.</p>
<p>Потребность животных в сухом веществе определяется их живой массой, величиной удоя и периодом лактации. Установлено, что возможность коров в потреблении сухого вещества ограничена в пределах до 4,5 кг на 100 кг живой массы. Однако рацион коровы-рекордистки, которая имеет высший суточный удой 109,7 кг, содержал сухого вещества до 40 кг при живой массе 600 кг. Очевидно, чем выше продуктивность коров, тем выше должна быть концентрация энергии и питательных веществ в сухом веществе.</p>
<p>Технология кормления коров средней и высокой продуктивности должна базироваться на повышении концентрации энергии в сухом веществе рациона.</p>
<p>В питании коров среди необходимых веществ <em>протеину</em>отводится одно из основных мест, в силу того, что он принимает активное участие в обмене веществ, а с другой стороны, является предшественником образования белков тела и продукции. Потребность в протеине определяется живой массой коров, уровнем продуктивности и физиологическим состоянием.</p>
<p>С целью контроля протеинового питания коров по фактическому его содержанию в кормах хозяйств рекомендуется учитывать в рационах и количество сырого протеина. Содержание сырого протеина в сухом веществе рационов коров определяется их продуктивностью. При суточном удое до 10 кг молока, концентрация сырого протеина в сухом веществе рациона должна быть 13 %, от 11 до 20 кг – 14 %, от 21 до 25 кг – 15–17 % и при удое более 25 кг – 18–22 %. Из-за недостатка протеина в рационах ухудшается использование кормов, до одной трети снижается продуктивность животных, ухудшается качество продукции. Основное отличие протеинового питания жвачных состоит в том, что какая-то часть протеина (по мнению некоторых исследователей большая часть) разрушается в рубце микрофлорой до аммиака, который частично используется ею для синтеза аминокислот, которые включаются в белок тела самих микроорганизмов.</p>
<p>Таким образом, источником протеина и аминокислот для жвачных служат кормовые белки, не распавшиеся в рубце и поступившие в тонкий кишечник, а так же белок микроорганизмов. Исходя из этого, необходимо использовать технологические приемы, позволяющие предотвращать распад в рубце ценных протеинов высокобелковых кормов и обеспечить жизнедеятельность микроорганизмов за счет менее ценных кормовых протеинов. В настоящее время существует несколько приемов снижения растворимости протеина. Считаем, что наиболее эффективным является прием обработки сои и других высокопротеиновых кормов, в результате которого получают такие корма, какнапример, под коммерческим названием «Белкофф-М». Установлено, что уровень продуктивности коров достоверно коррелирует с соотношением фракций нерасщепляемого и расщепляемого протеина в сухом веществе рациона.</p>
<p>Считается оптимальным, когда на долю нерасщепляемого протеина приходится 50–70 %. В рационе должно содержаться столько расщепляемого протеина, чтобы можно было обеспечить условия синтеза микробного белка в рубце. Соотношение между расщепляемым и нерасщепляемым протеином изменяется по ходу лактации. В период раздоя коров и интенсивного получения молока уровень расщепляемого протеина не должен быть высоким (табл. 28).</p>
<p>Таблица 28 &#8212; Соотношение расщепляемого (РП)* и нерасщепляемого (НРП) протеина в рационах коров, от сырого протеина рациона, %</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Протеин</td>
<td colspan="3">Стадия лактации</td>
<td rowspan="2">Сухостойный</p>
<p>период</td>
</tr>
<tr>
<td>Начало</td>
<td>Средина</td>
<td>Окончание</td>
</tr>
<tr>
<td>Расщепляемый</p>
<p>(растворимый)</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
<td>50</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Нерасщепляемый</p>
<p>(нерастворимый)</td>
<td>75</td>
<td>70</td>
<td>50</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>*Расщепляемый протеин &#8212; понимается его количество, которое в результате растворения переходит в жидкость рубца, а уже потом протеазами – ферментами, которые синтезируются бактериями рубца, расщепляется до аминокислот и аммиака.</p>
<p>В настоящее время протеиновое питание высокопродуктивных жвачных рассматривается с точки зрения достаточного поступления в организм незаменимых аминокислот. Бактериальный синтез в рубце не обеспечивает потребностей животных в аминокислотах при интенсивном наращивании живой массы и у высокопродуктивных коров. Удовлетворить потребность коров в незаменимых аминокислотах за счет бактериального синтеза можно лишь при удое 10–13,5 кг. При средней и высокой продуктивности коров их рационы необходимо контролировать по лизину и метионину, ориентировочная потребность в которых на один килограмм сухого вещества составляет 6–7 г лизина и 3–4 г метионина.</p>
<p>Основной составной частью сухого вещества растительных кормов являются углеводы, включающие клетчатку, сахар, крахмал и другие вещества. Они благоприятны не только для организма животных, но являются еще и питательными веществами для микроорганизмов рубца.</p>
<p>Недостаток сахара и крахмала является причиной нарушения углеводно-жирового обмена, что приводит к ацидозу, накоплению кетоновых тел и снижению щелочного резерва крови. Эти изменения в состоянии организма, вызванные недостатком легко ферментируемых углеводов, способствуют нарушению воспроизводительных функций, которые выражаются в уменьшении количества полученных телят в расчете на 100 коров, сокращению сроков их хозяйственного использования и ухудшению усвоения питательных веществ. Установлено, что при оптимальном количестве сахара в рационах коров сахаропротеиновое отношение должно быть 0,8–1:1. Содержание крахмала должно быть в 1,5–2 раза больше, чем сахара. Питательные вещества рационов с повышенным количеством энергии за счет сахара и крахмала хорошо усваиваются, а это способствует повышению молочной продуктивности, нормализации обменных процессов. Общее содержание крахмала в пределах 13–23 % от сухого вещества рациона не приводит к снижению рН содержимого рубца.</p>
<p>Быстро сбраживаются в рубце крахмал ячменя, пшеницы, овса, тритикале. Крахмал кукурузы, сорго, проса сбраживается медленнее, поэтому для жвачных крахмал этих кормов является практически единственным прямым источником глюкозы, так как способствует реализации потенциальной продуктивности коров, обеспечивает нормальное функционирование печени и предотвращает кетозы. В практике молочного животноводства зарубежных стран отказались от нормирования сахара в рационах коров. В то же время сахар улучшает поедаемость кормов, то есть стимулирует аппетит у животных.</p>
<p>Клетчатка, как известно, не расщепляется ферментами пищеварительного тракта, а сбраживается микроорганизмами рубца с образованием преимущественно ЛЖК (летучих жирных кислот) –уксусной, пропионовой, масляной. Их количество в рубце зависит от состава рациона и подготовки кормов к скармливанию. При оптимальном рационе на долю уксусной кислоты приходится 65%, пропионовой – 20% и масляной – 15 %.</p>
<p>Установлено, что увеличение в рационе грубых кормов до установления оптимального уровня клетчатки изменяет характер брожения в направлении образования уксусной кислоты. Нежелателен как недостаток, так и избыток клетчатки. При ее избытке, рационы трудно сбалансировать по энергии, а это приводит к снижению продуктивности коров. Недостаточный уровень клетчатки в сухом веществе рациона приводит к снижению содержания жира в молоке.</p>
<p>Наряду с этим клетчатка нормализует перистальтику желудочно-кишечного тракта, обеспечивает его наполнение. Минимально допустимый уровень сырой клетчатки в рационах высокопродуктивных коров не должен быть менее 14–15 %, а оптимальное ее количество 18–22%. Увеличение клетчатки сверх указанного количества приводит к снижению переваримости питательных веществ, увеличению затрат кормов на продукцию.</p>
<p>Основным фактором, ограничивающим переваримость клетчатки, является лигнин – вещество, способствующее одревеснению стенки растительной клетки, так как он затрудняет доступ микроорганизмов к целлюлозе. Поэтому необходимо заготавливать корма с уровнем лигнина в сухом веществе растений не более 3 %, переваримость клетчатки при этом выше, чем в зрелых растениях. В противном случае, при более высоком содержании лигнина снижается переваримость целлюлозы, а также остальных питательных веществ. В результате этого энергетическая ценность корма становится низкой.</p>
<p>Переваримость клетчатки и других питательных веществ также снижается при измельчении кормов в миксере с размером частиц корма менее, чем 1–2,5 см, это приводит к снижению рН в рубце и нежелательному закислению содержимого.</p>
<p><em>Жир</em>в рационах животных является источником энергии, так как его энергетическая ценность в 2,25 раза выше, чем углеводов и протеина. Оптимальный уровень жира в рационах нормализует аппетит животных, процессы пищеварения и всасывания в кишечнике. С жиром кормов животные получают витамины А, Д, Е, К, поэтому рационы, недостаточные по наличию жира, могут содержать и недостаточное количество указанных витаминов.</p>
<p><em>Минеральные вещества и витамины</em>, не обладая энергетической ценностью, являются абсолютно незаменимыми, так как течение обменных процессов возможно лишь в их присутствии. Вреден как недостаток этих веществ, так и их избыток. В этих случаях последствия сводятся к следующему: нарушается функциональная деятельность органов и систем, что приводит к алиментарным заболеваниям, нарушению воспроизводительной функции, молодняк рождается нежизнеспособным;снижается молочная продуктивность, ухудшается качество молока; ухудшается использование питательных веществ кормов и увеличиваются затраты кормов на образование продукции.</p>
<p>Минеральные вещества составляют 4–6 % живой массы животных. Из этого количества большая часть приходится на кальций, фосфор, калий, серу, натрий, магний. Их называют макроэлементами.</p>
<p>К микроэлементам относят: железо, марганец, цинк, медь, селен, молибден, кобальт, йод, хром, фтор, никель, олово, ванадий. Наиболее часто встречается недостаток в кормах железа, марганца, меди, цинка, йода, кобальта. В настоящее время обмен минеральных веществ рассматривается в комплексе с протеиновым, углеводным, жировым и витаминным обменами, т.к. минеральные вещества оказывают существенное влияние на использование энергии, протеина, углеводов и жира. В свою очередь, недостаток или избыток указанных питательных веществ оказывает влияние на использование минеральных веществ.</p>
<p>При организации полноценного питания коров необходимо учитывать не только поступление отдельных элементов минерального питания, но и сумму зольных элементов. Достаточным содержанием золы в рационе считается 6,5–8 % от сухого вещества, а сырой золы 8–9 %. В других случаях нарушается деятельность пищеварительного тракта, возбудимость пищеварительных желез.</p>
<p>Самым распространенным элементом в теле животных является <em>кальций</em><strong>,</strong> 99 % которого в организме, находится в костной ткани. Важнейшими его функциями являются участие в образовании костей. Он является фактором, предотвращающим торможение переваривания целлюлозы, но при длительном избытке кальция снижается переваримость жира, что приводит к ухудшению аппетита животных. В обеспечении организма кальцием большую роль играет уровень фосфора в рационах.</p>
<p>На усвоение кальция отрицательно влияет избыток в рационе калия, магния, жира, протеина и клетчатки. Однако решающее влияние на усвоение кальция оказывает наличие витамина Д.</p>
<p>Обмен <em>фосфора</em>в организме животных протекает во взаимосвязи с кальцием. До 85 % фосфора, содержащегося в организме, находится в костной ткани, и только 15 % входят в состав мягких и жидких тканей. Так же, как и при недостатке кальция, при дефиците фосфора в рационах у животных развиваются рахит, остеомаляция, остеопороз, ухудшается аппетит, снижается молочная продуктивность и содержание жира в молоке, наступает бесплодие, может развиваться извращение аппетита: животные жуют кости, древесину, камни, кирпич и т. д. Оптимальным соотношением кальция к фосфору в рационах считается 1,5–2:1.Максимально фосфор используется из минеральных кормов, в которых он хорошо растворим: фосфат натрия, моно-, ди-, трикальцийфосфат, диаммонийфосфат и другие. Анализ рационов коров показывает, что фосфор в них практически всегда является дефицитным элементом, так как в основных кормах, используемых для молочных коров, его, как правило, содержится недостаточно.</p>
<p>В обмене веществ кальций и фосфор взаимосвязаны с <em>магнием</em>. Магний хорошо используется из рациона только в том случае, когда его отношение к кальцию составляет 1:5,5, а к фосфору 1:2,5.</p>
<p>Уменьшение запасов <em>витамина А</em> в организме коров приводит к снижению молочной продуктивности, уменьшению содержания жира в молоке, нарушению полового цикла, абортам. Новорожденные телята подвержены частым заболеваниям пневмонией и диспепсией. Признаком недостатка витамина А является огрубение волоса, чешуйчатость кожи, ухудшение зрения.Всасывание и превращение каротина в витамин А зависит от достаточного количества в рационе витамина Е, фосфора, жира. Избыток в рационе нитратов и нитритов вызывает распад каротина в рубце, что также приводит к гипо- или А-авитаминозу. Аналогичное влияние оказывает недостаток в рационе протеина, сахара, крахмала, а также избыток сульфатов.</p>
<p>Использование каротина зависит от состава рациона. Усвоение каротина уменьшается с уменьшением в рационе сена и увеличением силоса. Хорошо используется каротин из рационов, сбалансированных по всем питательным веществам.</p>
<p>Недостаток <em>витамина Д</em> ведет к развитию у молодняка рахита, а у взрослых животных остеомаляции и остеопороза. Признаком его недостатка является истончение и искривление хвостовых позвонков, распухание суставов, снижение молочной продуктивности, нарушение оплодотворяемости, увеличение послеродовых осложнений, неправильная постановка ног.</p>
<p>Недостаток <em>витамина Е</em>ведет к развитию нарушения функций печени и к беломышечной болезни, его дефицит вызывает дегенеративные изменения в семенниках, повреждение мышц, кровеносных сосудов плаценты и плода, бесплодие, изменения в сосудистой и нервной системах. Его значение кроется еще и в том, что как антиоксидант он способствует уменьшению появления маститов и задержания последа.</p>
<p>Потребность коров в питательных веществах определяется их физиологическим состоянием, уровнем продуктивности, живой массой и упитанностью. Для более полного использования питательных веществ, кормление коров рекомендуется осуществлять согласно фазам физиологического состояния: первая – новотельное и раздоя (100 дней); вторая – производства молока и поддержания высокого уровня молочной продуктивности (100 дней); третья – восстановительная, характеризующаяся восстановлением тканей организма, израсходованных на производство молока, и снижением продуктивности (100 дней); четвертая – стельный сухостойный пери од (60 дней).</p>
<p>В рационах высокопродуктивных коров оптимальным следует считать уровень клетчатки 16–20 % от сухого вещества. Он не должен быть менее 14 % – в этом случае возможно нарушение деятельности пищеварительного тракта. При содержании клетчатки более 25 % в сухом веществе интенсивно снижается переваримость питательных веществ, а следовательно – и продуктивность коров.</p>
<p>Контроль рационов по сухому веществу позволяет судить о способности коровы съесть предназначенные ей корма. Чем выше продуктивность коров, тем больше они должны потреблять кормов, тем лучшего качества должны быть объемистые корма, а в рационе соответственно увеличению удоев возрастает количество скармливаемых концентрированных кормов.</p>
<p>Всех новотельных коров рекомендуется ставить на раздой, т.е. с целью увеличения молочной продуктивностикормление делать авансированным. Раздой начинают с того времени, когда молочная железа коровы после отела придет в нормальное состояние. Рацион коровы, при этом составляют увеличенным на 3–4 кормовые единицы по сравнению с фактическим удоем, если удой возрастает, то авансирование продолжают, при установлении удоя на одном уровне авансирование прекращают, корма скармливают из расчета на получение достигнутой продуктивности.</p>
<p>при установлении удоя на одном уровне авансирование прекращают, корма скармливают из расчета на получение достигнутой продуктивности.</p>
<p>Авансирование кормления для раздоя осуществляют за счет кормов, которые способствуют молокообразованию (свекла, сено, сенаж, силос хорошего качества, комбикорм).</p>
<p>В племенных хозяйствах нами опробованы энергетические кормовые добавки Каостарт, Лакто – энергия, Лакто – Нео, производимые фирмой Мустанг Ингредиентс, которые дают хорошие результаты при их скармливании за две недели до отела и 4–6 недель после, но необходимо помнить, что их используют параллельно с витаминно-минеральным премиксом, так как энергетические добавки витаминов и минеральных веществ не содержат.Они эффективны тем, чтопрепятствуют быстрой потере упитанности, профилактируют кетозы и ожирение печени, стимулируют аппетит; стимулируя поедаемость кормов, повышают продуктивность;нормализуют соотношение жирных кислот в рубце;оказывают положительное влияние на формирование яйцеклетки и ее оплодотворение.</p>
<p>Следует упомянуть здесь также еще и о продукте этой же фирмы &#8212; Аромабиотик, который участвует в формировании иммунитета, снижает заболевание маститами на 50 %, активизирует метаболизм азота протеина рациона, усиливая синтез белка молока, увеличивает рH в рубце, тем самым снижает риск возникновения ацидозов, а также снижает выброс CH4 (метана) при жвачке, что является показателем улучшения использования энергии, снижает согревание корма в течение 24 часов, подготовленного к скармливанию, тем самым создает предпосылку для однократного кормления животных.</p>
<p>В кормовых рационах зимнего периода содержания всех зон края наблюдается недостаток микроэлементов, витаминов, для их пополнения вводить в состав комбикормов необходимо вводить витаминно-минеральный премикс, например Белкофф. Для коров комбикормовая промышленность выпускает комбикорма – концентраты под номерами от К-60-1 до К-60-7. Нормирование концентрированных кормов (смесей или комбикорма) можно осуществлять, пользуясь следующим принципом:</p>
<p>&#8212; сухостойные коровы, глубокостельные нетели с удоем до 10 кг – 2,0 кг смеси + 0,5 кг шрота;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 10–15 кг – 3,0 кг смеси + 0,5 кг шрота + 0,75 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 15–20 кг – 6,0 кг смеси + 1,5 кг шрота, 1 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 20–25 кг – до 7,5 кг смеси + 2 кг шрота, 1,5 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем 25–30 кг – до 10,0 кг смеси + 2,5 кг шрота, 2 кг премикс;</p>
<p>– дойные коровы с удоем более 30 кг – до 12,0 кг смеси + 2,5 кг шрота, 2,5 кг премикс.</p>
<p>Эта схема вполне применима при массовом раздое коров.</p>
<p>Скармливание концентратов нужно корректировать как минимум один раз в месяц после проведения контрольного доения, а лучше два. Двукратное корректирование скармливания концентратов эффективнее однократного, т. к. позволяет дополнительно увеличить удой еще примерно на 5 %. При такой технике скармливания концентратов валовой удой молока за лактацию может увеличиться еще до 300 кг. Существенным моментом при такой технике раздоя коров стада является кратность скармливания концентратов. Стельным сухостойным, дойным стельным животным с продуктивностью до 15 кг можно скармливать концентраты двукратно, с продуктивностью свыше 15 до 25 кг – трехкратно, свыше 25 кг – четырехкратно и шестикратно.</p>
<p>Наиболее критическими периодами являются первый месяц после отела и последний месяц перед отелом. Поэтому, в эти периоды рационы коров должны быть полноценными не только по наличию в них питательных и биологически активных веществ, но и оптимальными по соотношению кормов. Предрасполагающим фактором к кетозу может быть скармливание недоброкачественного силоса высокой кислотности (низкая рН). Как правило, это корм с влажностью выше 70 % – в нем накапливается из лишнее количество уксусной и масляной кислот. Сопутствующим фактором может быть ограниченный моцион, а тем более его отсутствие.</p>
<p>Одним из профилактических приемов кетоза является полноценное кормление коров в сухостойный период и впервые три месяца лактации – когда корова не всегда способна потребить и переварить то количество кормов и питательных веществ, которое требуется для образования молока.</p>
<p><em>Однотипное кормление крупного рогатого молочного скота</em> имеет ярко выраженный сезонный характер: в зимний стойловый период скармливают силос, сенаж и грубые корма, а в летний – пастбищные зеленые или зеленые корма из системы зеленого конвейера.</p>
<p>Используемые на корм зеленые корма скашиваются иногда в ранней фазе вегетации, в период, когда растения сочные, но с низким содержанием клетчатки. В это время урожай еще полностью не сформировался, в результате этого наблюдается недобор кормов с единицы площади до 30 %. В результате этого под зеленый корм вынужденно увеличивается количество площадей, что сокращает ресурсы заготовки кормов на стойловый период. При кормлении зелеными кормами хозяйство вынуждено несколько раз в месяц менять состав и структуру рациона, что приводит к нарушению рубцового пищеварения и как следствие снижению продуктивности. Немаловажной причиной снижения продуктивности в традиционно летнем рационе также является недостаток клетчатки, которая играет существенную физиологическую роль в пищеварении жвачных. Кроме того, обеспечение молочной фермы кормами в дождливую погоду сопряжено с большими трудностями. Эти обстоятельства даже в хорошо спланированную систему зеленого конвейера вносят нежелательные коррективы: одни культуры уже скормлены, другие не созрели, образуются так называемые «окна», из-за чего резко снижается продуктивность коров.</p>
<p>Система однотипного кормления, предполагающая использование при кормлении жвачных одного или нескольких зимних кормов в течение всего года, позволяет повысить продуктивность коров прежде всего за счет исключения «кормовых стрессов», возникающих при частой смене в рационе зеленых кормов. При интенсивном использовании земли и внесении значительных количеств органических и минеральных удобрений под кормовые культуры в зеленых кормах накапливается небелковый азот, в том числе нитратов. При скармливании таких кормов в свежем виде нарушается нормальная деятельность организма молочных коров, снижается их продуктивность. При консервировании зеленых кормов отрицательное действие нитратов снижается.</p>
<p>Устранить отмеченные недостатки в кормопроизводстве и кормлении молочного скота можно путем перехода на круглогодовое однотипное его кормление: или частично используя зеленый и консервированный корм, или полностью скармливая летом консервированные корма (силос, сенаж, сено). При организации однотипного кормления скота силос является одним из основных кормов. Если силосуют кукурузу в ранние фазы (поукосные и пожнивные), то ее влажность свыше 75 %. При такой влажности корм бывает перекисленным, часто с наличием масляной кислоты.</p>
<p>Предотвратить это можно, добавляя в силосуемое сырье солому или мякину 10–12 % от массы силосуемого сырья. Сенаж является одним из биологически полноценных кормов, важно только выдержать технологию его заготовки. В последние годы распространяется новая технология заготовки и хранения сенажа – «сенаж в упаковке». Эта технология позволяет заготавливать корм, не отличающийся по биологической полноценности от травы, из которой он заготавливается. Использование 1000 т такого сенажа дойным коровам экономит расход комбикорма в пределах 200 т. Важным этапом организации однотипного кормления является подготовка однородной смеси для скармливания. Эта смесь может скармливаться в различных сочетаниях силоса, сенажа и сена с зеленым кормом. Для подготовки такой смеси используются самые различные смесители. В племпредприятияхООО «Агрофирма Село им. Г.В.Кайшева» Предгорного района и СПК КПЗ «Казьминский» Ставропольского края получен положительный результат скармливания многокомпонентного корма дойным коровам из сена люцерны, кукурузного силоса, сенажа, свекловичной патоки, а летом добавления к этой смеси свежего измельченного зеленого корма. Такая технология использования корма позволяет избежать потерь кормов.Нормирование питательных веществ при составлении смеси обеспечивает хорошее здоровье, нормальное воспроизводство и реализацию генетического потенциала продуктивности.</p>
<p>Таким образом, <em>обеспечить высокую молочную продуктивность, предотвратить нарушение обмена веществ можно лишь при содержании животных на сбалансированных рационах кормления. </em></p>
<p><em> Оптимизация микроклимата</em></p>
<p>Эффективность интенсивного ведения животноводства в значительной мере определяется наличием <em>оптимального микроклимата в помещениях.</em> Влияние микроклимата проявляется через суммарное воздействие его параметров на физиологическое состояние, теплообмен, здоровье и продуктивность животных. Оптимальный микроклимат в животноводческих помещениях способствует более полной реализации генетического потенциала животных, профилактике заболеваний, повышению естественной резистентности, а также удлинению сроков службы построек и установленного в них оборудования. Формирование микроклимата в животноводческих помещениях в значительной степени зависит от особенностей климата, а также от строительства и эксплуатации животноводческих помещений[6, 32].</p>
