<?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>ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА &#8212; Отраслевая сеть инноваций в АПК</title>
	<atom:link href="https://apknet.ru/tag/%D1%84%D0%B3%D0%B1%D0%BE%D1%83-%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%81%D1%85%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://apknet.ru</link>
	<description>Отраслевая сеть инноваций в АПК</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Sep 2021 10:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/09/cropped-apknet-logo-32x32.png</url>
	<title>ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА &#8212; Отраслевая сеть инноваций в АПК</title>
	<link>https://apknet.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>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</title>
		<link>https://apknet.ru/stimulyatorov-korneobrazovaniya/</link>
					<comments>https://apknet.ru/stimulyatorov-korneobrazovaniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 10:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=11945</guid>

					<description><![CDATA[Повышение продуктивности возделывания гибрида огурца в условиях защищенного грунта путем применения жидких стимуляторов корнеобразования.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА-Титульник-и-исплн.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет 109 с., 1 кн., 9 рис., 21 табл., 43 источн., 3 прил.</p>
<p>ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ, МАЛООБЪЕМНАЯ ГИДРОПОНИКА, ГИБРИДЫ ОГУРЦА, ЖИДКИЕ СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА, УРОЖАЙНОСТЬ</p>
<p>Объектом исследования являлись стимуляторы роста Этамон, Радифарм, Квик-Линк, Спринталга и Разер, а также гибриды огурца пчелоопыляемый F<sub>1</sub> Атлет и партенокарпический F<sub>1</sub> Мамлюк.</p>
<p>Цель работы – повышение продуктивности возделывания гибрида огурца в условиях защищенного грунта путем применения жидких стимуляторов корнеобразования.</p>
<p>Исследования проводились в производственных условиях тепличного комбината АО «Сейм-Агро» Курского района Курской области по общепринятым в овощеводстве методикам.</p>
<p>Замачивание семян стимуляторами роста повышает энергию прорастания и лабораторную всхожесть, размер корешка и проростка. Обработка рассады обеспечивает прирост растений в фазе 2-3 листьев на 3,5-3,7 см. Развитую корневую систему с множеством баковых корней обеспечивают препараты Квик-Линк и Спринталга. Использование препаратов с питательным раствором при фертигации и опрыскивании обеспечивает прирост растений от 19 до 56% к контролю. Стимуляторы роста повышают обводненность листьев огурца, сокращают потери воды в экстремальных условиях. Количество плодов огурца под влиянием стимуляторов роста увеличивается на 10,9-36,4% у гибрида Атлет и на 12,9-32,3% у гибрида Мамлюк. Максимальная урожайность получена в зимне-весеннем обороте у гибрида Атлет при использовании препаратов Квик-Линк (28,1 кг/м<sup>2</sup>) и Спирнтала (26,3 кг/м<sup>2</sup>). В этих вариантах минимальное количество нестандартных плодов, лучшие показатели химического состава продукции. Лучший экономический результат показали препараты Квик-Линк и Спринталга, где стоимость дополнительной продукции с 1 м<sup>2 </sup>в среднем достигала 485,8-594,9 руб. В этих вариантах минимальная себестоимость огурца (33,2-33,1 руб/кг) и максимальная прибыль (1536,0-1632,5 руб). Рентабельность производства огурца в теплице возрастала от применения стимуляторов роста и достигала 190,1%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Для полноценного и здорового питания человека в рационе должны присутствовать свежие овощи. Они не могут быть заменены на другие продукты питания и имеют характер каждодневного спроса. В России производство плодоовощной продукции носит выраженный сезонный характер, поэтому тепличные комплексы России сформировали свою нишу производства овощной продукции и планомерно реализуют программу импортозамещения [1, 2]. Бизнес защищенного грунта энергоёмкий и затратный в отличие от богарного земледелия. Получить свежую продукцию в условиях суровой русской земли не просто и специалисты едины во мнении, что прибыльный доход от этого производства можно получить только в жарком климате с безморозной зимой. Холодные и снежные зимы с температурами ниже 5<sup>0</sup>С создают большие проблемы, компенсация которых требует специальных материалов и дополнительных затрат. Убытки тепличных комбинатов в зимний период порой выше, чем затраты на перевозку овощной продукции из других регионов. Поэтому большую конкуренцию российским производителям овощей в зимний период создает импортная продукция. Досвечивание и обогрев тепличных комбинатов в России ведет к значительному удорожанию продукции, в отдельных случаях к приостановке в них зимне-весенних оборотов производства овощей. Тем не менее тепличный бизнес находит достойные решения обеспечения растений факторами жизни в зимний период различных климатических зон [3-5]. Основным направлением деятельности тепличных комплексов являются овощи и зелень. Этот вид продукции в силу каждодневности имеет высокий спрос и потребление у населения в зимне-весенний период. Наиболее привлекательной и доступной культурой для выращивания в теплице является огурец. Он быстрее созревает чем томаты, более технологичен и позволяет получать до 32 кг/м<sup>2</sup> зеленца за сезонный оборот. Рентабельность производства овощей в защищенном грунте зависит от используемых технологий, сортов и гибридов [6-8].</p>
<p>Оптимизация и совершенствование питательного режима культуры огурца в тепличных комбинатах является наиболее важной и актуальной, от которой напрямую зависит эффективность возделывания овощей в защищенном грунте. От совершенствования питательного режима культур в защищенном грунте напрямую зависят их урожайность, технологические и потребительские свойства получаемой продукции и в конечном итоге это будет способствовать реализации прогрессивных энергосберегающих технологий. Внедрение этих технологий в целом значительно увеличит производство овощей, которые выращиваются в условиях защищенного грунта, а также повышению качества получаемой продукции и ее урожайности, снижению затрат труда [9-11].</p>
<p>В настоящее время для достижения максимальной продуктивности производства овощей в защищенной грунте, помимо обеспечения растений огурца необходимым количеством макро- и микроэлементов, необходимо внесение стимуляторов роста растений.</p>
<h2><strong>1 Цель и задачи исследований</strong></h2>
<p>Целью работы является повышение продуктивности возделывания гибридов огурца в условиях защищенного грунта путем применения жидких стимуляторов корнеобразования.</p>
<p>Задачи исследований:</p>
<p>– изучить влияние стимуляторов роста на энергию прорастания и всхожесть семян огурца, развитие вегетативных органов рассады,</p>
<p>– установить действие стимуляторов роста на фенологические, морфобиологические и биометрические показатели гибридов огурца в ходе вегетации в условиях тепличного комбината,</p>
<p>– изучить влияние стимуляторов роста на физиологические процессы гибридов огурца: водный режим, транспирацию, динамику нарастания площади листьев,</p>
<p>– изучить влияние стимуляторов роста на урожайность и химический состав плодов огурца,</p>
<p>– рассчитать экономическую эффективность выращивания огурца с применением стимуляторов роста в зимне-весеннем и летне-осеннем оборотах тепличного хозяйства АО «Сейм-Агро» Курского района Курской области.</p>
<h2><strong>2 Программа и методика исследований</strong></h2>
<p>Исследования по теме выполняемой по заказу Минсельхоза России проводили в 2020 году в условиях тепличного комбината АО «Сейм-Агро» Курского района Курской области, межфакультетской аналитической лаборатории ФГБОУ ВО Курская ГСХА. В работе использовали лабораторные и экспериментальные методы, позволяющие вести изучение и обобщение агрохимических и физиологических исследований непосредственно на производстве с помощью обследования растений огурца в зимне-весеннем и летне-осеннем культурооборотах.</p>
<p>Объектами исследований были гибриды F<sub>1</sub> Атлет и F<sub>1</sub> Мамлюк.</p>
<p>Исследования проводились с препаратами – стимуляторами роста: Этамон, Радифарм, Квик-Линк, Спринталга, Разер по схеме однофакторного опыта.</p>
<p>Схема опыта:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Вариант</td>
<td>Период вегетации, гибрид</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Контроль</td>
<td rowspan="6">Зимне-весенний оборот,</p>
<p>гибрид F<sub>1</sub> Атлет</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Этамон</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Радифарм</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Квик-Линк</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Спринталга</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Разер</td>
</tr>
<tr>
<td>1 Контроль</td>
<td rowspan="6">Летне-осенний оборот,</p>
<p>гибрид F<sub>1</sub> Мамлюк</td>
</tr>
<tr>
<td>2 Этамон</td>
</tr>
<tr>
<td>3 Радифарм</td>
</tr>
<tr>
<td>4 Квик-Линк</td>
</tr>
<tr>
<td>5 Спринталга</td>
</tr>
<tr>
<td>6 Разер</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Реализовывалась схема опыта со следующими вариантами применения:</p>
<p>1 Замачивание семян.</p>
<p>Этамон – раствор из расчета 0,1 мл на 1 л воды, сроком на 5 часов;</p>
<p>Радифарм – раствор 50 мл препарата на 1 л воды, сроком на 6 часов;</p>
<p>Квик-Линк – раствор 10 мл препарата на 1 л воды, сроком на 5 часов;</p>
<p>Спринталга – раствор 20 мл препарата на 1 л воды, сроком на 4 часа;</p>
<p>Разер – раствор 15 мл препарата на 1 л воды, сроком на 5 часов.</p>
<p>2 Корневая фертигация с питательным раствором в условиях малообъемной гидропоники.</p>
<p>Этамон – раствор 1 мл препарата на 10 л воды по 4 л рабочей жидкости на 1 растение;</p>
<p>Радифарм – раствор 15 мл препарата на 10 л воды по 4 л рабочей жидкости на 1 растение;</p>
<p>Квик-Линк – раствор 5-6 мл препарата на 1 л воды по 4 л рабочей жидкости на 1 растение;</p>
<p>Спринталга – раствор 5 мл препарата на 10 л воды по 4 л рабочей жидкости на 1 растение;</p>
<p>Разер – раствор 2 мл препарата на 10 л воды по 4 л рабочей жидкости на 1 растение.</p>
<p>3 Некорневая обработка растений огурца стимуляторами роста проводилась в периоды: появлений плетей первого порядка, появление цветов, начало формирования плодов, массовое плодоношение (Рисунок 1).</p>
<p>Этамон – раствор из расчета 1 мл на 10 л воды;</p>
<p>Радифарм – раствор из расчета 6 мл на 10 л воды;</p>
<p>Квик-Линк – раствор из расчета 10 мл на 10 л воды;</p>
<p>Спринталга – раствор из расчета 5 мл на 10 л воды;</p>
<p>Разер – раствор из расчета 10 мл на 10 л воды.</p>
<p>Опыты проведены на используемых в тепличном комбинате гибридах F<sub>1</sub> Атлет и F<sub>1</sub> Мамлюк, обладающих следующими свойствами:</p>
<p><strong>Гибрид F<sub>1</sub> Атлет</strong> – один из самых популярных гибридов огурца в тепличных хозяйствах России и странах СНГ.</p>
<p>Урожайность гибрида F<sub>1</sub> Атлет в зимне-весеннем обороте – 30-35 кг\м2. Один из самых популярных гибридов огурца в тепличных хозяйствах России и странах СНГ [12-15].</p>
<p>Уже в 2006 году гибрид выращивался на площади более 800 га защищенного грунта. Гибриду на тот момент было всего 4 года, но и за такой короткий период ему удалось занять достойное место среди пчелоопыляемых гибридов огурца отечественной и зарубежной селекции. Сейчас география Атлета расширилась.</p>
<p>Одно их главных преимуществ гибрида F<sub>1</sub> Атлет по сравнению с другими пчелоопыляемыми и партенокарпическими гибридами огурца для зимне-весеннего оборота – повышенная теневыносливость</p>
<p>Посев семян в третьей световой зоне лучше проводить в первой декаде декабря, а высадку рассады – с начала января. Растения гибрида F<sub>1</sub> Атлет отличаются мощным ростом и хорошей облиственностью, что позволяет им легко переносить недостаток света и перепады освещенности.</p>
<p>Гибрид среднеспелый (от всходов до вступления в плодоношение 50-55 дней). Отличительная особенность – высокая насыщенность женскими цветками. На главном стебле закладывается от 9 до 15 женских узлов, в каждом из которых развивается по 1-2 завязи. При хорошей освещенности и правильном соблюдении температурного режима в рост трогаются обе завязи.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><img class="wp-image-11946" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-19.jpeg" alt="word image 19 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>
</tr>
<tr>
<td><img class="wp-image-11947" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-20.jpeg" alt="word image 20 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><img class="wp-image-11948" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-21.jpeg" alt="word image 21 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>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 1 – Приготовление рабочего раствора и опрыскивание растений</p>
<p>Плод гибрида F<sub>1</sub> Атлет красивый, темно-зеленый со светлыми полосками до 1/3 плода. Он крупнобугорчатый, белошипый с небольшой ручкой у основания. Вкусовые качества высокие. Мякоть плотная, хрустящая. Плоды транспортабельные, могут довольно долго храниться в нерегулируемых условиях, не теряя товарного вида.</p>
<p>Описание и характеристики огурца F<sub>1</sub> Атлет:</p>
<p>&#8212; высокая урожайность,</p>
<p>&#8212; повышенная теневыносливость,</p>
<p>&#8212; мощный рост, хорошая облиственность,</p>
<p>&#8212; повышенная насыщенность женскими цветками,</p>
<p>&#8212; красивый, темно-зеленый, крупнобугорчатый, транспортабельный плод с высокими вкусовыми качествами для выращивания на грунтах и способом малообъемной гидропоники,</p>
<p>&#8212; толерантен к мучнистой росе.</p>
<p>В последнее время с появлением партенокарпических гибридов выращивание огурцов в теплицах перестало быть проблемой. Ведь плоды у подобных гибридов образуются вообще без опыления, а, значит, надобность в насекомых, которых в теплицах не очень-то много, отпадает. Огурец Мамлюк является типичным представителем партенокарпических гибридов, да еще и с женским типом цветения.</p>
<p>Огурец Мамлюк F<sub>1</sub> был получен специалистами НИИ овощеводства защищенного грунта, который работает совместно с селекционной фирмой Гавриш. В 2012 году этот гибрид был зарегистрирован в Госреестре селекционных достижений России и рекомендован для выращивания в условиях закрытого грунта. Оригинатором выступила селекционная компания Гавриш, с авторским коллективом: С.Ф. Гавриш, А.Е. Портянкин, А.В. Шамшина, В.Н. Шевкунов, Н.Н. Хомченко, Т.Я. Суворова, И.С. Плужник.</p>
<p>За счет прекрасной адаптированности этого гибрида к условиям пониженной освещенности, растения огурца Мамлюк хорошо подходят для выращивания не только в летне-осенний, но и в зимне-весенний период в обогреваемых теплицах [16-18].</p>
<p>Гибрид можно отнести к раннеспелым, поскольку огурцы начинают созревать уже через 35-37 дней после посадки проращенных семян. Более того, такой срок созревания характерен более для зимне-весенних посадок. А в летне-осенний период выращивания огурцы Мамлюк могут созреть и по истечении 30-32 дней после появления всходов.</p>
<p>Огурцы Мамлюк F<sub>1</sub> отличаются хорошо развитой и сильной корневой системой, которая способствует активному росту лианы и образованию большого количества мощных листьев и стабильному плодоношению.</p>
<p>Растения этого гибрида отличаются высокорослостью, особенно активно растет главный стебель, при этом степень ветвления побегов ниже средней. Гибрид относится к индетерминантным растениям, которые обладают неограниченным ростом и нуждаются в обязательной формировке.</p>
<p>Огурец Мамлюк характеризуется женским типом цветения, в одном узле он закладывает всего 1-2 завязи, поэтому в нормировании завязей не нуждается. Огурцы с букетным типом завязей, когда в одном узле образуется до 10-15 плодов, обладают большим потенциалом урожайности. Но зато подобные виды очень требовательны к соблюдению агротехники и при малейших неблагоприятных погодных катаклизмах легко сбрасывают завязи, чего не наблюдается у гибрида Мамлюк. Кроме того, для него характерен равномерный налив огурцов, поэтому выход товарной продукции оказывается выше.</p>
<p>По урожайности этот гибрид продемонстрировал товарную урожайность, доходящую до 13,7 кг с каждого квадратного метра посадок [19-22].</p>
<p>Огурец Мамлюк можно охарактеризовать как стрессоустойчивый, он даже способен перенести относительное понижение температур.</p>
<p>Огурец Мамлюк характеризуется устойчивостью к оливковой пятнистости, к настоящей мучнистой росе и к различным корневым гнилям. Гибрид также довольно толерантен к аскохитозу и пероноспорозу. Среди болезней огурцов, против которых не существует генетической устойчивости можно отметить вирус зеленой крапчатой мозаики. Тем не менее по официальным наблюдениям оригинатора, в течение как минимум двух лет отмечены поражения гибрида огурца Мамлюк этим вирусом в меньшей степени, чем других гибридов.</p>
<p>Плоды имеют темно-зеленый цвет с небольшими светлыми полосками.</p>
<p>Форма у огурцов ровная, цилиндрическая с небольшим сбегом.</p>
<p>Бугорки средних размеров или более крупные, равномерно рассредоточены по поверхности плодов. Шипы белого цвета. Семян практически нет.</p>
<p>В среднем длина огурцов достигает 14-16 см, масса одного плода составляет 130-155 грамм.</p>
<p>Вкусовые качества огурцов превосходны, у них отсутствует горечь на генетическом уровне.</p>
<p>Использование огурцов универсально – ими можно всласть похрустеть, сорвав прямо с грядки, использовать в салатах, а также в разнообразных заготовках на зиму.</p>
<p>Плоды огурца Мамлюк хорошо хранятся и отлично выносят транспортировку на значительные расстояния.</p>
<p>Изучаемые препараты имели разный химический состав и механизм действия [23-25].</p>
<p><strong>ЭТАМОН</strong> – стимулятор корневой системы. Производится ООО «Агросинтез» (Россия). Действующее вещество – Диметил фосфорнокислый (2 –гидроксиэтил) аммоний. Концентрация д.в. – 500 г/л, препаративная форма водный раствор. Обработка надземных частей и полив под корень растения препаратом Этамон вызывает быстрый рост главного корня, увеличение количества боковых и придаточных корней на рассаде и у взрослых растений, улучшает приживаемость растений при пересадке. Преимущества препарата состоят в следующем:</p>
<p>– Действующее вещество препарата проникает в корневую систему в первые часы после обработки листьев и, за счет нисходящего транспорта, стимулирует развитие корневой системы растений.</p>
<p>– Обработка препаратом активирует процессы образования в клетках корневой системы легко усваиваемых форм азота и фосфора, что способствует полноценному питанию вегетирующих растений, получению урожая в более ранние сроки, увеличению урожайности, повышению содержания витаминов и питательных веществ в плодах, корне- и клубнеплодах.</p>
<p>– Улучшает приживаемость рассады, особенно, в случае угнетённого состояния корневой системы.</p>
<p>– Стимулирует формирование корневой системы, способной обеспечить полноценное питание надземной части у растений, выращиваемых в ограниченном объёме (гидропоника).</p>
<p>– Способствует увеличению эффективности листовых подкормок и использования питательных веществ из удобрений и почвы.</p>
<p>Тепличные комбинаты применяют Этамон как стимулятор корневой системы уже с рассадного периода.</p>
<p>Этамон первый раз применяют в фазе появления первого настоящего листа у растений путем подлива под корень: 1 мл этамона разводится в 100 л поливной воды или питательного раствора. В каждый горшок с растением (кубик минеральной ваты) вносится 50-80 мл приготовленного раствора.</p>
<p>Перед высадкой рассады в теплицу Этамон применяют повторно также путем подлива под корень растений: 1 мл Этамона разводится в 100 л воды или питательного раствора. В каждый горшок с растением (кубик минеральной ваты) вносится по 100-150 мл приготовленного раствора. Двукратное применение Этамона при выращивании рассады овощных культур способствует развитию мощной корневой системы, которая опутывает весь объем рассадного горшка. Рассада, обработанная Этамоном, лучше и быстрее приживается (укореняется) в теплице после посадки на постоянное место.</p>
<p>Через 2-3 недели после посадки рассады в теплице для усиления развития корневой системы растений применяют Этамон путем подлива под корень растений: 1 мл Этамона разводится в 100 л воды или питательного раствора. При выращивании растений на малообъемных субстратах под каждое растение вносится 100-150 мл приготовленного раствора, а при выращивании на грунтах – 150-200 мл приготовленного раствора. Через две недели Этамон применяют повторно и еще через две недели – в третий раз. Концентрация и доза применения Этамона аналогична первому применению. Трехкратное применение Этамона гарантировано способствует мощному развитию корневой системы, которая охватывает весь объем субстрата (грунта).</p>
<p>В дальнейшем Этамон применяют в случае отмирания корневой системы путем подлива под корень растений: 1 мл Этамона разводится в 100 л воды или питательного раствора. При выращивании растений на малообъемных субстратах под каждое растение вносится 100-150 мл приготовленного раствора, а при выращивании на грунтах – 150-200 мл приготовленного раствора. Через две недели Этамон применяют повторно и еще через две недели – в третий раз. Концентрация и доза применения Этамона аналогична первому применению.</p>
<p>При необходимости препарат можно применять каждые две недели в течение всей вегетации: пролив под корень (1 мл препарата на 100 литров питательного раствора, по 150-200 мл под каждое растение).</p>
<p>Для усиления образования боковых отплетков на огурцах Этамон применяют для внекорневой обработки растений: 100 мл препарата растворить в объеме воды, требуемой для обработки растений на теплице площадью 1 га. При обработке Этамон можно совместить с мочевиной 0,1% концентрации.</p>
<p><strong>РАДИФАРМ</strong> – специальный агрохимикат для развития корневой системы. Производителем препарата является итальянская компания Volagro, имеющая обширный портфель биопрепаратов с широкой сетью реализации в Европе, Америке, Азии, включая Китай и Латинскую Америку.</p>
<p>По заключению изготовителя и результатов производственных испытаний Радифарм, его компоненты способствуют развитию растений, росту продуктивности.</p>
<p><strong>&#8212; Полисахариды</strong> &#8212; улучшают проникновение питательных веществ и воды в клетки растения.</p>
<p><strong>&#8212; Стероиды глюкозидов (сапонины)</strong> &#8212; полезны на ранней стадии развития, улучшают проникновение питательных веществ в корень растения, стимулируют развитие корневой системы и синтез хлорофилла, повышают иммунитет растения.</p>
<p>Состав препарата Радифарм:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Компонент</strong></td>
<td><strong>(w/w в 1 кг.)</strong></td>
<td><strong>(v/w в 1 л.)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Органические вещества</td>
<td>30,0%</td>
<td>36,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Полисахариды</td>
<td>7,0%</td>
<td>8,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Стероиды глюкозидов</td>
<td>0,2%</td>
<td>0,24%</td>
</tr>
<tr>
<td>Протеиновые полипептиды</td>
<td>11,0%</td>
<td>13,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Свободные аминокислоты</td>
<td>1,0%</td>
<td>1,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Витаминный комплекс (B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>, D, H, PP)</td>
<td>0,04%</td>
<td>0,05%</td>
</tr>
<tr>
<td>Общий азот (N), в т.ч.<br />
&#8212; органический<br />
&#8212; амидный</td>
<td>3,0%<br />
1,0%<br />
2,0%</td>
<td>3,6%<br />
1,2%<br />
2,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Оксид калия (K<sub>2</sub>O)</td>
<td>8,0%</td>
<td>9,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Органический углерод (C)</td>
<td>10,0%</td>
<td>12,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Хелат цинка (Zn) EDTA</td>
<td>0,2%</td>
<td>0,24%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>&#8212; Бетаины</strong> &#8212; стимулируют синтез хлорофилла, усиливают способность корневой системы поглощать воду, увеличивают устойчивость растений к низким температурам.</p>
<p><strong>&#8212; Триптофан</strong> (индолилуксусная кислота), <strong>аргинин</strong>, <strong>аспарагин</strong> &#8212; стимулируют рост меристемных тканей (кончиков корней).</p>
<p><strong>&#8212; Комплекс витаминов</strong> – витамин В<sub>1</sub> (стимуляция роста корневой системы), витамин В<sub>6</sub> (ускоряет метаболические реакции), биотин (улучшает усвоение СО<sub>2</sub>), витамин РР.</p>
<p><strong>&#8212; Цинк</strong> &#8212; повышает содержание ауксинов, участвует в синтезе индолилуксусной кислоты, что необходимо на ранних стадиях роста и после высадки рассады.</p>
<p><strong>Инструкции по применению препарата Радифарм</strong></p>
<p><strong>Фертигация и гидропоника: </strong>Овощи: 500-650 мл на 1000 м<sup>2</sup> почвы при высадке, через 7 дней: 300-400 мл на 1000 м<sup>2</sup> почвы</p>