<p>Зоогигиенические исследования, проведённые в помещениях для коров, как для привязного, так и беспривязного содержания позволили выявить, что основные показатели микроклимата в зависимости от зоны и точки размещения животных в помещении имеют достоверные отличия. Выявлены отклонения от норм скорости движения воздуха, освещенности, температуры, относительной влажности и содержания вредных газов. Выявлена зависимость молочной продуктивности коров от зоны и точки размещения, низкий удой отмечается в точках корпусов с неоптимальными показателями микроклимата. Наименее благоприятным микроклимат оказался в центральных зонах коровников.</p>
<p>Установлено, что при ухудшении оптимальных зоогигиенических параметров в животноводческих помещениях, удой коров снижается до 20%.</p>
<p>Тщательный анализ полученных при обследованиях ферм данных позволяет сделать вывод о тесной взаимосвязи таких показателей как температура воздуха, его относительная влажность и содержание аммиака. Согласно проведённым измерениям в центральных зонах помещений в зимний период температура обычно находится в пределах нормы и составляет 10-12 °С, в тоже время относительная влажность, может достигать значений превышающих 85%, а содержание аммиака находится на уровне 22 мг/м<sup>3</sup> (ПДК=20 мг/м<sup>3</sup>). Необходимо отметить, что совместное повышение концентрации аммиака на 1 мг/м<sup>3</sup> и на 2% относительной влажности выше принятых нормативов, сопровождается снижением молочной продуктивности на 1,7% и увеличение затрат корма на 2,7%[26, 28, 30,31].</p>
<p>В торцах зданий относительная влажность воздуха и содержание вредных газов обычно не превышают допустимые нормы, однако температура воздуха понижается до 5-6 °С, что ниже рекомендуемых параметров (8-12°С). Данные показатели формируются в результате так называемой «щелевой» вентиляции через створки ворот в торцах здания.</p>
<p>В целом нарушения показателей микроклимата, как в торцах здания, так и в центре обусловлены отсутствием на фермах полноценной системы вентиляции. Обследования коровников позволили выявить такие недостатки как отсутствие приточных вентиляционных каналов и недостаточную высоту вытяжных вентиляционных шахт. При небольшой высоте вентиляционной шахты 1-1,5 м она зачастую не выполняет свою функцию и в ней может происходит «опрокидывание» воздушного потока.</p>
<p>До последнего времени одним из важнейших зоогигиенических параметров воздуха в телятниках, от которого в значительной степени зависит состояние и продуктивность крупного рогатого скота, считалась температура окружающего воздуха. Предполагалось, что снижение температуры ниже зоны теплового комфорта ведёт к усиленному обмену веществ, высоким затратам кормов, значительным снижениям среднесуточных привесов при выращивании и откорме молодняка. Однако современные научные данные и накопленный за долгие годы опыт ведения скотоводства свидетельствует о том, что крупный рогатый скот может легко переносить температуру ниже точки замерзания воды. На сегодня ни в одном из современных литературных источников не указывается, что для обеспечения оптимальных условий для откормочного молодняка температура воздуха в помещении должна быть выше нуля градусов. Последние исследования показали, что оптимальная температура для КРС находится в зоне между 0 и + 15˚С, а температурный стресс у животных этого вида начинается выше 20˚С и ниже -25˚С. Это по сути и стало биологической предпосылкой разработки вышерассмотренных систем естественного обеспечения микроклимата в помещениях для содержания КРС.</p>
<p>Новая технология содержания коров для обеспечения необходимых параметров микроклимата в животноводческих помещениях предусматривает применение естественной системы вентиляции на основе комплекта боковых штор с механическим или ручным приводом их закрывания и открывания (приток свежего воздуха) и светоаэрационного конька, установленного на крыше здания по длине помещения (извлечение загрязнённого воздуха). Такая система получает распространение в странах с развитым скотоводством. Необходимо отметить, что проведённые нами исследования свидетельствуют о том, что низкие температуры воздуха могут оказывать влияние на продуктивность животных при недостаточном кормлении, а также при стрессовом воздействии. При содержании коров в закрытых помещениях на производстве практикуется проветривание помещений за счет открывания ворот. При температуре наружного воздуха ниже -5°С у животных расположенных вблизи торца здания происходит стресс вызванный резким перепадом температуры, что ведет к снижению молочной продуктивности на 4%.В условиях Ставропольского края наибольшую опасность представляет перегрев животных в летнее время, особенно под воздействием прямых солнечных лучей.</p>
<p>В результате проведённых исследований по влиянию высоких температур на молочную продуктивность в условиях содержания животных на летних лагерях было установлено, что зоной комфортной температуры в летний период можно считать среднесуточную температуру ниже 23°С, а длительное воздействие температур превышающих 28°С приводит к снижению молочной продуктивности в среднем на 17,8%(рис. 48).</p>
<p>Также было выявлено, что содержание коров в период с 12 до 15 часов дня с применением укрытий от прямых солнечных лучей снижает негативное воздействие перегрева животных на их молочную продуктивность</p>
<p>На графике отчетливо видно, что удои коров из группы 1, которые весь день находились на пастбище и не имели возможности уйти в укрытие, подвержены более существенным колебаниям, чем удои животных из группы 2, которые днем имели укрытие от солнца в относительно прохладном помещении.</p>
<p>Рисунок 48 – Изменение среднесуточных удоев (%) за период 1 августа – 15 сентября.График синего цвета: животные в пик солнечной активности находятся в укрытии, график красного цвета: животные находятся под воздействием прямых солнечных лучей</p>
<p>Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии факторов микроклимата на молочную продуктивность коров и подтверждают актуальность содержания молочного скота в летний период, в условиях Ставропольского края, в помещениях оборудованных боковыми шторами с механическим или ручным приводом их закрывания и открывания, а также вентиляторами для увеличения скорости движения воздуха, особенно в безветренные дни.</p>
<h3><strong>2.4. Разработка методологии направленного выращивания ремонтных телок, предусматривающей формирование желательных фенотипических и хозяйственно-полезных признаков и пригодных для раннего осеменения в 14-15-месячном возрасте</strong></h3>
<p><em>Выращивание телят в возрасте до 6 месяцев. </em>Организация направленного выращивания молодняка позволяет обеспечить оптимальные условия кормления и содержания и получения животных с желательными параметрами молочной продуктивности. Новорожденный теленок, как правило, должен получить материнское молозиво, позволяющее обеспечить теленка не только питательными веществами, но и иммуноглобулинами, формирующими иммунитет животного. На протяжение первых 10 дней после рождения единственным кормом для теленка является, как правило,материнское молоко, норма скармливания которого зависит от живой массы животного и планируемого среднесуточного прироста, суточная доза молока в этот период около6л.</p>
<p>К поеданию сена теленка начинают приучать с 10-дневного возраста, при этом чаще всего используют высококачественное сено, хорошо облиственное злаково-бобовое сено. Норму скармливания сена для телят постепенно увеличивают и доводят к 3-месячному возрасту до 1,3-1,4 кг, а к 6-месячному возрасту –уже до 3 кг. С 15-го дня после рождения начинается приучение телят к концентратам. В качестве первой подкормки дают по 100-150 г в сутки специальных стартерных комбикормов, а при отсутствии их овсянку, затем постепенно приучают к смесям концентратов, состоящим из молотого зерна (овес, кукуруза), пшеничных отрубей, жмыха, травяной муки и других компонентов.</p>
<p>Выдачуконцентрированных кормов к 3-месячному возрасту телят доводят до 1,2-1,6 кг. Норма скармливания концентратов для телят может значительно варьировать в зависимости от уровня молочного питания, количества травяной муки в рационе, качества сена и силоса. Сочные корма начинают скармливать телятам, как правило, с месячного возраста.</p>
<p>Таблица 29. Схема кормления телочек до 6 месячного возраста</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Возраст</td>
<td>Живая масса в конце периода, кг</td>
<td colspan="5">Суточная потребность, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>месяц</td>
<td>декада</td>
<td></td>
<td>молоко цельное</td>
<td>сено</td>
<td>концентраты</td>
<td>сенаж</td>
<td>силос</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1-я</td>
<td rowspan="3">60</td>
<td>6,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2-я</td>
<td>6,0</td>
<td>0,2</td>
<td>0,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3-я</td>
<td>6,0</td>
<td>0,3</td>
<td>0,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 1-й мес.</td>
<td>180,0</td>
<td>5,0</td>
<td>4,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4-я</td>
<td rowspan="3">83</td>
<td>6,0</td>
<td>0,5</td>
<td>0,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>5-я</td>
<td>6,0</td>
<td>0,5</td>
<td>1,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6-я</td>
<td>6,0</td>
<td>0,7</td>
<td>1,2</td>
<td>0,5</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 2-й мес.</td>
<td>180,0</td>
<td>17,0</td>
<td>3,0</td>
<td>5,0</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7-я</td>
<td rowspan="3">106</td>
<td>6,0</td>
<td>1,0</td>
<td>1,2</td>
<td>1,0</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>8-я</td>
<td>6,0/3,0</td>
<td>1,2</td>
<td>1,2</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9-я</td>
<td>3,0</td>
<td>1,2</td>
<td>1,2</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 3-й мес.</td>
<td>125,0</td>
<td>34,0</td>
<td>36,0</td>
<td>35,0</td>
<td>32,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10-я</td>
<td rowspan="3">130</td>
<td>3,0</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>11-я</td>
<td>2,0</td>
<td>1,5</td>
<td>1,5</td>
<td>2,0</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12-я</td>
<td>2,0</td>
<td>2,0</td>
<td>1,5</td>
<td>3,0</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 4-й мес.</td>
<td>70,0</td>
<td>50,0</td>
<td>45,0</td>
<td>65,0</td>
<td>90,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13-я</td>
<td rowspan="3">153</td>
<td>2,0</td>
<td>2,0</td>
<td>1,5</td>
<td>3,5</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>14-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2,0</td>
<td>1,5</td>
<td>4,0</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2,0</td>
<td>1,5</td>
<td>4,0</td>
<td>5,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 5-й мес.</td>
<td>20,0</td>
<td>60,0</td>
<td>45,0</td>
<td>115,0</td>
<td>150,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16-я</td>
<td rowspan="3">175</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,0</td>
<td>1,5</td>
<td>4,5</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>17-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,0</td>
<td>1,5</td>
<td>4,5</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,0</td>
<td>1,5</td>
<td>5,0</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 6-й мес</td>
<td>&#8212;</td>
<td>120,0</td>
<td>45,0</td>
<td>140,0</td>
<td>180,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ВСЕГО за 6 мес</td>
<td>575,0</td>
<td>286,0</td>
<td>205</td>
<td>360,0</td>
<td>452,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Силос лучше заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа. В таблице 29 представлена схема кормления телочек в СПК КПЗ «Казьминский». Из схемы кормления телят в предприятии, очевидно, что на выпойку одной ремонтной телки расходуется 575 кг молока, что позволяет сохранять высокую энергию роста до 6 месячного возраста жизни теленка, способствует лучшей иммунизации, обогащает всеми питательными и минеральными веществами теленка до конца периода выращивания. Такая схема выращивания, хотя и является высоко затратной, однако она может быть применима для получения высокомолочных дочерей от коров-рекордисток.</p>
<p>В тоже время, практикуется также схема выращивания ремонтных телок где выпойка молоком уменьшена вдвое, до 325 кг. При этом в состав рациона кормления вводятся престартерные комбикорма, что позволяет сохранить хорошую поедаемость кормов, обеспечить высокую переваримости и усвояемость питательных веществ рациона кормления.</p>
<p>В данном рационе, обеспечивается поступление всех необходимых минеральных и витаминных веществ в организм теленка, среднесуточные приросты живой массы теленка при этом сохраняются на нормативном уровне. Применение стартерных комбикормов позволяет улучшить структуру рациона кормления по всем необходимым биологическим и химическим показателям и при этом, значительно сократить затраты на кормление телят.</p>
<p>За период выращивания до 6-месячного возраста на 1 ремонтную телочку расходуется:</p>
<p>&#8212; Молоко цельное &#8212; 250 кг;</p>
<p>&#8212; Сено (луговое, или другое высококачественное) – 260 кг;</p>
<p>&#8212; Силос или сенаж – 400 кг;</p>
<p>&#8212; Комбикорм-стартер – 218,5 кг;</p>
<p>&#8212; Зерновые корма (овсянка, кукуруза) – 7,5 кг</p>
<p>&#8212; Минеральные подкормки – до 6,2 кг</p>
<p>Таблица 30. Схема кормления телок до 6-месячного возраста в стойловый период</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">Возраст</td>
<td>Живая масса в конце периода кг</td>
<td colspan="5">Суточная потребность в кормах, кг</td>
<td colspan="2">Минеральная подкормка, г</td>
</tr>
<tr>
<td>месяц</td>
<td>декада</td>
<td></td>
<td>Молоко</td>
<td rowspan="2">сено</td>
<td rowspan="2">силос</td>
<td colspan="2">концентраты</td>
<td>соль</p>
<p>поваренная</td>
<td>кормовой фосфат</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Цельное (хозяйства)</td>
<td>стартер овсянка, кукуруза</td>
<td>комбикорм стартер</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1-я</td>
<td rowspan="3">60</td>
<td>7,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,05</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2-я</td>
<td>7,0</td>
<td>приуч.</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3-я</td>
<td>7,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 1-й мес.</td>
<td>210,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>4,05</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>4-я</td>
<td rowspan="3">83</td>
<td>4,0</td>
<td>0,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,</td>
<td>0,35</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,3</td>
<td>приуч.</td>
<td>0,2</td>
<td>0,8</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,1</td>
<td>10</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 2-й мес.</td>
<td>40</td>
<td>10</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,5</td>
<td>22,5</td>
<td>300</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>7-я</td>
<td rowspan="3">106</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,7</td>
<td>0.5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,2</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,0</td>
<td>1,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,3</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,3</td>
<td>1,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,5</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 3-й мес.</td>
<td>&#8212;</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>&#8212;</td>
<td>40</td>
<td>450</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>10-я</td>
<td rowspan="3">130</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,5</td>
<td>2,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,5</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,5</td>
<td>2,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,5</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,5</td>
<td>3,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,6</td>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 4-й мес.</td>
<td>&#8212;</td>
<td>45</td>
<td>70</td>
<td>&#8212;</td>
<td>46</td>
<td>450</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>13-я</td>
<td rowspan="3">153</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
<td>3,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,6</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2,5</td>
<td>4,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,7</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,0</td>
<td>5,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,8</td>
<td>20</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 5-й мес.</td>
<td>&#8212;</td>
<td>75</td>
<td>120</td>
<td>&#8212;</td>
<td>51</td>
<td>600</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>16-я</td>
<td rowspan="3">175</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,0</td>
<td>5,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,9</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,3</td>
<td>6,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18-я</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3,5</td>
<td>7,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">За 6-й мес</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100</td>
<td>1860</td>
<td>&#8212;</td>
<td>59</td>
<td>750</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ВСЕГО за 6 мес</td>
<td>250,0</td>
<td>260</td>
<td>400</td>
<td>7,5</td>
<td>218,5</td>
<td>2650</td>
<td>3550</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>Кормление телок с 6 до 12 месячного возраста.</em></p>
<p>Основная задача при выращивании молодняка после шестимесячного возраста заключается в том, чтобы обеспечить хорошие морфологические и функциональные развития органов размножения, молокообразования, развития костяка, особенно осевого скелета, костной мускулатуры, органов питания и всех жизненно важных частей тела животного. Вместе с тем необходимо предупредить преждевременное половое развитие и ожирение телят. Последствия чрезмерной половой скороспелости особенно отрицательны у телок. Вследствие многократной овуляции до первого осеменения у них нередко бывают кистные заболевания и иные расстройства половой системы.</p>
<p>Таблица 31 &#8212; Рацион кормления ремонтных телок с 6 до 12 месяцев</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Корма</td>
<td colspan="2">Возраст, месяцев</td>
</tr>
<tr>
<td>7-9</td>
<td>10-12</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">650-750 г</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено, кг</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж, кг</td>
<td>3-4</td>
<td>4-5</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос, кг</td>
<td>6-8</td>
<td>8-10</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома, кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Концетраты, кг</td>
<td>1,3-1,5</td>
<td>1,2-1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная, г</td>
<td>30</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Кормовые фосфаты, г</td>
<td>40</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Основа полноценного кормления молодняка в этот период &#8212; полное удовлетворение его потребностей в энергии, переваримом протеине, макроэлементах (кальции, фосфоре, сере, магнии, калии), поваренной соли, микроэлементах (железе, меди, цинке, кобальте, марганце, йоде), в каротине и витаминах Д и Е. В зимний период телкам скармливают высококачественные грубые и сочные корма и небольшое количество концентратов. Сена дают 2-3 кг, силоса &#8212; 5-6 кг на 100 кг живой массы.</p>
<p>Кормление телок преимущественно сочными, грубыми кормами и травой, с минимальными затратой концентратов, способствует развитию у молодняка качеств высокопродуктивного молочного скота, предупреждает у него ранее наступление половой зрелости и ожирения. Вместе с тем такой тип кормления телок является экономичным. Так в таблице 31 описывается рацион телочек в возрасте до 1 года, что позволяет обеспечить плановое развитие молодняка черно-пестрых пород.</p>
<p><em>Кормление ремонтных телок</em></p>
<p>Кормление ремонтных телок осуществляют в соответствии с планами роста и проводят дифференцированно по уровню и типу. В высокопродуктивных стадах и при их создании наиболее желательно кормить телок по нормам, рассчитанным на их интенсивный рост. Биологическими особенностями развития телок является то, что в первые 12-14месяцев жизни у них интенсивно развивается костная и мышечная ткань. Повышенное отложение жира в теле телок неблагоприятно отражается на их молочной продуктивности во взрослом состоянии. Поэтому кормление нужно организовать так, чтобы в этом возрасте максимально шло отложение белка, а это, как правило, способствует гармоничному развитию животных.</p>
<p>Уровень кормления ремонтных телок должен обеспечивать хорошее развитие и высокую классность по живой массе с тем, чтобы при переводе во взрослое стадо животные имели крепкую конституцию и отличались хорошим здоровьем.</p>
<p>Норма концентратов зависит, прежде всего, от качества грубых и сочных кормов. При использовании в рационах молодняка старше 12 мес. хорошего сена, силоса и сенажа можно получить 600-650 г среднесуточного прироста без концентратов или при минимальном их количестве (0,4-0,5 кг в сутки). При недостаточно высоком качестве грубых и сочных кормов, а также при планировании более высоких приростов необходимо скармливать 1-1,5 кг концентратов в сутки.При недостатке сена часть его (до 30% по питательности) в рационах телок старшего года можно заменить яровой соломой.</p>
<p><strong><img width="1814" height="1266" class="wp-image-16211" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/korova-5.jpeg" alt="Корова 5" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/korova-5.jpeg 1814w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/korova-5-300x209.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/korova-5-1024x715.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/korova-5-768x536.jpeg 768w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/korova-5-1536x1072.jpeg 1536w" sizes="(max-width: 1814px) 100vw, 1814px" /></strong></p>
<p>Рис. 49. Первотелка черно-пестрой породы СПК КПЗ «Казьминский»</p>
<p>В последние 1,5-2 мес. стельности при недостаточно высоком качестве силоса суточную норму его следует уменьшить на 50%, заменив соответствующим количеством сенажа и сена (по питательности). Недоброкачественные корма скармливать животным, особенно стельным, категорически запрещается.</p>
<p>Таблица 32 Среднесуточные приросты живой массы телок черно-пестрой породы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Наименование половозрастных групп в месяцах</td>
<td>2018-2019 гг.</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднесуточные привесы, г</td>
</tr>
<tr>
<td>0-6</td>
<td>850-870</td>
</tr>
<tr>
<td>7-12</td>
<td>725-750</td>
</tr>
<tr>
<td>13-16</td>
<td>550-575</td>
</tr>
<tr>
<td>нетели</td>
<td>200-300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При значительном количестве силоса в рационе молодняк, как правило, испытывает недостаток в фосфоре, поэтому необходимо давать минеральные подкормки (костную муку, преципитат, кормовые фосфаты). Поваренной соли дают 25-55 г на голову в сутки. В зонах с недостаточным содержанием в кормах микроэлементов их необходимо вводить в рацион. Недостаток в рационе витаминов восполняют добавками витаминных концентратов. Применение рекомендуемой системы выращивания ремонтных телок черно-пестрой породы позволяет проводить первое осеменение в 14-15-месячном возрасте животных при достижении живой массы 365 кг, что позволяет сократить сроки ввода нетелей в стадо на 3-4 месяца и повысить эффективность молочного скотоводства.</p>
<p><strong><em>Организация интенсивного выращивания молодняка голштинской породы</em></strong></p>
<p>Рациональное выращивание ремонтных телок голштинской породы &#8212; это основа современного производственного высокопродуктивного молочного стада, поскольку в этом периоде происходит формирование высокопродуктивного организма со всеми его физиологическими и адаптационными свойствами. В первые месяцы жизни у молодняка интенсивно развиваются сердечно-сосудистая, дыхательная и пищеварительная системы, железы внутренней секреции и костяк, в период до 4-месячного возраста происходит формирование железистой ткани будущего вымени, а в возрасте 12-18 месяцев происходит уже окончательное формирование типа животного, его органов размножения и молочной железы. Следовательно, выращивание ремонтных телок голштинской породы должно проводиться при полноценном и сбалансированном кормлении во все периоды роста животного, важным элементом является поддержание стабильности высокой энергии роста в первые 6 месяцев телочки, особенно при переходе к потреблению грубых кормов в период 3-4 месяцев.</p>
<p>Таблица 33 &#8212; Плановый среднесуточный прирост живой массы (г)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Возраст ремонтных телок</td>
<td>Порода голштинская</td>
</tr>
<tr>
<td>До 4 месяцев</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>5-8 месяцев</td>
<td>750-800</td>
</tr>
<tr>
<td>9-12 месяцев</td>
<td>700-750</td>
</tr>
<tr>
<td>13-16 месяцев</td>
<td>500-550</td>
</tr>
<tr>
<td>В среднем за период</td>
<td>833</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для формирования скороспелых, высокопродуктивных коров с крепкой конституцией, способных реализовать присущий им наследственный потенциал и выдерживать большие физиологические нагрузки, связанные с лактацией, размножением и условиями содержания на промышленных фермах необходимо иметь хорошо организованную систему интенсивного выращивания ремонтного поголовья.В таблице 34 представлена программа развития телок помесячно.</p>
<p>С целью расширенного и полноценного пополнения основного стада предусмотрено:</p>
<ul>
<li>для получения здоровых животных, свободных от лейкоза и других инфекционных заболеваний, организовать раздельное выращивание ремонтного молодняка до 6-ти месячного возраста от взрослого скота;</li>
<li>цикл выращивания ремонтных телок распределить на 6 периодов: до 4-месячного, 5-8 месячного возраста, 9-12, 13-16, 17-20 месячного возраста;</li>
<li>схемы и нормы кормления ремонтных телок и нетелей должны гарантировать получение среднесуточного прироста по голштинскому скоту не менее 833 г. В таблице 35 представлены данные по среднесуточным приростам телок по периодам развития.</li>
<li>выпаивать за молочный период не менее 350 кг цельного молока с использованием в рационе кормления молодняка соевого молока;</li>
<li>обеспечить обязательный выгул ремонтного молодняка в зимний период, в летний период телочек до 4-х месяцев содержать на выгульных площадках;</li>
<li>осеменение телок проводить в возрасте 14-15 месяцев при достижении живой массы не менее 400 кг;</li>
<li>нетелей семимесячной стельности при достижении ими живой массы не менее 500 кг переводить в специализированные базы для подготовки их к отелу.</li>
</ul>
<p>Таблица 34 &#8212; Программа развития телок</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Порода – голштинская</td>
</tr>
<tr>
<td>Возраст, мес.</td>
<td>Живая масса на конец месяца, кг</td>
<td>Среднесуточный прирост живой массы, г</td>
</tr>
<tr>
<td>При рождении</td>
<td>35,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4 месяц</td>
<td>145,0</td>
<td>900</td>
</tr>
<tr>
<td>5 месяц</td>
<td>169,0</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>6 месяц</td>
<td>191,5</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>7 месяц</td>
<td>214,0</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>8 месяц</td>
<td>259,0</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>9 месяц</td>
<td>281,5</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>10 месяц</td>
<td>304,5</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>11 месяц</td>
<td>349,0</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>12 месяц</td>
<td>370,0</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>13 месяц</td>
<td>388,0</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>14 месяц</td>
<td>404,5</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>15 месяц</td>
<td>421</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>16 месяц</td>
<td>436</td>
<td>500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><em>Воспроизводство стада черно-пестрой и голштинской породы</em></strong></p>
<p>Воспроизводительная способность коров это многофакторный признак, включающий в себя такие показатели, как оплодотворяемость от первого осеменения, число осеменений на одно оплодотворение, продолжительность сервис &#8212; и межотельного периодов и т.д. Оптимальным вариантом считается получение от каждой коровы одного теленка в год. Для этого необходимо, чтобы коровы в стаде становились стельными в течение 80-85 дней после отела, при средней продолжительности стельности 270-285 дней (в зависимости от возраста и с учетом породы животных).</p>
<p>Также очень важен показатель первого плодотворного осеменения телок, так как при увеличении конечного времени, то есть срока выращивания, значительно увеличиваются затраты на их выращивание и продлевается срок окупаемости данного периода.</p>
<p>В связи с этим в странах с высокотехнологичным животноводством наметилась тенденция к сокращению возраста телок, отбираемых на осеменение с учетом их живой массы. При этом исходят из того, что живая масса телок к 16-18 месячному возрасту не должна быть ниже 75% от массы полновозрастной коровы (Н.И. Стрекозов и др., 2006). То есть живая масса при первом осеменении должна быть не менее 370 кг.</p>
<p>Анализ показателей производственного использования коров в СПК КПЗ «Казьминский» и ООО Агрофирма Село им. Г.В.Кайшева по материалам племенного учета показал, что примернолишь 50-60% коров имеют продолжительность сервис-периода не более 90 дней, что подчеркивает важность совершенствования системы воспроизводства стада, поскольку сверхнормативные дни сервис-периода снижают эффективность производства молока.</p>
<p>Длительный сервис-период отрицательно влияет на продуктивность и получение приплода в последующие годы, для устранения обозначенных причин необходимо принять меры по устранению причин яловости. Осуществив комплекс мер включающих улучшение организационных форм воспроизводства стада, обязательную прогулку коров на выгульные площадки, где техник-осеменатор проводит обязательное и своевременное выявление животных в охоте, подлежащих осеменению.</p>
<p>Для обеспечения выхода телят на 100 коров не менее, чем 90 % необходимо:</p>
<ul>
<li>для профилактики гинекологических заболеваний всех отелившихся коров подвергать диспансеризации на 3-5 и 14-16 день после отела;</li>
<li>снизить расход спермы на 1 плодотворное осеменение до 2,5 (по телкам до 1,5) доз;</li>
<li>ежегодно подвергать санации территорию и помещение фермы.</li>
</ul>
<p>Применение обозначенных мер в конечном итоге позволит сократить сервис-период на более чем на десять дней и повысить среднюю продуктивность коров в стаде как минимум на 500 кг.</p>
<p>Таблица 35 – Осеменение коров и телок голштинской породы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Группы животных</td>
<td rowspan="2">Всего в стаде</td>
<td colspan="3">Из них случено и искусственно</p>
<p>осеменено</td>
<td rowspan="2">Живая масса при первом осеменении</td>
<td colspan="2">Осталось не осеме­нёнными</td>
<td rowspan="2">Количество осеменений на 1 плодотворное, до з</td>
<td colspan="3">Осеменено тёлок в</p>
<p>возрасте, мес.</td>
<td colspan="2">Осталось не осеме­ненными в возрасте, мес</td>
</tr>
<tr>
<td>всего</td>
<td>в т. ч. искусственно</td>
<td>быками улучшателями</td>
<td>всего</td>
<td>из них более 3-мес. после отёла</td>
<td>до 18</td>
<td>18-24</td>
<td>старше 24</td>
<td>18-24</td>
<td>старше 24</td>
</tr>
<tr>
<td>Коровы</td>
<td>1138</td>
<td>1123</td>
<td>1123</td>
<td>809</td>
<td>&#8212;</td>
<td>15</td>
<td>13</td>
<td>2,6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Телки случного возраста</td>
<td>407</td>
<td>399</td>
<td>399</td>
<td>243</td>
<td>387</td>
<td>8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,7</td>
<td>378</td>
<td>2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Установлено, что своевременный запуск коров и правильное проведение сухостойного периода оказывает существенное влияние на уровень молочной продуктивности и жизнеспособность приплода. В норме сухостойный период должен составлять 45-60 дней. В среднем по стаду продолжительность сухостоя составила 65 дней, что соответствует зоотехническим нормам.Отметим, что в хозяйстве применяется только искусственное осеменение коров и телок.В результате предпринимаемых действий, в хозяйстве большая часть животных осеменяются быками улучшателями, а это 72 % коров и 60,1 % телок. Телочек осеменяют, в среднем, в возрасте 14 месяцев, со средней живой массой 387,0 кг.</p>
<p>Одним из основных факторов племенной работы определяющим дальнейшее улучшение молочной продуктивности скота является рациональное выращивание ремонтного молодняка (табл.36).</p>
<p>Таблица 36 -Характеристика выращивания молодняка</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Группы животных</td>
<td colspan="9">Средняя живая масса учтённого поголовья в возрасте, мес.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">10</td>
<td colspan="3">12</td>
<td colspan="3">18</td>
</tr>
<tr>
<td>кол-во голов</td>
<td>средняя живая масса, кг</td>
<td>в т.ч голов с жив.</p>
<p>массой 1 кл. и выше</td>
<td>кол-во голов</td>
<td>средняя живая масса, кг</td>
<td>в т.ч голов с жив.</p>
<p>массой 1 кл. и выше</td>
<td>кол-во голов</td>
<td>средняя живая масса, кг</td>
<td>в т.ч голов с жив.</p>
<p>массой 1 кл. и выше</td>
</tr>
<tr>
<td>Телки</td>
<td>101</td>
<td>266</td>
<td>101</td>
<td>322</td>
<td>322</td>
<td>322</td>
<td>235</td>
<td>452</td>
<td>235</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализ данных по выращиванию телочек в ООО Агрофирма «Село им. Г.В.Кайшева» показал, что 235 голов учтенных животных в 18 месяцев имели живую массу в пределах 450 (452 по хозяйству) кг, что вполне соответствует возможности проводить первое осеменение в 14-месячном возрасте с живой массой 375-385 кг.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Технико-экономические показатели использования методики управления воспроизводством стада</em><a id="post-16151-bookmark1"></a><em>. Влияние оплодотворяемости коров на экономические показатели производства молока</em></p>
<p>Известно, что удлинение сервис-периода на каждые 10 дней после 85 дня после растела коров снижает удой на 0,5 кг в день. Использование методики гормональной синхронизации охоты позволяет не менее чем на месяц раньше осеменить корову, а использование УЗИ-диагностирования &#8212; на месяц раньше определить результат осеменения и при необходимости провести повторное осеменение или выбраковку животного.</p>
<p>Если удлиненный сервис-период сокращается на 60 дней, то, соответственно, на 60 дней раньше корова начинает давать молоко.</p>
<p>Экономический эффект = 60 дней х 35 кг/голову х 25 руб./кг = 52500 руб./голову в год.</p>
<p>Внедрение эффективной системы воспроизводства стада в ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» со стадом около 1200 коров это составит: 52500 руб./год х 1200 голов = 63,0 млн. руб. в год.</p>
<p>Ведение учета является важным элементом для достижения успеха в воспроизводстве стада и доходности отрасли.</p>
<p><strong>Регистрация информации: в журнал по искусственному осеменению коров и телок необходимо вносить записи дат проявления охоты (осемененных и неосемененных), лечения послеотельных осложнений. </strong></p>
<p>Поскольку сперма должна некоторое время находиться в половом тракте, прежде чем она сможет оплодотворить яйцеклетку, то осеменение следует проводить за несколько часов до овуляции. Как правило, определить момент начала половой охоты сложно.</p>
<p>Представленные сроки осеменения основаны на физиологическом состоянии животного. Плодотворное осеменение коровы после отела при нормальной упитанности и правильном кормлении возможно только в фазе положительного баланса энергии, т.е. при увеличении живой массы коров после растела.</p>
<p>Период ожидания между отелом и первым осеменением, равный в среднем 65-85 дням. Он должен составлять не менее 42 дней и зависит от продуктивности, упитанности коров и благополучности отела.</p>
<p>Продолжительность периода дефицита энергии у высокопродуктивных коров обычно 90-100 дней. Введением в рацион коров первой физиологической группы специальных энергетических противокетозных кормовых добавок, как уже отмечалось выше, позво­ляет значительно сократить указанный период.</p>
<p>Сервис-период определяет длительность лактации и имеет прямое влияние на уровень продуктивности. Он считается важнейшим показателем воспроизводства, биологической основой для лактации, влияющей на экономическую эффективность производства молока, характеризует воспроизводительную способность коровы и менеджмент стада (работу персонала).</p>
<p><a id="post-16151-bookmark2"></a><em>Обеспечение здоровья копыт. </em>Недооценка необходимости полноценного кормления животных приводит в ранней выбраковке животных из-за нарушения целостности копытного рога. Создание комфортных условий содержания животных становится приоритетной задачей для роста продуктивности стада.Заболевание копыт и суставов является одним из визуальных сигналов направленного кормления. Заболевание копыт &#8212; это третье по значимости заболевание, оказывающее влияние на состояние здоровья стада.</p>
<p><a id="post-16151-bookmark3"></a><em>Уход за копытами. </em>У коров в период первой недели после отела часто наблюдают заболевание под названием Laminitis, причиной которого становятся нестабиль­ная среда в рубце и отрицательный баланс энергии в начале лактации. Именно это заболевание является предшественником почти всех заболеваний копыт. Следовательно, правильное кормление в переходном периоде и начальной фазе лактации улучшает здоровье, увеличивает продуктивность и повышает оплодотворяемость.</p>
<p>Около 95% заболеваний ног и суставов начинается с заболевания копыт. Существует несколько признаков, согласно которым можно определить ошибки в содержании коров:</p>
<p>&#8212; животные находятся в напряжении и ходят с опущенными головами &#8212; причиной этого может быть низкое качество поверхности пола. Если пол слишком гладкий или имеет значительные неровности, то животное может споткнуться и повредить суставы;</p>
<p>&#8212; между животными происходит борьба за место у кормушки, поилки или в боксах &#8212; причина этого недостаток площади для передвижения.</p>
<p>&#8212; повышенная влажность &#8212; большая проблема коровников. Влажная среда является причиной различных заболеваний, так как в ней нарушается обмен тепла. Поэтому основной задачей животновода, особенно в зимне-стойловый период, является забота о микроклимате в коровнике. Большую роль при этом играет доступ свежего воздуха (без сквозняка) и солнечного света.</p>
<p>Забота о копытах и их регулярная дезинфекция должны быть каждодневными. Там, где используется доильный зал, оптимальным местом для дезинфекционной ванны является выход из молочного зала. Важно перед ванной с дезраствором пройти ванну с чистой водой &#8212; ополоснуть копыта, поскольку их можно правильно продезинфицировать только в чистом виде.</p>
<p><em>Рост роговицы.</em> Роговица копыт постоянно растет изнутри наружу, полный обмен ее клеток происходит более чем за 12 месяцев. Стабильность соединений клеток роговицы зависит от поступления в них через кровь питательных веществ. Особое значение в образовании роговицы имеет синтез кератина, который является «клеем», соединяющим отдельные клетки роговицы в одну неделимую часть. Огромное значение для синтеза кератина имеет сера, естественным источником которой являются аминокислоты цистин, цистеин и метионин. Основной источник этих аминокислот &#8212; микробиальный белок, поэтому в случае нарушения процесса его образования наблюдаются заболевания копыт. В кругообороте серы важную роль играет селен, запас которого требует постоянного по­полнения, но только в правильном соотношении с другими микро- и макроэлементами.</p>
<p>Рубцовые бактерии в достаточном количестве синтезируют биотин или витамин Н, оказывающий влияние на кератин. В случае нарушений функций рубца, например, ацидоза, резко снижается количество рубцовых бактерий и, как следствие, уменьшается образование биотина. Наступает авитаминоз, нарушается прочность копыт и начинается их заболевание.</p>
<p><em>Требования к содержанию телят в зависимости от возраста.</em></p>
<p><a id="post-16151-bookmark7"></a><em>Требования в возрасте до двух недель:</em>обязательное использование сухой чистой соломенной подстилки;отдельный бокс внутри помещения для телят: длина &#8212; 120 см, ширина &#8212; 80, высота &#8212; 80 см;ширина стойла при привязном содержании от 60 до 80 см;индивидуальные домики вне помещения: длина &#8212; 150 см, ширина &#8212; 80, высота &#8212; 120 см.</p>
<p><a id="post-16151-bookmark8"></a><em>Требования в возрасте от двух до восьми недель</em></p>
<p>Телят содержат в индивидуальных стойлах или боксах следующих размеров:</p>
<ul>
<li>длина &#8212; 160 см с внешней кормушкой, 180 см &#8212; с внутренней, ширина &#8212; 100 см (боковой ограничитель до пола), 90 см (в других случаях);</li>
<li>при групповом содержании на 1 теленка выделяется не менее 1,3 м<sup>2</sup>, площадь клетки от 4 м<sup>2</sup> , на каждое животное – индивидуальная кормушка.</li>
</ul>
<p><a id="post-16151-bookmark9"></a><em>Требования в возрасте от восьми недель и старше:</em></p>
<ul>
<li>групповое содержание при количестве свыше пяти телят одинакового возраста;необходимая площадь на 1 голову до 150 кг живой массы &#8212; 1,5 м<sup>2</sup>, 150-200 кг &#8212; 1,7 м<sup>2</sup>, более 200 кг &#8212; 1,8 м<sup>2</sup>;минимальная площадь клетки 6 м<sup>2</sup>.</li>
</ul>
<p><a id="post-16151-bookmark10"></a><em>Требования для всех возрастов при содержании телят:</em></p>
<ul>
<li>ежедневный контроль водоснабжения;сухая, чистая зона отдыха, свобода передвижений.</li>
</ul>
<p><a id="post-16151-bookmark11"></a><em>Особенности технологии кормления телят.</em></p>
<p>В течение молозивного периода молоко от новотельных коров непригодно для переработки в качестве продукта питания, как и молоко от проблемных коров. Такое сборное молоко, как правило, используют для выпойки телятам. Но оно содержит микроорганизмы, отрицательно воздействующие на неокрепших телят, что приводит к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта, снижению приростов живой массы и даже гибели молодняка. Результаты опытов по выпойке молока, заквашенного молочнокислыми бактериями, доказывают повышение жизнеспособности и роста телят. Общеизвестно, что метановая (муравьиная) кислота &#8212; очень сильное бактерицидное средство, обладающее свойствами альдегида, а ее водные растворы служат консервантом в пищевой промышленности.</p>
<p><strong><em>Кормление племенных коров голштинской породы</em></strong></p>
<p>Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успех селекционно-племенной работы, является полноценное кормление скота, способствующее достижению уровня продуктивности близко к генетически обусловленному. История мирового животноводства не знает примера создания высокопродуктивных и ценных племенных стад в неудовлетворительных хозяйственных условиях. Установлено также, что ценные качества животных невозможно сохранить без сбалансированного кормления, при недостаточном кормлении породный скот быстро вырождается, теряя свои ценные качества.</p>
<p>Кормление животных должно основываться на физиологических потребностях живого организма с учетом получения наибольшей эффективности затрат кормов. А это может быть достигнуто только при использовании хорошо сбалансированных рационов, обеспечивающих потребности скота в энергии, питательных и минеральных веществах и витаминах с учетом физиологического состояния животных.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4">Таблица 37 &#8212; Рацион для новотельных коров и первотелок</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Наименование корма</td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Сено люцерновое</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Силос кукурузный</td>
<td>15,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Сенаж люцерновый</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Солома ячменная</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Отруби пшеничные</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Жом свеклов. сухой</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Белкофф</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Шрот рапсовый</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Шрот подсолнечный</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Кукуруза дробленная</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Ячмень зерновой</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Глютен кукурузный</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Мегалак Жир</td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Патока кормовая свекловичная</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Мел</td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Монокальций фосфат</td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Примикс Органико</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Соль поваренная</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Сода кормовая</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Итого содержится </strong></td>
<td><strong>41,1</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ЭКЕ</td>
<td>23,8</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Сухого вещества, кг</td>
<td>22,3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Обменной энергии, МДж</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Сырого протеина, г</td>
<td>4044</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Сахара, г</td>
<td>1822</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Сырой клетчатки, г</td>
<td>3386</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Кальция, г</td>
<td>201,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Фосфора, г</td>
<td>108,0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td>15,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">4.Соотношение Са : Р</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Таблица 38 &#8212; Рацион для коров, предзапуск, 90 дней до отела, 19,6 кг молока (30 дней до запуска)</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td colspan="3">Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td colspan="3">12,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td colspan="3">4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пшеничные</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td colspan="3">1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td colspan="3">1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td colspan="3">3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td colspan="3">1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,188</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td colspan="3"><strong>33,5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td colspan="3">20,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td colspan="3">19,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td colspan="3">206,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">3251</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">1572</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">2952</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">149</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">99,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td colspan="3">16,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td colspan="3">15,1</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td colspan="3">1,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 39 &#8212; Рацион для коров и нетелей, 60 дней до отела</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Глютен кукурузный</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0,1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>20,9</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>11,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>1745</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>963</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>2120</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>131,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>15,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>18,3</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td>1,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 40 &#8212; Рацион для коровы и нетели, за 21 день до отела</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td>0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>20,9</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>13,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>12,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>1945</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>1038</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>2233</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>82,7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>15,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>17,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td>1,67</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 41 &#8212; Рационы для первотелок до 100 дней лактации, удой 36,5 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пщеничные</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>48,2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>28,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>26,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>285</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>4857</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>2391</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>3899</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>234,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>128,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>18,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,65</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>14,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td>1,83</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 42 &#8212; Рационы для коров до 100 дней лактации 2-й лактации и выше, удой 39,0 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>19,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пшеничные</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>49,7</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>29,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>27,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>4912</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>2434</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>4000</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>245,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>141,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>14,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td>1,73</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 43 &#8212; Рационы для коров до 100 дней лактации, удой 38,8 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>19,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пшеничные</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Глютен кукурузный</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>49,2</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>28,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>26,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>4853</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>2402</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>3965</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>245,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>140,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>14,9</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td>1,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Таблица 44 &#8212; Рационы для стельных коров от 120 до 220 дней лактации,</p>