<p><strong>Овощи без систем фертигации: </strong>Норма расхода Радифарма &#8212; 100-200 мл/100 л воды. Полив питательным раствором под корень 0,3-0,5 л под растение, сразу после пересадки. Местный поверхностный полив через штангу, для развития корневой системы рассады (от образования 3-й пары листьев) и сразу после пересадки &#8212; 100-200 мл/100 л.</p>
<p>При использовании оборудованных рассадопосадочных машин &#8212; 300-400 мл/100 л.</p>
<p><strong>Технические культуры:</strong> 100-300 мл на 100 л воды. Наносить раствор на основание растения один раз при пересадке или сразу после нее.</p>
<p><strong>Цветы: </strong>500-600 мл на 1000 м<sup>2</sup> почвы, через 7 дней &#8212; 300-400 мл на 1000 м<sup>2</sup> почвы, либо 1,5-2,0 л/м<sup>3</sup> воды.</p>
<p><strong>Горшочные растения или декоративные:</strong> 2-3 применения каждые 7 дней после высадки, дозировка 1,5-2,0 л/1000 литров воды.</p>
<p><strong>Фруктовые и лесные деревья:</strong> 200-300 мл/100 л, 2-4 литра раствора под растение</p>
<p><strong>Обработка семян:</strong> при проведении протравливания семенного материала: 200-500 мл Радифарма на 1 тонну семенного материала (на 8-10 л воды) + 100-200 г/т АгроМикс (концентрированный комплекс микроэлементов).</p>
<p><strong>КВИК-ЛИНК</strong> – органо-минеральное удобрение для фертигации и обработки семян, усиливающее энергию прорастания семян, стимулирующее корнеобразование и оптимизирующее рост молодых растений.</p>
<p>Линейка компании «Италполлина» включает в себя широкий спектр инновационных решений для современного сельского хозяйства, в основе которого заложен принцип пищевой и экологической безопасности, а большинство продукции имеет сертификаты, допускающие применение препаратов в экологическом земледелии Евросоюза, США и РФ.</p>
<p>Два современных завода по производству растительных гидролизатов в Италии и США дают «Италполлина» право претендовать на лидерство в разработке и изготовлении жидких удобрений и биостимуляторов на основе растительного гидролизата (аминокислотно-пептидный продукт, получаемый ферментативным способом из белка сои по технологии Lisiveg®).</p>
<p>В основе биостимулирующего действия КВИН-ЛИНК – сигнальные пептиды LRPP, усиливающие образование и рост клеток корневой системы. Они были выделены специалистами компании из гидролизата соевого белка для насыщения раствора КВИК-ЛИНК. Растительные пептиды LRRP оказывают усиливающее воздействие на скорость появления и размер корневых волосков в фазу прорастания семян, усиливают рост корневой системы в ранних фазах развития вегетации, а также способствуют быстрой регенерации после травмирования корневой системы при пересадке или после почвенно-климатических стрессов. В дополнение к стимулирующим пептидам, КВИК-ЛИНК имеет высокое содержание органических биологически активных веществ и комплекс микроэлементов необходимых для обеспечения сбалансированного роста растения в любые фазы вегетации.</p>
<p>Механизм действия препарата Квик-Линк:</p>
<p>&#8212; Усиление усвоения азота и фосфора, профилактика дефицита микроэлементов в период вегетации;</p>
<p>&#8212; Увеличение корневой массы и обеспечение эффективной работы надземной части растений;</p>
<p>&#8212; Улучшение поглощающей способности корней, доступности микро- и мезоэлементов;</p>
<p>&#8212; Повышение энергии прорастания и улучшение всхожести семян на 10-30%;</p>
<p>&#8212; Ингибирование обрастания системы капельного орошения водорослями;</p>
<p>&#8212; Стимулирование корнеобразования после травмирования и пересадки;</p>
<p>&#8212; Активирование развития микоризных грибов и триходермы;</p>
<p>&#8212; Рекомендован для органического земледелия;</p>
<p>&#8212; Повышение толерантности к стрессам;</p>
<p>&#8212; Структурирования почвы.</p>
<p>Состав препарата Квик-Линк:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Компонент</strong></td>
<td><strong>Кол-во</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Медь (Cu), хелат LS</td>
<td>0,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Железо (Fe), хелат LS</td>
<td>1,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Марганец (Mn), хелат LS</td>
<td>0,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Молибден (Mo), хелат LS</td>
<td>0,02%</td>
</tr>
<tr>
<td>Цинк (Zn), хелат LS</td>
<td>0,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Органический азот (N)</td>
<td>2,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Аминокислоты и пептиды</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>Лигносульфонаты (LS)</td>
<td>12%</td>
</tr>
<tr>
<td>Органические вещества</td>
<td>32%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Принципы действия компонентов Квик-Линк:</strong></p>
<p><strong>&#8212; Лигносульфонаты</strong> &#8212; аналоги гуминовых кислот, стимулируют прорастание семян и рост корневой системы растений, а также вызывают мощное развитие триходермы.</p>
<p><strong>&#8212; Растительные аминокислоты и пептиды</strong> корнеобразования (LRPP)* увеличивают фотосинтез, стимулируют формировние дополнительных корневых волосков;</p>
<p><strong>&#8212; Молибден (Mo) и специально подобранные микроэлементы</strong> повышают активность ферментов ассимиляции нитратов и фосфатов, а также стимулируют обмен веществ растений и помогает преодолеть стресс окружающей среды (засуха, жара, холод и т.д.).</p>
<p><strong>Рекомендации по применению препарата Квик-Линк:</strong></p>
<p>Обработка семенного материала отдельно или совместно с протравителями и инокулянтами.</p>
<p>Раннее применение препарата Квик-Линк активно влияет на рост корневой системы и способствует оптимальному росту и развитию надземных органов, что напрямую отражается на продуктивности растения в целом.</p>
<p>Дозировки следует подбирать в соответствии с потребностями сельскохозяйственных культур и состояния субстрата. В нормальных условиях рекомендовано 1-2 обработки через неделю после посадки или после посева:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Культуры</td>
<td>Овощные и декоративные культуры</td>
<td>Новые виноградники и сады</td>
<td>Обработка семян</td>
<td>Замачивание саженцев</td>
</tr>
<tr>
<td>С/х предприятия</td>
<td>3-5 л/га</td>
<td>4-6 л/га</td>
<td>0,6-1 л/т</td>
<td>50 мл/л</td>
</tr>
<tr>
<td>ЛПХ, дача</td>
<td>4-6 мл/л</td>
<td>4-6 мл/л</td>
<td>&#8212;</td>
<td>50 мл/л</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>СПРИНТАЛГА</strong> – профессиональный стимулятор корнеобразования компании Биолким (Италия).</p>
<p><strong>Состав препарата Спринталга</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Компонент</strong></td>
<td><strong>w/v</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Экстракты морских водорослей, аминокислоты, витамины, бетаины, фитогормоны и элементы питания (P, K, Mg, S, Fe, Zn, B)</td>
<td>72,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Общий азот (N), в т.ч.<br />
&#8212; органический азот<br />
&#8212; амидный азот</td>
<td>14,4%<br />
4,1%<br />
10,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Органическое вещество</td>
<td>24,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Благодаря эксклюзивному составу на основе аминокислот растительного происхождения, пептидов низкого молекулярного веса и концентрированной водосолевой суспензии Macrocystis, Ascofillum nodocum и Sargassum, Спринталга в зависимости от времени воздействия оказывает положительное влияние на прорастание семян, образование и развитие корневой системы, величину урожая и его качественный характеристики.</p>
<p><strong>Механизм действия препарата Спринталга</strong></p>
<p>Препарат Спринталга содержит высококонцентрированные экстракты различных видов водорослей (Macrocystis, Ascophyllum nodosum и Sargassum), а также комплекс различных аминокислот растительного происхождения. Благодаря своей особенной формуле, Спринталга поставляет большое количество биологически активных компонентов (бетаин, альгиновую кислоту, питательные микроэлементы, естественные стимуляторы роста) и быстродоступный азот (аминокислоты), которые в свою очередь стимулируют первичный метаболизм и оптимизируют гормональный баланс в молодых корнях. В результате, Спринталга стимулирует быстрое образование и удлинение корневых волосков.</p>
<p><strong>&#8212; Фитогормоны (ауксин и цитокинин)</strong> отвечают за ростовые процессы (деление, рост и диффернциация клеток), стимулируют образование и рост корней, усиливают метаболизм.</p>
<p><strong>&#8212; Полисахарид (альгиновая кислота)</strong> влияет на процесс удержания влаги в корнях, что в свою очередь улучшает рост корневой системы.</p>
<p><strong>&#8212; Бетаин</strong> &#8212; важный активатор процессов обмена веществ. Он активизирует синтез фосфолипидов клеточных мембран, повышает их проницаемость для воды, усиливает фотосинтетическую активность растений и повышает сопротивляемость биотическим и абиотическим стрессам.</p>
<p><strong>&#8212; Аминокислоты</strong> участвуют в биосинтезе структурных белков, способствуют лучшему усвоению питательных элементов, повышают устойчивость растений к абиотическим стрессам и грибковым заболеваниям и укрепляют их иммунитет.</p>
<p><strong>&#8212; Микро-, мезо- и макроэлементы (N, P, K, Mg, S, Fe, Zn, B)</strong> в органической форме водорослевой суспензии быстро усваиваются, стимулируют первичный метаболизм растений, оптимизируют режим питания в корневой системе.</p>
<p>Все компоненты стимулятора корнеобразования Спринталга находятся в строго выверенном балансе и взаимно усиливают друг друга, благодаря чему препарат высокоэффективен даже при неоптимальных для роста корневой системы температурах, а также их перепадах в течение суток.</p>
<p>Препарат Спринталга применяется для обработки семян, замачивания черенков и саженцев многолетних культур, полива рассады, а также в системах капельного орошения после высадки рассады. Применение стимулятора Спринталга способствует лучшей приживаемости растений, мощному росту корневой системы, формированию сильных и гармонично развитых растений с высоким потенциалом продуктивности.</p>
<p>Мощно развитая корневая система более эффективно потребляет воду и питательные элементы из почвы, обеспечивая прибавку урожая и более рациональное использование дорогостоящих водорастворимых удобрений.</p>
<p><strong>Регламенты применения препарата Спринталга</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Культура</strong></td>
<td><strong>Норма расхода препарата</strong></td>
<td><strong>Способ, время обработки</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Зерновые колосовые культуры</td>
<td>0,4-0,6 л/т</td>
<td rowspan="2">Предпосевная обработка семян совместно с протравителем. Расход рабочей жидкости &#8212; 10 л/т</td>
</tr>
<tr>
<td>Кукуруза, соя, лен, подсолнечник, горох</td>
<td>0,5-0,8 л/т</td>
</tr>
<tr>
<td>Черенки плодово-ягодных культур и кустарников,</p>
<p>а также декоративных растений (для укоренения)</td>
<td>300-500 мл/<br />
100 л воды</td>
<td>Замачивание черенков в течение 10-12 часов перед высадкой</td>
</tr>
<tr>
<td>Рассада земляники</td>
<td>200-300 мл/<br />
100 л воды</td>
<td>Замачивание рассады в течение 4 часов перед высадкой</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Овощные культуры (рассада)</td>
<td>2 л/га</td>
<td>Корневые подкормки путем фертигации (капельный полив) сразу же после высадки рассады, затем повторно через 7-10 дней</td>
</tr>
<tr>
<td>1-2 л/га</td>
<td>Корневые подкормки путем фертигации (капельный полив) проводят с целью обновления корневой системы каждые 14-20 дней</td>
</tr>
<tr>
<td>Малообъемная гидропоника</td>
<td>0,5 л/1000 л. маточного раствора</td>
<td>Препарат вносят через маточный раствор, в бак А (нитраты, кальций) при разбавлении 1:100. Продолжительность внесения 7 дней, интервал между внесениями &#8212; 14 дней</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>РАЗЕР</strong>– стимулятор роста и развития корней растений, которые используя его как биоудобрение, повышают урожайность и качество урожая. Рекомендован для применения на всех видах сельскохозяйственных культур на начальных этапах вегетационного цикла. Разер – продукт нового поколения, произведен в Испании компанией Kimitec Group и широко используется в станах Евросоюза.</p>
<p>Химический анализ препарата Разер указывает на его аминокислотный состав, который по заключению производителя стимулирует интенсивное развитие вторичных корней и адсорбирующих волосков. Корневая система, стимулируемая препаратом, достигает оптимальной абсорбции воды и питательных веществ. Микроэлементы в составе Райзер обеспечивают растение химической энергией с ранних этапов развития.</p>
<p>Состав стимулятора Разер</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Действующие вещества</strong></td>
<td><strong>%В/В</strong></td>
<td><strong>%В/О</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Свободные аминокислоты</td>
<td>8,2</td>
<td>10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Общий азот (N)</td>
<td>4,0</td>
<td>4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; в т.ч. органический азот (N)</td>
<td>1,8</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; в т.ч. аммиачный азот (N)</td>
<td>0,4</td>
<td>0,5</td>
</tr>
<tr>
<td>&#8212; в т.ч. азот мочевины (N)</td>
<td>1,8</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Фосфор (P2O5)</td>
<td>4,0</td>
<td>4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Калий (K2O)</td>
<td>3,0</td>
<td>3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Полисахариды</td>
<td>5,0</td>
<td>6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ауксины, бетаины, витамины</td>
<td>0,5</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Железо хелат ЭДТА (Fe)</td>
<td>0,3</td>
<td>0,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Общий гумусовый экстракт</td>
<td>2,3</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Общее количество органических веществ</td>
<td>10,0</td>
<td>12,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Использование стимулятора корнеобразования Райзер снижает стрессовые нагрузки при высадке и пересадке растений, неблагоприятных погодных условиях, повреждении корней при переувлажнении субстрата, воздействии пестицидов, поражения вредителями и болезными. Свободные аминокислоты препарата</p>
<p>Райзер улучшают растворимость и усвояемость питательных веществ, являются прекурсором полиаминов – молекул, которые напрямую участвуют в развитии и делении клеток, способствует синтезу натуральных фитогормонов, регулирует развитие всей корневой системы посредством синтеза натуральных ауксинов и стимулирует развитие дополнительных корней и абсорбирующих волосков. Минеральная составляющая препарата Разер обеспечивает раннее развитие растений и пролонгирующий эффект корнеобразования в течение всей вегетации.</p>
<p>Рекомендовано следующее применение стимулятора Разер и дозы внесения:</p>
<p>Применение стимулятора и дозы внесения</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Культуры</strong></td>
<td><strong>Способ внесения и дозы</strong></td>
<td><strong>Частота внесения</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Обработка семян</td>
<td>250-1000 мл/т</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Теплицы с почвой</td>
<td>Фергитация: 2л/га</td>
<td>Каждые 7-10 дней</td>
</tr>
<tr>
<td>Теплицы с гидропоникой/субстратом</td>
<td>0,5 л/га</td>
<td>Каждые 7-10 дней</td>
</tr>
<tr>
<td>Овощные открытого грунта</td>
<td>Фергитация: 1-2л/га</td>
<td>Каждые 7-10 дней</td>
</tr>
<tr>
<td>Плодово-ягодные</td>
<td>Фергитация: 3-4 л/га</td>
<td>Каждые 7-10 дней</td>
</tr>
<tr>
<td>Декоративные</td>
<td>0,5 мл/л</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В процессе исследований проводили наблюдения и учеты:</p>
<p>1. определение энергии прорастания и всхожести семян, замоченных в растворах стимуляторов роста, фенологические наблюдения формирования рассады, учеты начала массовых всходов, начала формирования первого настоящего листа, срока высадки рассады, прохождение фенофаз в производственном отделении, начало плетеобразования и массового цветения, завязывания плодов, первого сбора и массового плодоношения, по методике Б.А. Доспехова (1985);</p>
<p>2. морфологические наблюдения (учеты высоты растений, определение числа листьев, площади листовой поверхности, по методике Н.Н. Третьякова (2003), сырую массу наземной части растения, длины и массы корня в рассадный период по методике Н.И. Гунара (1972).</p>
<p>3. физиологические показатели (определение содержания воды в листьях, интенсивность транспирации листьев, водного дефицита, водоудерживающей способности листьев, по методике Ф.Д. Сказкина (1980);</p>
<p>4 биохимический анализ плодов огурца (содержание сухого вещества по методике А.И. Ермакова (1987), содержание сахаров цианидным методом по методике Б.Я. Ягодина (1987), определение аскорбиновой кислоты по методическим указаниям по определению качества растениеводческой продукции. Химический анализ зеленцов проводили в межфакультетской аналитической лаборатории ФГБОУ ВО Курская ГСХА;</p>
<p>5. математическая обработка биометрических показателей проводилась методом дисперсионного анализа по методике Б.А. Доспехова (1985), для статистической обработки результатов применялась программа Microsoft Excel «описательной статистики с уровнем надежности 95%»;</p>
<p>6. учет урожая продукции в вариантах опыта проводился по результатам еженедельных сборов, расчет экономической эффективности осуществлялся по технологическим картами закупочным ценам огурца в период съема огурца.</p>
<h2><strong>3 Условия проведения исследований в тепличном комбинате АО «Сейм-Агро» Курского района Курской области</strong></h2>
<p>АО «Сейм-Агро» – тепличный комбинат, основным видом деятельности является круглогодичное выращивание овощей (огурец, томат), рассады (для производственных нужд) и связанная с этим административно-хозяйственная деятельность. Предприятие располагается на одной площадке в д. Ворошнево Курского района Курской области.</p>
<p>На территории предприятия находятся: блок теплиц (1-я. 1-я, 3-я очереди) с пристроенными сервисным блоком, административно-бытовыми, хозяйственными и складскими помещениями, котельной, имеется пруд-накопитель.</p>
<p>В условиях комбината практикуется выращивание огурца и томатов на искусственных субстратах в условиях малообъемной гидропоники, с автоматической подачей питательного раствора к растениям путем капельного полива [26].</p>
<p>Производственники и специалисты при выборе субстрата прежде всего обращают внимание технологические характеристики субстрата, а также на цену, доступность, однородность, срок использования. В конечном итоге всё определяет экономическая эффективность и практическая целесообразность. При этом немаловажную роль в выборе субстрата играют индивидуальные предпочтения, знания и навыки специалиста [27].</p>
<p>Чаще всего при возделывании овощей (огурцы и томаты), возделываемых в условиях защищенного грунта методом малообъёмной гидропоники, применяют такие субстраты как: кокос, цеолит, торф, минеральная вата, перлит, пемза и др. [28].</p>
<p>В современных тепличных комбинатах при технологиях малообъемной гидропоники к субстратам предъявляют довольно высокие требования. Во первых качественный субстрат должен обеспечивать получение стабильно высокого урожая возделываемых овощей. При этом корнеобитаемая зона должна быть управляема по отношению к воде, основным элементам питания и воздушного режима. Помимо этого, технологичный субстрат должен обладать таким важным показателем с точки зрения агрохимии как буферной емкостью. Если субстрат будет в высокой степени насыщен водой, то в нем как, правило, будет недостаток кислорода, а в корнеобитаемой среде это влечет за собой искривление побегов, махровость листа, опадение цветков, отмирание корней. Когда субстрат используется в течение долгого времени ухудшается его аэрация, структура и накапливаются патогенные микроорганизмы. Поскольку в современных условиях экономика «правит» и определяет все технологические процессы, важнейшую роль при выборе субстрата играет его цена. Как уже было отмечено выше, в связи с ужесточением требований к охране окружающей среды экономические затраты на утилизацию отходов в последние годы становятся все выше. Поэтому выбор наиболее оптимального субстрата становится одной из важных задач для предприятий защищённого грунта [29-31].</p>
<p>Хороший и качественный субстрат должен обладать следующими потребительскими свойствами:</p>
<ul>
<li>обладать высокой способностью поглощать и накапливать значительное содержание элементов питания с концентрацией почвенного раствора, которая не превышает оптимальных пределов;</li>
<li>обладать оптимальной, как правило, нейтральной реакцией среды;</li>
<li>обладать достаточно высокой влагоемкостью и воздухоемкостью, а также воздухопроницаемостью;</li>
<li>не являться источником заражения болезнями и вредителями;</li>
<li>не содержать вредных и опасных примесей;</li>
<li>иметь невысокую объемную массу для удобства ручных операций и транспортировки;</li>
<li>обладать значительной пористостью;</li>
<li>обладать стабильной структурой;</li>
<li>субстрат не должен создавать значительного сопротивления росту корневой системы растений;</li>
<li>должен обеспечить прочное закрепление основной массы корневой системы растения;</li>
<li>обладать достаточно высокой катионообменной способностью;</li>
<li>не содержать повышенного количества минеральных солей;</li>
</ul>
<p>Особое внимание в тепличном комбинате уделяется выбору сорта.</p>
<p>Большой удельный вес в структуре посевных площадей занимают пчелоопыляемые гибриды. Они обладают несомненно своими высокими технологическими и потребительскими качествами. При правильном технологическом подходе пчелоопыляемые гибриды огурца не уступают по урожайности партенокарпическим гибридам. При этом чаще всего они превосходят их по вкусовым и товарным качествам. Они, как правило, более устойчивы к заболеваниям, таким как пероноспороз, антракоз и другие. Формирование пчелоопыляемых гибридов имеет свои особенности и оно представлено на рисунке 2.</p>
<p><img class="wp-image-11949" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-194.png" alt="word image 194 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"></p>
<p>Рисунок 2 – Формирование пчелоопыляемых гибридов огурца</p>
<p>Как уже отмечалось, при высокой агротехнике урожайность пчелоопыляемых гибридов достаточно высокая. Одним из наиболее востребованных пчелоопыляемых гибридов огурца в отечественных тепличных комбинатах является F<sub>1</sub> Атлет. В тепличном комбинате АО «Сейм-Агро» он занимает лидирующие позиции как по удельному весу, так и по урожайности.</p>
<p>Другим гибридом, активно используемым специалистами тепличного комбината в летне-осеннем обороте. является партенокарпический гибрид F<sub>1 </sub>Мамлюк. При соблюдении рекомендуемых технологий выращивания он показал высокую урожайность. Исходя из анализа производственной деятельности тепличного комбината АО «Сейм-Агро» следует, что гибриды Атлет и Мамлюк обладают высокой технологической продуктивностью, урожайностью и это способствует повышению экономической эффективности производства тепличного комплекса. В условиях конкретного хозяйства эти два гибрида огурца являются преобладающими и составляют в общем объеме производства более 90%.</p>
<p>При возделывании огурца в условиях защищенного грунта требуется высокий уровень агрофона [32].</p>
<p>В течение всего вегетационного периода растения огурца должны быть обеспечены достаточным количеством сбалансированных питательных элементов для формирования соответствующего количества урожая. Временный недостаток питательных элементов в растворе сразу же приводит к ухудшению и замедлению процессов роста, развития растений, происходит опадание завязи и замедлению роста плодов огурца.</p>
<p>В зависимости от вегетационного периода роста и развития растений огурца потребление основных элементов питания растением значительно изменяется. В начальные фазы роста , это до образования первого настоящего листа надземная часть его растет относительно медленно, зато активно формируется корневая система и закладываются зачатки генеративных органов. Как установлено в трудах многих учёных, чем мощнее у молодых растений образуются корневая система, тем лучше растение будет расти и развиваться в будущем [33].</p>
<p>В вегетационные фазы активного и усиленного роста ассимиляционной поверхности и также фаза цветения сопровождаются в дальнейшем повышением напряженности процесса обмена веществ. У огурца в это время начинается формирование зеленцов на нижних ярусах и одновременно идет нарастание вегетативных органов растения. В соответствии с этим логично и закономерно значительно увеличивается потребность его в азотном и калийном питании. В это время содержание азота в питательной смеси должно быть в пределах 150-160 мг/л, при этом соотношения между внесением калия должны составлять не менее 1,5 на одну часть вносимого азота. В этот период также закономерно начинает увеличиваться потребность в микроэлементах [34].</p>
<p>Наиболее высокая потребность в азотном и калийном питании отмечается в период активного плодоношения.</p>
<p>Для лучшего использования растениями азота аммиачной и нитратной формы необходимо различное соотношение фосфора и калия в растворе. При аммиачном источнике азота особенно необходимым является повышенный уровень обеспечения растения калием, а при нитратном – фосфором.</p>
<p>Суммарное потребление и соответственно вынос элементов питания зависит напрямую от урожайности. Чем она выше, тем больше элементов питания выносится и отчуждается соответственно с получаемым урожаем. При этом большая часть вегетативной массы растения огурца приходится на плоды (75-81% сырой массы), в которых содержится и большая часть питательных веществ, в особенности азота, фосфора и калия, включая микроэлементы, тогда как кальций и магний локализуются в основном в листьях.</p>
<p>Как уже было отмечено раннее, у растений огурца интенсивность и общее количество потребления элементов питания в разный период вегетации значительно различаются. В начальные фазы роста и развития, а это как правило до начала цветения, растение потребляет не более 10 % от общего количества. Соответственно и основное количество их потребляется в период массового плодоношения. Также в значительной степени потребление элементов питания зависит от вегетативного роста растений и условий внешней среды. По различным данным, в среднем оно составляет 0,2-0,3 г азота, 0,3-0,4 – калия на растение в день. Другие элементы питания, включая фосфор поглощаются значительно в меньшей степени.</p>
<p>Регулируя уровень, соотношение и концентрацию элементов питания можно в значительной степени замедлить или ускорить интенсивность физиологических и биохимических процессов, что позволяет говорить об управлении продукционным процессом. Увеличение доз азота нитратной формы в питательных растворах замедляет физиологическое старение растения. Аммиачные формы, хотя и ускоряют поступление урожая в ранние сроки, но не обеспечивают долгого плодоношения. Увеличение доз фосфорных удобрений в конце вегетации также ускоряют старение растений и уменьшают период их плодоношения. Поэтому в конце вегетации содержание данного элемента должно быть в пределах 40-50 мг/л.</p>
<p>При избытке азота замедляется включение его в органические соединения, в тканях растения в повышенных концентрациях накапливаются минеральные формы азота в виде нитратов и нитритов. Повышенное содержание нитратов в вегетативных органах не влияет отрицательно на жизнедеятельность растений огурца, но снижает питательную ценность плодов. Нитраты в повышенных количествах оказывают резко отрицательное воздействие на организм и здоровье человека. Поэтому для овощной продукции защищённого грунта действуют жёсткие нормативы по ПДК содержания нитратов. При превышении этих показателей такая продукция вообще не должна поступать в торговые сети для реализации [35, 36].</p>
<p>При оптимальных соотношениях N:Р:К, равных 1:0,5:1,8, содержание нитратов и нитритов не превышает 100-120 мг на 1 кг продукции огурца. В случае одностороннего преобладания в питательных растворах азотно-фосфорного питания и недостатке калия или же азотно-калийного питания при недостатке фосфора увеличивается содержание нитратов в плодах огурца. Внесение в питательный раствор молибдена снижает содержание нитратов в продукции, поскольку процесс восстановления их в аммиак регулируется ферментом нитратредуктазой, в состав которой входит молибден.</p>
<p>Сбалансированное минеральное питание культуры огурца в отношении макро, мезо и микроэлементов в значительной мере повышает его продуктивность в условиях защищённого грунта. На дифференцированных питательных смесях он начинает плодоношение на 2-3 дня раньше, чем при использовании питательного раствора стабильного состава.</p>
<p>Биохимический анализ плодов также подтверждает преимущество дифференцирования концентрации основных питательных элементов по периодам роста и развития [37].</p>
<p>Кислотность субстрата и питательного раствора соответственно влияет на доступность микроэлементов для растений. Оптимальные значения рН в субстрате находятся в пределах от 5.8 до 6.2, когда растения наилучшим образом усваивают все макро- и микроэлементы.</p>
<p>Отклонения рН в более кислую область приводят к повышению растворимости и подвижности марганца, железа и алюминия, присутствующих в субстрате. Высокие концентрации этих ионов могут повредить корневую систему растений.</p>
<p>Таким образом, длительный полив водой с рН выше 7,0 приводит к защелачиванию субстратов и снижению доступности этих микроэлементов. В результате растения испытывают дефицит микроэлементов, теряется часть урожая и снижается устойчивость к стрессам и патогенам.</p>
<p>Другим важным фактором, влияющим на доступность микроэлементов для растений, является соблюдение оптимального для данной культуры соотношения ионов в питательном растворе. Так, при избытке фосфора цинк и железо выпадают в осадок в форме фосфатов, а избыток ионов цинка в почвенном растворе нарушает поступление железа в растения. Поэтому при повышенном содержании цинка в поливной воде рекомендуется увеличить внесение железа на 20-30%.</p>
<p>При выращивании растений методом малообъемной гидропоники все макро- и микроэлементы необходимо вносить с каждым поливом, чтобы возобновлять быстрое потребление питательных веществ растениями. Доступность ионов в корнеобитаемой среде определяется теми же факторами, что и при выращивании на грунтах. Важным является поддержание всех питательных веществ в растворимом состоянии, что достигается за счет хелатирования таких микроэлементов, как железо, цинк, медь, марганец. Бор и молибден не образуют стабильных хелатов [38, 39].</p>
<p>Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день одной из наиболее важной и актуальной задачей при производстве культуры огурца в защищённом грунте является обеспечение растений полноценным и сбалансированным питательным раствором, содержащим макро, мезо и микроэлементы. Этой проблеме на тепличном комбинате АО «Сейм-Агро уделяется большое внимание. И в настоящее время часто используемый состав питательного раствора для огурца в условиях малообъемной гидропоники, который используется на данном предприятии приведен в таблице 1.</p>
<p>Таблица 1 – Используемый состав питательного раствора для огурца при малообъёмной гидропонике в условиях АО «Сейм-Агро», мг/л</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Показатель</strong></td>
<td><strong>Min</strong></td>
<td><strong>opt</strong></td>
<td><strong>max</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>N-NO3</em></strong></td>
<td>120</td>
<td>160</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>N-NH4</em></strong></td>
<td>&#8212;</td>
<td>7</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>P</em></strong></td>
<td>30</td>
<td>40</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>K</em></strong></td>
<td>190</td>
<td>230</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Ca</em></strong></td>
<td>120</td>
<td>140</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Mg</em></strong></td>
<td>5</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>S</em></strong></td>
<td>25</td>
<td>35</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Fe</em></strong></td>
<td>0,4</td>
<td>0,6</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Mn</em></strong></td>
<td>0,3</td>
<td>0,6</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Zn</em></strong></td>
<td>0,1</td>
<td>0,3</td>
<td>1,0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>B</em></strong></td>
<td>0,1</td>
<td>0,2</td>
<td>0,02</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Cu</em></strong></td>
<td>0,02</td>
<td>0,03</td>
<td>0,03</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Mo</em></strong></td>
<td>0,03</td>
<td>0,05</td>
<td>0,08</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>ЭП, мСм/см</em></strong></td>
<td>1,5</td>
<td>2,0</td>
<td>2,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a id="post-11945-_Hlk485890775"></a> Питательный раствор, который подаётся непосредственно в минеральный субстрат, где расположена корневая система растения готовится следующим образом. Вначале готовится маточный раствор, который представляет собой смесь растворимых удобрений, содержащих необходимое количество макро, мезо и микроэлементов. Далее маточный раствор подается в поливную воду и растворяется в ней до необходимой концентрации. При недостаточном или избыточном количестве влаги в минеральном субстрате нарушается нормальное развитие огурцов, отмирают завязи и снижается количество урожая [40].</p>
<p>Поливная норма воды изменяется в значительных пределах и минимально она составляет 2-3 л/м<sup>2</sup>. Периодичность и количество поливов огурца в условиях защищенного грунта зависит от условий освещения. При небольшой освещенности, а это происходит зимой и в начале весны приход фотосинтетически активной радиации (ФАР) &lt; 210 Дж/см<sup>2</sup> в сутки растение поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см<sup>2</sup> раз в 2-3 дня, при ФАР &gt; 840 Дж/см<sup>2</sup> поливают ежедневно. Так, на транспирацию у растения в солнечный день расходуется до 16 г воды на 1000см<sup>2</sup> листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) – 1,6 г на 1000 см<sup>2</sup> листьев в 1 ч. Усреднённые данные по нормам и периодичности поливов приведены в таблице 2.</p>
<p>Таблица 2 – Примерная норма и периодичность поливов огурца в АО «Сейм-Агро»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Месяц</strong></td>
<td><strong>Количество поливов в месяц</strong></td>
<td><strong>Поливная норма, л/м<sup>2</sup></strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Январь</em></strong></td>
<td>8-10</td>
<td>2-3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Февраль</em></strong></td>
<td>10-12</td>
<td>4-5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Март</em></strong></td>
<td>14-16</td>
<td>4-5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Апрель</em></strong></td>
<td>18-22</td>
<td>5-6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>Май</em></strong></td>
<td>24-28</td>
<td>5-6</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><em>июнь</em></strong></td>
<td>26-30</td>
<td>5-6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В современных рыночных условиях важнейшим фактором, определяющим практичность, технологичность и востребованность тех или иных элементов производства продукции защищенного грунта является их экономическая эффективность [41].</p>
<p>Оценка деятельности тепличного комбината по двум оборотам (зимне-весенний и летне-осенний) показала, что при использовании гибридов Атлет и Мамлюк сбор огурца за год составляет 52 кг/м<sup>2</sup>. Производственные затраты при традиционной схеме возделывания составляют 1758 руб/м<sup>2</sup>. Себестоимость огурца в таких условиях обходится 34 руб/кг, а уровень рентабельности достигает 190%. Учитывая технологичность производства и возможность воздействия на ростовые процессы культуры закрытого грунта есть возможность влиять, как на продуктивность растений, так и на величину затрат в технологии выращивания тепличной продукции.</p>
<h2><strong>4 Воздействие стимуляторов роста на энергию прорастания, всхожесть семян и развитие рассады огурца</strong></h2>
<p>Важной характеристикой посевных свойств семян является интенсивность роста проростков, характеризующаяся числом проросших семян, а также интенсивностью развития ростков и первичных корешков, определяемого их массой и длиной. Процесс прорастания семян состоит из рада последовательных фаз, количество которых и их сущность авторами трактуется по-разному. Согласно классификации Н.Н. Кулешова и И.Г. Строны [43] процесс прорастания состоит из пяти фаз: водопоглощения, набухания, роста первичных корешков, развитие проростка и становления проростка. Интенсивность роста проростков, определяемая количеством всходов, массой ростков и первичных корешков при проращивании семян четко определяет сущность явления и физиологических процессов.</p>
<p>Значение особенностей строения, состава и условий прорастания семян различных видов и сортов растений имеет важное значение для подготовки их к посеву и уходу за всходами. Замечено, что выход семян из покоя зависит не только от таких жизненно важных факторов, как температура и влага. Установлено, что водопоглощение, набухание, рост первичных корешков и развитие проростка зависит от наличия в водном растворе минеральных и органических соединений. Они в свою очередь могут ускорять эти процессы и замедлять. Этим успешно стали пользоваться при культивировании сельскохозяйственных растений при интенсификации производства в условиях защищенного грунта.</p>
<p>Приобретенные для закладки опытов жидкие препараты корнеобразователи рекомендованы и широко используются при выращивании огурца (Этамон, Радифарм, Квик-Линк, Спринталга и Разер), как протравители семян.</p>
<p>С целью оценки эффективности их действия и сравнения между собой мы обработали в рекомендованных дозах семена перед посевом с целью выращивания рассады. В таблице 3 представлены результаты энергии прорастания и лабораторной всхожести семян гибрида Атлет зимне-весеннего оборота и гибрида Мамлюк – летне-осеннего оборота. Сравнивая с контролем, где семена обрабатывались дистиллированной водой, действие препаратов проявилось в увеличении энергии прорастания.</p>
<p>Отечественный препарат Этамон повышал энергию прорастания семян гибрида Атлет с 79 до 84% т.е. на 5%. Максимальный эффект от предпосевного протравливания получен при использовании препаратов Квик-Линк и Спринталга. Энергия прорастания возрастала на 9% и достигала в обоих вариантах 88%.</p>
<p>Таблица 3 – Влияние стимулирующих составов на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян огурца</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Препарат</td>
<td colspan="2">Зимне-весенний оборот, гибрид Атлет</td>
<td colspan="2">Летне-осенний оборот, гибрид Мамлюк</td>
</tr>
<tr>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Лабораторная всхожесть, %</td>
<td>Энергия прорастания, %</td>
<td>Лабораторная всхожесть, %</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>79</td>
<td>81</td>
<td>80</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>84</td>
<td>89</td>
<td>85</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>86</td>
<td>88</td>
<td>86</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>88</td>
<td>92</td>
<td>90</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>88</td>
<td>91</td>
<td>89</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>87</td>
<td>90</td>
<td>87</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>1,8</td>
<td>1,9</td>
<td>1,9</td>
<td>2,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Препарат Разер был более эффективным стимулятором, чем Этамон и Радифарм, но уступал препаратом Квик-Линк и Спринталга. Энергия прорастания семян зимне-весеннего оборота под воздействием Разера возрастала – 87%, а лабораторная всхожесть – 90%, т.е. возрастала относительно контроля на 8 и 9 % соответственно. Для летне-осеннего оборота в теплице используется гибрид Мамлюк и исследования со стимуляторами роста были проведены с ним. Материалы таблицы 3 показывают, что как и у гибрида Атлет, показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести под воздействием стимуляторов роста возрастали. Энергия прорастания и лабораторная всхожесть гибрида Мамлюк на контроле составила 80 и 83%, что выше, чем у гибрида Атлет. Влияние стимуляторов роста на энергию прорастания и лабораторную всхожесть имела такую же закономерность, как и у гибрида Атлет. Максимальные значения получены от действия стимуляторов Квик-Линк и Сиринталга, которые достигали 89 &#8212; 90 % по энергии прорастания и 92 &#8212; 94 % по лабораторной всхожести. Разница значений эффективности этих двух препаратов находилась в пределах ошибки опыта. Препараты Этамон и Радифарм имели равнозначную эффективность повышения энергии прорастания и лабораторной всхожести, а стимулятор Разер, как у гибрида Атлет превосходил стимуляторы Этамон и Радифарм, но уступал стимуляторам Квик-Линк и Сиринталга.</p>
<p>Проведенные исследования прорастания и лабораторной всхожести продиктованы тем, что семена прорастающие в первые 3-4 дня дают 32-36% урожая по сравнению со всеми семенами, а прорастающие позже 7-го дня – снижают урожай до 28%. Низкая энергия прорастания имеет продолжительное появление всходов и создает угрозу поражения растений грибковыми болезнями и вредителями. Проведенные исследования показали высокие значения энергии прорастания и минимальные различия с лабораторной всхожестью. Это указывает на высокое качество семян гибридов, используемых в тепличном комбинате АО «Сейм-Агро» и эффективность стимуляторов роста. Однако, надо учитывать что энергия прорастания и лабораторная всхожесть показывают суммарное число зерен, проросших на определенный день и не дают представления о специфике прорастания, средней скорости и дружности всходов.</p>
<p>Период пробуждения зародыша семени огурца и формирования проростка важный в развитии растения. Именно в этот период, находящийся в состоянии физиологического покоя, зародыш требует определенных факторов среды (температура, влага, воздух, свет). С момента полного набухания начинается прорастание семени – т.е. пробуждение, рост и развитие зародыша. С участием активных ферментов в семядолях идет расщепление крахмала до глюкозы. Липиды окисляются до углеводов, а в результате гидролиза резервных белков образуются аминокислоты, которые являются поставщиком углерода и азота для синтеза белков и других азотистых соединений в клетках развивающегося проростка. При прорастании зародыша первым появляется зародышевый корешок из микропилярного отверстия и начинает автономно поглощать воду и питательные вещества из окружающей среды (почвы). Корешок растет опережающими темпами, образуя главный и придаточный корни. В это же время внутри семени развивается гипокотиль. При определенных условиях проросток сбрасывает семенную кожуру и развивается самостоятельно. Сразу после сбрасывания семенной кожуры семядоли – белого цвета. Проросток в таком состоянии называют гетеротрофным, т.к. его питание происходит исключительно за счет запаса питательных веществ в семядолях. Как только в семядолях образуется хлорофилл проросток переходит в период мезотрофного состояния и питание идет как за счет запаса питательных веществ в семядолях, так и за счет фотосинтеза в семядолях и функционирования корня. В этот ответственный для формирования растения период используют минеральные и органические соединения для активизации ростовых процессов, нивелирования неблагоприятных факторов среды. Эффективность стимуляторов при прорастании семян можно оценить по их влиянию на размер формирующегося корешка и проростка на определенном этапе. В таблице 4 приведены результаты исследований влияния стимуляторов корнеобразования на величину корешка и проростка спустя 10 дней после посева. Применение Этамона и Радифарма обеспечивает достоверный прирост корня на 0,5 и 0,4 см или на 15-19% к контролю. Применение препаратов Квик-Линк, Спринталга и Разер было более эффективным. Замеры увеличившегося корешка показали его изменения к контролю на 37, 41 и 30% под воздействием этих препаратов. Наиболее действенными были препараты Спринталга и Квик-Линк, где величина корня в период замеров достигала соответственно 3,8 и 3,7 см. Параллельно с замерами корня проводили измерения величины проростка. Под воздействием используемых препаратов он достоверно увеличивался в размерах. Изменение его величины на 40% давал препарат Квик-Линк. Одинаковое действие было отмечено от применения препаратов Спринталга и Разер. Влияние препаратов Этамон и Радифарм на величину проростка было слабее и его увеличение по отношению к контролю достигало 0,2-0,3 см или на 13-20%.</p>
<p>Таблица 4 – Влияние стимулирующих составов на величину корня и прорастания семян огурца</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Препарат</td>
<td colspan="2">Величина корня</td>
<td colspan="2">Величина проростка</td>
</tr>
<tr>
<td>см</td>
<td>%</td>
<td>см</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Зимне-весенний оборот, гибрид Атлет</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>2,7</td>
<td>100</td>
<td>1,5</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>3,2</td>
<td>119</td>
<td>1,7</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>3,1</td>
<td>115</td>
<td>1,8</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>3,7</td>
<td>137</td>
<td>2,1</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>3,8</td>
<td>141</td>
<td>2,0</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>3,5</td>
<td>130</td>
<td>2,0</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,36</td>
<td></td>
<td>0,20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Летне-осенний оборот, гибрид Мамлюк</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>2,9</td>
<td>100</td>
<td>1,8</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>3,4</td>
<td>117</td>
<td>2,1</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>3,3</td>
<td>114</td>
<td>2,3</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>3,9</td>
<td>135</td>
<td>2,6</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>4,0</td>
<td>138</td>
<td>2,6</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>3,5</td>
<td>121</td>
<td>2,5</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,38</td>
<td></td>
<td>0,19</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Исследования по замачиванию стимуляторами семян гибрида Мамлюк в летне-осеннем обороте подтвердили эффективность изучаемых препаратов на размеры корня и проростка. При средних размерах корешка – 2,9 см и проростка 1,8 см на контроле, изучаемые варианты показали положительные результаты. Действие Этамона и Радифарма на нарастание корня было на уровне действия в зимний и минимальной среди рассматриваемых препаратов. Хуже в летний период показал себя Разер (+21%). Под действием обработки семян препаратами Квик-Линк и Спринталга корень увеличивался на треть к контролю и достигал соответственно 3,9 и 4,0 см. Влияние препаратов на величину проростка огурца Мамлюк летне-осеннего оборота было выше, чем у гибрида Атлет зимне-весеннего оборота. Среди изучаемых препаратов по прежнему лидировали Квик-Линк и Спринталга, а другие препараты по своему действию выстраивались в следующей убывающей последовательности: Этамон, Радифарм, Разер.</p>
<p>Обработка биопрепаратами в фазе 2-3 листьев способствовала усилению ростовых процессов надземной и подземной части растений, что в итоге позволило заключить, что качество рассады стало лучше, чем на контроле. Детальный анализ состояния рассады зимне-весеннего и летне-осеннего периодов можно сделать по таблице 5, где отмечаем устойчивый прирост рассады от действия изучаемых препаратов. Наибольший прирост у гибрида Атлет установлен от применения Сиринталга и Квик-Линк, где он соответственно достигал 12,9 и 12,7 см, что на 3,5 &#8212; 3,7 см больше, чем на контроле. У гибрида Мамлюк в эту фазу растения под действием стимуляторов роста достигали 14,2 см. Минимальный прирост от действия изучаемых препаратов был в варианте с Этамоном и составил 1,2 см. Осуществляя биометрические наблюдения за рассадой огурца установлено положительное действие препаратов на площадь формирующихся листьев. Площадь листовой поверхности у гибрида Атлет на контроле составляла 76,8 см, но под действием препаратов возрастало до 90,3 см<sup>2</sup> на варианте с Этамоном и до 107,5 см<sup>2</sup> на варианте с препаратом Квик-Линк. Анализируя влияние препаратов на развитие листьев и их общую площадь действие изучаемых препаратов можно разделить на три уровня. Первый с минимальным действием проявляется у Этамона и Радифарма, где увеличение площади листьев составляет 17,4-23,9 % у гибрида Атлет и 11,5-16,3 % у гибрида Мамлюк. Второй или средний уровень проявляется у препарата Разер, под действием которого увеличение площади листовых пластин достигает 11,9 и 13,0 см, что соответственно на 29,3 и 25,0% выше, чем на контроле. Третий или высший уровень действия отмечен у препаратов Квик-Линк и Сиринталга. Под их влиянием листовая поверхность рассады гибрида Атлет возрастала на 38,0-40,2% и гибрида Мамлюк на 35,0-36,5%, что в физическом измерении составляло 12,7 и 12,9 см<sup>2</sup> у первого гибрида и 14,2 и 14,0 см у второго гибрида.</p>
<p>Таблица 5 – Биометрическая оценка рассады огурца перед высадкой в грунт</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Препарат</td>
<td>Высота растений, см</td>
<td>Площадь листьев, см<sup>2</sup></td>
<td>Сырая масса надземной части, г</td>
<td>Длина корня, см</td>
<td>Сырая масса корня, г</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Гибрид Атлет</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>9,2</td>
<td>76,8</td>
<td>5,1</td>
<td>16,9</td>
<td>1,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>10,8</td>