<p>удой &#8212; 32,3 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td colspan="3">Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td colspan="3">18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td colspan="3">8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пшеничные</td>
<td></td>
<td colspan="3">3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td colspan="3">3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td colspan="3">1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td colspan="3">2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td colspan="3">3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td colspan="3">1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Глютен кукурузный</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td colspan="3">1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td colspan="3"><strong>47,45</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td colspan="3">27,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td colspan="3">26</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td colspan="3">277</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">4690</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">2339</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">3850</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">236,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td colspan="3">137,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td colspan="3">18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td colspan="3">0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td colspan="3">14,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 45 &#8212; Рационы для яловых коров от 220 дней и выше в доении,</p>
<p>удой 27,5 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пшеничные</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Глютен кукурузный</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>47,0</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>25,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>24,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>258</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>4082</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>2190</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>3794</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>211,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>107,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>16,8</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>15,6</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td>1,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 46 &#8212; Рационы для стельных коров, 4 мес. отела,</p>
<p>удой 28,3 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пшеничные</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Глютен кукурузный</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>47,1</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>24,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>4405</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>2187</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>3751</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>215,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>108,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>17,9</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>15,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.Соотношение Са : Р</td>
<td></td>
<td>1,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Таблица 47 &#8212; Рационы для стельных коров, от 220 дней в доении и выше, удой 26,8 кг</td>
</tr>
<tr>
<td>Наименование корма</td>
<td></td>
<td>Рекомендуемый рацион 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Сено люцерновое</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Силос кукурузный</td>
<td></td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Сенаж люцерновый</td>
<td></td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Солома ячменная</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Отруби пшеничные</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Жом свеклов. сухой</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Белкофф</td>
<td></td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Шрот подсолнечниковый</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза дробленная</td>
<td></td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячмень зерновой</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Глютен кукурузный</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Мегалак Жир</td>
<td></td>
<td>0,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Патока кормовая свекловичная</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мел</td>
<td></td>
<td>0,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Монокальций фосфат</td>
<td></td>
<td>0,08</td>
</tr>
<tr>
<td>Примикс Органико</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Сода кормовая</td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого содержится </strong></td>
<td></td>
<td><strong>46,9</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>В рационе содержится:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ЭКЕ</td>
<td></td>
<td>27,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Сухого вещества, кг</td>
<td></td>
<td>26,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Обменной энергии, МДж</td>
<td></td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырого протеина, г</td>
<td></td>
<td>4510</td>
</tr>
<tr>
<td>Сахара, г</td>
<td></td>
<td>2278</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой клетчатки, г</td>
<td></td>
<td>4042</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальция, г</td>
<td></td>
<td>324,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфора, г</td>
<td></td>
<td>1709,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Сырой протеин в СВ, %</td>
<td></td>
<td>17,2</td>
</tr>
<tr>
<td>2.Сахаропротеиновое отношение</td>
<td></td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>3.Сырая клетчатка в СВ, %</td>
<td></td>
<td>15,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Особенности кормления коров в разные стадии лактационного цикла связаны с ростом и развитием плода, подготовкой, развитием и функционированием молочной железы, гормональным статусом организма и состоянием обменных процессов в тканях тела в период лактации и стельности. В регуляции этих процессов первостепенная роль принадлежит пищевому фактору.</p>
<p>Рационы для коров составлены с расчетом, чтобы они не стимулировали развитие кетозов и ацидозов. Если концентрированные корма представлены в рационах преимущественно зерновыми кормами, это будет способствовать кетозам и ацидозам.</p>
<p>Нами рекомендованы в смеси концентратов для коров и нетелей в период интенсивной лактации:</p>
<p>зерновые – 26-31 %</p>
<p>отруби пшеничные –15-13,8 %</p>
<p>жом сушеный – 15-13,8 %</p>
<p>кормовая добавка Белкофф – 16-13,8 %</p>
<p>шрот рапсовый – 5-10,3 %</p>
<p>шрот подсолнечный – 13,8 %</p>
<p>патока – 3-5 %</p>
<p>Преимущество этих кормов:</p>
<p>&#8212; в отрубях пшеничных клетчатка является легкопереваримой для микроорганизмов рубца;</p>
<p>&#8212; жом сушенный – источник легкопереваримых углеводов, стимулирующих жизнедеятельность микроорганизмов рубца и как следствие этого улучшение переваримости и использования питательных веществ силоса, сенажа, сена;</p>
<p>&#8212; белкофф – источник аминокислот, используемых для синтеза составных частей молока;</p>
<p>&#8212; шрот рапсовый дороже подсолнечникового, поэтому предпочтение отдается подсолнечниковому, но нужен и тот и другой, так как у них разный аминокислотный состав (лизин стимулирует молокообразование, метионин с цистином стимулирует синтез молочного жира);</p>
<p>&#8212; патока – стимулирует активность микроорганизмов, их увеличение в рубце, улучшает рубцовое пищеварение и как результат этого улучшение использования питательных веществ рациона, прежде всего клетчатки объемистых кормов, снижению риска развития кетозов и ацидозов.</p>
<p><em>Минеральное питание высокопродуктивных коров</em></p>
<p>Правильная организация кормления коров предусматривает постоянный контроль минерального состава рационов. Ухудшение и снижение аппетита, снижение живой массы, нарушение полового цикла, снижение воспроизводительных качеств зачастую является следствием недостаточного минерального питания. Балансирование рационов по энергии и протеину позволяет обеспечить примерно на 80 % молочную продуктивность, а балансирование рационов дополнительно по макро- и микроэлементам, витаминам обеспечивает полную реализацию генетически обусловленного продуктивного потенциала коров.</p>
<p>Некоторые специалисты считают, что в рационах коров кальция всегда достаточно за счет самих коров. Для низкопродуктивных животных, возможно, это так. Для высокопродуктивных (30-40 кг молока и более) кальций нужно дополнительно вводить за счет минеральных подкормок.</p>
<p>Потребность коров в кальции и фосфоре будет удовлетворена, если на каждые 100 кг живой массы задано 3-4 г кальция и 2,5-3 г фосфора, и дополнительно на каждый кг молока 2,5-3 г кальция и 2-3 г фосфора. В сухостойный период от 50 до 54 г кальция и 50 г фосфора на 1 голову в сутки. Соотношение между кальцием и фосфором в рационе должно составлять от 1,3:1, до 1,5:1, а во время сухостойного периода 1:1. Недостаток кальция и фосфора в рационе следует восполнять минеральными подкормками: монокальций фосфатом, трикальцифосфатом, кормовым преципитатом. При избытке кальция и недостатке фосфора и рационы вводят диамонийфосфат, или динатрийфосфат. Корма растительного происхождения отличаются низким содержанием натрия, который дополняется введением в рацион поваренной соли, и дополнительно вволю дают соль-лизунец. При скармливании коровам в больших количествах корнеплодов, жома, силоса, культур зеленого конвейера, которые богаты калием, дача поваренной соли должна быть увеличена.</p>
<p>В весенне-летний период рационы молочных коров бедны магнием и серой. Поэтому, необходимо применять в виде подкормки (окись магния, жженую магнезию, углекислый магний, сульфат магния). Недостаток серы в рационе можно восполнить дачей глауберовой соли.</p>
<p>Для обеспечения рационов необходимым количеством микроэлементов необходимо использовать комбикорма, обогащенные микроэлементами. При отсутствии их в хозяйстве готовят специальные солевые смеси, брикеты, таблетки, их водные растворы, или белково-минеральные-витаминные добавки из сернокислой меди, сернокислого цинка, сернокислого марганца или хлористого кобальта. Йодистый калий следует скармливать в смеси с белковыми или крахмальными кормами отдельно от других микродобавок, ввиду его быстрого разрушения в смеси микроэлементов.</p>
<p><em>Витаминное питание высокопродуктивных коров</em></p>
<p>Полноценное обеспечение потребностей в витаминов является важным условием проявления высокой продуктивности коров, поэтому в их кормлении должно быть достаточное количество витаминов А, Д и Е.</p>
<p>Дефицит витамина А отражается на состоянии слизистых оболочек и шерстного покрова коров. Основными источниками витамина А являются травянистые корма, где он представлен каротином. Неполноценное кормление животных , избыток нитратов в кормах отрицательно влияют на использование каротина и витамина А рациона. Недостаток легкопереваримых углеводов (сахара, крахмала) является причиной неполного усвоения нитратов микроорганизмами в рубце и накопления нитритов, которые инактивируют фермент каротиназу. При этом каротин корма не расщепляется до витамина А, и не всасывается в кровь, а удаляется из организма с калом. Поэтому в летний период в рационы коров необходимо вводить достаточное количество кормов с высоким содержанием сахара и крахмала, и соблюдать технологию заготовки сена, сенажа и силоса. С целью сохранения каротина в травяной муке и резке необходимо использование антиоксидантов. Особенно необходимо вести контроль А-витаминного питания в весенний период, когда содержание каротина в зимних кормах резко снижается.</p>
<p>Витамин Д не вырабатывается растениями, но под действием ультрофиолетового облучения у животных образуется витамин Д. При его недостатке кальций кормов не усваивается и выделяется с калом. При этом нарушается обмен не только кальция, но и фосфора. У коров наблюдается неправильная постановка конечностей, в стойле они переступают с ноги на ногу, долго не могут выпрямить согнутую спину, нередко отмечается хромота, заболевание остеомаляцией и остеопорозом. Запасы витамина Д, накопленные в летний период в течение 2-3 месяцев стойлового периода расходуются.</p>
<p>Потребность в витамине Д в расчете на 1 кг сухого вещества рациона составляет у лактирующих и сухостойных коров 500-900 ИЕ. Ограниченное скармливание коровам сена естественной сушки и силосный тип кормления приводит к Д-гипоавитаминозу. Обогащение таких рационов углеводами за счет свеклы и патоки способствует более эффективному использованию витамина Д. Дополнительно коровам можно внутримышечно вводить маслянистый раствор витамина Д в расчете 40-100ИЕ на 1 кг живой массы. Если у животных уже проявились признаки Д-гипоавитаминоза, дозу увеличивают в 2-4 раза.</p>
<p>Витамин Е необходим для нормальной функции размножения, оказывает влияние на обмен веществ в мышечной и нервных тканях Витамин Е способствует увеличению в организме запасов витаминов А и Д, каротина, предохраняя их от окисления.</p>
<p>В значительных количествах витамин Е содержится в молодых растениях. Суточная норма потребности в расчете на 1 кг сухого вещества рациона у лактирующих и сухостойных коров составляет 30 мг. Витамин Е вводят коровам внутримышечно в комплексе с витаминами А и Д.</p>
<p><strong> <em>Организация интенсивного выращивания молодняка джерсейской породы</em></strong></p>
<p>Рациональное выращивание ремонтных телок – это основа формирования организма со всеми его физиологическими и адаптационными свойствами. В первые месяцы жизни у молодняка интенсивно развиваются сердечно-сосудистая, дыхательная и пищеварительная системы, железы внутренней секреции и костяк, в возрасте 6-9 месяцев у телок происходит формирование органов размножения и молочной железы, а в возрасте 12-18 месяцев окончательно формируется тип животного. Следовательно, выращивание ремонтных телок должно проводиться при полноценном и сбалансированном кормлении во все периоды роста животного, с учетом специфических потребностей каждого из перечисленных периодов</p>
<p>Таблица 48 – Плановый среднесуточный прирост живой массы (г)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Возраст ремонтных телок</td>
<td>Порода джерсейская</td>
</tr>
<tr>
<td>До 4 месяцев</td>
<td>800,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5-8 месяцев</td>
<td>600,0</td>
</tr>
<tr>
<td>9-12 месяцев</td>
<td>550,0</td>
</tr>
<tr>
<td>13-16 месяцев</td>
<td>500,0</td>
</tr>
<tr>
<td>В среднем за период</td>
<td>650,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для формирования скороспелых, высокопродуктивных коров с крепкой конституцией, способных реализовать присущий им наследственный потенциал и выдерживать большие физиологические нагрузки, связанные с лактацией, размножением и условиями содержания на промышленных фермах, необходимо иметь интенсивную систему выращивания ремонтного поголовья (табл. 48 и 49).</p>
<p>Учитывая, что молодняк КРС не имеет компенсаторного роста, когда последствия отставания в развитии в результате неполноценного кормления или неблагоприятных условий окружающей среды могут быть компенсированы на более этапах выращивания, племенным предприятиям необходимо знать и предпринимать практические меры, чтобы избежать воздействия любых негативного на рост и развитие ремонтного молодняка.</p>
<p>Таблица 49 – Программа развития ремонтных телок</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Порода – джерсейская</td>
</tr>
<tr>
<td>Возраст, мес.</td>
<td>Живая масса на конец месяца, кг</td>
<td>Среднесуточный прирост живой массы, г</td>
</tr>
<tr>
<td>При рождении</td>
<td>22</td>
<td>800,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4 месяц</td>
<td>142</td>
<td>800,0</td>
</tr>
<tr>
<td>5 месяц</td>
<td>160</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>6 месяц</td>
<td>178</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>7 месяц</td>
<td>196</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>8 месяц</td>
<td>214</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>9 месяц</td>
<td>230</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>10 месяц</td>
<td>246</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>11 месяц</td>
<td>262</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>12 месяц</td>
<td>278</td>
<td>550</td>
</tr>
<tr>
<td>13 месяц</td>
<td>293</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>14 месяц</td>
<td>308</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>15 месяц</td>
<td>323</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>16 месяц</td>
<td>338</td>
<td>500</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Особое место в данном вопросе занимает скороспелость джерсейской породы, позволяющая телкам достигать случных кондиций в среднем на 3-5 месяцев раньше животных голштинской породы [16].</p>
<p>Также требуется обращать серьезное внимание на ускорение сроков начала продуктивного использования телок. Это возможно только при реализации программы интенсивного выращивания молодняка джерсейской породы, обеспечивающей раннее (10-12 месяцев) осеменение телок с живой массой 250-270 кг с возрастом первого отела в 20-22 месяца. Собственные исследования и ряда других авторов показали, что величина живой массы телки при плодотворном осеменении оказывает большее влияние на формирование ее будущей молочной продуктивности, нежели длительность периода до первого отела.</p>
<p>Для планирования развития ремонтных телок необходимо учитывать вес молодняка при рождении, который должен составлять 5% от веса взрослой коровы (3-я и старше лактация). Так, в начале реализации селекционной программы, вес новорожденных телок должен составлять 22 кг, а к 2024 г должен будет увеличиться до 23 кг и более.</p>
<p>При интенсивной программе выращивания ремонтного молодняка возможно осеменение телок при достижении ими в возрасте 10-12 месяцев 55% веса взрослой коровы, составляющего в перспективе 450-465 кг (табл. 50). При этом рост телок джерсейской породы должен составлять105-107 см [16].</p>
<p>Таким образом, при выполнении всех требований селекционной программы, ООО «Агроальянс Инвест» будет достигать веса коров-первотелок после отела 400 кг (2019-21 гг.), 410 кг (2022 г.), 420 кг (2023 г.) и 425 кг (2024 г), что соответствует 90% от живого веса взрослых коров, и обеспечивает наиболее полную реализацию генетического потенциала в первую лактацию (особенно в первые 100-150 дней), что необходимо для отбора ремонтного поголовья.</p>
<p>Основное внимание в селекционно-племенной и хозяйственной работе должно быть уделено стабилизации хозяйственно-полезных признаков (в т.ч. молочной продуктивности) и улучшения качества получаемого молока-сырья от племенных животных.</p>
<p>Плановые параметры роста продуктивности джерсейского скота ООО «Агроальянс Инвест» представлены в таблицах 50 и 51.</p>
<p>Таблица 50 &#8212; Плановые показатели роста молочной продуктивности</p>
<p>по коровам джерсейской породы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Годы</td>
<td colspan="5">Показатели</td>
</tr>
<tr>
<td>удой,</p>
<p>кг</td>
<td>жир,</p>
<p>%</td>
<td>молочный</p>
<p>жир, кг</td>
<td>живая</p>
<p>масса, кг</td>
<td>белок,</p>
<p>%</td>
</tr>
<tr>
<td>2019 (факт)</td>
<td>4711</td>
<td>6,79</td>
<td>319,9</td>
<td>401</td>
<td>4,36</td>
</tr>
<tr>
<td>2019 (на фуражную)</td>
<td>5975</td>
<td>5,50</td>
<td>328,6</td>
<td>400</td>
<td>4,11</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>5050</td>
<td>5,60</td>
<td>282,8</td>
<td>415</td>
<td>3,95</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>5300</td>
<td>5,65</td>
<td>299,5</td>
<td>425</td>
<td>4,05</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>5450</td>
<td>5,70</td>
<td>310,7</td>
<td>435</td>
<td>4,10</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>5600</td>
<td>5,75</td>
<td>322,0</td>
<td>450</td>
<td>4,15</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>5750</td>
<td>5,80</td>
<td>333,5</td>
<td>450</td>
<td>4,20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Данных таблицы 50 указывают, что в перспективе предполагается не значительное изменение количественных показателей надоенного молока, но текущее состояние стада позволяет экстраполировать более выраженный рост качественных показателей молока (содержания жира и белка).</p>
<p>В связи с этим для более полной оценки молочной продуктивности стад джерсейской породы ООО «Агроальянс Инвест», следует учитывать не только надой за лактацию и средние показатели жира и белка (%), но и проводить оценку молочной продуктивности по сумме выхода компонентов за лактацию (молочный жир, кг + молочный белок, кг).</p>
<p>Сравнительные результаты оценки молочной продуктивности могут быть показаны при оценке тремя методами:</p>
<ul>
<li>надой за лактацию в кг, средний жир и белок %;</li>
<li>суммарный выхода молочных жира и белка (в кг);</li>
<li>надой энергоскорректированного (ECM) по содержанию жира и белка молока.</li>
</ul>
<p>Детальные параметры роста продуктивности по лактациям представлены в таблице 51.</p>
<p>Таблица 51 – План роста продуктивности коров по лактациям</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Годы</td>
<td colspan="4">1 лактация</td>
<td colspan="4">2 лактация</td>
<td colspan="4">3 лактация</td>
</tr>
<tr>
<td>удой,</p>
<p>кг</td>
<td>жир,</p>
<p>%</td>
<td>мол.</p>
<p>жир, кг</td>
<td>жив. масса, кг</td>
<td>удой,</p>
<p>кг</td>
<td>жир,</p>
<p>%</td>
<td>мол.</p>
<p>жир, кг</td>
<td>жив. масса, кг</td>
<td>удой, кг</td>
<td>жир,</p>
<p>%</td>
<td>мол.</p>
<p>жир, кг</td>
<td>жив. масса, кг</td>
</tr>
<tr>
<td>2019</td>
<td>4500</td>
<td>5,50</td>
<td>247,5</td>
<td>400</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>2020</td>
<td>5000</td>
<td>5,50</td>
<td>275,0</td>
<td>400</td>
<td>5150</td>
<td>5,70</td>
<td>293,6</td>
<td>430</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>5150</td>
<td>5,60</td>
<td>288,4</td>
<td>400</td>
<td>5300</td>
<td>5,75</td>
<td>304,8</td>
<td>430</td>
<td>5450</td>
<td>5,75</td>
<td>313,4</td>
<td>450</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>5300</td>
<td>5,65</td>
<td>299,5</td>
<td>410</td>
<td>5450</td>
<td>5,75</td>
<td>313,4</td>
<td>440</td>
<td>5600</td>
<td>5,75</td>
<td>322,0</td>
<td>460</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>5450</td>
<td>5,70</td>
<td>310,7</td>
<td>420</td>
<td>5600</td>
<td>5,75</td>
<td>322,0</td>
<td>450</td>
<td>5750</td>
<td>5,80</td>
<td>333,5</td>
<td>460</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>5600</td>
<td>5,75</td>
<td>322,0</td>
<td>425</td>
<td>5750</td>
<td>5,80</td>
<td>333,5</td>
<td>460</td>
<td>5900</td>
<td>5,85</td>
<td>345,2</td>
<td>465</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>При этом, если с ростом продуктивности в зависимости от номера лактации базирующегося и находящегося в прямой зависимости от уровня селекционно-племенной работы в той или иной мере планируемые показатели роста продуктивности зафиксированы в выше обозначенной таблице 51, то минимальные требования по отбору первотелок предназначенных для ремонта стада представлены в таблице 52.</p>
<p>Из данных таблицы мы видим, что в перспективе планируется количество общего суммарного содержания жира и белка в молоке на уровне 550-570 кг, однако при комплектовании коров селекционной группы необходимо руководствоваться показателями, обозначенными в таблице 52.</p>
<p>Таблица 52 – Требования для отбора коров-первотелок</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Годы</td>
<td>Кол-во, голов</td>
<td>Удой, кг</td>
<td>Жир, %</td>
<td>Молочный жир, кг</td>
<td>Белок</p>
<p>%</td>
<td>Молочный белок,</p>
<p>кг</td>
<td>Сумма компо-нентов, кг</td>
<td>Живая масса, кг</td>
<td>Индекс вымени, %</td>
</tr>
<tr>
<td>2020</td>
<td>200</td>
<td>5000</td>
<td>5,50</td>
<td>275,0</td>
<td>3,82</td>
<td>191,0</td>
<td>466,0</td>
<td>400</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>2021</td>
<td>300</td>
<td>5100</td>
<td>5,60</td>
<td>285,6</td>
<td>3,95</td>
<td>201,4</td>
<td>487,0</td>
<td>400</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>2022</td>
<td>325</td>
<td>5250</td>
<td>5,65</td>
<td>296,6</td>
<td>4,05</td>
<td>212,6</td>
<td>509,2</td>
<td>410</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>2023</td>
<td>365</td>
<td>5400</td>
<td>5,70</td>
<td>307,8</td>
<td>4,10</td>
<td>221,4</td>
<td>529,2</td>
<td>420</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>2024</td>
<td>400</td>
<td>5550</td>
<td>5,75</td>
<td>319,1</td>
<td>4,15</td>
<td>230,3</td>
<td>549,4</td>
<td>425</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>2025</td>
<td>400</td>
<td>5700</td>
<td>5,80</td>
<td>330,6</td>
<td>4,20</td>
<td>239,4</td>
<td>570,0</td>
<td>430</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Технология молочного скотоводства ООО «Агроальянс Инвест» предусматривает следующие системы содержания:</p>
<ul>
<li>беспривязно-боксовое содержание дойных коров;</li>
<li>беспривязно-боксовое содержание коров в сухостойный период с отелом в родильных денниках на глубокой подстилке;</li>
<li>беспривязно-боксовое содержание проблемных (больных) коров в стационаре;</li>
<li>беспривязно-боксовое содержание телок старше 12 месяцев и нетелей;</li>
<li>беспривязное содержание на глубокой соломенной подстилке телок в возрасте от 2,5 до 12 месяцев;</li>
<li>индивидуальное содержание в домиках молодняка в возрасте от 0 до 2,5 месяцев.</li>
</ul>
<p>В используемой предприятием системе содержания не предусмотрено использование КРС выгулов для моциона и нахождения в естественной среде, т.к. представленная конструкция и организация помещений полностью соответствует всем потребностям молочной коровы.В процессе модернизации существующего комплекса все помещения для беспривязно-стойлового содержания были переоснащены с учетом физиологических потребностей джерсейской породы, которые на 10-15% меньше, чем у голштинской породы. Вследствие этого, а также строительства 3 новых корпусов для содержания молодняка на 600 скотомест, продуктивное поголовье на комплексе удалось увеличить с 1200 до 1700 фуражных коров.</p>
<p>Благодаря первоначальной ориентации комплекса на более крупных животных голштинской породы, все помещения обеспечивают высокий уровень естественной освещенности, эффективную вентиляцию и достаточное поступление чистого, свежего воздуха. За счет открытых стен, оборудованных подъемными вентиляционными панелями, в теплую и солнечную погоду животные получают такую же дозу инсоляции, как если бы они находились на пастбище, без риска теплового стресса по причине отсутствия тени. Передвижение коровы от кормового стола к поилке, затем к месту отдыха или на доение, а потом обратно, позволяет животному без лишней нагрузки проходить до 2-3 км в день, что является вполне достаточным моционом для поддержания полноценной жизнедеятельности.</p>
<p>Коровы и все поголовье молодняка старше 12 месяцев содержится в секциях с беспривязно-стойловым содержанием (рис. 20).</p>
<p><img width="1091" height="665" class="wp-image-16212" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/092-luxary.jpeg" alt="092 lUXARY" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/092-luxary.jpeg 1091w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/092-luxary-300x183.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/092-luxary-1024x624.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/092-luxary-768x468.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1091px) 100vw, 1091px" /></p>
<p>Рисунок 20 – Беспривязно-стойловое содержание</p>
<p>Стойла оборудованы мягкими комфортными матрасами толщиной 45 мм, на которые 2-3 раза в неделю вноситься до 8 кг восстановленной подстилки из переработанного сепарированного навоза, обладающей высокой гигроскопичностью и полностью безопасной в санитарном отношении. Навозоудаление автоматическое, дельта-скрепером, в центральный канал навозоудаления, по которому жидкий навоз транспортируется на комплекс БРУ для сепарации и переработки. На восстановленную подстилку в хозяйстве перерабатывается 100% производимого жидкого навоза, осветленная фракция которого после выдержки в лагунах вносится на поля в качестве жидкого органического удобрения. Все секции оснащены вентиляторами для охлаждения поголовья в жаркий период года.</p>
<p>Поение поголовья на беспривязно-боксовом содержании осуществляется из подогреваемых групповых поилок. Фронт поения на 1 скотоместо составляет не менее 9 см.</p>
<p><img width="1232" height="849" class="wp-image-16213" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_4497.jpeg" alt="IMG_4497" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_4497.jpeg 1232w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_4497-300x207.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_4497-1024x706.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img_4497-768x529.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1232px) 100vw, 1232px" /></p>
<p>Рисунок 21 – Хэдлоки на кормовом столе</p>
<p>Кормление осуществляется с кормового стола, оснащенного по всему фронту кормления хэдлоками (головными фиксаторами) для безопасной фиксации животных и проведения зооветеринарных мероприятий. Фронт кормления на 1 скотоместо составляет 40-120 см в зависимости от технологической группы, в т.ч. у дойных коров 66 см (рис. 16).</p>
<p>Молодняк в возрасте 3-12 месяцев содержится в мелкогрупповых (7-10 голов) и крупногрупповых (50-100 голов) секциях с беспривязным содержанием на глубокой долгонесменяемой подстилке (рис. 22).</p>
<p>В секциях ежедневно трактором со специальной навеской очищаются кормонавозные проходы, из механического измельчителя на глубокую подстилку вносится свежая солома, поение осуществляется из подогреваемых групповых поилок. Фронт поения составляет 4,5 см на 1 скотоместо. Выгрузка накопившегося навоза один раз в 3-6 месяцев происходит после перевода молодняка в следующую технологическую группу.</p>
<p><img width="1281" height="759" class="wp-image-16214" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/122-luxary.jpeg" alt="122 lUXARY" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/122-luxary.jpeg 1281w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/122-luxary-300x178.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/122-luxary-1024x607.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/122-luxary-768x455.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1281px) 100vw, 1281px" /></p>
<p>Рисунок 22 &#8212; Беспривязное содержание молодняка на глубокой соломенной подстилке</p>
<p>Кормление осуществляется с кормового стола с диагональной кормовой решеткой, которое предупреждает конкуренцию молодняка по фронту кормления и приучает животных к будущему использованию хэдлоков. Фронт кормления составляет минимум 30 см на 1 скотоместо.</p>
<p>Молодняк в молочный период выращивания (до 10-недельного возраста) содержится в индивидуальных боксах, сгруппированных по 3 головы, на глубокой, ежедневно обновляемой соломенной подстилке (рис 23).</p>
<p>Выпойка молока производится 3 раза в день из индивидуальных бутылок с сосками, которые после каждого использования моются и дезинфицируются. Ежедневно телятам раздается престартерный комбикорм-«мюсли», оптимизированный для потребностей джерсейской породы (более 22% сырого протеина и 5% сырого жира в сухом веществе), осуществляется поение из индивидуальных ведер. Отъем от молока и выдержка происходят в тех же индивидуальных боксах, после чего молодняк переводится в мелкогрупповые секции по 7-10 голов.</p>
<p><img width="1240" height="748" class="wp-image-16215" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/052-luxary.jpeg" alt="052 lUXARY" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/052-luxary.jpeg 1240w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/052-luxary-300x181.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/052-luxary-1024x618.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/052-luxary-768x463.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1240px) 100vw, 1240px" /></p>
<p>Рисунок 23 – Содержание молодняка до 3 мес. в индивидуальных боксах</p>
<p>На предприятии создан высокий уровень комфорта содержания всех технологических групп животных в соответствии с их продуктивными и/или половозрастными потребностями, что положительно сказывается на здоровье и продуктивном долголетии стада за счет снижения уровня производственного стресса:</p>
<ul>
<li>оптимальная плотность размещения разных технологических групп, обеспечение достаточной площади для естественной жизнедеятельности КРС;</li>
<li>обеспечение свободного доступа к месту отдыха, корму и воде, возможности социального общения животных;</li>
<li>предупреждение травматизма животных (противоскользящие насечки на полах в навозных проходах, резиновое покрытие в скотопрогонной галерее, атравматическая конструкция ограждений и запоров);</li>
<li>создание оптимального микроклимата (в т.ч. в жаркую погоду) за счет функционирования автоматической системы управления микроклиматом на основании показаний температуры и влажности воздуха, принудительное охлаждение коров в жаркий период года (в т.ч. орошение) с помощью вентиляторов;</li>
<li>проведение всех зооветеринарных процедур (кроме расчистки копыт) в секции для содержания во время кормления группы;</li>
<li>минимальное количество перегруппировок животных в течение производственного цикла для поддержания стабильной социальной структуры группы и уменьшения иерархической конкуренции;</li>
<li>исключение любых случаев грубого обращения персонала с поголовьем.</li>
</ul>
<p>Доение коров происходит в зале ротационного типа «Карусель» на 40 мест, установлено оборудование производства De Laval (рис. 50).</p>
<p><img width="1402" height="781" class="wp-image-16216" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-0126_moment.jpeg" alt="IMG-0126_Moment" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-0126_moment.jpeg 1402w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-0126_moment-300x167.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-0126_moment-1024x570.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/img-0126_moment-768x428.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1402px) 100vw, 1402px" /></p>
<p>Рисунок 50 – Доение коров в доильном зале ротационного</p>
<p>типа «Карусель на 40 мест»</p>
<p>Принцип работы ротационного доильного зала заключается в том, что корова заходит на доильную платформу, занимает индивидуальный станок, и далее движется вместе с Каруселью от одного оператора к другому. При этом каждый оператор выполняет только одну функцию из процедуры доения. В результате при доении на Карусели коровы подвергаются минимуму стресса, а конвейерный принцип работы персонала позволяет максимально унифицировать процедуру доения для каждого животного. Именно за счет этого на Карусели достигается самая высокая производительность по сравнению с другими доильными системами.</p>
<p>Так, в ООО «Агроальянс Инвест» среднее количество оборотов Карусели в час составляет 5,8-6,0 оборотов, однако предприятие ставит перед собой цель иметь в среднем 6,5 оборотов, что позволяет выдаивать не менее 250-260 коров в час.</p>
<p>На предприятии применяется 3-х кратное доение всех производственных групп, за исключением группы запуска, которая в последние 2 дня перед прекращением лактации и консервацией вымени доится 1 раз в день. Доение происходит через равные интервалы один раз в 8 часов (начало в 7:00, 15:00 и 23:00), по графику, регламентирующему все остальные производственные процессы – кормление, осеменение и работу ветеринарной службы, обслуживание оборудования и т.д. Суммарная продолжительность доения в ООО «Агроальянс Инвест» составляет 20-21 ч/сутки, еще 3,5-4 часа занимают технические перерывы, необходимые для промывки, дезинфекции и обслуживания оборудования.</p>
<p>Для повышения эффективности работы используется утвержденный протокол доения, регламентирующий работу оператора машинного доения на каждом месте:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a id="post-16151-_Hlk33729334"></a> 1 позиция:</td>
<td>
<ul>
<li>обработка сосков вымени дезинфицирующей пеной перед доением</li>
<li>сдаивание 3 первых струек</li>
<li>контроль выдоенного молока на клиническую форму мастита (кровь, гной, хлопья, сгустки)</li>
<li>мечение выявленных маститных коров</li>
<li>повторная обработка сосков дезинфицирующей пеной</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>2 позиция:</td>
<td>
<ul>
<li>вытирание пены одноразовой бумажной салфеткой</li>
<li>дополнительное очищение сосков (если необходимо)</li>
<li>очищение кончиков сосков</li>
<li>стимуляция кончиков сосков</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>3 позиция:</td>
<td>
<ul>
<li>подключение доильного аппарата</li>
<li>выравнивание аппарата и молочных шлангов под коровой</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>4 позиция:</td>
<td>
<ul>
<li>контроль за доением коров между 3 и 5 позициями</li>
<li>контроль полноты выдаивания</li>
<li>повторное подключение упавших и сброшенных аппаратов</li>
<li>при необходимости – помощь другим операторам</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>5 позиция:</td>
<td>
<ul>
<li>обработка сосков вымени йодным средством после доения</li>
<li>поверхностная мойка загрязненных доильных аппаратов</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В связи с небольшим размером Карусели, при увеличении опыта работы операторов и повышении эффективности работы зала функции операторов на 4 и 5 позиции будут переданы одному человеку.</p>
<p>Надоенное молоко направляется сначала на проточный охладитель (чиллер), где температура молока снижается с +16-18C до +4-5C, что позволяет быстро подавлять развитие бактерий. Охлажденное молоко поступает в два танка по 16 тонн каждый для хранения до отгрузки на молокоперерабатывающее предприятие. Молоко, полученное от новотельных коров, накапливается в отдельном танке на 3 т и после пастеризации трижды в день направляется на выпойку молодняку. Все молоко от коров, проходящих лечение антибиотиками, утилизируется.</p>
<p>После окончания каждого доения доильный зал и система молокопроводов промываются во многоступенчатом режиме с использованием кислотных и щелочных моющих средств, что предотвращает отложение молочного камня и загрязнение системы. После завершения промывки все оборудование дезинфицируется средством на основе активной перекиси водорода.</p>
<p>Опции установленного оборудования позволяют получать точно измеренное количество молока высшего сорта в санитарно-гигиеническом отношении. Для определения коров используется двукратная идентификация (при входе на доильную платформу и при занятии на доильного места) и работа с ушными RFID-метками, что повышает точность регистрации надоев и характеристик доения каждой коровы. Используемые для подсчета молока и скорости потока молока (молокоотдачи) счетчики DeLaval сертифицированы ICAR. Информация о каждом доении коровы передается через интерфейс контроллера доильного зала в DelPRO, откуда данные синхронизируются с другими программами управления стадом.</p>
<p>Для учета молочной продуктивности стада ООО «Агроальянс Инвест» контроль-ассистентская служба лаборатории селекционного контроля качества молока ФГБОУ ВО «Ставропольского ГАУ» ежемесячно проводит контрольные дойки с определением суточного надоя и отбором средней пробы молока для определения жира и белка за вечернее, утреннее и обеденное доение. Отбор проб производится через специально устанавливаемые пробоотборники, которым предприятие дополнительно укомплектовало свой доильный зал. Контрольные дойки проводятся всем дойным группам коров, за исключением новотельных животных и коров в стационаре на протяжении всей лактации. Полученные результаты ООО «Агроальянс Инвест» вносит в программы управления стадом и использует в селекционно-племенной работе.</p>
<p>Для осуществления производственного контроля качества молока в ООО «Агроальянс Инвест» оборудована лаборатория производственного контроля качества молока, оснащенная комплексом оборудования для определения молочного жира и белка, лактозы, СОМО, кислотности, соматических клетки, бактериальная обсемененности, в т.ч. анализатор качества молока Ekomilk Standart 120s, анализаторы молока вискозиметрический Соматос-Мини и DCC (DeLaval), инкубатор HeatSensor для тестов на содержание антибиотиков в молоке 4Sensor, люменометр 3M Clean-Trace, прочее общелабораторное оборудование для химического анализа молока.</p>
<p>В результате эффективно построенной работы доильного зала, предприятие в течение всего года имеет низкие показатели бактериальной обсемененности молока (КМАФАмН), заболеваемость клиническим маститом менее 1,5% от стада и среднегодовое значение содержания соматических клеток на уровне 94 тысяч, что свидетельствует о стабильном здоровье вымени и хороших условиях для реализации генетического потенциала по молочной продуктивности.</p>
<p><strong><em>Организация полноценного кормления коров и ремонтного молодняка джерсейской породы</em></strong></p>
<p>Достижение заданного уровня продуктивности стада, как молочной, так и по росту и развитию ремонтного молодняка, невозможно без организации прочной кормовой базы и сбалансированного полноценного кормления [8, 10, 11, 13, 17].</p>
<p>Учитывая беспривязное содержание стада ООО «Агроальянс Инвест», основным типом кормления является общесмешанный рацион (OCP или TMR), который готовится и раздается на каждую технологическую группу, в т.ч.:</p>
<ol>
<li><strong>Коровы:</strong>
<ol>
<li>Новотельные коровы до 21 дня доения (DIM);</li>
<li>Высокопродуктивные коровы, соответствующие одному из критериев:
<ol>
<li>22-115 DIM и/или 116 DIM – до 205 дня стельности (DCC) при среднем надое за 7 дней ≥18 кг, или</li>
<li>116 DIM – до 205 дня стельности (DCC) при балле упитанности (BCS) ˂3;</li>
</ol>
</li>
<li>Низкопродуктивные коровы, соответствующие одному из критериев:
<ol>
<li>116 DIM – до 205 DCC при среднем надое за 7 дней ˂18 кг, или</li>
<li>116 DIM – до 205 DCC при BCS≥3,5;</li>
</ol>
</li>
<li>Ранний сухостой 211-245 DCC;</li>
<li>Поздний сухостой 246-275 DCC.</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Молодняк, в том числе:</strong>
<ol>
<li>Молодняк 0-3 месяца (0-84 дня, период выпойки молока);</li>
<li>Телки 3-6 месяцев (85-175 дней);</li>
<li>Телки 6-9 месяцев (176-280 дней);</li>
<li>Телки 9-12 месяцев (предслучные телки);</li>
<li>Телки старше 12 месяцев (осеменяемые и осемененные телки до 70 DCC);</li>
<li>Нетели (71-245 DCC);</li>
<li>Нетели в группе позднего сухостоя (246-275 DCC).</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>В группе высокопродуктивных коров находится не менее 80% дойного стада, коровам в период запуска (206-210 DCC) скармливаются кормовые остатки от дойных групп в соотношении 1:1 с ячменной соломой. Прочие остатки общесмешанного рациона разных дойных групп направляются на кормление откормочного поголовья.</p>
<p>Для оперативного контроля объемистых и концентрированных кормов, а также ОСР, используется портативный экспресс-анализатор кормов AgriNIR (производство Dinamica Generale, Италия) (рис. 51), определяющий методом инфракрасной спектрометрии содержание (в зависимости от вида корма):сухого вещества (влаги),крахмала,сырого протеина,сырого жира,кислотно-детергентной клетчатки,нейтрально-детергентной клетчатки,золы.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="751" height="699" class="wp-image-16217" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1185.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1185.png 751w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1185-300x279.png 300w" sizes="(max-width: 751px) 100vw, 751px" alt="word image 1185 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
<td><img width="747" height="807" class="wp-image-16218" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/jnaqkcxj1_web.jpeg" alt="JNAQKCXJ1_web" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/jnaqkcxj1_web.jpeg 747w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/jnaqkcxj1_web-278x300.jpeg 278w" sizes="(max-width: 747px) 100vw, 747px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 51 &#8212; Общий вид экспресс-анализатора кормов</p>
<p>AgriNIR и результатов исследований</p>
<p>Принцип работы анализатора основан на исследовании излучения корма в ближней инфракрасной области спектра (БИК- или NIR-анализ), что позволяет оперативно и с высокой точностью отслеживать динамику качества большинства используемых кормов для КРС и кормосмесей в условиях хозяйства. Данный метод анализа основывается на том, что каждый из основных химических компонентов корма имеет характерное распределение поглощения инфракрасного света (и, следовательно, отражение), которое используется для отличия одного компонента от других.</p>
<p>Кроме проведения еженедельных анализов проб кормов, ОСР для разных технологических групп и их остатков, анализатор AgriNIR на предприятии широко используется для оперативной оценки качества заготавливаемых кормов, что позволяет ООО «Агроальянс Инвест» еще в процессе закладки силоса и сенажа сформировать массив репрезентативных данных по каждой траншее.</p>
<p>Также один раз в 3-4 недели (по мере поедания силосованных объемистых кормов или поступлению новых концентрированных кормов) предприятие проводит лабораторный анализ методом NIR или методом «мокрой химии» всех используемых кормов (рис. 52).</p>
<p>Мокрая химия включает в себя несколько методов анализа, в т.ч. прямой анализ пробы корма с использованием растворителей, кислотных и основных растворов, других химических веществ, а также другие традиционные лабораторные методы (например, процедуры высушивания и сжигания). Методы мокрой химии являются наиболее точными для определения питательности кормов и служат основой для всех инструментально-аналитических методов исследований и для калибровки методов NIR-анализа.</p>
<p>Предприятие сотрудничает с лабораторией ООО «Нова» (Ростов-на-Дону), которая, кроме предоставления услуг NIR-анализа, является посредником в предоставлении услуг лаборатории Cumberland Valley Analytical Services (CVAS, США).</p>
<p>Рисунок 52 – Образец результата анализа корма методом зоохиманализа</p>
<p>Составление и балансирование рационов в ООО «Агроальянс Инвест» происходит в программе AMTS.Cattle.Professional (США), главной особенностью которой является моделирование на основании постоянно обновляемой системы CNCPS, иначе называемой «модель рубца», разработанной специалистами Корнельского университета (рис. 53).CNCPS представляет собой расчетную модель, в которой усвоение питательных веществ описывается серией нелинейных уравнений, полученных в результате произведенных опытов.</p>
<p>В своей основе AMTS оперирует не NEL (чистая энергия лактации) или RUP (нерасщепляемый белок рубца), а ME (метаболическая энергия) и MP (метаболический белок). Оба показателя рассчитываются по следующему алгоритму:</p>
<ul>
<li>определение химический фракций каждого вида корма на основании лабораторных исследований кормов методом мокрой химии или NIR-анализа (спектральный анализ в ближнем инфракрасном излучении),</li>
<li>определение уравнений ферментации каждой фракции на основании стандартных математических моделей, разработанных и регулярно проверяемых на репрезентативность Корнельским университетом (обновление происходит с перевыпуском каждой новой версии программы),</li>
<li>прогнозирование скорости переваривания каждой фракций,</li>
<li>расчет скорости прохождения каждой фракции через ЖКТ (стандартные значения 30, 120 и 240 часов для объемистых кормов и 12, 72 и 120 часов для концентратов и прочих кормов)</li>
<li>суммирование результатов для разных фракций одного корма и разных кормов,</li>
<li>расчет суммарного для рациона производства в рубце микробной массы,</li>
<li>расчет суммарных выходов МЕ и МР рациона.</li>
</ul>
<p>В дальнейшем полученные результаты распределяются на основные потребности коровы (поддержание жизни, стельность, производство молока различной энергетической ценности, прирост живой массы за счет роста или жироотложения), для чего в программе имеется отдельный блок, описывающий условия содержания и физиологическое состояние разных групп КРС.</p>
<p><img width="1023" height="577" class="wp-image-16219" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1186.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1186.png 1023w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1186-300x169.png 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1186-768x433.png 768w" sizes="(max-width: 1023px) 100vw, 1023px" alt="word image 1186 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p><a id="post-16151-_Hlk33043155"></a> Рисунок 53 – Рабочее окно программы AMTS.Cattle.Professional</p>
<p>Данный метод отличается высокой точностью определения потребностей животного и позволяет предотвратить как перерасход кормов и питательных веществ, так и неэффективное использование рациона в целом из-за отдельных компонентов.</p>