<td>90,3</td>
<td>5,8</td>
<td>17,3</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>11,4</td>
<td>88,5</td>
<td>6,2</td>
<td>18,4</td>
<td>2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>12,7</td>
<td>107,5</td>
<td>7,9</td>
<td>20,7</td>
<td>2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>12,9</td>
<td>104,8</td>
<td>7,8</td>
<td>20,1</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>11,9</td>
<td>97,5</td>
<td>6,8</td>
<td>18,7</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,3</td>
<td>2,4</td>
<td>0,3</td>
<td>1,1</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">Гибрид Мамлюк</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>10,4</td>
<td>85,2</td>
<td>4,9</td>
<td>15,4</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>11,6</td>
<td>93,7</td>
<td>5,7</td>
<td>16,7</td>
<td>1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>12,1</td>
<td>94,5</td>
<td>6,1</td>
<td>17,9</td>
<td>2,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>14,2</td>
<td>109,7</td>
<td>7,7</td>
<td>19,2</td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>14,0</td>
<td>105,3</td>
<td>7,5</td>
<td>18,3</td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>13,0</td>
<td>100,6</td>
<td>6,6</td>
<td>17,8</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,5</td>
<td>3,3</td>
<td>0,1</td>
<td>1,0</td>
<td>0,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В растениях рассады учитывалась масса надземной части в сыром состоянии. Под действием препаратов Квик-Линк и Сиринталга она возрастала с 5,1 до 7,9 и 7,8 г у гибрида Атлет и с 4,9 до 7,7 и 7,5 г у гибрида Мамлюк. Анализ приходящейся сырой массы растения на единицу площади листьев показал, что под действием препаратов это соотношение изменялось в сторону роста массы растений приходящейся на единицу площади. Это говорит о том, что листовая пластинка растений огурца более выполнена и более плотная, чем в варианте без применения препаратов (контроле).</p>
<p>Изучая корневую систему, под влиянием жидких корнеобразователей, заметили её увеличение уже в рассадном отделении. Длина корня у гибрида Атлет под действием препарата Квик-Линк достигала 20,7 см. Достоверный рост длины корня обеспечивали у этого гибрида препараты Радифарм (+1,5см), Разер (+1,8 см) и Сиринталга (+3,2 см). Действие препаратов на нарастание корня гибрида Мамлюк имело такую же закономерность, как и у гибрида Атлет.</p>
<p>Отличием была результативность действия препарата Этамон. Если у гибрида Атлет прибавка длины корня составляла 0,4 см и находилась в пределах ошибки опыта, то у гибрида Мамлюк прибавка достигла 1,3 см и достоверно подтверждала его эффективность. Стимуляторы корнеобразователи не только увеличивали длину корня, но и его общие размеры. Оценка массы корневой системы показала эффективность всех корнеобразователей. Максимальный эффект был получен от препаратов Квик-Линк и Сиринталга, где масса корня возрастала до 2,6 г у гибрида Атлет и до 2,3 г у гибрида Мамлюк.</p>
<p>Корневая система в рассадный период растет относительно интенсивнее, чем надземная часть. Длина корня в рассадный период по вариантам опыта превышает высоту надземной части рассады. Анализ динамики ростовых процессов в рассадный период представляется интересным с технологической точки зрения. Самую мощную корневую систему с множеством боковых корней и длиной главного корня обеспечивают корнеобразователи Квик-Линк и Сиринталга. Под их действием длина корня у гибрида Атлет возрастает на 18,9 &#8212; 22,5%, а его масса на 47,1 &#8212; 52,9%, у гибрида Мамлюк соответственно на 18,8 &#8212; 24,7% и 43,8%.</p>
<h2><strong>5 Влияние жидких стимуляторов роста на фенологические, морфобиологические и биометрические показатели гибридов огурца после высадки в грунт</strong></h2>
<p>Биометрические показатели роста и развития огурца в теплице зимне-весеннего оборота представлены в таблице 6.</p>
<p>Таблица 6 – Влияние стимуляторов роста на высоту растений огурца Атлет зимне-весеннего оборота</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Препарат</td>
<td colspan="3">Повторности замеров</td>
<td rowspan="2">Среднее</p>
<p>по повторностям</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">14 дней от высадки рассады (плетеобразование)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td>24</td>
<td>25</td>
<td>29</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Этамон</td>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Радифарм</td>
<td>31</td>
<td>28</td>
<td>31</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
<td>31</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Спринталга</td>
<td>32</td>
<td>34</td>
<td>30</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Разер</td>
<td>27</td>
<td>28</td>
<td>29</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">24 дня от высадки рассады (цветение)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Контроль</td>
<td>53</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Этамон</td>
<td>61</td>
<td>61</td>
<td>64</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Радифарм</td>
<td>64</td>
<td>71</td>
<td>69</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>74</td>
<td>75</td>
<td>76</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Спринталга</td>
<td>72</td>
<td>73</td>
<td>77</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Разер</td>
<td>68</td>
<td>68</td>
<td>65</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4,6</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">35 дней от высадки рассады (формирование плодов)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Контроль</td>
<td>95</td>
<td>96</td>
<td>103</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Этамон</td>
<td>121</td>
<td>117</td>
<td>113</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Радифарм</td>
<td>120</td>
<td>114</td>
<td>123</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>129</td>
<td>130</td>
<td>125</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Спринталга</td>
<td>122</td>
<td>124</td>
<td>126</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Разер</td>
<td>117</td>
<td>118</td>
<td>125</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">46 дней от высадки рассады (плодоношение)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Контроль</td>
<td>151</td>
<td>147</td>
<td>161</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Этамон</td>
<td>170</td>
<td>162</td>
<td>184</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Радифарм</td>
<td>186</td>
<td>188</td>
<td>175</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>220</td>
<td>221</td>
<td>231</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Спринталга</td>
<td>206</td>
<td>207</td>
<td>220</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Разер</td>
<td>182</td>
<td>180</td>
<td>184</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Замеры проводились в определенные периоды. В начальный период, когда растения огурца находились в фазе плетеобразования, и получили корневую и некорневую обработку стимуляторами корнеобразования их высота колебалась в вариантах опыта от 26 см (на контроле) до 33 см в варианте с обработкой препаратом Спринталга. Действие препаратов, поступивших за неделю до учетов, на растениях огурца проявлялось в размерах плетей и длине междоузлий. Корневая и некорневая обработка препаратами обеспечивала устойчивый прирост стеблей. Под действием препаратов Этамон, Радифарм и Разер прирост растений составлял 2-4 см относительно контроля. Действие препаратов Квик-Линк и Спринталга было более сильным и растения под их влиянием прибавляли в росте 12-13 см. Спустя две недели проведенные учеты подтвердили устойчивый прирост стебля огурца под воздействием препаратов. За истекший период были проведены обработки наземной массы и корневой системы изучаемыми препаратами (Рисунок 3).</p>
<p>Растения спустя 38 дней от высадки в брикеты подошли к фазе цветения и вдвое превышали высоту растений прошлых замеров. Эффективность действия стимуляторов роста возросла. Если в прошлый период наблюдений (плетеобразования) под действием препаратов прирост растений достигал 26,9%, то в период цветения он не только сохранился , но и увеличился в лучших вариантах до 47,1%. Наблюдения за высотой растений в период формирования плодов показали устойчивое действие препаратов на ростовые процессы огурца и его высоту. За неделю до учетов высоты растений в фазе формирования плодов была проведена третья некорневая обработка растений огурца и последняя корневая в систему капельного питания.</p>
<p>Растения огурца спустя 52 дня от высадки в вариантах с препаратами Этамон и Радифарм достигали высоты 117 и 119 см, что на 19 м 21 см выше, чем на контроле. Максимальная высота была получена в вариантах с препаратами Квик-Линк (128 см) и Спринталга (124 см). Последние замеры высоты растений огурца зимне-весеннего оборота были проведены после последней – четвертой некорневой обработки препаратами. В этот период устойчивого плодоношения, растения на 66-ой день от высадки из рассадного отделения достигали на контроле высоты 167 см. Применение стимуляторов корнеобразователей существенно увеличивало высоту растений огурца. Под действием препаратов Этамон, Радифарм и Разер высота растений увеличивалась на 23-28 см или на 13,7-16,7% по отношению к контролю. Действие их было примерно одинаковым, ибо разница в степени их влияния на высоту растений огурца была в пределах ошибки опыта.</p>
<p><img class="wp-image-11950" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/dsc_0017-1.jpeg" alt="DSC_0017" /></p>
<p>Рисунок 3 – Культура огурца гибрида F<sub>1</sub> Атлет зимне-весеннего оборота</p>
<p>Действие препаратов Квик-Линк и Спринталга было более сильным и растения последнего срока замеров достигали высоты 226 см в варианте с препаратом Квик-Линк и 222 см с препаратом Спринталга. Изменение высоты происходило за счет нарастания междоузлий и их увеличения до 35,3% к контролю.</p>
<p>Летне-осенний оборот огурца имеет некоторые особенности и отличия от зимне-весеннего оборота (Рисунок 4).</p>
<p><img class="wp-image-11951" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-195.png" alt="word image 195 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"></p>
<p>Рисунок 4 – Проведение опытов в летне-осеннем обороте гибрид F<sub>1</sub> Мамлюк)</p>
<p>Отличия в том, что для этих целей используется гибрид Мамлюк и, конечно, в этот период иная освещенность растений в теплице. Эффективность препаратов корнеобразователей на растения гибрида Мамлюк определялась также, как и с растениями гибрида Атлет зимне-весеннего оборота. Первые замеры стимуляторов роста на высоту растений были проведены спустя 24 дня после высадки рассады и спустя неделю после некорневой обработки растений препаратами. Результаты показали большую интенсивность роста гибрида Мамлюк по сравнению с гибридом Атлет (Таблица 7).</p>
<p>Таблица 7 – Влияние стимуляторов роста на высоту растений огурца Мамлюк летне-осеннего оборота</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Препарат</td>
<td colspan="3">Повторности замеров</td>
<td rowspan="2">Среднее</p>
<p>по повторностям</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">14 дней от высадки рассады (плетеобразование)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td>31</td>
<td>30</td>
<td>26</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Этамон</td>
<td>33</td>
<td>34</td>
<td>35</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Радифарм</td>
<td>35</td>
<td>33</td>
<td>40</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
<td>43</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Спринталга</td>
<td>40</td>
<td>44</td>
<td>42</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Разер</td>
<td>33</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">24 дня от высадки рассады (цветение)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Контроль</td>
<td>57</td>
<td>52</td>
<td>59</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Этамон</td>
<td>64</td>
<td>63</td>
<td>65</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Радифарм</td>
<td>67</td>
<td>67</td>
<td>70</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>80</td>
<td>84</td>
<td>85</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Спринталга</td>
<td>86</td>
<td>86</td>
<td>83</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Разер</td>
<td>71</td>
<td>66</td>
<td>73</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5,4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">35 дней от высадки рассады (формирование плодов)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Контроль</td>
<td>115</td>
<td>111</td>
<td>110</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Этамон</td>
<td>130</td>
<td>130</td>
<td>124</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Радифарм</td>
<td>131</td>
<td>125</td>
<td>125</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>130</td>
<td>128</td>
<td>135</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Спринталга</td>
<td>136</td>
<td>134</td>
<td>132</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Разер</td>
<td>127</td>
<td>130</td>
<td>124</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>6,7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">46 дней от высадки рассады (плодоношение)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Контроль</td>
<td>165</td>
<td>165</td>
<td>171</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Этамон</td>
<td>193</td>
<td>197</td>
<td>195</td>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Радифарм</td>
<td>190</td>
<td>188</td>
<td>192</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>225</td>
<td>223</td>
<td>230</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Спринталга</td>
<td>225</td>
<td>221</td>
<td>220</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Разер</td>
<td>190</td>
<td>196</td>
<td>196</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На контроле высота растений достигала 29 см. Изучаемые препараты обеспечивали достоверный прирост главного стебля к контролю. У препаратов Этаном, Радифарм и Разер он достигал 5-7 см, а у препаратов Квик-Линк и Спринталга достигал 12-13 см.</p>
<p>Последовательная реализация схемы опыта показала устойчивое положительное действие препаратов на высоту главного стебля. Последующий этап наблюдений в период цветения растений огурца устойчиво сохраняется действие препаратов на высоту растений за счет увеличения размера междоузлий. На контроле высота растений достигала 56 см и в изучаемых вариантах возрастала до 64 см под действием Этамона и до 85 см под действием Спринталги. Сравнивая с подобным периодом зимне-весеннего оборота можно заметить лучше развитие растений гибрида Мамлюк, как на контроле, так и с обработкой стимуляторами роста. Действие же самих стимуляторов на рост растений было одинаковым в обоих тепличных оборотах. В период начала плодоношения растения гибрида Мамлюк достигали 112 см на контроле и 134 см в лучших вариантах. Действие препаратов Этамон, Радифарм и Разер не различалось по эффективности и оказывало равный эффект. В период устойчивого плодоношения (спустя 66 дней от высадки рассады) контрольные растения достигали 167 см, что на 14 см выше растений гибрида Атлет зимне-весеннего оборота. В этот период влияние препаратов Этамон, Радифарм и Разер возросло по сравнению с их действием на ранних стадиях развития огурца и обеспечило прирост на 23-28 см или на 13,8-16,8%. Действие препаратов Квик-Линк и Спринталга сохраняется на высоком уровне во всех фенологических фазах развития огурца и обеспечивает прирост растений от 19 до 56%.</p>
<h2><strong>6 Влияние препаратов на водный режим растений огурца</strong></h2>
<h3><strong>6.1 Содержание воды в листьях растений огурца под воздействием изучаемых препаратов</strong></h3>
<p>В силу биологических особенностей огурец относится к влаголюбивым овощным культурам. Его стебли, листья, плоды содержат до 96% воды. Повышенная требовательность огурцов к влажности почвы и воздуха исходит, с одной стороны, слабо развитыми, неглубоко расположенными корнями, большой испаряющей листовой поверхностью, а с другой – коротким, вегетационным периодом, в течение которого растения должны сформировать урожай.</p>
<p>Оптимальная влажность почвы для огурца – 80-85% от наименьшей влагоемкости, а относительная влажность воздуха – 75-80%. Критические периоды во влагообеспеченности огурца наступают при прорастании семян, появлении всходов, образовании двух-трех листьев и плодоношении. Слабое развитие корневой системы и размещение ее в поверхностном, плохо удерживающем влагу слое почвы, создают трудности продуктивного роста культуры и формирования урожая. В основе расходования воды растением лежит процесс испарения частями растения в атмосферу. Расходование воды регулируется рядом механизмов и складывающихся факторов. Поддержание водного баланса листа достигается наличием эпидермиса и кутикулы. У кутикулы есть свойство изменять гидравлическую проводимость в зависимости от оводненности листа. Основное сообщение мезофилла листа с атмосферой идет через устьица. Следует заметить, что в начальном этапе идет испарение воды в межклеточное пространство и на этом этапе растение регулирует транспирацию. Сокращение испарения достигается двумя механизмами. Первый обусловлен изменениями водоудерживающей способности цитоплазмы с помощью увеличения осмотического и коллоидного связывания воды в отдельных частях клеток и снижения проницаемости мембран. Второй механизм связан с уменьшением оводненности клеток стенок листа. При снижении подачи воды корням и увеличении водоудерживающей способности цитоплазмы клеток, клеточные стенки оказываются менее насыщенными водой, водные мениски в капиллярах становятся вогнутыми, что увеличивает силы поверхностного натяжения и затрудняет переход воды в парообразное состояние. Поэтому при открытых устьицах происходит снижение транспирации за счет уменьшения количества водяного пара. Следующим этапом является выход паров воды из межклетников через устьичные щели. При небольшой доле устьиц на поверхности листа (1-3%) относительная транспирация, под которой понимают отношение испарения воды листом к испарению с такой же по величине свободной поверхности, составляет – 0,5-0,8 и может приближаться к единице. Высокая скорость диффузии через устьица объясняется тем, что испарение из мелких отверстий происходит быстрее, чем из крупных с той же площадью. При отрытых устьицах испарение может быть таким же, как с открытой водной поверхности. Изменение степени открытости устьиц является основным механизмом транспирации растением.</p>
<p>Основным двигателем воды с растворенными в ней минеральными солями является корневая система растения. От ее эффективной работы зависит покрытие потребности растений во влаге светового периода и хода полноценной транспирации устьицами листа. С целью оценки влияния стимуляторов роста на водоудерживающую способность листьев огурца были проведены наблюдения за обводненностью листьев гибридов огурца Атлет и Мамлюк зимне-весеннего и летне-весеннего оборотов (Таблица 8).</p>
<p>Водоудерживающая способность листьев важна для эффективного роста растения и плодоношения. Растения с высокой водоудерживающей способностью имеют буфферность к суточным колебаниям света и температуры. В нашем опыте изменения водоудерживающей способности листьев обусловлены нарастанием дополнительных корней под действием стимуляторов роста. Дополнительные корни, в силу лучшего контакта с почвой, поглощают больше воды, которая помимо транспирации, частично накапливается в листьях растения. Обводненность листьев гибрида огурца Атлет меняется по периодам вегетации. Минимальное количество влаги было в листьях в фазе 3 листа, когда на контроле листья содержали 5,6 г воды на 1 г сухого веществ. К цветению обводненность возрастала до 6,4 г/г сухого вещества. Под влиянием препаратов роста обводненность возрастала до 5,9 г/г сухого вещества под воздействием Этамона и до 6,4 г/г сухого вещества под воздействием препарата Спринталга. Оценка влияния препаратов на обводненность показала, что изменения в первый срок наблюдений были в пределах 5,4-7,2% к контролю. К периоду цветения растений максимальная обводненность была от использования препаратов Спрингалта и Квик-Линк. Прибавка содержания воды в листьях уже достигала 15,6-17,2%. Максимальные значения содержания воды в листьях были в период начала формирования плодов и на контроле составляли 7,3 г/г сухого вещества,что на 1,7 г/г сухого вещества больше, чем в период третьего листа и на 0,9 г/г сухого вещества, чем в период начала цветения. Действие препаратов в этот период было максимальным</p>
<p>Таблица 8 – Влияние стимуляторов роста на содержание воды в листьях растений огурца Атлет зимне-весеннего оборота (г/г сухого вещества)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Препарат</td>
<td colspan="3">Повторности замеров</td>
<td rowspan="2">Среднее</p>
<p>по повторностям</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">24 дня от высадки рассады (третий лист)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td>5,7</td>
<td>5,6</td>
<td>5,5</td>
<td>5,6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Этамон</td>
<td>5,8</td>
<td>6,0</td>
<td>5,9</td>
<td>5,9</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Радифарм</td>
<td>6,1</td>
<td>6,2</td>
<td>6,0</td>
<td>6,1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>6,2</td>
<td>6,4</td>
<td>6,3</td>
<td>6,3</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Спринталга</td>
<td>6,4</td>
<td>6,3</td>
<td>6,5</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Разер</td>
<td>5,7</td>
<td>5,7</td>
<td>6,0</td>
<td>5,8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,11</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">38 дней от высадки рассады (цветение)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Контроль</td>
<td>6,6</td>
<td>6,3</td>
<td>6,3</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Этамон</td>
<td>7,0</td>
<td>6,8</td>
<td>6,9</td>
<td>6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Радифарм</td>
<td>7,1</td>
<td>7,2</td>
<td>7,0</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>7,4</td>
<td>7,3</td>
<td>7,5</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Спринталга</td>
<td>7,5</td>
<td>7,6</td>
<td>7,4</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Разер</td>
<td>6,9</td>
<td>7,1</td>
<td>7,0</td>
<td>7,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">52 дня от высадки рассады (формирование плодов)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Контроль</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Этамон</td>
<td>7,9</td>
<td>8,0</td>
<td>7,8</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Радифарм</td>
<td>8,3</td>
<td>8,0</td>
<td>8,0</td>
<td>8,1</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>9,0</td>
<td>8,8</td>
<td>8,9</td>
<td>8,9</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Спринталга</td>
<td>9,0</td>
<td>8,8</td>
<td>8,6</td>
<td>8,8</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Разер</td>
<td>8,1</td>
<td>8,0</td>
<td>8,0</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">66 дней от высадки рассады (плодоношение)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Контроль</td>
<td>6,8</td>
<td>6,9</td>
<td>6,7</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Этамон</td>
<td>6,8</td>
<td>7,0</td>
<td>7,0</td>
<td>6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Радифарм</td>
<td>6,8</td>
<td>7,2</td>
<td>7,0</td>
<td>7,0</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
<td>7,5</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Спринталга</td>
<td>7,5</td>
<td>7,6</td>
<td>7,5</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Разер</td>
<td>7,1</td>
<td>7,0</td>
<td>7,2</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,21</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>
<p>Обводненность листьев под действием препаратов Квик-Линк и Спрингалта возрастала на 2,5-2,6 г/г сухого вещества и достигала соответственно 8,8-8,9 г/г сухого вещества. К периоду устойчивого плодоношения листья грубели, а их обводненность снижалась до 6,8 г/г сухого вещества. Влияние препаратов ослабевало, но по-прежнему максимальный эффект был получен от Спринталга и Квик-Линк. Увеличение обводненности листьев под влиянием Этамона и Радифарма было в пределах ошибки опыта, и только препараты Квик-Линк, Спринталга и Разер обеспечивали достоверный прирост этого показателя.</p>
<p>Оценка влияния стимуляторов роста на обводненность листьев гибрида Мамлюк была проведена в летне-осеннем обороте (Таблица 9).</p>
<p>Исследования показали большую обводненность листовой пластинки растений гибрида Мамлюк. Спустя 24 дня после высадки рассады растения в фазе 3 листа имели обводненность листьев на контроле – 6,0 г/г сухой массы. Действие препаратов Этамон, Радифарм и Разер было одинаковым на обводненность и колебалось в пределах 6,3-6,5 г/г сухого вещества, что было на 6,0-8,3% выше, чем на контроле.</p>