<p>На практике «модель рубца» позволяет учитывать, что, например, нахождение в ЖКТ коровы корма с низкой переваримостью и скоростью прохождения (например, с высоким содержанием неусвояемой за 240 ч НДК) будет создавать объем в рубце, искусственно ограничивать аппетит и потребление корма, что снизит молочную продуктивность или спровоцирует потерю массы за счет сдаивания с тела. Это делает AMTS.Cattle.Professional удобным инструментом для хозяйств, работающих с конверсией корма как в натуральном (в молоко), так и денежном выражении.</p>
<p>Состав рационов и их анализ, адаптированный для российской системы оценки полноценности кормления, приводится в таблицах 48 и 49.Планируемые рационы кормления полностью обеспечивают потребность высокопродуктивных животных в питательных веществах с учетом высокой жиро и белковомолочности джерсейской породы.</p>
<p>Средний расход ЭКЕ на 1 кг молока с содержанием 5,7% жира и 4,2% белка составляет 0,99 ЭКЕ, сырого протеина 148 г. Рационы молодняка обеспечивают расход на 1 кг прироста живой массы 11-12 ЭКЕ и 1500-1800 г сырого протеина.</p>
<p>Состав утвержденного рациона для технологической группы изменяются только в следующих случаях:изменение качества используемых кормов более, чем на 3% по основным показателям (сухое вещество, сырая клетчатка, сырой протеин и крахмал), изменение состава и содержания летучих жирных кислот (молочная, уксусная, масляная);ввод/вывод кормов (открытие новой траншеи, закупка нового вида корма и т.п.);показания по здоровью стада (выявление случаев ацидоза, микотоксикозов и т.п.).</p>
<p>Таблица 48 – Рационы дойного стада и сухостойных коров</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">№ п/п</td>
<td>Корма</td>
<td>Новотельные</p>
<p>коровы</td>
<td>Высоко-</p>
<p>продуктивные</p>
<p>коровы 1 лактация</td>
<td>Высоко-</p>
<p>продуктивные</p>
<p>коровы 2 и старше лактация</td>
<td>Низко-</p>
<p>продуктивные</p>
<p>коровы</td>
<td>Ранний сухостой</td>
<td>Поздний сухостой</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td>Сено пшеница</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>3,15</td>
<td>3,50</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td>Сено люцерна</td>
<td>1,00</td>
<td>1,50</td>
<td>1,25</td>
<td>0,85</td>
<td>0,85</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td>Солома ячменная</td>
<td>0,00</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,90</td>
<td>1,65</td>
<td>0,75</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td>Сенаж пшеница</td>
<td>3,50</td>
<td>3,60</td>
<td>3,60</td>
<td>4,00</td>
<td>4,85</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td>Сенаж тритикале</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2,40</td>
<td>3,80</td>
<td>9,00</td>
<td>6,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td>Силос кукурузный</td>
<td>14,00</td>
<td>20,10</td>
<td>20,10</td>
<td>13,20</td>
<td>2,25</td>
<td>6,90</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td>Кукуруза мелкий помол</td>
<td>2,40</td>
<td>3,45</td>
<td>3,75</td>
<td>2,25</td>
<td>0,50</td>
<td>0,60</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">8</td>
<td>Шрот соевый</td>
<td>2,60</td>
<td>2,50</td>
<td>2,50</td>
<td>0,60</td>
<td>0,00</td>
<td>0,60</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td>1,00</td>
<td>1,50</td>
<td>1,50</td>
<td>0,60</td>
<td>0,60</td>
<td>0,60</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td>Шрот подсолнечный</td>
<td>0,75</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,70</td>
<td>2,00</td>
<td>0,90</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">11</td>
<td>Корм кукурузный глютеновый</td>
<td>2,00</td>
<td>2,30</td>
<td>2,75</td>
<td>2,20</td>
<td>0,50</td>
<td>0,75</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">12</td>
<td>Жом свекловичный сухой</td>
<td>2,00</td>
<td>1,50</td>
<td>1,75</td>
<td>2,25</td>
<td>0,00</td>
<td>0,25</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13</td>
<td>Мел кормовой</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,22</td>
<td>0,20</td>
<td>0,10</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">14</td>
<td>Оксид магния</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,04</td>
<td>0,03</td>
<td>0,01</td>
<td>0,03</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">15</td>
<td>Сода пищевая</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,10</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">16</td>
<td>Соль кормовая</td>
<td>0,03</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,03</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">17</td>
<td>Адсорбент микотоксинов</td>
<td>0,05</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,05</td>
<td>0,05</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">Продолжение таблицы 48</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">18</td>
<td>Минерально-витаминный премикс</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,24</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">19</td>
<td>Пребиотик</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">20</td>
<td>Пробиотик (B.subtilis)</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">21</td>
<td>Защищенный метионин</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
<td>0,05</td>
<td>0,00</td>
<td>0,02</td>
<td>0,40</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">22</td>
<td>Защищенный лизин</td>
<td>0,05</td>
<td>0,05</td>
<td>0,06</td>
<td>0,00</td>
<td>0,04</td>
<td>0,05</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">23</td>
<td>Пропиленгликоль</td>
<td>0,23</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><strong>ИТОГО содержится в рационе:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сухое вещество, кг</td>
<td>17,40</td>
<td>20,08</td>
<td>21,51</td>
<td>16,55</td>
<td>13,54</td>
<td>11,53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">ЭКЕ</td>
<td>21,55</td>
<td>23,26</td>
<td>24,81</td>
<td>18,42</td>
<td>13,47</td>
<td>12,45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Обменная энергия, МДж</td>
<td>215,46</td>
<td>232,59</td>
<td>248,13</td>
<td>184,18</td>
<td>134,75</td>
<td>124,49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сырой протеин, г</td>
<td>3203,65</td>
<td>3519,17</td>
<td>3697,11</td>
<td>2338,67</td>
<td>2039,66</td>
<td>1921,71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сахар, г</td>
<td>1248,80</td>
<td>1327,46</td>
<td>1344,50</td>
<td>877,28</td>
<td>803,94</td>
<td>813,15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сырая клетчатка, г</td>
<td>2637,15</td>
<td>3107,75</td>
<td>3472,57</td>
<td>3275,40</td>
<td>3602,77</td>
<td>2517,99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Кальций, г</td>
<td>148,57</td>
<td>149,18</td>
<td>159,31</td>
<td>127,25</td>
<td>92,29</td>
<td>53,58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Фосфор, г</td>
<td>78,27</td>
<td>82,24</td>
<td>89,30</td>
<td>63,71</td>
<td>44,38</td>
<td>40,26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Сырой протеин в сухом веществе, %</em></td>
<td><em>18,41</em></td>
<td><em>17,53</em></td>
<td><em>17,18</em></td>
<td><em>14,13</em></td>
<td><em>15,06</em></td>
<td><em>16,66</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Сырая клетчатка в сухом веществе, %</em></td>
<td><em>15,16</em></td>
<td><em>15,48</em></td>
<td><em>16,14</em></td>
<td><em>19,78</em></td>
<td><em>26,60</em></td>
<td><em>21,83</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Сахаропротеиновое соотношение</em></td>
<td><em>0,39</em></td>
<td><em>0,38</em></td>
<td><em>0,36</em></td>
<td><em>0,38</em></td>
<td><em>0,39</em></td>
<td><em>0,42</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Кальций-фосфорное соотношение</em></td>
<td><em>1,90</em></td>
<td><em>1,81</em></td>
<td><em>1,78</em></td>
<td><em>2,00</em></td>
<td><em>2,08</em></td>
<td><em>1,33</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 49 – Рационы кормления ремонтного молодняка</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">№ п/п</td>
<td>Корма</td>
<td>Молодняк</p>
<p>0-3 месяца</td>
<td>Телки</p>
<p>3-6 месяцев</td>
<td>Телки</p>
<p>6-9 месяцев</td>
<td>Телки</p>
<p>9-12 месяцев</td>
<td>Телки старше</p>
<p>12 месяцев</td>
<td>Нетели</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">1</td>
<td>Сено пшеница</td>
<td>0,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,25</td>
<td>2,25</td>
<td>2,75</td>
<td>2,75</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">2</td>
<td>Сено люцерна</td>
<td>0,00</td>
<td>0,75</td>
<td>0,75</td>
<td>0,75</td>
<td>1,00</td>
<td>1,15</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">3</td>
<td>Солома ячменная</td>
<td>0,05</td>
<td>0,25</td>
<td>0,75</td>
<td>1,15</td>
<td>1,50</td>
<td>1,65</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">4</td>
<td>Сенаж пшеница</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>2,00</td>
<td>2,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">5</td>
<td>Сенаж тритикале</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>5,00</td>
<td>9,00</td>
<td>9,00</td>
<td>9,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">6</td>
<td>Кукуруза мелкий помол</td>
<td>0,00</td>
<td>1,00</td>
<td>1,35</td>
<td>0,90</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">7</td>
<td>Шрот соевый</td>
<td>0,00</td>
<td>0,65</td>
<td>0,50</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">8</td>
<td>Шрот рапсовый</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">9</td>
<td>Шрот подсолнечный</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,90</td>
<td>1,75</td>
<td>2,00</td>
<td>2,25</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">10</td>
<td>Жмых льняной</td>
<td>0,00</td>
<td>0,25</td>
<td>0,25</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">11</td>
<td>Корм кукурузный глютеновый сухой</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,75</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">12</td>
<td>Престартерный комбикорм-мюсли</td>
<td>0,75</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">13</td>
<td>Стартерный комбикорм</td>
<td>0,00</td>
<td>1,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">14</td>
<td>Травяная мука гранулированная</td>
<td>0,00</td>
<td>0,25</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">15</td>
<td>Мел кормовой</td>
<td>0,05</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,05</td>
<td>0,10</td>
<td>0,14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">16</td>
<td>Соль кормовая</td>
<td>0,01</td>
<td>0,02</td>
<td>0,02</td>
<td>0,02</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">17</td>
<td>Адсорбент микотоксинов</td>
<td>0,00</td>
<td>0,01</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,05</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">18</td>
<td>Минерально-витаминный премикс</td>
<td>0,00</td>
<td>0,05</td>
<td>0,08</td>
<td>0,10</td>
<td>0,15</td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">Продолжение таблицы 49</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">19</td>
<td>Пребиотик</td>
<td>0,01</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
<td>0,04</td>
<td>0,04</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">20</td>
<td>Пробиотик (B.subtilis)</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">21</td>
<td>Патока</td>
<td>0,00</td>
<td>0,25</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">22</td>
<td>Молоко цельное пастеризованное</td>
<td>6,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><strong>ИТОГО содержится в рационе:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сухое вещество, кг</td>
<td>1,68</td>
<td>5,77</td>
<td>7,53</td>
<td>9,48</td>
<td>10,47</td>
<td>12,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">ЭКЕ</td>
<td>2,28</td>
<td>7,30</td>
<td>8,64</td>
<td>9,58</td>
<td>9,20</td>
<td>11,60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Обменная энергия, МДж</td>
<td>22,79</td>
<td>73,02</td>
<td>86,37</td>
<td>95,82</td>
<td>91,96</td>
<td>116,01</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сырой протеин, г</td>
<td>698,09</td>
<td>1207,40</td>
<td>1185,68</td>
<td>1423,36</td>
<td>1521,73</td>
<td>1687,21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сахар, г</td>
<td>322,43</td>
<td>445,55</td>
<td>468,28</td>
<td>606,16</td>
<td>562,58</td>
<td>660,35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Сырая клетчатка, г</td>
<td>47,32</td>
<td>741,09</td>
<td>1588,42</td>
<td>2445,20</td>
<td>2726,38</td>
<td>3163,05</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Кальций, г</td>
<td>22,28</td>
<td>36,45</td>
<td>47,00</td>
<td>58,46</td>
<td>65,64</td>
<td>82,24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2">Фосфор, г</td>
<td>11,14</td>
<td>19,09</td>
<td>24,79</td>
<td>31,00</td>
<td>38,24</td>
<td>49,14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><strong>Анализ рациона:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Сырой протеин в сухом веществе, %</em></td>
<td><em>41,46</em></td>
<td><em>20,92</em></td>
<td><em>15,74</em></td>
<td><em>15,02</em></td>
<td><em>14,53</em></td>
<td><em>14,06</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Сырая клетчатка в сухом веществе, %</em></td>
<td><em>2,81</em></td>
<td><em>12,85</em></td>
<td><em>21,09</em></td>
<td><em>25,80</em></td>
<td><em>26,03</em></td>
<td><em>26,36</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Сахаропротеиновое соотношение</em></td>
<td><em>0,46</em></td>
<td><em>0,34</em></td>
<td><em>0,32</em></td>
<td><em>0,43</em></td>
<td><em>0,37</em></td>
<td><em>0,37</em></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="2"><em>Кальций-фосфорное соотношение</em></td>
<td><em>2,00</em></td>
<td><em>1,91</em></td>
<td><em>1,89</em></td>
<td><em>1,88</em></td>
<td><em>1,72</em></td>
<td><em>1,67</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Таблица 50 – Состав минерально-витаминных премиксов для различных технологических групп КРС</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Показатель</td>
<td>Ед. изм.</td>
<td>Низко-</p>
<p>продуктив-ные коровы и ранний сухостой</td>
<td>Поздний сухостой</td>
<td>Новотель-ные коровы</td>
<td>Высоко-</p>
<p>продуктивные</p>
<p>коровы</td>
<td>Телки старше</p>
<p>6 мес.</td>
</tr>
<tr>
<td>ОЭ КРС</td>
<td>МДж</td>
<td>1,10</td>
<td>6,40</td>
<td>0,90</td>
<td>0,10</td>
<td>0,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой протеин</td>
<td>%</td>
<td>1,22</td>
<td>7,88</td>
<td>1,03</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырой жир</td>
<td>%</td>
<td>0,77</td>
<td>2,82</td>
<td>0,65</td>
<td>0,36</td>
<td>0,48</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырая клетчатка</td>
<td>%</td>
<td>0,81</td>
<td>5,27</td>
<td>0,69</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Сырая зола</td>
<td>%</td>
<td>77,03</td>
<td>22,63</td>
<td>71,83</td>
<td>78,74</td>
<td>89,45</td>
</tr>
<tr>
<td>Кальций</td>
<td>%</td>
<td>15,43</td>
<td>2,88</td>
<td>13,56</td>
<td>16,30</td>
<td>20,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфор</td>
<td>%</td>
<td>4,27</td>
<td>4,14</td>
<td>4,25</td>
<td>4,04</td>
<td>4,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфор усвояемый</td>
<td>%</td>
<td>4,18</td>
<td>3,78</td>
<td>4,17</td>
<td>4,00</td>
<td>4,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Магний</td>
<td>%</td>
<td>5,00</td>
<td>7,77</td>
<td>5,00</td>
<td>5,00</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Сера</td>
<td>%</td>
<td>0,02</td>
<td>0,10</td>
<td>0,01</td>
<td>4,52</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Калий</td>
<td>%</td>
<td>0,11</td>
<td>0,68</td>
<td>0,09</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Натрий</td>
<td>%</td>
<td>10,06</td>
<td>2,03</td>
<td>10,06</td>
<td>10,05</td>
<td>10,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Хлор</td>
<td>%</td>
<td>15,49</td>
<td>3,26</td>
<td>15,67</td>
<td>15,48</td>
<td>16,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Соль поваренная</td>
<td>%</td>
<td>25,55</td>
<td>5,18</td>
<td>25,55</td>
<td>25,54</td>
<td>26,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Каротин</td>
<td>мг/кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>600,00</td>
<td>2 000,00</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин A</td>
<td>тыс.МЕ</p>
<p>/кг</td>
<td>350,00</td>
<td>350,00</td>
<td>350,00</td>
<td>1 000,00</td>
<td>500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин D3</td>
<td>тыс.МЕ</p>
<p>/кг</td>
<td>83,00</td>
<td>83,00</td>
<td>83,00</td>
<td>125,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин E</td>
<td>мг/кг</td>
<td>2 000,00</td>
<td>7 500,00</td>
<td>2 000,00</td>
<td>4 000,00</td>
<td>1 400,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин B4</td>
<td>мг/кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6 600,00</td>
<td>10 000,00</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин B5 (ниацин)</td>
<td>мг/кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>17 000,00</td>
<td>17 000,00</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Витамин B7 / H (биотин)</td>
<td>мг/кг</td>
<td>75,00</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>100,00</td>
<td>50,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Медь</td>
<td>мг/кг</td>
<td>1 250,00</td>
<td>1 250,00</td>
<td>1 250,00</td>
<td>2 500,00</td>
<td>1 250,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Цинк</td>
<td>мг/кг</td>
<td>5 000,00</td>
<td>5 000,00</td>
<td>5 000,00</td>
<td>10 000,00</td>
<td>6 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Марганец</td>
<td>мг/кг</td>
<td>2 500,00</td>
<td>2 500,00</td>
<td>2 500,00</td>
<td>4 000,00</td>
<td>2 000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Кобальт</td>
<td>мг/кг</td>
<td>40,00</td>
<td>40,00</td>
<td>40,00</td>
<td>75,00</td>
<td>35,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Йод</td>
<td>мг/кг</td>
<td>50,00</td>
<td>50,00</td>
<td>50,00</td>
<td>100,00</td>
<td>35,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Селен неорганический</td>
<td>мг/кг</td>
<td>35,00</td>
<td>25,00</td>
<td>25,00</td>
<td>60,00</td>
<td>40,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Селен органический</td>
<td>мг/кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>10,00</td>
<td>10,00</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Хром</td>
<td>мг/кг</td>
<td>&#8212;</td>
<td>30,00</td>
<td>30,00</td>
<td>30,00</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Монензин натрия</td>
<td>ввод</td>
<td>нет</td>
<td>да</td>
<td>да</td>
<td>нет</td>
<td>нет</td>
</tr>
<tr>
<td>Дрожжи S. Сerevisiae</td>
<td>ввод</td>
<td>нет</td>
<td>да</td>
<td>да</td>
<td>нет</td>
<td>нет</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Для оптимизации витаминно-минерального питания стада в рационы вводятся комплексные премиксы, состав которых рассчитан с учетом потребностей КРС джерсейской породы различной продуктивности и физиологического состояния. Всего для кормления используется 5 видов премиксов:</p>
<ul>
<li>дойные коровы в новотельный период;</li>
<li>дойные высокопродуктивные коровы;</li>
<li>дойные низкопродуктивные коровы и коровы в ранний сухостой период;</li>
<li>коровы и нетели в поздний сухостойный период;</li>
<li>молодняк старше 6 месяцев, в т.ч. нетели до 245 дней стельности.</li>
</ul>
<p>Для снижения влияния на организм высокопродуктивных животных и растущего молодняка негативных кормовых факторов (микотоксины кормов, клостридии и другие анаэробные микроорганизмы), в рацион вводятся специальные пре- и пробиотические добавки:адсорбент микотоксинов (в составе активированный алюмосиликат натрия, диоксид кремния, <a id="post-16151-_Hlk33080455"></a>маннанолигосахариды, клеточные стенки Saccharomyces cerevisiae, α-амилаза, металлопротеаза, сериновая протеаза, диквертин и дегидрокверцитин);культуры Bacillus subtilis и ее симбионтов (в т.ч. маннанолигосахариды, Ruminococcus albus, Lactobacillus acidophilus, пектин-лиаза, амилаза, β-глюконаза, целлюлаза).</p>
<p>В качестве буферных добавок для оптимизации ph рубца используются пищевая сода, оксид магния, хлорид калия и кормовой мел.Таким образом, используемая ООО «Агроальянс Инвест» система кормления стада КРС джерсейской породы полностью соответствует нормам сбалансированного кормления. Предприятие уделяет большое внимание научно обоснованной и эффективной организации процесса кормления в целом, контролю за качеством кормов и качеству приготовления общесмешанных рационов, а также достижению высокой конверсии корма.</p>
<p><strong>3. Участие в Рабочей группе Министерства сельского хозяйства России по направлению совершенствования нормативной правовой базы в области племенного животноводства</strong></p>
<p>В рамках участия в заседаниях Рабочей группы Минсельхоза России по совершенствованию нормативной правовой базы в области племенного животноводства, созданной с соответствии с Распоряжением №45 от 15.08.2019 г., Директору Департамента животноводства и племенного дела</p>
<p>Министерства сельского хозяйстваРоссийской ФедерацииД.В.БУТУСОВУ были подготовлены и переданы предложения (в виде Пояснительной записки): О внесении дополнений в п. X. Требования к сервисным организациям (лаборатория генетической экспертизы, лаборатория селекционного контроля качества молока или шерсти) – <em>об организации контроль-ассистентской службы. </em></p>
<p>При этом, в Пояснительной записке было указано, что в ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, в рамках выполнения научно-исследовательской работы по заданию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2015-2017 гг., творческим научным коллективом под руководством академика Российской Академии наук Трухачева Владимира Ивановича, проводилась разработка региональной системы управления молочным стадом в соответствии с российскими нормативными требованиями и с учетом рекомендаций Международного комитета регистрации животных (ICAR).</p>
<p>На базе биотехнологического факультета для взаимодействия с племенными хозяйствами, были созданы подразделения, аналогичные требованиям ICAR: контроль-ассистенсткая и эксперт-бонитерская службы, лаборатории качества молока и генетического контроля.</p>
<p>Контроль-ассистентская служба, совместно с зоотехнической службой племенного хозяйства, в процессе проведения контрольного доения коров проводит отбор индивидуальных проб сырого молока, которые затем на специализированном автотранспорте с холодильным отсеком (интервал температур +4…+8⁰С), доставляются в лабораторию селекционного контроля качества молока, расположенную также в нашем университете.</p>
<p>Для адаптации рекомендаций ICAR к национальным зоотехническим требованиям по ведению племенной работы в животноводстве, нами был проведен профессиональный перевод методологии ICAR (книжное издание объемом 630 стр.). Эта работа была выполнена в 2015-2016 гг. и получила позитивные отзывы от специализированных научных учреждений, племенных служб и молочного бизнеса.</p>
<p><em>&#8212; ВНИИЖ (ВИЖ) – академик РАН Н.И.Стрекозов;</em></p>
<p><em>&#8212; ВНИИплем – академик РАН И.М.Дунин;</em></p>
<p><em>&#8212; РГАУ-МСХА им. Тимирязева – академик РАН В.М.Лукомец;</em></p>
<p><em>&#8212; ВНИИГРЖ – директор, д.в.н. К.В.Племяшов</em></p>
<p>Руководящие принципы регистрации ICAR были на безвозмездной основе также переданы во многие официальные учреждения в области племенного животноводства: ООО РЦ «Плинор», НКО Ассоциация производителей крупного рогатого скота голштинской породы, ООО «ЭкоНиваАгро» и др.</p>
<p>Нами были разработаны методические рекомендации по организации работы контроль-ассистентской службы в составе лаборатории селекционного контроля качества молока, поскольку в существующих нормативно-правовых условиях, специалисты контроль-ассистентской службы могут только присутствовать при проведении контрольного доения племенных коров, являясь представителями лаборатории селекционного контроля качества молока и обеспечивать передачу проб молока непосредственно в лабораторию.</p>
<p>В 2019-2020 гг., лаборатория селекционного контроля качества молока, прошла добровольную дополнительную аккредитацию и получила также статус испытательной лаборатории в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, выданный Федеральной службой по аккредитации (Россаккредитация), номер аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.21 ПЦ12, Приказ Федеральной службы по аккредитации №ПК-3 от 17 марта 2020 г. В настоящее время лаборатория оборудована современными приборами для определения качества молока в соответствии с требованиям РФ и ICAR по методологии исследований. В зоне деятельности лаборатории находится восемь молочных хозяйств. При прохождении аккредитации, эксперты Росаккредитации высоко оценили наличие контроль-ассистентской службы, поскольку тем самым обеспечивается независимое поступление проб молока в лабораторию, что, в соответствии с П.1. Область применения ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, позволяет соблюдать «беспристрастность» и «отсутствие конфликта интересов».</p>
<p>С опытом нашей работы были ознакомлены представители многих регионов России: Липецкой, Самарской, Тюменской областей, республик Татарстан и Башкотостан.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><em><img width="425" height="566" class="wp-image-16220" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2020\ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА_ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАЦИЯ ПРО ЛАБОРАТОРИЮ\IMG_20180703_035250.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la.jpeg 425w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-225x300.jpeg 225w" sizes="(max-width: 425px) 100vw, 425px" /></em></td>