<p>Препараты Квик-Линк и Спринталга повышали обводненность листьев огурца в этой фазе до 6,8-6,9 г/г сухого вещества или на 11,5-13,3%. С ходом ростовых процессов, обводненность листьев росла на контроле до 6,7 г/г сухого вещества в период начала цветения и до 7,5 г/г сухого вещества в фазу начала плодоношения. Практически действие всех препаратов было положительным и достоверным относительно к контролю, но разным между собой. Минимальным эффектом во все сроки обладал Этамон. Действие Радифарма было выше, но разница прибавки обводненности от его действия и Этамона в фазе третьего листа и начала формирования плодов была в пределах ошибки опыта. Примерно одинаковым было действие на обводненность листьев Этамона и Разера в начале цветения огурца, Радифарма и Разера в начале формирования плодов. Действие препаратов Квик-Линк и Спринталга было максимальным, но приоритет между ними не установлен по причине равнозначности действия на изучаемый фактор. В период устойчивого плодоношения обводненность листьев огурца Мамлюк не изменилась по сравнению к предыдущему периоду на контроле и варианте с препаратом Этамон. Во всех остальных вариантах обводненность листьев в этой фазе сократилась, но была выше, чем у листьев гибрида Атлет в этой фазе развития растений.</p>
<p>Таблица 9 – Влияние стимуляторов роста на содержание воды в листьях растений огурца Мамлюк летне-осеннего оборота (г/г сухого вещества)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№ п/п</td>
<td rowspan="2">Препарат</td>
<td colspan="3">Повторности замеров</td>
<td rowspan="2">Среднее</p>
<p>по повторностям</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">24 дня от высадки рассады (третий лист)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td>5,9</td>
<td>5,9</td>
<td>6,1</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Этамон</td>
<td>6,5</td>
<td>6,5</td>
<td>6,2</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Радифарм</td>
<td>6,6</td>
<td>6,4</td>
<td>6,4</td>
<td>6,5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>6,8</td>
<td>7,0</td>
<td>6,9</td>
<td>6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Спринталга</td>
<td>6,6</td>
<td>6,8</td>
<td>7,0</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Разер</td>
<td>6,3</td>
<td>6,4</td>
<td>6,2</td>
<td>6,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,14</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">38 дней от высадки рассады (цветение)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Контроль</td>
<td>6,8</td>
<td>6,8</td>
<td>6,5</td>
<td>6,7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Этамон</td>
<td>6,9</td>
<td>7,0</td>
<td>6,9</td>
<td>6,9</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Радифарм</td>
<td>7,2</td>
<td>7,3</td>
<td>7,1</td>
<td>7,2</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>7,8</td>
<td>7,7</td>
<td>7,9</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Спринталга</td>
<td>7,7</td>
<td>8,1</td>
<td>8,0</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Разер</td>
<td>7,0</td>
<td>7,0</td>
<td>7,1</td>
<td>7,0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,16</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">52 дня от высадки рассады (формирование плодов)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Контроль</td>
<td>7,5</td>
<td>7,6</td>
<td>7,4</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Этамон</td>
<td>8,0</td>
<td>8,0</td>
<td>8,2</td>
<td>8,1</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Радифарм</td>
<td>8,2</td>
<td>8,2</td>
<td>8,1</td>
<td>8,2</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>8,8</td>
<td>8,9</td>
<td>8,7</td>
<td>8,8</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Спринталга</td>
<td>8,9</td>
<td>8,8</td>
<td>8,9</td>
<td>8,9</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Разер</td>
<td>8,3</td>
<td>8,3</td>
<td>8,2</td>
<td>8,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,17</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">66 дней от высадки рассады (плодоношение)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Контроль</td>
<td>7,3</td>
<td>7,3</td>
<td>7,6</td>
<td>7,4</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Этамон</td>
<td>8,0</td>
<td>8,0</td>
<td>8,1</td>
<td>8,0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Радифарм</td>
<td>8,0</td>
<td>7,9</td>
<td>7,7</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>8,6</td>
<td>8,5</td>
<td>8,4</td>
<td>8,5</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Спринталга</td>
<td>8,4</td>
<td>8,2</td>
<td>8,3</td>
<td>8,3</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Разер</td>
<td>8,0</td>
<td>7,8</td>
<td>8,0</td>
<td>7,9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>0,21</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В заключении можно отметить, что препараты-корнеобразователи повышают обводненность листьев огурца у гибридов Атлант и Мамлюк. Сильнее этот процесс был выражен у гибрида Мамлюк. Более чувствительны к действию препаратов растения огурца в период от начала цветения до начала плодоношения.</p>
<h3><strong>6.2 Водоудерживающая способность листьев растений огурца под воздействием изучаемых препаратов</strong></h3>
<p>Состояние обводненности растения огурца показывает его биологическую адаптацию к условиям произрастания, но не дает полной картины водообмена в разных экологических средах. Комплексная оценка реакции растения на изменения температуры и влажности в почве и воздухе определяется водоудерждивающей способностью. Этот показатель является интегральным выражением водного обмена растительных клеток и активным участием различных клеточных структур. Способность удерживать воду клетками растения можно считать одной из особенностей биологической формы жизни и реакции растительного организма. Чем выше водоудерживающая способность растений, тем оно устойчивее к неблагоприятным факторам внешней среды. Развитие и плодоношение растений в неблагоприятных условиях зависит от обеспеченности клеток водой. Действие любых неблагоприятных факторов приводит к уменьшению в растениях свободной воды. Различие функций свободной и связанной (осмотически и коллоидно-связанной) воды и разное их значение в жизни растений. Количество свободной воды определяет интенсивность физиологических процессов, связанной – устойчивость растений к колебаниям факторов среды произрастания. Значительное снижение содержания свободной воды в условиях атмосферной или почвенной засухи приводит к нарушениям физиологических процессов и в конечном итоге снижению продуктивности. В условиях защищенного грунта, где факторы жизни создаются искусственно, знание и регулирование водоудерживающей способности растений необходимо на разных этапах органогенеза.</p>
<p>Исследования водоудерживающей способности листьев гибридов Атлет и Мамлюк проведены в зимне-весеннем и летне-осеннем оборотах. Отбор листьев огурца для наблюдений проводился в одно время (9<sup>00</sup>-10<sup>00</sup>) с растений среднего яруса. Оценка водоудерживающей способности проводилась на листьях молодых растений огурца (начало цветения) и в период массового плодоношения. Результаты исследований показали обезвоживание листьев огурца Атлет в зависимости от варианта опыта и периода исследований. Максимальные значения обезвоживания листьев за 30 минутный период до начала плодоношения были на контроле и достигали 123,4 г воды или 12,3% (Таблица 10). Применение стимуляторов роста сокращало потерю воды листом от 10,4 до 23,1 г или на 1,0-2,2%. За часовой период значения потери воды возрастали до 20,4% (на контроле).</p>
<p>Лучшая водоудерживающая способность в этот период была в вариантах с применением препаратов Квик-Линк и Спринталга. Разница в потере воды листом изучаемых вариантов уже достигала 2,0-5,3%. Спустя полуторачасовой период листья теряли до 264,7 г воды на контроле и 201,4-236,5 г в изучаемых вариантах. В период устойчивого плодоношения (спустя месяц после первых учетов) потеря воды листьями возросла практически на всех вариантах. Максимальные значения по-прежнему были на контроле (13,1%), а минимальные в вариантах с препаратами Спринталга (10,4%) и Квик-Линк (10,7%). Возрастные изменения водоудерживающей способности листьев способствовали росту потери воды на контроле в разные временные периоды на 0,8-2,0%. В вариантах со стимуляторами роста водоудерживающая способность была по прежнему выше, а обезвоживание возрастало всего на 0,6-1,2%.</p>
<p>Величина потери воды листьями гибрида Мамлюк в летне-осеннем обороте была выше и в период начала цветения достигала на контроле 132,4 г или 13,2% в 30-ти минутный интервал и 219,4 г или 21,9% в 60-ти минутный интервал. Под воздействием стимуляторов роста водоудерживающая способность листьев повышалась от 1,2 до 2,2% в период 30 минут и 1,6-5,2% в период 90 минут. По мере роста и вхождения растения в фазу формирования репродуктивных органов (плодоношения) водоудерживающая способность листьев гибрида Мамлюк ослабевала, а потеря воды увеличивалась по сравнению с молодыми растениями на 5,3-6,9%. Влияние стимуляторов роста на водоудерживающую способность листьев сохранялась на протяжении всей вегетации аналогично с действием на листьях гибрида Атлет.</p>
<p>Таблица 10 – Водоудерживающая способность листьев огурца в условиях защищенного грунта при применении стимуляторов роста</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Препарат</td>
<td colspan="6">Потеря воды 1 кг листьев огурца</p>
<p>в фазе начала цветения, через</td>
<td colspan="6">Потеря воды 1 кг листьев огурца</p>
<p>в фазе полного плодоношения, через</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">30 минут</td>
<td colspan="2">60 минут</td>
<td colspan="2">90 минут</td>
<td colspan="2">30 минут</td>
<td colspan="2">60 минут</td>
<td colspan="2">90 минут</td>
</tr>
<tr>
<td>г</td>
<td>%</td>
<td>г</td>
<td>%</td>
<td>г</td>
<td>%</td>
<td>г</td>
<td>%</td>
<td>г</td>
<td>%</td>
<td>г</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="13">Зимне-весенний оборот, гибрид Атлет</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>123,4</td>
<td>12,3</td>
<td>203,6</td>
<td>20,4</td>
<td>264,7</td>
<td>26,4</td>
<td>131,2</td>
<td>13,1</td>
<td>216,5</td>
<td>21,7</td>
<td>284,2</td>
<td>28,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>113,0</td>
<td>11,3</td>
<td>184,1</td>
<td>18,4</td>
<td>236,5</td>
<td>23,7</td>
<td>120,4</td>
<td>12,0</td>
<td>204,3</td>
<td>20,4</td>
<td>250,1</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>108,1</td>
<td>10,8</td>
<td>168,4</td>
<td>16,8</td>
<td>216,6</td>
<td>21,7</td>
<td>113,3</td>
<td>11,3</td>
<td>190,6</td>
<td>19,1</td>
<td>247,3</td>
<td>24,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>101,2</td>
<td>10,1</td>
<td>151,4</td>
<td>15,1</td>
<td>201,4</td>
<td>20,1</td>
<td>106,5</td>
<td>10,7</td>
<td>168,4</td>
<td>16,8</td>
<td>223,0</td>
<td>22,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>100,3</td>
<td>10,0</td>
<td>150,6</td>
<td>15,1</td>
<td>209,6</td>
<td>21,0</td>
<td>104,1</td>
<td>10,4</td>
<td>161,0</td>
<td>16,1</td>
<td>221,5</td>
<td>22,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>112,7</td>
<td>11,2</td>
<td>173,4</td>
<td>17,3</td>
<td>232,7</td>
<td>23,3</td>
<td>118,6</td>
<td>11,9</td>
<td>196,3</td>
<td>19,6</td>
<td>246,8</td>
<td>24,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НРС<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="13">Летне-осенний оборот, гибрид Мамлюк</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>132,4</td>
<td>13,2</td>
<td>219,4</td>
<td>21,9</td>
<td>275,1</td>
<td>27,5</td>
<td>139,4</td>
<td>13,9</td>
<td>230,3</td>
<td>23,0</td>
<td>297,5</td>
<td>29,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>120,1</td>
<td>12,0</td>
<td>201,3</td>
<td>20,1</td>
<td>258,9</td>
<td>25,9</td>
<td>127,3</td>
<td>12,7</td>
<td>212,8</td>
<td>21,3</td>
<td>269,7</td>
<td>26,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>116,5</td>
<td>11,7</td>
<td>197,6</td>
<td>19,8</td>
<td>254,7</td>
<td>24,5</td>
<td>124,2</td>
<td>12,4</td>
<td>213,0</td>
<td>21,3</td>
<td>262,1</td>
<td>26,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>110,3</td>
<td>11,0</td>
<td>173,4</td>
<td>17,3</td>
<td>222,5</td>
<td>22,3</td>
<td>120,5</td>
<td>12,1</td>
<td>202,4</td>
<td>20,2</td>
<td>250,4</td>
<td>25,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>112,1</td>
<td>11,2</td>
<td>175,4</td>
<td>17,5</td>
<td>223,1</td>
<td>22,3</td>
<td>119,8</td>
<td>12,0</td>
<td>201,6</td>
<td>20,2</td>
<td>246,7</td>
<td>24,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>118,7</td>
<td>11,9</td>
<td>200,4</td>
<td>20,0</td>
<td>252,6</td>
<td>25,3</td>
<td>125,4</td>
<td>12,5</td>
<td>210,5</td>
<td>21,1</td>
<td>267,2</td>
<td>26,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НРС<sub>05</sub></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8,7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Проведенные исследования достоверно показывают положительное действие стимуляторов роста на сокращение потери воды листьями растений огурца в экстремальных условиях. Способность удерживать воду растительным организмом в нашем случае возрастает, повышая тем самым устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды.</p>
<h3><strong>6.3 Влияние препаратов на транспирацию и водный дефицит листьев растений огурца</strong></h3>
<p>Жизнь зеленых растений основана на испарении воды надземными органами в ходе транспирации. Благодаря транспирации вместе с водой по растению передвигаются минеральные и органические соединения от корня к листьям. Почти вся вода, поглощаемая растениями огурца, поступает в него через корневые волоски под действием осмотических сил, а также за счет протекающих процессов дыхания. При участии воды происходят все жизненные процессы. Вода в растениях находится в свободном и связанном состоянии. В процессе транспирации расходуется в основном свободная вода. Транспирация – динамичный процесс, протекающий с участием света, тепла, влажности и ветра. Транспирация участвует в поддержании и обеспечении насыщенности клеток водой, обеспечивая тем самым оптимальные условия для процесса жизнедеятельности. К этим условиям относится и терморегуляция растений, протекающая с участием наружной и внутренней части листа. Замеры расходования листьями огурца воды в ходе транспирации показали, что этот показатель имеет суточный ход роста и снижения в зависимости от освещенности растений. Максимальные значения транспирации гибрида Атлет были у молодых растений (фаза начала цветения) и достигали в 13<sup>00</sup> часов на контроле 16,7 г/1000см<sup>2</sup> в час (Рисунок 5). В это время суток на огурцах зимне-весеннего оборота она была наивысшей на всех изучаемых вариантах.</p>
<p>Под воздействием стимуляторов роста транспирация снижалась на 14,4% и достигала в это время на варианте с препаратом Квик-Линк и Спрингалта 14,6-14,8 г/1000 см<sup>2</sup> в час.</p>
<p><img class="wp-image-11952" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-196.png" alt="word image 196 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"></p>
<p><img class="wp-image-11953" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-197.png" alt="word image 197 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"> Рисунок 5 – Транспирация растений гибрида огурца Атлет при использовании стимуляторов роста в теплице зимне-весеннего оборота</p>
<p>До полудня и после транспирация была ниже и зависела от поступления прямой солнечной радиации. В утренние (9<sup>00</sup>) и вечерние часы (18<sup>00</sup>) величина радиации имела близкие значения. При этом было установлено, что с утра величина транспирации имела близкие значения во всех вариантах, а вечером была ниже в вариантах с применением препаратов Радифарм, Квик-Линк, Спрингалта и Разер. Разница значений транспирации в этот период достигала 2,4-16,7%. Транспирация дневных значений на контроле была максимальной и достигала 110,7 г/1000 см<sup>2</sup>. Изучаемые препараты снижали суммарную транспирацию до 91,2 г/1000 см<sup>2</sup>. Интенсивность транспирации изменялась от фазы развития растений. Высшая интенсивность испарения у молодых листьев происходила за счет усиления кутикулярной транспирации. Замечено, что на величину транспирации оказывало не только возрастное состояние листовой пластинки, но и всего растения в целом. Исследования в период массового плодоношения показали, что с возрастом растений величина транспирации снижается, а влияние изучаемых препаратов на транспирацию сказывается не только в период активной прямой радиации (полдень), но и в условиях рассеянной радиации (утро, вечер). В утренние и вечерние часы разница величины транспирации между вариантами достигала 16,6%.</p>
<p>За период с 9<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup> суммарная величина транспирации плодоносящих растений на контроле достигала 93,1 г/1000 см<sup>2</sup>. Применение стимуляторов роста снижало величину транспирации до 86,0 г/1000 см<sup>2</sup> в варианте с Этамоном и до 79,2 г/1000 см<sup>2</sup> с препаратами Квик-Линк и Спринталга. Транспирация растений гибрида Мамлюк в летне-осеннем обороте идет более интенсивно. Использование теплицы в этот период требует дополнительного регулирования температурного режима в силу высокой солнечной инсоляции. В летний период максимум транспирации приходится на 12<sup>00</sup>, что раньше на час по сравнению с зимним периодом (Рисунок 6). Лучшая проницаемость воды через цитоплазму способствовала увеличению скорости ее потока. Днем зеленые части растения в этот период поглощают определенные участки солнечного спектра, повышают температуру листа, чем усиливают процессы транспирации. На контроле у растений в период начала цветения она достигала 18,5 г/1000 см<sup>2</sup> в час, что на 10,7% выше, чем у растений зимне-весеннего оборота. Изучаемые препараты снижали величину транспирации в течение дня. С утра под влиянием стимуляторов роста она снижалась на 1,1-3,2 г/1000 см<sup>2</sup> в час или на 7,8-35,2%, а к концу дня разница составляла 1,9-3,3 г/1000 см<sup>2</sup> в час или 20,9-42,9%.</p>
<p>Суточная транспирация у огурцов на этой стадии развития колебалась по вариантам от 150,9 г/1000 см<sup>2</sup> на контроле до 134,4 г/1000 см<sup>2</sup> в варианте с препаратом Квик-Линк.</p>
<p>В ходе жизнедеятельности растений идет старение листьев, снижение упругости и эластичности клеточных мембран и как следствие сокращение величины транспирации.</p>
<p>В период плодоношения огурца транспирация снижается в контрольном варианте на 13,5% в полдень, на 6,9% в утренние часы и на 37,5% в вечерние. По мере старения листьев величина транспирации снижается, но действие препаратов остается высоким. Оценка величины транспирации за световой день показала, что у растений в период начала цветения в летне-осеннем обороте она достигает на контроле 150,9 г/1000 см<sup>2</sup> и снижается под действием препаратов на 11,1-27,8 г/1000 см<sup>2</sup> или на 7,9-22,6%.</p>
<p><img class="wp-image-11954" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-198.png" alt="word image 198 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"></p>
<p><img class="wp-image-11955" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-199.png" alt="word image 199 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"></p>
<p>Рисунок 6 – Транспирация растений гибрида огурца Мамлюк при использовании стимуляторов роста в теплице летне-осеннего оборота</p>
<p>На основе полученных данных следует, что больше расходуют воды растения огурца в летне-осеннем обороте. Разница суточной транспирации растений зимне-весеннего и летне-осеннего оборота достигает 35,7% в период начала цветения и 43,8% при массовом плодоношении огурца. Дневной ход транспирации имеет одновершинный характер с максимумом в полуденные часы. Транспирация в утренние (9<sup>00</sup>) и вечерние (18<sup>00</sup>) часы в 3,6-4,2 раза ниже, чем в полуденные при зимне-весеннем обороте и в 1,4-1,8 раза при летне-осеннем обороте. Полученные данные подтверждают положительную роль стимуляторов роста в повышении обводненности клеток растений и экономичном расходовании влаги в периоды солнечной активности. Интенсивность расходования влаги тесно коррелирует с содержанием воды в листьях растений, чем ниже содержание воды, тем выше транспирация, и наоборот, чем выше содержание воды, тем ниже транспирация.</p>
<p>В условиях активного роста растение часто испытывает недостаток влаги на транспирацию. В условиях развитой корневой системы водный дефицит встречается реже, а величина его легко устраняется в период с низкой транспирационной активностью. Явление водного дефицита у растений обыденный физиологический процесс, а возникающий водный дефицит днем устраняется ночью. В случае сохранения водного дефицита в течение суток и это явление носит стабильный характер, то остаточный водный дефицит затрудняет процессы фотосинтеза, снижает их продуктивность.</p>
<p>Исследования показали, что в условиях зимне-весеннего оборота максимальный водный дефицит у растений в период начала цветения был на контроле и достигал в полдень у гибрида Атлет 24,2% (Таблица 11). Применение стимуляторов роста снижает водный дефицит в это время до 19,3% от действия Радифарма и до 11,7% от действия Спринталги. Сокращение прямой солнечной радиации к 15<sup>00</sup> часам замедляет процессы транспирации, и водный дефицит в это время снижается до 20,1% на контроле и до 7,8-13,9% в вариантах опыта. В ночное время в силу меньшего расхода влаги стеблем и листьями корневая система сокращает водный дефицит, который у огурца зимне-весеннего оборота не превышал 11,4 на контроле и 7,8-1,9% в вариантах опыта.</p>
<p>В период устойчивого плодоношения значение водного дефицита увеличиваются на всех вариантах. Формирование репродуктивных органов (плодов) требует большего количества воды, а лист в это время в силу старения менее экономно расходует влагу на испарение.</p>
<p>Таблица 11 – Водный дефицит листьев огурца при использовании стимуляторов роста</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Варианты</td>
<td colspan="3">Зимне-весенний оборот,</p>
<p>гибрид Атлет</td>
<td colspan="3">Летне-осенний оборот,</p>
<p>гибрид Мамлюк</td>
</tr>
<tr>
<td>9<sup>00</sup></td>
<td>12<sup>00</sup></td>
<td>15<sup>00</sup></td>
<td>9<sup>00</sup></td>
<td>12<sup>00</sup></td>
<td>15<sup>00</sup></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Начало цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>&#8212; 11,4</td>
<td>24,2</td>
<td>20,1</td>
<td>17,4</td>
<td>34,7</td>
<td>28,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>&#8212; 7,8</td>
<td>18,6</td>
<td>13,3</td>
<td>11,9</td>
<td>26,3</td>
<td>21,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>&#8212; 7,4</td>
<td>19,3</td>
<td>13,9</td>
<td>11,0</td>
<td>25,4</td>
<td>21,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>&#8212; 1,9</td>
<td>12,1</td>
<td>7,8</td>
<td>6,7</td>
<td>20,7</td>
<td>16,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>&#8212; 2,2</td>
<td>11,7</td>
<td>6,9</td>
<td>6,1</td>
<td>19,2</td>
<td>16,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>&#8212; 6,4</td>
<td>17,6</td>
<td>12,8</td>
<td>11,6</td>
<td>24,3</td>
<td>20,8</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Массовое плодоношение</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>13,1</td>
<td>26,4</td>
<td>21,8</td>
<td>20,4</td>
<td>37,5</td>
<td>34,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>8,7</td>
<td>20,1</td>
<td>16,2</td>
<td>13,5</td>
<td>28,4</td>
<td>24,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>9,1</td>
<td>20,7</td>
<td>17,1</td>
<td>13,7</td>
<td>29,3</td>
<td>25,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>4,9</td>
<td>14,2</td>
<td>12,0</td>
<td>9,4</td>
<td>22,8</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>5,4</td>
<td>15,1</td>
<td>11,3</td>
<td>8,6</td>
<td>21,3</td>
<td>17,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>8,2</td>
<td>19,6</td>
<td>15,6</td>
<td>14,4</td>
<td>29,5</td>
<td>23,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Выращивание огурца Мамлюк в летне-осеннем обороте показало большую напряженность с обводненностью листа, как в начальный период роста, так и в период плодоношения. Максимальные значения водного дефицита были также на контроле и достигали в период начала цветения 34,7%. Под действием стимуляторов роста водный дефицит устойчиво снижался и на варианте с препаратом Спрингалта не превышал в полдень 19,2%. В силу продолжительного солнцестояния в летний период дефицит влаги в листьях следующего срока замеров изменялся существенно и колебался по вариантам в пределах 16,0-28,7%.</p>
<p>Оценка водообеспечения листьев в период устойчивого плодоношения показала, что водный дефицит в полдень на контроле достигал 37,5% и удерживался на высоком уровне в течение всего светового периода. Утренние замеры (9<sup>00</sup>) показали высокий остаточный водный дефицит растений в этом варианте. Действия стимуляторов роста снижали величину водного дефицита в полдень до 21,3-29,5%, а в 15<sup>00</sup> часов до 17,2-25,8%. Остаточное количество водного дефицита за ночь в лучших вариантах сокращалось вдвое и при использовании препарата Спрингалта не превышала 8,6%.</p>
<p>Оценка водного дефицита в листьях огурца зимне-весеннего и летне-осеннего оборотов показала, что водный дефицит зависит от содержания воды в листьях, водоудерживающей способности и транспирации. Наибольший водный дефицит отмечен на контроле летне-осеннего оборота у гибрида Мамлюк, что свидетельствует о низкой водоудерживающей способности листа и высокой транспирации. При применении стимуляторов роста водный дефицит, как в дневные, так и вечерние часы был существенно ниже контроля, так как они увеличивали водоудерживающую способность тканей листа и снижали потерю воды при испарении. Наименьший водный дефицит в вариантах со стимуляторами роста был в зимне-весеннем обороте с гибридом Атлет и препаратами Квик-Линк и Спринталга, который не превышал в период начала цветения – 1,9-12,1%; 2,2-11,7%, а в период массового плодоношения – 4,9-14,2%.</p>
<p>В условиях летне-осеннего оборота водный дефицит листьев огурца значительно выше и в полуденное время на контроле превышал допустимые значения, что приводит к снижению фотосинтеза, закрытию устьиц, сокращению поступления углекислого газа, нарушению структуры хлоропластов и синтезу хлорофилла. Роль стимуляторов роста в поддержании обводненности растений в это время особенно важно, ибо они, сокращая остаточный водный дефицит, способствуют экономичному расходованию воды и улучшению водного режима растений огурца.</p>
<h2><strong>7 Влияние препаратов на динамику нарастания побега и корней растений огурца</strong></h2>
<p>Изучение действия стимуляторов роста сопровождалось учетами метрических показателей растений огурца Атлет в зимне-весеннем культурообороте и гибрида Мамлюк в летне-осеннем культурообороте. С этой целью проводились замеры массы стебля, листьев, массы листовой поверхности в фазы роста огурца: появление 4 настоящего листа, начало цветения и в период массового плодоношения. В период 4 настоящего листа растения испытывали действия изучаемых препаратов в процессе обработки семян перед посевом и первого воздействия препаратов на корень и наземную часть растения. Оценка массы стебля и листьев в опыте показала высокое действие препаратов. Масса стебля под их действием возрастала на 38,1-85,7% и достигала под действием препарата Спринталга – 185,7 г (Таблица 12). Действие препаратов на массу листьев было еще выше. Под влиянием препаратов Квик-Линк и Спринталга она возрастала более чем в два раза и достигала 4,2 г. Оценка площади их листовой поверхности показала, что в вариантах отмечен их остойчивый рост. Уже в этой фазе развития площадь листьев с одного растения достигала 300,2 см<sup>2</sup> и была на 10,6-58,2% выше, чем на контроле. Анализируя действие препаратов на ранних стадиях развития растений огурца можно наблюдать за тем, что препараты оказывали большее влияние на массу частей растения и меньшее на размеры листьев. Листья растений в вариантах опыта были более обводненными и мясистыми, чем на контроле.</p>
<p>С появлением настоящих листьев стебель огурца ускоренно нарастает и достигает к началу цветения массы 126,4-160,1 г. По сравнению с контролем масса стебля в этот период увеличивалась на 10,6-26,7%. Масса листьев имеет тенденцию опережающего роста к стеблю. Лучшие варианты наращивали массу листьев и размер поверхности на уровне 36,8-41,1% к контролю.</p>
<p>К периоду массового плодоношения масса стебля выросла более чем в два раза и достигала в вариантах с препаратами Квик-Линк и Спринталга 343,6-350,2 г. Достоверное увеличение массы стебля под влиянием препаратов было на всех вариантах кроме Этамона. Действие препаратов на массу листьев в период плодоношения выше, чем на массу стебля, а площадь листьев имела прежнюю закономерность начиная с начала цветения. На основе учетов зеленой массы стебля и листьев в три срока наблюдений следует, что с начала образования настоящих листьев до цветения под действием стимуляторов роста нарастание массы листьев идет интенсивнее, чем нарастание стебля.</p>
<p>Таблица 12 – Влияние стимуляторов роста на метрические характеристики побега огурца Атлет в зимне-весеннем культурообороте</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="4">Масса побега (сырая масса)</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Площадь листовой поверхности</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Стебель</td>
<td colspan="2">Листья</td>
</tr>
<tr>
<td>г</td>
<td>% к контролю</td>
<td>г</td>
<td>% к контролю</td>
<td>см<sup>2</sup></td>
<td>% к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Появление 4 настоящего листа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>2,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>189,7</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>2,9</td>
<td>138,1</td>
<td>2,7</td>
<td>150,0</td>
<td>209,8</td>
<td>110,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>3,3</td>
<td>157,1</td>
<td>3,0</td>
<td>166,7</td>
<td>226,3</td>
<td>119,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>3,8</td>
<td>180,9</td>
<td>4,2</td>
<td>233,3</td>
<td>300,2</td>
<td>158,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>3,9</td>
<td>185,7</td>
<td>4,0</td>
<td>222,2</td>
<td>284,5</td>
<td>149,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>3,0</td>
<td>142,9</td>
<td>3,1</td>
<td>172,2</td>
<td>231,4</td>
<td>121,9</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,3</td>
<td></td>
<td>0,2</td>
<td></td>
<td>20,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Начало цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>126,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>101,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2016,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>139,8</td>
<td>110,6</td>
<td>120,3</td>
<td>118,5</td>
<td>2304,2</td>
<td>114,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>143,2</td>
<td>113,3</td>
<td>126,4</td>
<td>124,5</td>
<td>2432,0</td>
<td>120,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>160,1</td>
<td>126,7</td>
<td>140,7</td>
<td>138,6</td>
<td>2758,4</td>
<td>136,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>157,4</td>
<td>124,5</td>
<td>143,2</td>
<td>141,1</td>
<td>2817,3</td>
<td>139,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>140,3</td>
<td>110,9</td>
<td>130,6</td>
<td>128,7</td>
<td>2384,9</td>
<td>118,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>10,6</td>
<td></td>
<td>9,3</td>
<td></td>
<td>184,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Массовое плодоношение</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>306,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>181,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5016,4</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>322,1</td>
<td>105,1</td>
<td>220,9</td>
<td>121,8</td>
<td>5916,7</td>
<td>117,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>330,5</td>
<td>107,9</td>
<td>219,8</td>
<td>121,2</td>
<td>6014,0</td>
<td>119,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>343,6</td>
<td>112,1</td>
<td>262,4</td>
<td>144,6</td>
<td>6517,6</td>
<td>129,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>350,2</td>
<td>114,3</td>
<td>271,3</td>
<td>149,6</td>
<td>7002,4</td>
<td>139,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>329,4</td>
<td>107,5</td>
<td>234,3</td>
<td>129,2</td>
<td>5816,4</td>
<td>115,9</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>20,4</td>
<td></td>
<td>15,6</td>
<td></td>
<td>327,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В последующие периоды вегетации огурца действие препаратов на массу стебля динамично убывает, а масса листьев находится на одном уровне от периода начала цветения до окончания плодоношения. Площадь листьев с учетных экземпляров больше изменялась под влиянием препаратов до цветения, а в последующем определялась действием препарата и увеличение колебалось в пределах – 14,3-39,7%.</p>
<p>Наблюдения за ростом и развитием гибрида Мамлюк в осене-весеннем культурообороте под влиянием стимуляторов роста представлено в таблице 13.</p>
<p>Таблица 13 – Влияние стимуляторов роста на метрические характеристики побега огурца Мамлюк в летне-осеннем культурообороте</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Вариант</td>
<td colspan="4">Масса побега (сырая масса)</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Площадь листовой поверхности</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Стебель</td>
<td colspan="2">Листья</td>
</tr>
<tr>
<td>г</td>
<td>% к контролю</td>
<td>г</td>
<td>% к контролю</td>
<td>см<sup>2</sup></td>
<td>% к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Появление 4 настоящего листа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>1,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>1,7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>176,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>2,4</td>
<td>126,3</td>
<td>2,4</td>
<td>141,2</td>
<td>191,4</td>
<td>108,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>2,6</td>
<td>136,8</td>
<td>2,6</td>
<td>152,9</td>
<td>210,2</td>
<td>119,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>3,9</td>
<td>205,3</td>
<td>4,0</td>
<td>235,3</td>
<td>270,1</td>
<td>153,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>3,6</td>
<td>189,5</td>
<td>3,8</td>
<td>223,5</td>
<td>268,4</td>
<td>152,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>2,6</td>
<td>136,8</td>
<td>2,8</td>
<td>164,7</td>
<td>221,7</td>
<td>125,8</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,2</td>
<td></td>
<td>0,2</td>
<td></td>
<td>18,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Начало цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>124,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>112,6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2175,4</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>131,8</td>
<td>106,0</td>
<td>131,0</td>
<td>116,3</td>
<td>2314,5</td>
<td>106,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>136,5</td>
<td>109,8</td>
<td>129,8</td>
<td>115,3</td>
<td>2501,4</td>
<td>115,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>150,4</td>
<td>120,9</td>
<td>148,8</td>
<td>132,2</td>
<td>2893,4</td>
<td>133,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>151,8</td>
<td>122,1</td>
<td>150,7</td>
<td>133,8</td>
<td>3010,7</td>
<td>138,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>133,7</td>
<td>107,6</td>
<td>139,4</td>
<td>123,8</td>
<td>2423,4</td>
<td>111,4</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>12,1</td>
<td></td>
<td>9,9</td>
<td></td>
<td>204,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Массовое плодоношение</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>260,7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>167,5</td>
<td>&#8212;</td>
<td>5871,4</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>286,3</td>
<td>109,8</td>
<td>193,6</td>
<td>115,6</td>
<td>6384,7</td>
<td>108,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>297,2</td>
<td>114,0</td>
<td>198,4</td>
<td>118,4</td>
<td>6433,1</td>
<td>109,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>337,4</td>
<td>129,4</td>
<td>240,1</td>
<td>143,3</td>
<td>7314,7</td>
<td>124,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>326,1</td>
<td>125,1</td>
<td>239,4</td>
<td>142,9</td>
<td>7275,4</td>
<td>123,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>289,4</td>
<td>111,0</td>
<td>203,4</td>
<td>121,4</td>
<td>6410,3</td>
<td>109,2</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>21,6</td>
<td></td>
<td>18,3</td>
<td></td>
<td>262,7</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Растения, как и у гибрида Атлет, в период 4 настоящего листа, под влиянием препаратов увеличивали массу стебля с 1,9 до 3,9 г или на 26,3-105,3% к контролю. Влияние препаратов на массу листьев в этот период было таким же, как и у растений зимне-весеннего оборота. Размер листовой пластинки в первый период учетов под влиянием препаратов возрастал в меньшей степени и от действия препарата Этамон находился в пределах ошибки опыта. Лучшие результаты увеличения площади листовой поверхности были от действия препаратов Квик-Линк и Спринталга. На период учета они достигали 270,1 и 268,4 см<sup>2</sup>, что на 53,4 и 52,2% больше, чем на контроле. В ходе дальнейшего роста действие препаратов снижалось. Так масса стебля в период начала цветения увеличивалась всего на 6,0-22,1%, а по препарату Этамон прибавка была ниже наименьшей существенной разницы. К периоду устойчивого плодоношения масса стебля имела достоверный прирост по всем вариантам.</p>
<p>Темпы прироста листовой массы от действия препаратов была выше прироста стебля и достигала с препаратами Спринталга и Квик-Линк 32,2-33,8% в период начала цветения и 42,2-43,3% в период массового плодоношения. Действие препаратов на площадь листовой поверхности динамично убывало с фазы 4 настоящего листа до периода устойчивого плодоношения. Ее прирост от препарата Квик-Линк убывал от 58,2% в фазу 4 настоящего листа, до 36,8% в фазу начала цветения и до 29,9% в фазу массового плодоношения.</p>
<p>Корни растений являются основным поглощающим органом, который формирует не только экологическую пластичность растений, но и его продуктивность в целом. Уже в корнях происходит метаболическое превращение поглощенных минеральных солей и их транспорт по сосудам ксилемы стебля к листьям и плодам. Влияние на обмен веществ в зеленых частях растения оказывают биологически активные вещества, образующиеся в корнях и поступающие вместе с элементами питания в надземную часть. Для корней характерна выделительная функция. Через корневую систему выделяются органические и минеральные соединения, принимающие участие во внутриклеточном обмене. Секреторная деятельность достигает больших количеств при оптимальных для роста условиях среды. Это означает, что чем больше поступает в растение питательных веществ, тем больше их может выделяться через корни обратно. Следовательно, у высокопродуктивных растений огурца должна быть развития и мощная корневая система. Особенно это актуально в условиях малообъемный культуры, где объем корнеобитаемого субстрата не только ограничен, но и стерилизован. Это еще раз указывает на важность корневой системы в условиях защищенного грунта и необходимость проведения мероприятий по ее развитию и поддержанию жизнеспособности в течение всей вегетации растений. Проведенные исследования за нарастанием корневой системы в ходе вегетации огурца и ее биометрических показателей показали, что у гибрида Атлет в зимне-весеннем культурообороте она имеет свои особенности. В начальный период роста, корневая система отстает в развитии от наземной массы (Таблица 14).</p>
<p>Таблица 14 – Влияние стимуляторов роста на развитие корневой системы огурца Атлет в зимне-весеннем культурообороте</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="2">Масса корня</p>
<p>(сырая масса)</td>
<td colspan="2">Длина корня</td>
<td colspan="2">Поверхность корневой системы</td>
</tr>
<tr>
<td>г</td>
<td>% к контролю</td>
<td>см</td>
<td>% к контролю</td>
<td>см<sup>2</sup></td>
<td>% к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Появление 4 настоящего листа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>1,8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>17,6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>15,4</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>2,6</td>
<td>144,4</td>
<td>18,5</td>
<td>105,1</td>
<td>18,1</td>
<td>117,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>2,9</td>
<td>161,1</td>
<td>18,8</td>
<td>106,8</td>
<td>18,6</td>
<td>120,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>4,0</td>
<td>222,3</td>
<td>21,3</td>
<td>121,0</td>
<td>21,2</td>
<td>137,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>3,8</td>
<td>211,1</td>
<td>21,2</td>
<td>120,5</td>
<td>21,5</td>
<td>139,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>3,0</td>
<td>166,5</td>
<td>19,0</td>
<td>108,0</td>
<td>18,3</td>
<td>118,8</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,2</td>
<td></td>
<td>1,5</td>
<td></td>
<td>1,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Начало цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>83,0</td>
<td>&#8212;</td>
<td>20,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>48,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>96,3</td>
<td>116,0</td>
<td>21,8</td>
<td>108,5</td>
<td>53,7</td>
<td>111,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>101,0</td>
<td>121,7</td>
<td>22,0</td>
<td>109,5</td>
<td>55,9</td>
<td>115,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>112,4</td>
<td>135,4</td>
<td>23,6</td>
<td>117,4</td>
<td>70,6</td>
<td>146,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>110,8</td>
<td>133,5</td>
<td>24,1</td>
<td>119,9</td>
<td>69,3</td>
<td>143,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>94,9</td>
<td>114,3</td>
<td>21,6</td>
<td>107,5</td>
<td>54,8</td>
<td>113,5</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>7,1</td>
<td></td>
<td>2,0</td>
<td></td>
<td>4,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Массовое плодоношение</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>117,3</td>
<td>&#8212;</td>
<td>22,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>57,4</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>129,7</td>
<td>110,6</td>
<td>23,0</td>
<td>102,7</td>
<td>63,2</td>
<td>110,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>132,1</td>
<td>112,6</td>
<td>23,1</td>
<td>103,1</td>
<td>65,0</td>
<td>113,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>142,4</td>
<td>121,4</td>
<td>25,0</td>
<td>111,6</td>
<td>78,9</td>
<td>137,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>147,0</td>
<td>125,3</td>
<td>25,3</td>
<td>112,9</td>
<td>80,4</td>
<td>140,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>130,6</td>
<td>111,3</td>
<td>22,9</td>
<td>102,2</td>
<td>60,4</td>
<td>105,2</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>11,7</td>
<td></td>
<td>2,3</td>
<td></td>
<td>5,8</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>К периоду 4-го настоящего листа растения имеют удлиненный, но слаборазвитый центральный корень массой 1,8 г. Длина его в этот период на контроле достигала 17,6 см, с общей поверхностью 15,4 см<sup>2</sup>. Использование стимуляторов корнеобразователей изменяло учитываемые показатели. В большей степени под действием стимуляторов изменялась масса корня. Под действием препаратов Квик-Линк и Спинталга масса корня возрастала более чем в два раза и достигала 3,8-4,0 г. Извлечение из субстрата корневой системы позволило отметить, что увеличение центрального корня под влиянием препаратов было от 5,1 до 21,0% к контролю и на лучшем варианте (Квик-Линк) его длина достигала 21,3 см.</p>
<p>Всасывающая поверхность корневой системы под действием препаратов увеличивалась до 21,5 см<sup>2</sup> или на 39,6% в варианте с препаратом Квик-Линк.</p>
<p>К периоду начала цветения главный (центральный) корень обрастал боковыми корешками и мелкими волосками. За 22-х дневный период масса корней возросла до 83,0 г на контроле и до 94,9-112,4 г в вариантах опыта, т.е. увеличилась в 28-46 раз. Длина корня за истекший период достигала 20,1-24,1 см, т.е. увеличилась на 2,5-2,9 см или 13,6-14,2%. Учтенная всасывающая поверхность корневой системы к началу цветения достигала 48,3 см<sup>2</sup>, т.е. увеличилась на контроле к прошлому периоду учетов на 32,9 см<sup>2</sup> или на 313,6%. Под действием препаратов общая поверхность корневой системы увеличивалась до 46,2% и достигала в варианте с препаратом Квик-Линк 70,6 см<sup>2</sup>. С ростом лианы огурца рост корневой системы замедляется. Учеты корневой системы в период массового плодоношения это подтверждают.</p>
<p>Общая масса корней растения в этот период достигала 117,3 г на контроле и 129,7-147,0 г в вариантах опыта. Препараты увеличивали общую массу корней на 10,6-25,3%. В период плодоношения длина увеличилась к прошлому периоду учетов на 1,4-2,3 см. При этом большее увеличение этого показателя отмечено на контроле. Влияние препаратов на длину корня снизилось, а в вариантах с препаратами Этамон, Радифарм и Разер изменения были в пределах ошибки опыта. Всасывающая поверхность корневой системы в период плодообразования достигала 57,4 см<sup>2</sup> на контроле и 60,4-80,4 см<sup>2</sup> в вариантах опыта. Увеличение поверхности корневой системы под действием препаратов было достоверным кроме варианта с препаратом Разер, где она увеличивалась только на 3,0 см<sup>2</sup>.</p>
<p>На формирование корневой системы огурца влияют многие факторы, и одним из важных является освещенность. Исследования корневой системы в летне-осеннем культурообороте гибрида Мамлюк показали, что в силу повышенной солнечной инсоляции корневая система растений уже в фазе 4 настоящего листа достигала массы 2,1 г, что на 16,6% больше, чем у огурца Атлет зимне-весеннего оборота (Таблица 15).</p>
<p>Таблица 15 – Влияние стимуляторов роста на развитие корневой системы огурца Мамлюк в летне-осеннем культурообороте</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Вариант</td>
<td colspan="2">Масса корня</p>
<p>(сырая масса)</td>
<td colspan="2">Длина корня</td>
<td colspan="2">Поверхность корневой системы</td>
</tr>
<tr>
<td>г</td>
<td>% к контролю</td>
<td>см</td>
<td>% к контролю</td>
<td>см<sup>2</sup></td>
<td>% к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Появление 4 настоящего листа</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>2,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>18,1</td>
<td>&#8212;</td>
<td>17,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>3,6</td>
<td>171,4</td>
<td>18,9</td>
<td>104,4</td>
<td>21,0</td>
<td>121,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>4,2</td>
<td>200,0</td>
<td>19,6</td>
<td>108,3</td>
<td>20,6</td>
<td>119,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>4,9</td>
<td>233,3</td>
<td>22,7</td>
<td>123,2</td>
<td>24,8</td>
<td>143,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>5,3</td>
<td>252,4</td>
<td>23,4</td>
<td>129,3</td>
<td>25,7</td>
<td>148,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>3,3</td>
<td>157,1</td>
<td>19,8</td>
<td>109,4</td>
<td>21,6</td>
<td>124,9</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,3</td>
<td></td>
<td>1,4</td>
<td></td>
<td>1,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Начало цветения</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>94,7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>21,6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>57,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>114,5</td>
<td>120,9</td>
<td>23,6</td>
<td>109,3</td>
<td>69,8</td>
<td>121,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>117,3</td>
<td>123,9</td>
<td>23,1</td>
<td>106,9</td>
<td>74,3</td>
<td>129,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>131,3</td>
<td>138,7</td>
<td>25,9</td>
<td>119,9</td>
<td>81,9</td>
<td>142,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>136,7</td>
<td>144,4</td>
<td>27,0</td>
<td>125,0</td>
<td>90,0</td>
<td>157,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>107,4</td>
<td>113,4</td>
<td>24,2</td>
<td>112,0</td>
<td>68,8</td>
<td>120,1</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>10,7</td>
<td></td>
<td>1,6</td>
<td></td>
<td>7,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="7">Массовое плодоношение</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>129,6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>22,9</td>
<td>&#8212;</td>
<td>76,0</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>134,7</td>
<td>103,9</td>
<td>24,0</td>
<td>104,8</td>
<td>84,2</td>
<td>110,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>136,3</td>
<td>105,2</td>
<td>23,6</td>
<td>103,1</td>
<td>86,3</td>
<td>113,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>145,2</td>
<td>112,0</td>
<td>25,9</td>
<td>113,1</td>
<td>106,4</td>
<td>140,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>146,6</td>
<td>113,1</td>
<td>26,5</td>
<td>115,7</td>
<td>103,2</td>
<td>135,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>137,7</td>
<td>106,3</td>
<td>24,4</td>
<td>106,6</td>
<td>88,7</td>
<td>116,7</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>11,3</td>
<td></td>
<td>1,6</td>
<td></td>
<td>6,0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Выше было и действие изучаемых препаратов. Если в зимне-весеннем обороте на фоне препарата Спринталга масса корней огурца в период 4-го настоящего листа достигала 3,8 г, то в летне-осеннем обороте при прочих равных условиях 5,3 г, что на 39,5% выше. В этот период у огурца летне-осеннего оборота больше длина корня и общая поверхность корневой системы, а действие изучаемых препаратов более выражено. К цветению растения гибрида Мамлюк подходят с более развитой корневой системой, чем растения гибрида Атлет в зимне-весеннем обороте.</p>