<td><em><img width="777" height="583" class="wp-image-16221" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-1.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2020\ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА_ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАЦИЯ ПРО ЛАБОРАТОРИЮ\IMG_20180703_111946.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-1.jpeg 777w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-1-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-1-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 777px) 100vw, 777px" /></em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рис. 54. Представители племенной службы АО Головное племенное предприятие «Элита» Республики Татарстан проходят повышение квалификации при проведении контрольных доений племенных коров с участием контроль-ассистентской службы</p>
<p><img width="1204" height="903" class="wp-image-16222" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-2.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2020\ЛАБОРАТОРИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА_ДОКУМЕНТЫ\ИНФОРМАЦИЯ ПРО ЛАБОРАТОРИЮ\20190424_095103.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-2.jpeg 1204w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-2-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-2-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-la-2-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1204px) 100vw, 1204px" /></p>
<p>Рис. 55. Участие контроль-ассистентской службы в сельскохозяйственной выставке в Ставропольском крае, совместно с представителями ГКУ «Центр племенных ресурсов» Ставропольского края</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="752" height="564" class="wp-image-16223" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2019-as.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2019\АССОЦИАЦИЯ КРС\АПРЕЛЬ_19_СтГАУ\новость\фин\20190404_151511.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2019-as.jpeg 752w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2019-as-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 752px) 100vw, 752px" /></td>
<td><img width="714" height="535" class="wp-image-16224" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2019-as-1.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2019\АССОЦИАЦИЯ КРС\АПРЕЛЬ_19_СтГАУ\новость\фин\20190404_153326_002.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2019-as-1.jpeg 714w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2019-as-1-300x225.jpeg 300w" sizes="(max-width: 714px) 100vw, 714px" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рис. 56. Практический семинар по инновационной системе управления молочным стадом с участием НКО Ассоциация производителей крупного рогатого скота голштинской породы, племенных служб Липецкой и Самарской, Республики Башкортостан</p>
<p>На основании накопленного опыта взаимодействия с племенными хозяйствами Ставропольского края по мониторингу качества молока-сырья (2016-2020 гг.), а также на основании определения хронометражных исследований трудовых затрат, нами были разработаны методические рекомендации по определению стоимости услуг специалистов контроль-ассистентской службы с учетом регионального уровня заработной платы. Внедрение контроль-ассистентской службы при проведении контрольных доений получило позитивную реакцию в племенных хозяйствах региона, поскольку позволяет повысить организацию проведения этого селекционного мероприятия и обеспечивает получения достоверной информации и фактических данных продуктивных качеств молочного скота.</p>
<p>На <strong>первом этапе</strong>, было бы целесообразно вводить контроль-ассистентскую службу в составе лабораторий селекционного контроля качества молока, поскольку для проведения мониторинга качества молока необходимо по каждой корове обеспечить передачу данных о номере коровы и надое молока. В дальнейшем, по мере разработки методов оценки суточных параметров качества молока по результатам 1-го доения, можно было бы расширить функции специалистов контроль-ассистентской службы по оказанию консультационных услуг в области кормления животных и воспроизводства стада.</p>
<p>На <strong>втором этапе</strong>, в функции специалистов контроль-ассистентской службы можно ввести – контроль нумерации животных и ведение независимого первичного учета поголовья в племенных хозяйствах, что в сочетании с оценкой молочной продуктивности позволит провести реальную оценку продуктивного поголовья молочного скота и повысить эффективность селекционно-племенной работы.</p>
<p>Также, в соответствии с запросом Департамента животноводства, профессор С.А.Олейник принимал участие в заседаниях рабочей группы Минсельхоза России по совершенствованию нормативной правовой базы в области племенного животноводства.</p>
<p>В режиме видео-конференц-связи 02.09.2020 г. состоялось заседание Рабочей группы Минсельхоза России по совершенствованию нормативной правовой базы в области племенного животноводства, созданной с соответствии с Распоряжением №45 от 15.08.2019 г., для рассмотрения Плана тематики научно-исследовательских работ ФГБНУ ВНИИплем на 2021 г. по направлению мясного скотоводства.</p>
<p><img width="1299" height="974" class="wp-image-16225" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2020\РАБОЧАЯ ГРУППА МСХ РФ\новость\20200831_150338.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra.jpeg 1299w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1299px) 100vw, 1299px" /></p>
<p>Рис. 57. Участие профессора С.А.Олейника в Рабочей группе по рассмотрению тематики ВНИИплем по мясному скотоводству</p>
<p>Заседание Рабочей группы проходило под председательством <strong>Д.В.Бутусова</strong>, директора Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства России. В работе совещания принимали участие:</p>
<ul>
<li>от Минсельхоза России &#8212; <strong>Г.Ф.Сафина</strong>, заместитель директора Депживотноводства, <strong>В.В.Чернов</strong>, начальник отдела племенных ресурсов, <strong>А.М.Урусова</strong>, главный специалист-эксперт отдела промышленного птицеводства и свиноводства</li>
<li>от ФГБНУ ВНИИплем – <strong>И.М.Дунин</strong>, директор, <strong>С.Е.Тяпугин</strong>, заместитель директора, <strong>Л.Н.Григорян</strong>, ученый секретарь</li>
<li>от научных учреждений:</li>
</ul>
<p>– <strong>Н.А.Зиновьева</strong>, директор ФГБНУ Федеральный научный центр животноводства-ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста,</p>
<p>–<strong>С.А.Олейник</strong>, профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ</p>
<ul>
<li>от Союзов (Ассоциаций)– <strong>А.С.Белов</strong>, генеральный директор «Союзмолоко»; <strong>Е.М.Колдаева</strong>, директор НП «Нацплемсоюз», <strong>О.Г.Смирнова</strong>, исп. директор Ассоциации производителей КРС Голштинской породы,</li>
<li>от АО «ГЦВ»– <strong>С.А.Шеметюк</strong>, генеральный директор АО «ГЦВ»,</li>
</ul>
<p><strong>И.С.Турбина</strong>, заместитель генерального директора</p>
<ul>
<li>от ФГБУ «Госсорткомиссии»– <strong>В.М.Тюриков</strong>, главный зоотехник отдела методики и международных отношений</li>
<li>от ООО «РЦ «Плинор»– <strong>Е.Н.Тюренкова</strong>, директор</li>
<li>от Национального союза овцеводов – <strong>Х.А.Амерханов</strong>, президент союза, академик РАН, <strong>Б.Д.Антонцев, </strong>главный специалист.</li>
</ul>
<p>Перечень вопросов относительно тематики научно-исследовательских работ включал в себя направления работы по формированию электронных баз данных, определения параметров гомеостаза быков-производителей, определения индексной оценки мясного скота.</p>
<p>При обсуждении вопросов относительно признаков оценки состояния быков-производителей, профессор Ставропольского агроуниверситета С.А.Олейник внес предложение об изучении этологических особенностей быков-производителей, поскольку наследуемость хозяйственно-полезных признаков имеет особое значение для формирования высокопродуктивных стад мясного скота.</p>
<p>В режиме видео-конференц-связи 14.10.2020 г. состоялось заседание Рабочей группы Минсельхоза России по совершенствованию нормативной правовой базы в области племенного животноводства, созданной с соответствии с Распоряжением №45 от 15.08.2019 г., для рассмотрения подготовки проекта Правил в области животноводства, в соответствии с приказом №431 Правила в области племенного животноводства. Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства</p>
<p><img width="1142" height="856" class="wp-image-16226" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-1.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2020\РАБОЧАЯ ГРУППА МСХ РФ\новость_14_10\Новая папка\20201014_161206.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-1.jpeg 1142w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-1-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-1-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-1-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1142px) 100vw, 1142px" /></p>
<p>Рис. 58. Участие профессора С.А.Олейника в Рабочей группе по рассмотрения подготовки проекта Правил в области животноводства, в соответствии с приказом №431 Правила в области племенного животноводства.</p>
<p>Заседание Рабочей группы проходило под председательством <strong>Д.В.Бутусова</strong>, директора Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства России. В работе совещания принимали участие:</p>
<ul>
<li><em>отМинсельхоза России &#8212; </em><strong>Г.Ф.Сафина</strong>, заместитель директора Депживотноводства; <strong>В.В.Чернов</strong>, начальник отдела племенных ресурсов;<strong>О.В.Ласточкина,</strong> начальник отдела молочно-мясного скотоводства и биотехнологии; <strong>А.М.Урусова</strong>, главный специалист-эксперт отдела промышленного птицеводства и свиноводства</li>
<li><em>от Государственной Думы России –</em>депутаты<strong>В.Л.Пашин, С.В.Яхнюк</strong></li>
<li><em>от научных учреждений: </em></li>
</ul>
<p><em>–</em><strong>С.А.Олейник</strong>, профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ</p>
<p><em>– </em><strong>С</strong>.<strong>Н.Харитонов</strong>, ведущий научный сотрудник отдела популяционной генетики и генетических основ разведения животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста ФГБНУ Федеральный научный центр животноводства-ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста</p>
<p><em>– </em><strong>С.Е.Тяпугин</strong>, заместитель директора<em>ФГБНУ ВНИИплем</em>;</p>
<ul>
<li><em>от Союзов (Ассоциаций)–</em><strong>Е.М.Колдаева</strong>, директор НП «Нацплемсоюз», <strong>О.Г.Смирнова</strong>, исп. директор Ассоциации производителей КРС Голштинской породы</li>
<li><em>от АО «ГЦВ»– </em><strong>С.А.Шеметюк</strong>, генеральный директор АО «ГЦВ»,</li>
</ul>
<p><strong>И.С.Турбина</strong>, заместитель генерального директора</p>
<ul>
<li><em>от ООО «РЦ «Плинор»– </em><strong>Е.Н.Тюренкова</strong>, директор</li>
</ul>
<p>Повестка дня включала вопросы относительно дополнений в новую редакцию приказа Минсельхоза России №431 Правила в области племенного животноводства. Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства.</p>
<p>При обсуждении вопросов об оптимизации селекционно-племенной работы, профессор Ставропольского агроуниверситета <strong>С.А.Олейник</strong> внес предложение о включении контроль-ассистентской службы в перечень сервисных организаций в областиплеменного животноводства, отметив при этом, что указанная служба с успехов внедрена в Ставропольском крае и была неоднократно представлена Академиком РАН <strong>В.И.Трухачевым</strong> Министру сельского хозяйства России <strong>Д.Н.Патрушеву</strong> (2019 г.), директору Департамента животноводства <strong>Х.А.Амерханову</strong>и губернатору Ставропольского края <strong>В.В.Владимирову </strong>(2018, 2019). Предложение профессора <strong>С.А.Олейника</strong> с интересом было выслушано руководством Департамента животноводства Минсельхоза России и поддержано представителями крупного молочного бизнеса – НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы».</p>
<p>Заседание Рабочей группы по рассмотрению научно-исследовательской тематики ФГБНУ ВНИИ племенного дела в области племенного молочного скотоводства проходило 20.10.2020 г. под председательством директора Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства России<strong> Д.В.Бутусова</strong>.</p>
<p>В работе совещания также принимали участие:</p>
<ul>
<li><em>от</em> <em>Минсельхоза России: </em><strong>Г.Ф.Сафина</strong>, <strong>А.М.Урусова</strong>, главный специалист-эксперт отдела промышленного птицеводства и свиноводства</li>
<li><em>от научных учреждений:</em> <strong>С.А.Олейник</strong>, профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ</li>
<li>от ФГБНУ ВНИИплем: <strong>С.Е.Тяпугин</strong>, заместитель директора;<em> </em><strong>Л.А.Калашникова</strong> и <strong>А.Г.Козонков</strong>, главные научные сотрудники; <strong>Т.А.Князева</strong> и <strong>Р.К.Мещеров</strong>, ведущие научные сотрудники, <strong>М.Е.Щеглов</strong>, старший научный сотрудник</li>
<li><em>от Союзов (Ассоциаций):  </em><strong>Е.М.Колдаева</strong>, директор НП «Нацплемсоюз», <strong>О.Г.Смирнова</strong>, исп. директор НКО Ассоциации производителей КРС Голштинской породы</li>
<li><em>от АО «ГЦВ»: </em><strong>С.А.Шеметюк</strong>, генеральный директор, <strong>И.С.Турбина</strong>, заместитель генерального директора</li>
<li><em>от ООО «РЦ «Плинор»: </em><strong>Е.Н.Тюренкова</strong>, директор</li>
<li><em>от Министерства сельского хозяйства Республики Крым: </em><strong>Н.Н.Опалихина</strong>, заместитель начальника управления &#8212; заведующий отделом животноводства, старший государственный инспектор в области племенного животноводства</li>
</ul>
<p><img width="1429" height="805" class="wp-image-16227" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-2.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2020\РАБОЧАЯ ГРУППА МСХ РФ\новость_20_10\IMG_20201020_113710.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-2.jpeg 1429w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-2-300x169.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-2-1024x577.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-ra-2-768x433.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1429px) 100vw, 1429px" /></p>
<p>Рис. 59. Участие профессора С.А.Олейника, совместно с доцентом Т.С.Лесняк и специалистом Лаборатории селекционного контроля качества молока Е.В.Яночкиной в Рабочей группе по рассмотрению вопросов по молочному скотоводству</p>
<p>При рассмотрении повестки дня профессор <strong>С.А.Олейник</strong> в своих выступлениях подчеркивал значимость сохранения генофонда красной степной породы, разводимой в племенных хозяйствах Ставропольского края, обращал особое внимание на углубленное изучение генетического благополучия импортируемого голштинского скота, а также на необходимость увеличения срока продуктивного долголетия молочного скота. Высказанные пожелания были приняты и введены в тематику для выполнения научно-исследовательских работ.</p>
<p>В рамках специализированной видеоконференции, организованной НКО Ассоциации производителей КРС Голштинской породы, профессор <strong>С.А.Олейник</strong>сосредоточил внимание слушателей на необходимости тесного взаимодействия специалистов контроль-ассистентской службы с лабораторией селекционного контроля качества молока, как это отработано при взаимодействии с племенными хозяйствами Ставропольского края. Представителем ФГБНУ ВНИИплем <strong>М.Е.Щегловым</strong> было поддержано предложение об организации контроль-ассистентской службы как субъекта племенного дела, что позволит обеспечить достоверность учетных данных в области племенного молочного скотоводства. В свою очередь, исполнительным директором НКО Ассоциации производителей КРС Голштинской породы<strong>О.Г.Смирновой</strong>идиректором ООО РЦ «Плинор» <strong>Е.Н.Тюренковой</strong>была подчеркнута значимость подготовки методических рекомендаций, регламентирующих деятельность вновь создаваемой контроль-ассистентской службы.</p>
<p>4. <strong>Участие в рабочей группе, организованной НКО Ассоциацией производителей КРС голштинской породы по разработке учетных практик в молочном скотоводстве с учетом международных рекомендаций</strong></p>
<p>В рамках всероссийского вебинара «Система организации и проведения контрольных доек», организованного НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы»  были рассмотрены вопросы по совершенствованию организационных аспектов селекционно-племенной работы в области племенного молочного скотоводства с привлечением нового подразделения &#8212; контроль-ассистентской службы для отбора проб молока и доставки их в лабораторию.</p>
<p><img width="1180" height="885" class="wp-image-16228" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-no.jpeg" alt="C:\Users\Админ\Desktop\ГРАНТ_МИНСЕЛЬХОЗ РФ\2020\НОВОСТЬ\Август\20200803_104943.jpg" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-no.jpeg 1180w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-no-300x225.jpeg 300w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-no-1024x768.jpeg 1024w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/c-users-admin-desktop-grant_minselhoz-rf-2020-no-768x576.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1180px) 100vw, 1180px" /></p>
<p>Рис. 60. Профессор базовой кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных принимает участие в работе всероссийского вебинара «Система организации и проведения контрольных доек»</p>
<p>Выступающими неоднократно выражалась благодарность творческому коллективу нашего университета, которым под научным руководством Академика РАН, профессора <strong>В.И.Трухачева,</strong> в центре управления высокопродуктивными генетическими ресурсами животных, под руководством профессора кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных, доктора сельскохозяйственных наук <strong>С.А.Олейника </strong>былиразработаны методические подходы по взаимодействию контроль-ассистентской службы с племенными хозяйствами. Проведение индивидуального пробоотбора молока от племенных коров региона и доставка их в лабораторию селекционного контроля качества молока проходит при участии сотрудников факультета под кураторством доцента <strong>Покотило А.А.</strong></p>
<p>В работе вебинара приняли также участие: Смирнова О.Г., исполнительный директор Ассоциации производителей КРС голштинской породы, модератор вебинара; Живалбаева А.А., начальник отдела по племенной работе ГКУ СО «Центр АПК»; Федорова Г.В., ведущий зоотехник, специалист отдела постановки задач ООО «РЦ «ПЛИНОР»; Пантюх Е.С., руководитель лаборатории селекционного контроля качества молока АО «Агроплем»; Елизарова И.В., руководитель направления молочное животноводство и корма ООО «Фосс Электрик»; Серебренникова В.В., руководитель отдела племенной работы ООО «ЭкоНиваАгро»; Петухова М.В. заместитель директора по развитию ООО «СХПК «Ольгинский»; Лавров С.А., руководитель ГБУ «Самарская ОВЛ»; Обухов Р.В., руководитель ГКУ СО «Центр АПК»; Щеглов М.Е., старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИПлем.</p>
<p>Среди 62 участников вебинара были представлены племенные службы практически всех регионов РФ. Информационное сопровождение вебинара организовано на российской он-лайн платформе АПК «Золотая Осень»:</p>
<p><a href="http://goldenautumn.moscow/online_platform/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=480:priglashaem-na-vebinar-sistema-organizatsii-i-provedeniya-kontrol-nykh-doek&amp;catid=25:novosti&amp;lang=ru&amp;Itemid=209" target="_blank" rel="noopener">http://goldenautumn.moscow/online_platform/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=480:priglashaem-na-vebinar-sistema-organizatsii-i-provedeniya-kontrol-nykh-doek&amp;catid=25:novosti&amp;lang=ru&amp;Itemid=209</a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16229" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1187.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1187.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1187-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1187 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16230" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1188.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1188.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1188-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1188 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16231" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1189.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1189.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1189-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1189 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16232" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1190.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1190.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1190-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1190 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16233" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1191.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1191.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1191-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1191 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16234" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1192.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1192.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1192-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1192 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16235" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1193.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1193.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1193-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1193 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></td>
</tr>
<tr>
<td><img width="480" height="360" class="wp-image-16236" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1194.png" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1194.png 480w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/07/word-image-1194-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" alt="word image 1194 Разработка инновационной технологии, направленной на оптимизацию системы кормления и содержания ремонтных телок, позволяющая проводить осеменение в 14-15 месяцев и снизить затраты на их выращивание при повышении производства молока"></p>
<p>Рис. 61. Презентация доклада профессора С.А.Олейника</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В рамках взаимодействияс НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы» в Ставропольском государственном аграрном университете были разработаныПротоколы отбора проб молока при различных системах доения: линейной системе доения (I), доения в доильных залах «Параллель» и «Европараллель» (II), «Карусель» (III) , где была дана характеристикасоставу контроль-ассистентов и распределению обязанностей при проведении контрольных доений и отбору проб сырого молока.</p>
<ol>
<li>Протокол отбора проб молока <strong>при линейной системе доения:</strong> состав контроль-ассистентов и распределение обязанностей</li>
</ol>
<p>Количество контрольных ассистентов для работы при линейной системе доения зависит от количества производственных корпусов и дойных групп в хозяйстве. В каждом производственном корпусе количество специалистов контроль-ассистентской службы и выполняемых ими функций определяется исходя из необходимости обеспечения непрерывности производственного процесса доения коров, идентификации животных, отбора проб молока, учета надоев у коров, нагрузки на доярку и возможности операторов машиного доения участвовать в отборе проб, формирования итоговой документации.</p>
<p>Проведение контрольного доения условно разделено на 3 этапа:</p>
<ol>
<li><strong>Идентификация животного </strong></li>
<li><strong>Отбор проб молока и фиксация продуктивности животного</strong></li>
<li><strong>Формирование описи проб молока-сырья.</strong></li>
</ol>
<p><em>Порядок работы контроль-ассистентов на 1 этапе:</em></p>
<p><strong>1. Идентификация животного &#8212; </strong>получение списка племенных коров для контрольного доения от зоотехнической службы, запись номеров коров на стаканчики согласно списка и размещения коров. Контроль-ассистент проводит присвоение номеров стаканчикам для отбора проб в соответствии с номером животного (принятый в хозяйстве – ушная бирка или транспондер, чипы, порядковый номер животного или кормового места). Установка стаканчиков в штативы согласно очередности доения или размещению в стойлах. При невозможности идентификации номера животного совместно со специалистами зоотехнической службы производится присвоение корректного номера или временного номера, или специальной метки для животного.</p>
<p><em>Порядок работы контроль-ассистентов на 2 этапе:</em></p>
<p><strong>2. Установка пробоотборников молока.</strong> Контроль-ассистент проводит установку и закрепление пробоотборников на доильной установке совместно с техническим персоналом хозяйства. В ходе доения коров проводится визуальный контроль корректности работы пробоотборников, при необходимости производится наладка или замена.</p>