<p>Ее величина достигает 94,7 г на контроле и 136,7 г в варианте с препаратом Спринталга. Наибольшее увеличение корневой системы происходило под действием препаратов Квик-Линк и Спинталга. Важным показателем для работы корней является поверхность корневой системы и к началу цветения этот показатель значительно возрастал, как в сравнении с зимне-весенним оборотом, так и от действия стимуляторов корнеобразователей.</p>
<p>К началу плодоношения корневая система не увеличивала длину главного корня, но увеличивала свою массу за счет корневого ветвления и обильного нарастания корневых волосков. Площадь поверхности корневой системы в период плодоношения достигает 76,0 см и увеличивалась под действием препаратов до 106,4 см<sup>2</sup>. В период формирования генеративных органов (плодов) корневая система приостанавливает рост и усиленно работает на поддержание жизнедеятельности листового аппарата лианы огурца и образование плодов. Это позволяет без изменения биомассы корней сохранять прирост биомассы наземных органов на высоком уровне, что является одной из специфик стратегии роста огуречной лианы. Однако период поддержания такого функционального баланса ограничен во времени, и в результате происходит снижение функциональной активности и старение корней, что приводит к замедлению и прекращению роста побегов, образования плодов с последующим усыханием растения.</p>
<h2><strong>8 Влияние стимуляторов роста на урожайность и химический состав плодов</strong></h2>
<p>Задачей производителей овощей в условиях защищенного грунта является урожайность продукции и ее качество. Учитывая круглогодичную работу тепличных комплексов вопросы реализации технологии выращивания овощей приходится решать в условиях разной освещенности растений. Из-за малого поступления солнечной радиации в декабре-январе отсутствует возможность расширить диапазон сроков выращивания тепличных овощей. С целью более эффективного использования оптимальной освещенности весенне-летних месяцев специалисты тепличного комплекса «Сейм-Агро» реализуют двухоборотную культуру огурца гибридов Атлет и Мамлюк. Огурцы, будучи культурой скороспелой и урожайной, сильно варьируют этими показателями в зависимости от сорта, условий произрастания и технологии возделывания. В наших условиях два первых фактора определены производством, а третий фактор предусматривает дополнительное включение в технологию выращивания огурца жидких стимуляторов корнеобразования от прорастания семени до полного плодоношения (Рисунок 7).</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img class="wp-image-11956" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/dsc_0016-2.jpeg" alt="DSC_0016" /></td>
<td></td>
<td><img class="wp-image-11957" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/dsc_0016-3.jpeg" alt="DSC_0016" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Рисунок 7 – Состояние завязи и плодообразования у гибрида F<sub>1</sub> Атлет</p>
<p>в зимне-весеннем обороте</p>
<p>Сбор зеленцов в течение всего периода плодоношения проводился еженедельно в течение 10 сборов. В условиях зимне-весеннего оборота гибрид Атлет в первый сбор давал максимальное количество плодов, масса которых достигала 3,34 кг с одного квадратного метра (Таблица 16).</p>
<p>Таблица 16 – Урожайность гибридов огурца Атлет по периодам сборов в зимне-весеннем обороте при использовании стимуляторов роста (кг/м<sup>2</sup>, 2020 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Дата сбора</td>
<td colspan="6">Варианты</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>Этамон</td>
<td>Радифарм</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>Спринталга</td>
<td>Разер</td>
</tr>
<tr>
<td>04.02.2020</td>
<td>3,34</td>
<td>3,84</td>
<td>3,94</td>
<td>4,26</td>
<td>4,13</td>
<td>3,96</td>
</tr>
<tr>
<td>11.02.2020</td>
<td>2,89</td>
<td>3,26</td>
<td>3,34</td>
<td>3,91</td>
<td>3,70</td>
<td>3,32</td>
</tr>
<tr>
<td>18.02.2020</td>
<td>2,64</td>
<td>3,22</td>
<td>3,49</td>
<td>3,75</td>
<td>3,52</td>
<td>3,26</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2020</td>
<td>2,42</td>
<td>3,01</td>
<td>3,14</td>
<td>3,63</td>
<td>3,11</td>
<td>2,94</td>
</tr>
<tr>
<td>01.03.2020</td>
<td>2,23</td>
<td>2,64</td>
<td>2,72</td>
<td>3,64</td>
<td>3,04</td>
<td>2,54</td>
</tr>
<tr>
<td>09.03.2020</td>
<td>2,06</td>
<td>2,50</td>
<td>2,41</td>
<td>2,76</td>
<td>2,32</td>
<td>2,45</td>
</tr>
<tr>
<td>16.03.2020</td>
<td>2,12</td>
<td>2,34</td>
<td>2,12</td>
<td>2,05</td>
<td>2,16</td>
<td>2,13</td>
</tr>
<tr>
<td>23.03.2020</td>
<td>1,96</td>
<td>1,83</td>
<td>1,93</td>
<td>1,84</td>
<td>1,83</td>
<td>1,47</td>
</tr>
<tr>
<td>30.03.2020</td>
<td>1,81</td>
<td>1,43</td>
<td>1,57</td>
<td>1,22</td>
<td>1,29</td>
<td>1,50</td>
</tr>
<tr>
<td>07.04.2020</td>
<td>1,93</td>
<td>1,57</td>
<td>1,76</td>
<td>1,37</td>
<td>1,45</td>
<td>1,57</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td>2,34</td>
<td>2,56</td>
<td>2,64</td>
<td>2,84</td>
<td>2,66</td>
<td>2,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Прибавка</p>
<p>к контролю</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,22</td>
<td>0,30</td>
<td>0,50</td>
<td>0,32</td>
<td>0,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожай за оборот, кг/м<sup>2</sup></td>
<td>23,40</td>
<td>25,64</td>
<td>26,42</td>
<td>28,43</td>
<td>26,55</td>
<td>25,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Анализируя результаты по периодам сборов следует, что с возрастом лианы огурца каждый последующий сбор меньше предыдущего. Величина последнего сбора зимне-весеннего оборота составила на контроле 1,93 кг/м<sup>2</sup>, что на 1,41 кг меньше величины первого сбора. Средний сбор огурца с площади 1 м<sup>2</sup> на контроле составлял 2,34 кг, а общий урожай за зимне-весенний оборот составил 23,4 кг/м<sup>2</sup>. Использование препаратов способствовало нарастанию корневой системы и самой лианы огурца, что положительно отразилось на формировании плодов огурца. Первый сбор в изучаемых вариантах достигал 4,26 кг/м<sup>2</sup> и был выше последующих сборов. Стимуляторы роста в первую половину периода плодоношения увеличивают число плодов на растении и общую их массу. На седьмом сборе (спустя 42-45 дней от начала плодоношения) масса плодов по вариантам выравнивается и колеблется в пределах 2,05-2,34 кг/м<sup>2</sup>. На трех последних сборах зимне-весеннего оборота урожайность в вариантах с применением препаратов снижалась относительно контроля. В последний сбор 07.04.2020 года на контроле масса плодов достигала 1,93 кг/м<sup>2</sup>, чем превышала значения изучаемых вариантов на 0,17-0,56 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p>Средние значения по десяти сборам максимальных величин достигали в вариантах с препаратами Квик-Линк (2,84 кг/м<sup>2</sup>) и Спринталга (2,66 кг/м<sup>2</sup>).</p>
<p>В этот период, в условиях АО «Сейм-Агро», возделывается партенокарпий гибрид Мамлюк, который достаточно теневыносливый и устойчив к фитозаболеваниям. Из-за высокой цены огурцы могут быть не реализованы в торговой сети в течение некоторого времени. Поэтому важно, чтобы плоды продолжительное время сохраняли товарное качество (Рисунок 8).</p>
<p>При ухудшении световых условий в осенний период у огурца даже с генетически сильно выраженной партенокарпией может наблюдаться сокращение уровня партенокарпии и замедляться налив завязей. Для поддержания партенокарпии и быстрого нарастания зеленцов в осенний период необходимо сформировать мощную корневую систему, развитую лиану с большой листовой поверхностью. Для лучшей освещенности растений в этот период рекомендуют разреживать растения до 2,0-2,5 раст./м<sup>2</sup> в зависимости от ветвления. В нашем опыте количество растений было таким же как и в зимне-весеннем культурообороте и соответствовало 2,5 шт./м<sup>2</sup>. Среди используемых гибридов предпочтение отдается выращиванию короткоплодных и укороченных гибридов огурца. При этом установлено, что для осенней культуры слабоветвящиеся гибриды малопригодны ибо у них в условиях недостатка света рано затухает рост основной плети. У гибридов с выраженной генетической партенокарпией выраженное ветвление не снижает степень партенокарпии. Поэтому при ведении культуры с августа по ноябрь предпочтение следует отдавать сильнорослым, хорошо ветвящимся гибридам, а технологию выстроить так, что она способствовала развитию мощной и здоровой вегетативной массы растения. Это снижает развитие эпифитотий в культуре огурца, ибо сплошное применение фунгицидов в осенних дискомфортных фитоклиматических условиях способствует затормаживанию процессов плодоношения. Особенностями выращивания огурца в летне-осеннем культурообороте является формирование лианы огурца. При высадке рассады в июле у короткоплодных партенокарпических гибридов ослепляют нижние 3-4 узла основной плети. Боковые побеги отпускают с 6-7 узла основной плети, прищипывая их в нижнем ярусе на 1 лист, в среднем и верхнем ярусах на 2 листа. Основную плеть прищипывают над 5-8 листом выше шпалерного крепления.</p>
<p><img class="wp-image-11958" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-200.png" alt="word image 200 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"></p>
<p>Рисунок 8 – Плодоношение растения гибрида F<sub>1</sub> Мамлюк в летне-осеннем обороте</p>
<p>При поздних сроках посадки ослепляют нижние 4-5 узлов основной плети. В пазухах верхних листьев главного стебля, начиная с 6-8 узла и до середины стебля, боковые побеги прищипывают на 1 лист, в пазухах следующих листьев – на 1-2 листа. Верхушку главного стебля прищипывают над 3-5 листом выше шпалерного крепления. Относительно ранняя прищипка главной плети снимает эффект биологического доминирования, стимулируя активное отрастание боковых побегов и образование плодов.</p>
<p>Учеты урожая огурца гибрида Мамлюк летне-осеннего культурооборота проводили, также в 10 сроков, начиная с 21 августа. Суммарная величина урожая по всем сборам уступала урожайности гибрида Атлет в зимне-весеннем культурообороте на 10,4-21,2% (Таблица 17).</p>
<p>Таблица 17 – Урожайность гибридов огурца Мамлюк по периодам сборов в летне-осеннем обороте при использовании стимуляторов роста (кг/м<sup>2</sup>, 2020 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Дата сбора</td>
<td colspan="6">Варианты</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>Этамон</td>
<td>Радифарм</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>Спринталга</td>
<td>Разер</td>
</tr>
<tr>
<td>21.08.2020</td>
<td>2,47</td>
<td>2,98</td>
<td>3,21</td>
<td>3,74</td>
<td>3,41</td>
<td>3,12</td>
</tr>
<tr>
<td>28.08.2020</td>
<td>2,25</td>
<td>2,54</td>
<td>2,88</td>
<td>3,17</td>
<td>3,48</td>
<td>3,01</td>
</tr>
<tr>
<td>04.09.2020</td>
<td>2,29</td>
<td>2,43</td>
<td>2,69</td>
<td>3,02</td>
<td>3,27</td>
<td>2,80</td>
</tr>
<tr>
<td>11.09.2020</td>
<td>2,11</td>
<td>2,37</td>
<td>2,50</td>
<td>2,86</td>
<td>2,90</td>
<td>2,62</td>
</tr>
<tr>
<td>18.09.2020</td>
<td>1,94</td>
<td>2,21</td>
<td>2,47</td>
<td>2,93</td>
<td>2,70</td>
<td>2,40</td>
</tr>
<tr>
<td>25.09.2020</td>
<td>1,86</td>
<td>2,25</td>
<td>2,38</td>
<td>2,58</td>
<td>2,59</td>
<td>2,13</td>
</tr>
<tr>
<td>02.10.2020</td>
<td>1,70</td>
<td>1,88</td>
<td>1,94</td>
<td>2,03</td>
<td>1,89</td>
<td>1,80</td>
</tr>
<tr>
<td>09.10.2020</td>
<td>1,62</td>
<td>1,54</td>
<td>1,43</td>
<td>1,56</td>
<td>1,42</td>
<td>1,43</td>
</tr>
<tr>
<td>17.10.2020</td>
<td>1,53</td>
<td>1,43</td>
<td>1,28</td>
<td>1,30</td>
<td>1,27</td>
<td>1,17</td>
</tr>
<tr>
<td>26.10.2020</td>
<td>1,77</td>
<td>1,49</td>
<td>1,36</td>
<td>1,24</td>
<td>1,10</td>
<td>1,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td>1,95</td>
<td>2,11</td>
<td>2,21</td>
<td>2,44</td>
<td>2,40</td>
<td>2,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Прибавка</p>
<p>к контролю</td>
<td>&#8212;</td>
<td>0,16</td>
<td>0,26</td>
<td>0,49</td>
<td>0,45</td>
<td>0,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Урожай за оборот, кг/м<sup>2</sup></td>
<td>19,54</td>
<td>21,12</td>
<td>22,14</td>
<td>24,43</td>
<td>24,03</td>
<td>21,54</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На контроле она была на уровне 19,5 кг/м<sup>2</sup> и увеличивалась под действием препаратов до 24,4 кг/м<sup>2</sup>. Все изучаемые в опыте стимуляторы роста повышали урожайность огурца, но степень этого влияния была разной. Применение препарата Этамон повышало урожайность на 8,2%, а препаратов Радифарм и Разер на 13,3 и 10,2%. Максимальный эффект получен от препаратов Квик-Линк и Спринталга, где урожайность возрастала соответственно на 25,1 и 23,2%. Сопоставляя урожай в вариантах по еженедельным сборам можно заметить, что, как и в зимне-весеннем, так и в летне-осеннем оборотах, первый сбор имел лучший результат по всем вариантам, а последующие изменялись в убывающей последовательности. Сокращение урожая между первым и последним (десятым) сбором на контроле достигало 0,70 кг/м<sup>2</sup> или 39,5%, а в самом урожайном варианте с препаратом Квик-Линк – 2,50 кг/м<sup>2</sup> или 301,6%. Средняя величина сбора за весь период плодоношения колебалась от 1,95 до 2,44 кг/м<sup>2</sup>. Максимальная прибавка урожая по значениям среднего сбора было в вариантах с препаратами Квик-Линк и Спринталга и составляла 0,49 и 0,45 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p>На основе учета урожая и его анализа модно сделать вывод о том, что действие препаратов способствует образованию дополнительной завязи и плодообразованию. Первые сборы об этом достоверно свидетельствуют. Спустя полтора месяца (на седьмом сборе) урожайность в изучаемых вариантах снижается до уровня контрольных значений, а в последующих сборах уступает контролю.</p>
<p>Под действием стимуляторов роста отмечено ускоренное старение листьев, боковых побегов и центрального стебля, отмирание корневой системы. Это приводит во второй половине периода плодоношения к сокращению величины сбора зеленца. Сборы огурца 30 марта и 7 апреля в зимне-весеннем обороте и 09; 17 и 26 октября в летне-осеннем обороте – это отчетливо демонстрируют. Последний сбор в обоих культурооборотах на вариантах со стимуляторами роста был ниже контрольных величин на 40,9-60,9% и не превышал 1,37 кг/м<sup>2</sup> в зимне-весеннем и 1,10 кг/м<sup>2 </sup>в летнее-осеннем оборотах.</p>
<p>Одним из требований рынка является качество продукции отвечающей требованиям нормативных документов. Для огурца защищенного грунта – это ГОСТ Р 54752-2011. Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле. Технические условия. Настоящий стандарт распространяется на огурцы ботанических сортов (Сucumis sativus L.), реализуемые в розничной торговле для потребления в свежем виде. При оценке товарности плодов огурца руководствовались органолептическими и физическими показателями, которые отвечают требованиям высшего и первого класса. По внешнему виду плоды были здоровые, без лишней внешней влажности, типичные для ботанического сорта и правильной формы. Сортировка плодов после сбора проводилась по размеру с учетом массовой доли, наличию вредителей и болезней, сорной примеси и почвы (Рисунок 9).</p>
<p><img class="wp-image-11959" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/word-image-22.jpeg" alt="word image 22 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"></p>
<p>Рисунок 9 – Плоды огурца гибрид F<sub>1</sub> Атлет</p>
<p>Товарность продукции огурца приведена по двум культурооборотам и для гибрида Атлет представлена в таблице 18.</p>
<p>Таблица 18 – Количество стандартной продукции огурца в вариантах зимне-весеннего оборота (%, гибрид Атлет)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Дата сбора</td>
<td colspan="6">Варианты</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>Этамон</td>
<td>Радифарм</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>Спринталга</td>
<td>Разер</td>
</tr>
<tr>
<td>04.02.2020</td>
<td>94,5</td>
<td>97,3</td>
<td>96,1</td>
<td>100,0</td>
<td>99,7</td>
<td>98,3</td>
</tr>
<tr>
<td>11.02.2020</td>
<td>93,3</td>
<td>85,1</td>
<td>96,0</td>
<td>98,6</td>
<td>99,2</td>
<td>95,8</td>
</tr>
<tr>
<td>18.02.2020</td>
<td>92,7</td>
<td>93,4</td>
<td>94,7</td>
<td>98,2</td>
<td>98,6</td>
<td>93,4</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2020</td>
<td>90,4</td>
<td>92,3</td>
<td>95,0</td>
<td>96,4</td>
<td>97,3</td>
<td>89,9</td>
</tr>
<tr>
<td>01.03.2020</td>
<td>84,6</td>
<td>89,2</td>
<td>90,3</td>
<td>94,5</td>
<td>94,9</td>
<td>92,1</td>
</tr>
<tr>
<td>09.03.2020</td>
<td>81,0</td>
<td>88,6</td>
<td>87,9</td>
<td>94,1</td>
<td>95,1</td>
<td>90,3</td>
</tr>
<tr>
<td>16.03.2020</td>
<td>82,3</td>
<td>86,3</td>
<td>85,8</td>
<td>92,4</td>
<td>94,1</td>
<td>87,8</td>
</tr>
<tr>
<td>23.03.2020</td>
<td>80,7</td>
<td>84,2</td>
<td>85,4</td>
<td>91,6</td>
<td>90,3</td>
<td>86,3</td>
</tr>
<tr>
<td>30.03.2020</td>
<td>74,6</td>
<td>81,2</td>
<td>80,6</td>
<td>86,4</td>
<td>87,5</td>
<td>84,2</td>
</tr>
<tr>
<td>07.04.2020</td>
<td>72,2</td>
<td>79,3</td>
<td>80,2</td>
<td>84,9</td>
<td>85,6</td>
<td>83,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td>81,4</td>
<td>84,7</td>
<td>93,5</td>
<td>98,9</td>
<td>99,4</td>
<td>97,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Установлено, что первые сборы огурца имеют большую товарность, чем последующие и тем более последние. Анализ стандартной продукции свидетельствует о положительном действии стимуляторов роста. В вариантах с препаратами Квик-Линк и Спринталга первый сбор огурца гибрида Атлет весь достигал 100% товарности. По одному &#8212; два зеленца нестандартных по форме встречалось в вариантах с препаратами Этамон, Радифарм и Разер. Оценка качества плодов первого сбора на контроле показала худшие результаты, а последующие сборы свидетельствовали об увеличении количества нестандартной продукции. В основном – это переросшие, изогнутые и пораженные бактериозом. В последнем сборе 07 апреля количество стандартной продукции снижалось до 72,2% на контроле и до 79,3-85,6% вариантах с применением стимуляторов роста. В среднем по десяти сборам количество стандартной продукции колебалось от 91,4% на контроле и до 99,4% на варианте с препаратом Спинталга. Оценка качества продукции в проведенных сборах огурца с 21 августа по 26 октября летне-осеннего оборота показала более высокие показатели товарности, чем гибрид Атлет в зимне-весеннем обороте (Таблица 19). В течение трех сборов продукция огурца Мамлюк была полностью стандартной, и только начиная с четвертого сбора (спустя месяц после начала плодоношения) начали появляться нестандартные по форме единичные экземпляры.</p>
<p>Таблица 19 – Количество стандартной продукции огурца в вариантах летне-осеннего оборота (%, гибрид Мамлюк)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">Дата сбора</td>
<td colspan="6">Варианты</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>Этамон</td>
<td>Радифарм</td>
<td>Квик-Линк</td>
<td>Спринталга</td>
<td>Разер</td>
</tr>
<tr>
<td>21.08.2020</td>
<td>96,7</td>
<td>97,8</td>
<td>98,2</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
</tr>
<tr>
<td>28.08.2020</td>
<td>96,3</td>
<td>98,1</td>
<td>98,0</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>99,4</td>
</tr>
<tr>
<td>04.09.2020</td>
<td>94,8</td>
<td>97,3</td>
<td>96,5</td>
<td>100,0</td>
<td>100,0</td>
<td>99,0</td>
</tr>
<tr>
<td>11.09.2020</td>
<td>94,2</td>
<td>96,2</td>
<td>94,3</td>
<td>99,6</td>
<td>99,6</td>
<td>98,6</td>
</tr>
<tr>
<td>18.09.2020</td>
<td>93,1</td>
<td>92,9</td>
<td>91,9</td>
<td>99,4</td>
<td>99,3</td>
<td>94,8</td>
</tr>
<tr>
<td>25.09.2020</td>
<td>90,2</td>
<td>93,0</td>
<td>92,3</td>
<td>99,2</td>
<td>98,4</td>
<td>95,4</td>
</tr>
<tr>
<td>02.10.2020</td>
<td>86,3</td>
<td>92,6</td>
<td>91,4</td>
<td>99,0</td>
<td>98,6</td>
<td>94,8</td>
</tr>
<tr>
<td>09.10.2020</td>
<td>82,8</td>
<td>88,4</td>
<td>90,2</td>
<td>98,4</td>
<td>98,2</td>
<td>92,3</td>
</tr>
<tr>
<td>17.10.2020</td>
<td>81,4</td>
<td>86,2</td>
<td>86,3</td>
<td>98,7</td>
<td>98,2</td>
<td>90,7</td>
</tr>
<tr>
<td>26.10.2020</td>
<td>81,0</td>
<td>84,3</td>
<td>83,1</td>
<td>95,4</td>
<td>96,4</td>
<td>86,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Среднее</td>
<td>94,6</td>
<td>98,1</td>
<td>97,6</td>
<td>99,6</td>
<td>100,0</td>
<td>97,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Более высокий выход стандартных плодов был и на контроле гибрида Мамлюк. За весь период плодоношения снижение выхода стандартной продукции у гибрида Мамлюк на контроле достигало 15,7%, в то время как у гибрида Атлет зимне-весеннего оборота уже – 22,3%. В среднем за весь период плодоношения выход товарной продукции в летне-осеннем обороте с гибридом Мамлюк был выше, чем у гибрида Атлет в зимне-весеннем обороте и достигал в изучаемых вариантах 97,6-100,01%, что на 3,0-5,4% выше, чем на контроле.</p>
<p>Плоды огурца являются низкокалорийным пищевым продуктом, но обладают ценными вкусовыми, дистическими и лечебными качествами. Вкус и запах свежих плодов огурца обусловлен наличием в них свободных органических кислот и эфирного масла. При использовании огурцов в пищу повышается аппетит, улучшается усвоение пищи организмом. Плоды огурца помогают усвоению белков, жиров и другой пищи. Плоды огурца, являясь природным сорбентом, естественным путем очищают кишечник [42].</p>
<p>К числу полезных свойств относят:</p>
<p>&#8212; выведение излишка жидкости из тканей организма;</p>
<p>&#8212; усиливает перистальтику кишечника, уменьшает риск образования дивертикулов;</p>
<p>&#8212; укрепляет иммунитет, защищает клеточные мембраны от разрушения;</p>
<p>&#8212; стимулирует секрецию желчи, препятствует камнеобразованию;</p>
<p>&#8212; увеличивает энергетический потенциал организма, улучшает умственную способность ;</p>
<p>&#8212; укрепляет сердечную мышцу, повышает эластичность сосудистой стенки, снижает риск возникновения тромбов;</p>
<p>&#8212; улучшает состояние эпителиальной ткани, снижает кровоточивость десен.</p>
<p>Химический анализ плодов огурца в вариантах опыта показал изменения в качестве зеленцов в зависимости от используемого стимулятора роста, гибрида и периода выращивания огурца. Под действием изучаемых препаратов возрастало количество сухого вещества с 3,84 до 4,80% у плодов гибрида Атлет зимне-весеннего оборота и с 3,97 до 4,93% у гибрида Мамлюк летне-осеннего оборота (Таблица 20).</p>
<p>Практически все рассматриваемые препараты обеспечивали достоверный рост количества сухого вещества, но наибольшее влияние было от препаратов Квик-Линк и Спринталга. Содержание моносахаров, дисахаров и полисахаров в составе огурцов преобладает над другими компонентами. В нашем опыте общее содержание сахаров у гибрида Атлет достигало 3,14% от массы огурца на контроле и возрастало под действием стимуляторов роста до 3,29-3,69%.</p>
<p>Таблица 20 – Качество плодов огурцов в вариантах применения стимуляторов роста тепличного комбината АО «Сейм-Агро»</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Варианты</td>
<td>Сухое вещество, %</td>
<td>Сумма сахаров, %</td>
<td>Аскорбиновая кислота, мг/100 г</td>
<td>NO<sub>3</sub>, мг/кг сырой массы</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Зимне-весенний оборот, гибрид Атлет</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>3,84</td>
<td>3,14</td>
<td>7,4</td>
<td>168,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>4,26</td>
<td>3,29</td>
<td>8,2</td>
<td>180,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>4,37</td>
<td>3,51</td>
<td>8,0</td>
<td>189,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>4,80</td>
<td>3,69</td>
<td>8,9</td>
<td>152,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>4,64</td>
<td>3,62</td>
<td>8,6</td>
<td>142,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>4,29</td>
<td>3,42</td>
<td>8,1</td>
<td>169,3</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,24</td>
<td>0,18</td>
<td>0,37</td>
<td>10,4</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Летне-осенний оборот, гибрид Мамлюк</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>3,97</td>
<td>4,26</td>
<td>9,2</td>
<td>129,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>4,42</td>
<td>4,70</td>
<td>9,6</td>
<td>146,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>4,59</td>
<td>4,73</td>
<td>9,9</td>
<td>141,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>4,89</td>
<td>4,92</td>
<td>10,6</td>
<td>120,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>4,93</td>
<td>4,86</td>
<td>11,4</td>
<td>110,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>4,40</td>
<td>4,68</td>
<td>9,5</td>
<td>134,8</td>
</tr>
<tr>
<td>НСР<sub>05</sub></td>
<td>0,20</td>
<td>0,23</td>
<td>0,39</td>
<td>9,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Примечание: ПДК для плодов огурцов закрытого грунта 400 мг/кг сырой массы</p>