<p><strong>3. Визуальный контроль чистоты пробы молока.</strong> Контроль-ассистент проводит визуальное выявление «скрытого» мастита, крови, загрязняющих веществ молоке и в случае обнаружения таких животных, совместно со специалистами хозяйства принимается решение о возможном удалении этих проб из описи проб, которая готовится для передачи в лабораторию селекционного контроля качества молока.</p>
<p><strong>4. Фиксация надоя коровы.</strong> По окончании доения коровы производится автоматическая фиксация надоя коровы и контроль контроль-ассистентом передачи данных в информационную систему. При отсутствии технической возможности автоматической фиксации надоя контроль-ассистентом или специалистом хозяйства производится запись надоя коровы на бумажный носитель.</p>
<p><strong>5. Отбор проб молока.</strong> Контроль-ассистент проводит непосредственный отбор проб молока из молокоотборников, обеспечивает первичное перемешивание молока в молокоотборнике (10-15 сек.), в зависимости от технического устройства (например, Waikato – автоматическое перемешивание) – продолжительность перемешивания может сокращаться до 5 сек.</p>
<p><strong>6. Смешивание молока с консервантом.</strong> Контроль-ассистент обеспечивает первичное перемешивание пробы молока с консервантом. Проводит контроль герметичности стаканчика с отобранной пробой молока.</p>
<p><strong>7. Расстановка стаканчиков молока в штативы.</strong> Контроль-ассистент обеспечивает растановку отобранных проб в штативы в отдельно по каждой группе или списку, допускается расстановка отобранных проб от разных дойных групп обслуживаемых 1 контроль–асситентом в один штатив, осуществляет контроль и при необходимости осуществляет дополнительное перемешивание стаканчиков молока для растворения консерванта.</p>
<p><em>Порядок работы контроль-ассистентов на 3 этапе:</em></p>
<p><strong>8. Формирование описи проб молока-сырья.</strong> После окончания доения контроль-ассистент проводит формирование описи проб молока-сырья для передачи в лабораторию селекционного контроля качества молока: проверка корректности расстановки стаканчиков молока в штативах в соответствии со списками коров, контроль и при необходимости дополнительное перемешивание стаканчиков молока для растворения консерванта, выявление не идентифицированных животных и нечитаемых надписей на стаканчиках.</p>
<p><strong>9. Подготовка акта приемо-передачи проб молока.</strong>Контроль-ассистент проводит формирование окончательной описи проб молока-сырья и подготовки официального Акта передачи проб молока-сырья в лабораторию селекционного контроля качества молока.</p>
<p><em>Трудозатраты работы контроль-ассистентов:</em></p>
<p>– 1 специалист на 1 производственные (дойные) группы при не парралельном размещение групп и направлении доения коров а также размещении коров в разных корпусах или рядах корпуса, производственных группах. Для повышения производительности труда контроль-ассистентов <em>(1 специалист на 1,5 производственные группы) </em>допускается перераспределение производственных групп между контроль-ассистентами (для обеспечения минимальной &#171;шаговой&#187; доступности производственых групп). После перераспределения производственных групп контроль-ассистент обеспечивает растановку отобранных проб в штативы отдельно по каждой группе или списку.</p>
<p>– 1 специалист на 2 производственные (дойные) группы при парралельном размещение групп и направлении доения коров (отбор проб осуществляется со стороны кормового стола).</p>
<p><strong>10.<em>Группировка проб при проведении II и III доения коров</em>.</strong> Контроль-ассистент при проведении II и III доения коров производят группировку в одном штативе или обеспечивает расстановку проб молока в разных штативах согласно описи с учетом порядкового номера доения, номера коровы и номера в описи проб, номера производственной группы коров, в соответствии со списками коров.</p>
<ol>
<li>Протокол отбора проб молока <strong>в доильном зале типа «Параллель» «Европараллель»: </strong>состав контроль-ассистентов и распределение обязанностей</li>
</ol>
<p>Для работы в доильном зале типа «Параллель» или «Европараллель» группа контроль-ассистентов состоит из 3-6 человек разделенных на подгруппы в соответствии с выполняемыми функциями и зонами ответственности. Количество специалистов контроль-ассистентской службы и выполняемых ими функций определяется исходя из необходимости обеспечения непрерывности производственного процесса доения коров, идентификации животных, отбора проб молока, учета надоев у коров. формирования итоговой документации.</p>
<p><em>Обязанности и порядок работы 1 подгруппы контроль-ассистентов </em></p>
<p><strong>1</strong><em>. </em><strong>Идентификация животного &#8212; </strong>получение списка племенных коров для контрольного доения от зоотехнической службы, фиксация автоматического считывания номера у животного в доильном зале ипроверка достоверности автоматической фиксации номера коровы, формирование описи отобранных проб молока-сырья с записью идентификационных номеров коров. При неправильном автоматическом отображении номера животного производится присвоение корректного номера или временного номера, или специальной метки для животного, согласованной со специалистами хозяйства.</p>
<ol>
<li><strong>Фиксация надоя коровы.</strong> По окончании доения коровы производится автоматическая фиксация надоя коровы и контроль контроль-ассистентом передачи данных в информационную систему. При отсутствии технической возможности автоматической фиксации надоя контроль-ассистентом производится запись надоя коровы на бумажный носитель.</li>
<li><strong>Координация работы.</strong> Контроль-ассистент производит координацию работы других ассистентов и дояров для обеспечения достоверной фиксации номеров животных, при этом скорость отбора пробы молока контроль-ассистентами (до 1 мин.), как правило, обеспечивает непрерывность производственного цикла доения коров (на 1 корову – 5-10 мин.).</li>
<li><em>Трудозатраты1 подгруппы контроль-ассистентов</em>:</li>
</ol>
<p><em> – </em>до 40 доильных мест – 1 специалист</p>
<p><em>–</em> более 40 доильных места – 2 специалиста, возможно участие специалистов из III группы.</p>
<p><em>Обязанности и порядок работы IIподгруппы контроль-ассистентов</em></p>
<ol>
<li><strong>Установка пробоотборниковмолока.</strong>Контроль-ассистент проводитустановку и закрепление пробоотборниковна доильной установке совместно с техническим персоналом доильного зала. В ходе доения коров проводится визуальный контроль корректности работыпробоотборников, при необходимости наладка или замена.</li>
<li><strong>Нумерация стаканчиков для отбора проб</strong>. Контроль-ассистент проводит присвоение номеров стаканчикам для отбора проб в соответствии с номером животного (принятый в хозяйстве – ушная бирка или транспондер, чипы, порядковый номер животного).</li>
<li><strong>Отбор проб молока</strong>. Контроль-ассистент проводит непосредственный отбор проб молока из молокоотборников, обеспечивает первичное перемешивание молока в молокоотборнике (10-15 сек.), в зависимости от технического устройства (например, Waikato – автоматическое перемешивание) – продолжительность перемешивания может сокращаться до 5 сек.</li>
<li><strong>Визуальный контроль чистоты пробы молока</strong>. Контроль-ассистент проводит визуальное выявление «скрытого» мастита, крови, загрязняющих веществ молоке и в случае обнаружения таких животных, совместно со специалистами хозяйства принимается решение о возможном удалении этих проб из описи проб, которая готовится для передачи в лабораторию селекционного контроля качества молока.</li>
<li><strong>Смешивание молока с консервантом</strong>. Контроль-ассистент обеспечивает первичное перемешивание пробы молока с консервантом. Проводит контроль герметичности стаканчика с отобранной пробой молока.</li>
<li><em>ТрудозатратыIIподгруппы контроль-ассистентов</em>:</li>
</ol>
<p><em> – </em> 1 специалистна 10 доильных мест при одновременном отключении доильных аппаратов; при неодновременном отключении доильных аппаратов – 1 специалист на 13-15 доильных мест. Суммарно, 3-4 специалиста.</p>
<p><em>Обязанности и порядок работы IIIподгруппы контроль-ассистентов:</em></p>
<ol>
<li><strong>Формирование описи проб молока-сырья. </strong>Контроль-ассистент проводит формирование описи проб молока-сырья для передачи в лабораторию селекционного контроля качества молока: проверка корректности расстановки стаканчиков молока в штативах в соответствии со списками коров, контроль и при необходимости дополнительное перемешивание стаканчиков молока для растворения консерванта, выявление не идентифицированных животных и нечитаемых надписей на стаканчиках.</li>
<li><strong>Координация работ</strong>. Контроль-ассистент проводит оказание помощи в идентификации животных контроль-ассистентам Iгруппы и при отборе проб контроль-ассистентам II группы.</li>
<li><strong>Подготовка акта приемо-передачи проб молока</strong>. Контроль-ассистент проводит формирование окончательной описи проб молока-сырья и подготовки официального Акта передачи проб молока-сырья в лабораторию селекционного контроля качества молока.</li>
<li><em>Трудозатраты IIIподгруппы контроль-ассистентов</em>:</li>
</ol>
<p><em>– </em>до 40 доильных мест – 1 специалист</p>
<p><em>–</em> более 40 доильных места – 2 специалиста.</p>
<ol>
<li><strong>Группировка проб при проведении II и III доения коров</strong>. Контроль-ассистенты<em>IIIподгруппы </em>при проведении II и III доения коров производят группировку проб с учетом порядкового номера доения, номера коровы и номера в описи проб, номера производственной группы коров.</li>
<li>Протокол отбора проб молока <strong>в доильном зале типа «Карусель»: с</strong>остав контроль-ассистентов и распределение обязанностей</li>
</ol>
<p>Для работы в доильном зале типа «Карусель» группа контроль-ассистентов состоит из 4-6 человек и 1-2 специалистов хозяйства, разделенных на подгруппы в соответствии с выполняемыми функциями и зонами ответственности. Количество специалистов контроль-ассистентской службы и выполняемых ими функций определяется исходя из необходимости обеспечения непрерывности производственного процесса доения коров, идентификации животных, отбора проб молока, учета надоев у коров, формирования итоговой документации.</p>
<p><em>Обязанности и порядок работы 1 подгруппы контроль-ассистентов </em></p>
<ol>
<li><strong>Получение от специалистов хозяйства списков племенных коров для контрольного доения. </strong>Определение необходимого количества списков (для контроль-ассистентов 1 и 3 подгруппы, письменной фиксации удоев), определение порядка работы со списком всех подгрупп контроль-ассистентов и идентичности фиксирования событий в разных списках (отметки о мастите, некорректности работы молокоотборников и т.д.).</li>
<li><strong>Идентификация животного – </strong>работа по актуализации списка племенных коров для контрольного доения, <strong>совместная со специалистами хозяйства</strong> фиксация автоматического считывания номера у животного в доильном зале и проверка достоверности автоматической фиксации номера коровы, формирование описи отобранных проб молока-сырья с записью идентификационных номеров коров. При неправильном автоматическом отображении номера животного производится присвоение корректного номера или временного номера, или специальной метки для животного, согласованной со специалистами хозяйства.</li>
<li><strong>Нумерация стаканчиков для отбора проб</strong>. Контроль-ассистент проводит считывание номера и присвоение номеров стаканчикам для отбора проб в соответствии с номером животного (принятый в хозяйстве – ушная бирка или транспондер, чипы, порядковый номер животного). Стаканчики устанавливаются на доильную платформу для перемещения в зону отбора проб.</li>
<li><strong>Координация работы.</strong> Контроль-ассистент производит координацию работы других ассистентов и дояров для обеспечения достоверной фиксации номеров животных, при этом скорость отбора пробы молока контроль-ассистентами (до 1 мин.), как правило, обеспечивает непрерывность производственного цикла доения коров (на 1 корову – 5-10 мин.).</li>
</ol>
<p><em>Трудозатраты1 подгруппы контроль-ассистентов</em>:</p>
<p><em>– </em>до 40 доильных мест – 1 контроль-ассистент и 1 специалист хозяйства.</p>
<p><em>–</em> более 40 доильных места – 2 контроль-ассистента и 1 специалист хозяйства, возможно участие специалистов из III группы.</p>
<p><em>Обязанности и порядок работы IIподгруппы контроль-ассистентов</em></p>
<ol>
<li><strong>Установка пробоотборниковмолока.</strong>Совместно с техническим персоналом доильного залаконтроль-ассистенты проводятустановку и закрепление пробоотборниковна доильной установке. В ходе доения коров проводится визуальный контроль корректности работыпробоотборников, при необходимости осуществляется наладка или замена.</li>
<li><strong>Визуальный контроль чистоты пробы молока</strong>. Контроль-ассистент проводит визуальное выявление «скрытого» мастита, крови, загрязняющих веществ молоке и в случае обнаружения таких животных, совместно со специалистами хозяйства принимается решение о возможном удалении этих проб из описи проб, которая готовится для передачи в лабораторию селекционного контроля качества молока.</li>
<li><strong>Нумерация стаканчиков для отбора проб (</strong>при отсутствии возможности транспортировки стаканчиков для проб<strong>)</strong>. Контроль-ассистент проводит считывание номера и присвоение номеров стаканчикам для отбора проб в соответствии с номером животного (принятый в хозяйстве – ушная бирка или транспондер, чипы, порядковый номер животного).</li>
<li><strong>Отбор проб молока</strong>. Контроль-ассистент проводит непосредственный отбор проб молока из молокоотборников, обеспечивает первичное перемешивание молока в молокоотборнике (10-15 сек.), в зависимости от технического устройства (Waikato – автоматическое перемешивание) – продолжительность перемешивания может сокращаться до 5 сек.</li>
<li><strong>Смешивание молока с консервантом</strong>. Контроль-ассистент обеспечивает первичное перемешивание пробы молока с консервантом. Проводит контроль герметичности стаканчика с отобранной пробой молока.</li>
</ol>
<p><em>ТрудозатратыIIподгруппы контроль-ассистентов</em>:</p>
<p>– 1 контроль-ассистент на 15-20 доильных мест. Суммарно 2-4 специалиста.</p>
<p><em>Обязанности и порядок работы IIIподгруппы контроль-ассистентов:</em></p>
<ol>
<li><strong>Получение списка племенных коров для контрольного доения от контроль-ассистентов.</strong>Работа по актуализации списка племенных коров для контрольного доения, обеспечение идентичности фиксирования событий в собственном списке и списках контроль-ассистентов 1 подгруппы.</li>
<li><strong>Фиксация надоя коровы.</strong> По окончании доения коровы производится автоматическая фиксация надоя коровы и контроль контроль-ассистентом передачи данных в информационную систему. При отсутствии технической возможности автоматической фиксации надоя контроль-ассистентом производится запись надоя коровы на бумажный носитель.</li>
<li><strong> Контроль отбора проб молока.</strong> Осуществляет расстановку стаканчиков проб молока в штативах в соответствии со списками коров, контроль и при необходимости дополнительное перемешивание стаканчиков молока для растворения консерванта.</li>
<li><strong>Формирование описи проб молока-сырья. </strong>Контроль-ассистент проводит формирование описи проб молока-сырья для передачи в лабораторию селекционного контроля качества молока, <strong>совместно со специалистом хозяйства</strong> осуществляет проверку корректности записи номеров согласно предоставленных списков, выявление не идентифицированных животных и нечитаемых надписей на стаканчиках.</li>
<li><strong>Координация работ</strong>. Контроль-ассистент или специалист хозяйства проводит оказание помощи в идентификации животных контроль-ассистентам Iподгруппы и при отборе проб контроль-ассистентам II группы.</li>
<li><strong>Подготовка акта приёма-передачи проб молока</strong>. Контроль-ассистент проводит формирование окончательной описи проб молока-сырья и подготовки официального Акта передачи проб молока-сырья в лабораторию селекционного контроля качества молока.</li>
</ol>
<p><em>Трудозатраты IIIподгруппы контроль-ассистентов</em>: до 40 доильных мест – 1 контроль-ассистент и 1 специалист хозяйства.Специалист хозяйства может оказывать помощь в идентификации животных контроль-ассистентам I подгруппы; более 40 доильных места – 2 контроль-ассистента и 1 специалист хозяйства; дополнительно включается 1 контроль-ассистент при фиксации удоя на бумажный носитель.</p>
<p><strong>Группировка проб при проведении II и III доения коров</strong>. Контроль-ассистент при проведении II и III доения коров производят группировку в одном штативеили обеспечивает расстановку проб молока в разных штативахсогласно описи с учетом порядкового номера доения, номера коровы и номера в описи проб, номера производственной группы коров, в соответствии со списками коров.</p>
<h2><strong>Заключение </strong></h2>
<p>Для разработкиинновационной технологии направленного интенсивного выращивания ремонтного молодняка было проведено изучение передового опыта организации молочного скотоводства в лучших племенных хозяйствах Ставропольского края, а также был изучен инновационный международный опыт в государствах-членах ICAR.</p>
<p>В основе разработанной технологии находится учет и гармоничное комплексное использование двух направлений управления молочным стадом – это реализация селекционно-генетических и технологических мероприятий.</p>
<p>В рамках реализации селекционно-генетических мероприятий было показано, на примере молочных стад СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района и ООО «Агрофирма Село им. Г.В.Кайшева», что подбор родительских пар необходимо проводить с учетом экстерьерно-конституциональных характеристик молочных стад, а также с учетом выбора быков-производителей, благополучных по генетическим аномалиям.</p>
<p>Реализация селекционно-генетических мероприятий позволяет создавать высокопродуктивные молочные стада, консолидированные по экстерьерно-конституциональным и хозяйственно-полезным признакам.Реализация технологических мероприятий позволяет организовать направленное выращивание ремонтного молодняка, обеспечить полноценное кормление животных, что позволяет проводить осеменение ремонтных телок голштинской, черно-пестрой и джерсейской пород в 14-месячном возрасте, снизить затраты на содержание молодняка и обеспечить повышение на 15-18% эффективности производства молока-сырья.</p>
<p>Таким образом, разработаннаяинновационная технология направленного интенсивного выращивания ремонтного молоднякапозволяет проводить раннее осеменение телок в 14-15 месяцев с последующим вводом в стадо в возрасте 24-26-месячном возрасте, что способствует повышению эффективности производства молока и улучшению параметров качества молока-сырья до уровня мировых стандартов.</p>
<p>Реализация задачи исследований, в соответствии с Техническим заданием, проводилась путем проведения научно-хозяйственных опытов, по результатам собственных зоотехнических исследований, обработки зооветеринарной документации ведущих племенных хозяйств по разведению молочного скота голштинской, черно-пестрой и джерсейской пород, относящихся к основным молочным породам Юга России:ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» Предгорного муниципального района, СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района,ООО «Агроальянс Инвест».</p>
<p>Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития национальной отрасли молочного скотоводства и создания высокоэффективных предприятий по производству молока.</p>
<h2><strong>Список литературы</strong></h2>
<p>1.Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ &#171;О племенном животноводстве&#187; (с изменениями и дополнениями). URL: <a href="http://base.garant.ru/10107888/" target="_blank" rel="noopener">http://base.garant.ru/10107888/</a></p>
<p>2.Приказ Минсельхоза РФ от 28 октября 2010 г. N 379 &#171;Об утверждении Порядка  условий проведения бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений продуктивности&#187;. URL: <a href="http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm" target="_blank" rel="noopener">http://agroportal2.garant.ru:81/SESSION/PILOT/main.htm</a></p>
<p>3. Приказ Минсельхоза России №25 от 1 февраля 2011 г. «Правила ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности». URL: http://www.rg.ru/2011/02/03/uchet-skotovod-site-dok.html</p>
<p>4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (с изменениями на 20 декабря 2017 года), в редакции, действующей с 15 июля 2018 года // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Техноэксперт». URL: http://docs.cntd.ru/document/499050562</p>
<p>5. Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» // URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106</p>
<p>6. Методические рекомендации по формированию и управлению высокопродуктивными генетическими ресурсами животноводства на региональном уровне (на примере Ставропольского края): рекомендации для зооветеринарных специалистов / В.И.Трухачев, С.А.Олейник, Н.З.Злыднев, В.Ю.Морозов; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2015. – 76 с.</p>
<p>7. Сайт Международного комитета регистрации животных (ICAR). URL: <a href="http://www.icar.org/" target="_blank" rel="noopener">http://www.icar.org/</a></p>
<p>8. Всероссийский справочник Молочная отрасль 2020: [справочник].: А.С.Белов, и др.) – Москва: Национальный союз производителей молока, 2020. – 188 с.</p>
<p>9. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Парламентские слушания. Актуальные вопросы развития мясного и молочного скотоводства в Российской Федерации. URL: <a href="http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/91585/" target="_blank" rel="noopener">http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/91585/</a></p>
<p>10. Методические рекомендации по оптимизации селекционно-технологических элементов при производстве молока/ В.И.Трухачев, С.А.Олейник, Н.З.Злыднев, В.Ю.Морозов; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2017. – 71 с.</p>
<p>11. Влияние продолжительности лактации на хозяйственно-полезные признаки высокопродуктивных первотелок. Молочное скотоводство на Milknet //URL:<a href="http://milknet.ru/info/show?id=8" target="_blank" rel="noopener">http://milknet.ru/info/show?id=8</a></p>
<p>12. Ведомственные данные Министерства сельского хозяйства Ставропольского края за 2011-2019 гг.</p>
<p>13. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 г. Федеральная служба государственной статистики // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 25.12.2020)</p>
<ol>
<li>Ставропольский край в цифрах. Краткий статистический сборник. https://stavstat.gks.ru/compendium_stav/document/33308 (дата обращения: 25.12.2020)</li>
<li> История погоды. Информационный портал // http://weatherarchive.ru/Temperature/Stavropol/December-2020</li>
</ol>
<p>Тепловой стресс и его влияние на продуктивность дойных коров. Сельскохозяйственное обозрение //Ценовик, VII, 2015. URL: https://www.tsenovik.ru/articles/korma-i-kormovye-dobavki/teplovoy-stress-i-ego-vliyanie-na-produktivnost-doynykh-korov/</p>
<p>17. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства» /ФАО, 2010. ВИЖРАСХН, 2010. Москва /Переводсангл. FAO. 2007. The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture, edited by Barbara Rischkowsky &amp; Dafydd Pilling. Rome.</p>
<p>18. Международный независимый институт аграрной политики на основании данных ОЭСР Мировой рынок молока. URL: <a href="http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-moloka/" target="_blank">http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-moloka/</a></p>
<p>19.ФАО. Состояние рынков сельскохозяйственной продукции 2015-16 URL: [<a href="http://www.fao.org/publications/soco/2015/ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.fao.org/publications/soco/2015/ru/</a>]</p>
<ol>
<li>Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Животноводство. URL: [ <a href="http://www.fao.org/animal-production/ru/" target="_blank" rel="noopener">http://www.fao.org/animal-production/ru/</a>]</li>
<li>Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2019. – 199 с. URL:[ <a href="http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_2019.pdf</a>]</li>
</ol>
<p>Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614 &#171;Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания&#187;. ГАРАНТ.РУ: URL:<br />
[<a href="http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/#ixzz5sWgVzQdz" target="_blank" rel="noopener">http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/#ixzz5sWgVzQdz</a>]</p>
<ol>
<li>Новости молочного рынка. TheDairyNewsURL: [<a href="http://www.dairynews.ru/news/zhiteli-kitaya-v-srednem-potreblyayut-31-kg-moloka.html" target="_blank" rel="noopener">http://www.dairynews.ru/news/zhiteli-kitaya-v-srednem-potreblyayut-31-kg-moloka.html</a></li>
<li>Состояние и перспективы развития отрасли животноводства: учебное пособие для слушателей программы профессиональной подготовки «Атташе по вопросам сельского хозяйства»/ С.А. Олейник; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь. 2019. – 55 с.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/sistemy-kormleniya-i-soderzhaniya-remontnykh-telok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<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>
	</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 @ 2026-04-22 21:31:45 by W3 Total Cache
-->