<p>Достоверный рост накопления сахаров был от действия препаратов Радифарм, Квик-Линк, Спринталга и Разер. В летне-осеннем обороте содержание сахаров в плодах гибрида Мамлюк было выше и на контроле достигало 4,26%, а в вариантах опыта 4,68-4,92%. В летне-осенний период все препараты обеспечивали достоверный рост содержания сахаров. Лучшие результаты получены от действия препаратов Квик-Линк и Спринталга. Достоверная прибавка количества сахаров была между препаратами Разер (4,68%) и Квик-Линк (4,92%).</p>
<p>Среди множества витаминов содержащихся в свежих огурцах, аскорбиновая кислота преобладает и в нашем случае у гибрида Атлет достигала на контроле 7,4 мг/100г. Под действием препаратов количество витамина С возрастало до 8,1-8,9 мг/100 г или на 9,5-20,3%.</p>
<p>У гибрида Мамлюк в условиях летне-осеннего оборота содержание аскорбиновой кислоты было выше и на контроле достигало 9,2 мг/100 г. Изучаемые препараты, за исключением препарат Разер, достоверно повышали количество аскорбиновой кислоты до 9,6-11,4 мг/100 г. Важным показателем качества овощной продукции является содержание нитратов. В условиях защищенного грунта, где вместо почвы используются питательные растворы – это особенно актуально. Следует заметить, что огурцы всегда содержат нитраты, ибо они являются строительным материалом белков, клетчатки и прочих компонентов. Другим фактором повышенного содержания нитратов в зеленцах является их незрелость в биологическом понимании и востребованность, как товара именно в этом состоянии. Учитывая, что с овощами поступает в организм человека до 70% нитратов контролировать овощную продукцию крайне необходимо. Особенно это касается несезонной овощной продукции закрытого грунта. Предельно допустимая концентрация нитратов в огурцах защищенного грунта составляет 400 мг/кг, а реальное количество зависит от многих факторов и в первую очередь от уровня питания, сорта (гибрида) и освещенности. В наших условиях использовался стандартный пищевой режим, а факторами влияющими на количество нитратов в продукции смогли выступать стимуляторы роста, гибриды и культурооборот (через фактор освещенности).</p>
<p>Максимальное количество нитратов было обнаружено у гибрида Атлет зимне-весеннего оборота, где на контроле достигало 168,8 мг/кг. Действие препаратов на накопление нитратов носило противоречивый характер. Под действием препаратов на Этамон и Радифарм их количество достоверно возрастало до 180,1 и 189,6 мг/кг. Препараты Квик-Линк и Спринталга достоверно снижали количество нитратов до 152,4 и 142,7 мг/кг или на 10,8-18,3% к контролю и на 24,4-32,9% к вариантам с Этамоном и Радифармом. В плодах гибрида Мамлюк при лучшей освещенности растений летне-осеннего оборота содержание нитратов было ниже и на контроле не превышало 129,7 мг/кг.</p>
<p>Действие изучаемых препаратов в летне-осеннем обороте носило такой же характер, как и на гибриде Атлет в зимне-весеннем обороте. Под действием препаратов Этамон, Радифарм и Разер содержание нитратов возрастало до 134,8-146,3 мг/кг, а под действием препаратов Квик-Линк и Спринталга достоверно убывало до 110,2-120,4 мг/гк.</p>
<p>Различия в содержании нитратов продукции зимне-весеннего и летне-осеннего оборотов объясняется лучшей освещенностью растений и связыванием нитратного азота растениями в летне-осенний период. Разное действие препаратов на содержание нитратов в продукции обусловлено их химическим составом и механизмом воздействия на корневую и надземную часть растений огурца.</p>
<h2><strong>9 Экономическая эффективность применения жидких препаратов корнеобразователей на гибридах огурца в тепличном комбинате АО «Сейм-Агро» Курского района Курской области</strong></h2>
<p>В современных рыночных условиях важным фактором, определяющим актуальность, технологичность и соответственно востребованность тех или иных элементов производства продукции защищенного грунта является их экономическая эффективность [2, 6]. В основу расчёта положена технологическая карта возделывания гибридов огурца в условиях тепличного комплекса АО АО &#171;Сейм-Агро&#187; Курского района Курской области, где учитывался возможный потенциальный урожай и производственные затраты. Стоимость продукции рассчитывалась по фактическим средним ценам реализации продукции огурца весной и осенью 2020 года, которая соответственно составила 108 и 79 руб/кг. Дополнительные производственные затраты состоят из стоимости стимуляторов роста и затрат на их внесение (замачивание семян, фертигация, опрыскивание растений). Относительно небольшие дополнительные затраты повышали урожайность в вариантах зимне-весеннего оборота на 2,8–6,7 кг/м<sup>2</sup>. Доходы от реализации продукции с 1 м<sup>2</sup> возрастали на 302,4–723,6 руб. и достигали при использовании препарата Квик-Линк – 3034 руб.</p>
<p>Себестоимость продукции огурца гибрида Атлет в вариантах опыта колебалось от 32,2 до 37,5 руб/кг. Большинство стимуляторов роста снижают себестоимость и увеличивают величину прибыли. Максимальные значения прибыли получены от использования препаратов Квик-Линк и Спринталга. Рентабельность в этих вариантах достигает 235,9 % (таблица 21).</p>
<p>Летне-осенний оборот отличается урожайностью, производственными затратами, ценой реализации продукции. Снижение урожайности зеленца и цены его реализации частично компенсируются меньшими затратами на его производство, однако доход от реализации продукции значительно ниже и колеблется в вариантах опыта от 1453,6 до 1919,7 руб.</p>
<p>Стоимость дополнительной продукции в вариантах изменяется от 181,7 до 466,1 руб. Сокращение производительных затрат на возделывание огурца в летне-осенний период позволили удержать себестоимость продукции на уровне зимне-весеннего оборота, но прибыль все равно упала вдвое и колебалась в вариантах от 781,2 до 1133,5 руб. На всех изучаемых вариантах выращивание огурца было рентабельно и достигало 145,1 %.</p>
<p>Расчет экономической эффективности по двум хозяйственным оборотам теплицы АО &#171;Сейм-Агро&#187; показал, что применение стимуляторов роста на гибридах Атлет и Мамлюк повышает урожайность и доход дополнительной продукции.</p>
<p>Таблица 21 – Экономическая эффективность выращивания гибридов огурца F<sub>1</sub> Атлет и F<sub>1</sub> Мамлюк в теплице АО &#171;Сейм-Агро&#187; с использованием стимуляторов роста (на м<sup>2</sup>, 2020 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Препараты</td>
<td>Урожайность, кг</td>
<td>Производственные затраты, руб.</td>
<td>Доход от реализации продукции, руб.</td>
<td>Прибавка урожая, кг</td>
<td>Стоимость дополнительной продукции, руб.</td>
<td>Себестоимость продукции, руб.</td>
<td>Прибыль, руб.</td>
<td>Рентабельность, %</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">гибрид F<sub>1</sub> Атлет, зимне-весенний оборот</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>21,4</td>
<td>789,6</td>
<td>2311,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>36,9</td>
<td>1521,6</td>
<td>192,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>24,2</td>
<td>908,5</td>
<td>2613,6</td>
<td>2,8</td>
<td>302,4</td>
<td>37,5</td>
<td>1705,1</td>
<td>187,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>24,7</td>
<td>907,1</td>
<td>2667,6</td>
<td>3,3</td>
<td>356,4</td>
<td>36,7</td>
<td>1760,5</td>
<td>194,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>28,1</td>
<td>903,4</td>
<td>3034,8</td>
<td>6,7</td>
<td>723,6</td>
<td>32,2</td>
<td>2131,4</td>
<td>235,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>26,3</td>
<td>890,8</td>
<td>2840,4</td>
<td>4,9</td>
<td>529,2</td>
<td>33,9</td>
<td>1949,6</td>
<td>218,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>24,3</td>
<td>882,4</td>
<td>2624,4</td>
<td>2,9</td>
<td>313,2</td>
<td>36,3</td>
<td>1742,0</td>
<td>197,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">гибрид F<sub>1</sub> Мамлюк, летне-осенний оборот</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>18,4</td>
<td>672,4</td>
<td>1453,6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>36,5</td>
<td>781,2</td>
<td>116,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>20,7</td>
<td>791,3</td>
<td>1635,3</td>
<td>2,3</td>
<td>181,7</td>
<td>38,2</td>
<td>844,0</td>
<td>106,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>21,6</td>
<td>789,8</td>
<td>1706,4</td>
<td>3,2</td>
<td>252,8</td>
<td>36,6</td>
<td>916,6</td>
<td>116,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>24,3</td>
<td>786,2</td>
<td>1919,7</td>
<td>5,9</td>
<td>466,1</td>
<td>32,4</td>
<td>1133,5</td>
<td>144,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>24,0</td>
<td>773,6</td>
<td>1896,0</td>
<td>5,6</td>
<td>442,4</td>
<td>32,2</td>
<td>1122,4</td>
<td>145,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>21,0</td>
<td>765,2</td>
<td>1659,0</td>
<td>2,6</td>
<td>205,4</td>
<td>36,4</td>
<td>893,8</td>
<td>116,8</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9">Среднее по гибридам F<sub>1</sub> Атлет и F<sub>1</sub> Мамлюк, зимне-весеннего и летне-осеннего оборотов</td>
</tr>
<tr>
<td>Контроль</td>
<td>19,9</td>
<td>731,0</td>
<td>1882,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>36,7</td>
<td>1151,4</td>
<td>154,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Этамон</td>
<td>22,5</td>
<td>819,9</td>
<td>2124,5</td>
<td>2,6</td>
<td>242,1</td>
<td>38,9</td>
<td>1274,6</td>
<td>147,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Радифарм</td>
<td>23,2</td>
<td>848,5</td>
<td>2187,0</td>
<td>3,3</td>
<td>304,6</td>
<td>36,7</td>
<td>1338,6</td>
<td>155,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Квик-Линк</td>
<td>26,2</td>
<td>844,8</td>
<td>2477,3</td>
<td>6,3</td>
<td>594,9</td>
<td>32,3</td>
<td>1632,5</td>
<td>190,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Спринталга</td>
<td>25,2</td>
<td>832,2</td>
<td>2368,2</td>
<td>5,3</td>
<td>485,8</td>
<td>33,1</td>
<td>1536,0</td>
<td>182,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Разер</td>
<td>22,7</td>
<td>823,8</td>
<td>2141,7</td>
<td>2,8</td>
<td>259,3</td>
<td>36,4</td>
<td>1317,9</td>
<td>157,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Лучший результат показали препараты Квик-Линк и Спринталга, где стоимость дополнительной продукции в среднем достигала 485,8-594,9 руб. В этих вариантах была минимальная себестоимость огурца (32,3-33,1 руб/кг) и максимальная прибыль с 1 м<sup>2</sup> (1536,0-1632,5 руб.).</p>
<p>Рентабельность производства огурца в теплице за год (по итогам двух оборотов) возрастала от применения препаратов Радифарм, Квик-Линк, Спринталга и Разер. Лучшие значения рентабельности получены от применения стимуляторов роста Квик-Линк (190,1%) и Спринталга (182,0%).</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>1. Замачивание семян огурца стимуляторами роста перед посевом в рассадном отделении достоверно повышает энергию прорастания и лабораторную всхожесть. Под действием препаратов Квик-Линк и Спринталга энергия прорастания у гибридов Атлет и Мамлюк увеличивается на 9-10% и достигает 88-90%, а лабораторная всхожесть под действием этих препаратов увеличивается на 9-11% и достигает 91-94%. Спустя десять дней после посева размер корешка в изучаемых вариантах гибрида Атлет достигает 3,1-3,8 см, что на 19-41% больше, чем на контроле. Величина проростка достигает 1,7-2,1 см, что на 13-40% больше, чем на контроле. Аналогичные результаты получены у гибрида Мамлюк при максимальной эффективности препаратов Квик-Линк и Спринталга.</p>
<p>2. Обработка растений огурца в фазе 2-3 листьев обеспечивает устойчивый прирост рассады от действия изучаемых препаратов. Лучший результат получен при применении препаратов Спринталга и Квик-Линк, где он на гибриде Атлет соответственно достигал 12,9 и 12,7 см, что на 3,5-3,7 см больше, чем на контроле. У гибрида Мамлюк в эту фазу развития растения под действием стимуляторов роста достигали 14,2 см. Минимальный прирост от действия препаратов был в варианте с Этамоном и составил 1,2 см.</p>
<p>3. В ходе биометрических наблюдений за рассадой огурца установлено положительное действие препаратов на площадь формирующихся листьев. Обозначается три уровня влияния:</p>
<p>&#8212; первый с минимальным действием проявляется у Этамона и Радифарма, где увеличение площади листьев составляет 17,4-23,9% у гибрида Атлет и 11,5-16,3% у гибрида Мамлюк;</p>
<p>&#8212; второй или средний уровень проявляется у препарата Разер, под действием которого увеличение площади листовых пластин достигает 11,9 и 13,0 см<sup>2</sup>, что соответственно на 29,3 и 25,0% выше, чем на контроле;</p>
<p>&#8212; третий или высший уровень действия отмечен у препаратов Квик-Линк и Спринталга. Под их действием листовая поверхность рассады гибрида Атлет возрастает на 38,0-40,2%, а гибрида Мамлюк на 35,0-36,5%, что в физическом измерении составляет 12,7 и 12,9 см<sup>2</sup> у первого гибрида и 14,2 и 14,0 у второго гибрида.</p>
<p>4. Надземная масса рассады гибрида Атлет под действием препаратов Квик-Линк и Спринталга увеличивается с 5,1 до 7,9 и 7,8 г, а у гибрида Мамлюк с 4,9- до 7,7 и 7,5 г. Под действием препаратов отмечается рост массы растения приходящийся на единицу площади. Длина корня в рассадный период по вариантам опыта превышает высоту надземной части рассады. Самую мощную корневую систему с множеством боковых корней и главного корня обеспечивают корнеобразователи Квик-Линк и Спринталга. Под их действием длина корня у гибрида Атлет возрастает на 18,9-22,5%, а его масса на 47,4-52,9%, у гибрида Мамлюк соответственно на 18,8-24,7% и 43,8%.</p>
<p>5. Использование препаратов с питательным раствором при фертигации и опрыскивании растений в период плетеобразования и начала цветения Этамон, Радифарм и Разер оказывают равное и более слабое действие на развитие и рост лианы огурца, нежели в период начала плодоношения. Действие препаратов Квик-Линк и Спринталга сохраняется на высоком уровне во всех фенологических фазах развития огурца и обеспечивая прирост растений от 19 до 56%.</p>
<p>6. Площадь листьев огурца больше изменяется под влиянием препаратов до цветения, а в последующем зависит от препарата и увеличивается под их влиянием на 14,3-39,7% к контролю. Корнева система изучаемых гибридов отстает в росте от надземной массы и имеет особенности своего развития. В период четырех настоящих листьев она увеличивается под влиянием препаратов до двух раз и достигает на вариантах с препаратами Квик-Линк и Спринталга 3,8-4,0 г. с общей поверхностью до 21,5 см<sup>2</sup>. К периоду начала цветения главный корень обрастает корешками и волосками, достигает массы в вариантах опыта 91,9-112,4 г. с площадью поверхности 54,8-70,6 см<sup>2</sup>. К периоду плодоношения рост корневой системы замедляется и достигает массы 147 г. Препараты увеличивают общую массу корней в этот период на 10,6-25,3%. В условиях лучшей освещенности гибрида Мамлюк летне-осеннего оборота масса корневой системы в фазе четвертого настоящего листа формируется на 16,6% больше, чем при равных условиях гибрида Атлет зимне-весеннего оборота. К периоду плодоношения корневая система гибрида Мамлюк увеличивается под действием препаратов до 145,2 г. с поверхностью 106,4 см<sup>2</sup>.</p>
<p>7. Стимуляторы роста повышают обводненность листьев огурца. На ранних стадиях развития (третий лист) она превышала контрольные значения у изучаемых гибридов на 5,4-7,2%, к началу формирования плодов на 8,1-18,6% и к устойчивому плодоношению на 6,7-14,8%.</p>
<p>Действие стимуляторов роста сокращает потери воды листьями растений огурца в экстремальных условиях. Лучшая водоудерживающая способность у растений с применением препаратов Квик-Линк и Спринталга, где потеря воды снижается на 2,0-5,3%. По мере роста и вхождения растений в фазу плодоношения водоудерживающая способность листьев ослабевает, а потеря воды увеличивается по сравнению с молодыми растениями на 5,3-6,9%.</p>
<p>8. Под воздействием стимуляторов роста транспирация сокращается на 14,4% у гибрида Атлет в зимне-весеннем обороте и достигает в фазе начала цветения в вариантах с препаратами Квик-Линк и Спринталга 14,6-14,8 г/1000 см<sup>2</sup> в час. Дневная транспирация плодоносящих растений снижается с 93,1 до 86,0 г/1000 см<sup>2</sup> в варианте с Этамоном и до 79,2 г/1000 см<sup>2</sup> с препаратами Квик-Линк и Спринталга. У гибрида Мамлюк летне-осеннего оборота транспирация на 10,7% выше, чем у гибрида Атлет зимне-весеннего оборота. С утра, под влиянием стимуляторов роста, она у молодых растений снижается на 1,1-3,2 г/1000 см<sup>2 </sup>в час или на 7,8-35,2%, а к концу дня разница составляет 1,9-3,3 г/1000 см<sup>2 </sup>в час или 20,9-42,9%. По мере старения листьев величина транспирации снижается, но действие препаратов остается высоким. Полученные данные подтверждают положительную роль стимуляторов роста в повышении обводненности клеток растений и экономном расходовании влаги в периоды солнечной активности.</p>
<p>9. В условиях зимне-весеннего оборота водный дефицит в период цветения снижается в полдень до 19,3% от действия Радифарма и до 11,7% от Спринталги. Сокращение солнечной радиации в утренние и вечерние часы снижает водный дефицит в изучаемых вариантах до 7,8-13,9%. Выращивание огурца Мамлюк в летне-осеннем обороте показало большую напряженность с обводненностью листа, как в начальный период роста, так и в период плодоношения. Стимуляторы роста снижают величину водного дефицита в полдень до 21,3-29,5%, а в 15<sup>00</sup> часов до 17,2-25,8%. Остаточное количество водного дефицита в лучших вариантах сокращается за ночь вдвое, а при использовании препарата Спринталга не превышает 8,6%.</p>
<p>10. За эксплуатационный период тепличного огурца получено с одного растения от 55 до 75 плодов в зимне-весенний оборот и от 62 до 82 плодов – в летне-осенний период. Количество зеленцов под влиянием стимуляторов роста увеличивается на 10,9-36,4% у гибрида Атлет и на 12,9-32,3% у гибрида Мамлюк. Максимальная урожайность огурца получена в зимне-весеннем обороте у гибрида Атлет. Под действием препаратов она возрастает у этого гибрида до 24,2 кг/м<sup>2</sup> от Этамона и до 28,1 кг/м<sup>2</sup> от действия препарата Квик-Линк. Применение стимуляторов роста снижает число нестандартных плодов у гибрида Атлет с 6,5 до 0,5% и с 4,1% до полного отсутствия таковых у гибрида Мамлюк.</p>
<p>11. Под действием препаратов улучшается качество плодов огурца. Количество сухого вещества увеличивается с 3,84 до 4,80% у гибрида Атлет зимне-весеннего оборота и с 3,97 до 4,93% у гибрида Мамлюк летне-осеннего оборота. Количество аскорбиновой кислоты возрастает до 8,1-8,9 мг/100 г или на 9,5-20,3%. Содержание сахаров в огурцах повышается до 3,29-3,69% в огурцах зимне-весеннего оборота (гибрид Атлет) и до 4,68-4,92% в летне-осеннем обороте (гибрид Мамлюк). Действие препаратов на содержание нитратов в плодах огурца носит противоречивый характер. Под действием препаратов Этамон и Радифарм их количество достоверно возрастает до 180,1 и 189,6 мг/кг. Препараты Квик-Линк и Спринталга достоверно снижают количество нитратов до 152,4 и 142,7 мг/кг или на 10,8-18,3% к контролю и на 24,4-32,9% к вариантам с Этамоном и Радифармом. В плодах гибрида Мамлюк при лучшей освещенности растений летне-осеннего оборота содержание нитратов ниже, чем в плодах огурца зимне-весеннего оборота. Полученная продукция не имеет ограничений по качеству.</p>
<p>12. Расчет экономической эффективности по двум хозяйственным оборотам теплицы АО &#171;Сейм-Агро&#187; показал, что применение стимуляторов роста на гибридах Атлет и Мамлюк повышает урожайность и доход дополнительной продукции. Лучший результат показали препараты Квик-Линк и Спринталга, где стоимость дополнительной продукции с 1 м<sup>2</sup> в среднем достигала 485,8-594,9 руб. В этих вариантах была минимальная себестоимость огурца (32,3-33,1 руб/кг) и максимальная прибыль (1536,0 – 1632,5 руб.).</p>
<p>Рентабельность производства огурца в теплице за год (по итогам двух оборотов) возрастала от применения препаратов Радифарм, Квик-Линк, Спринталга и Разер. Лучшие значения рентабельности получены от применения стимуляторов роста Квик-Линк (190,1 %) и Спринталга (182,0 %).</p>
<p>13. На основе производственных испытаний стимуляторов роста Этамон, Радифарм, Квик-Линк, Спринталга и Разер, проведенных в тепличной комбинате АО «Сейм –Агро» Курского района Курской области лучшие результаты роста и развития огурца, его продуктивности и эффективности применения показали препараты Квик-Линк и Спринталга при их использовании для обработки семян, фертигации с питательным раствором и опрыскивании растений в рекомендуемых производителем концентрациях.</p>
<p><strong>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</strong></p>
<p>1. Аникина Л.М. Инновационные технологии круглогодичного производства овощных культур // Гавриш. &#8212; 2017. &#8212; № 2. &#8212; С. 46-51.</p>
<p>2. Разумкова Г.М., Крылова А.С. Выращивание овощей в малообъемной культуре на гидропонике // Защищенный грунт. &#8212; 2015. &#8212; № 4. &#8212; С. 69-73.</p>
<p>3. Селиванова М.В., Проскуриков Ю.П. Регулирование питания огурца в условиях защищенного грунта // Вестник АПК Ставрополья. &#8212; 2011. &#8212; № 4. &#8212; С. 14-17.</p>
<p>4. Разумкова Г.М., Крылова А.С. Выращивание овощей в малообъемной культуре на гидропонике // Наука и образование в жизни современного общества: сборник научных статей, посвященный памяти профессора М.В. Иванова. Ленинградский государственный университет, Лужский институт (филиал). &#8212; Санкт-Петербург: Изд-во: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2015 &#8212; С. 69-73.</p>
<p>5. Болотский А.С. Огурцы : [Сорта и гибриды. Посев и посадка. Огурец в парнике, теплице, открытом грунте. Хранение и переработка. Лечебные и косметические свойства]. &#8212; Харьков: Фолио, 2002. &#8212; 283 с.</p>
<p>6. Ефремова Г.В., Пономарев В.А. Планирование урожайности гибрида огурца «Атлет» на светокультуре // Аграрный вестник Верхневолжья. – 2016. &#8212; № 3. – С. 37-44.</p>
<p>7. Король В.Г. Потенциальная урожайность пчелоопыляемого гибрида огурца F<sub>1</sub> Атлет и особенности сотовой технологии в зимне-весеннем обороте // Гавриш. &#8212; 2006. &#8212; № 1. &#8212; С. 16-18.</p>
<p>8. Таразанова Т.В. Новые возможности повышения урожайности огурца в условиях защищённого грунта // Управление рисками в АПК. &#8212; 2016. &#8212; № 9. &#8212; С. 29-47.</p>
<p>9. Шундаров Б. Экономическая эффективность производства и реализации овощей защищенного грунта // Аграрная экономика. &#8212; 2017. &#8212; № 3 (262). &#8212; С. 53-62.</p>
<p>10. Paschold P.-J., Kleber J. Einfluss von Schnittmassnahmen auf den Ertrag von Gurken // Gemuse. &#8212; 1998. &#8212; B.34. &#8212; № 9. &#8212; Р. 528 &#8212; 529.</p>
<p>11. Agansonova N.E., Pavlyushin V.A., Danilov L.G. et al. Prospects of combined application of biological, microbiological and chemical preparation for IPM of cucumbers // Abstracts Crop Protection conference. &#8212; St. Petersburg –Pushkin, 2005. &#8212; P. 7-9</p>
<p>12. Корешкова В.Н., Шуваев В.А. Выращивание гибрида огурца F<sub>1</sub> &#171;Атлет&#187; в зимне-весеннем обороте малообъемной технологии // Гавриш. &#8212; 2005. &#8212; № 4. &#8212; С. 16-18.</p>
<p>13. Корешкова В.Н., Шуваев В.А. Выращивание гибрида огурца F<sub>1</sub> Атлет в зимне-весеннем обороте малообъемной технологии // Гавриш. &#8212; 2005. &#8212; № 4. &#8212; С. 16-18.</p>
<p>14. Нилова Т.И., Шуваев В.А., Кравцова Г.М. Малообъемная технология выращивания гибрида огурца F<sub>1</sub> Атлет с подкормкой жидкой углекислотой // Гавриш. &#8212; 2006. &#8212; № 1. &#8212; С. 11-13.</p>
<p>15. Коротцева И.Б. Огурцы: сорта, посадка, уход. &#8212; Москва : Кладезь-Букс, 2008. &#8212; 63 с.</p>
<p>16. Бондарев Е.С., Авдеенко С.С. Эффективность выращивания гибридов огурца в условиях малообъемной гидропоники // Защищенный грунт. &#8212; 2016. &#8212; С. 37-44.</p>
<p>17. Гребнева Ю.Р. Малообъемная технология выращивания огурца в условиях защищенного грунта // Новое слово в науке. &#8212; 2017. &#8212; С. 54-56.</p>
<p>18. Liebig H.-II. Die Gurken Cucumis sativus L. &#8212; Gemuseproduktion, 2000, &#8212; P. 422-439.</p>
<p>19. Sonneveld C., Kreij C.D. Response of cucumber plants to an unegual distribution of salts in the root environment // Plant and Soil, 1999. &#8212; Vol. 209. – N l. &#8212; P. 47-56.</p>
<p>20. Jardar М., Roar М. Effect of diurnal temperature alternations on plant morphology in some greenhause crops a mini review // Sci. Hort (Neth), 1995. &#8212; № 4. &#8212; P. 205-215.</p>
<p>21. Тепличный бум продолжается&#8230; // Гавриш. &#8212; 2017. &#8212; № 3. &#8212; С. 4-5.</p>
<p>22. Черкасов О.В., Колмыкова О.Ю., Муравьева Ю.С. Особенности возделывания огурца и его роль в питании человека // Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных ресурсосберегающих технологий в АПК: материалы Международной научно-практической конференции. &#8212; Рязань: Изд-во Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева, 2017. &#8212; С. 474-479.</p>
<p>23. Дубков А.В., Дубкова И.И. Влияние технологического фактора на экономическую эффективность возделывания огурца в защищенном грунте // Гавриш. &#8212; 2012. &#8212; № 2. &#8212; С. 12-15.</p>
<p>24. Ладогина М.П. Применение микроэлементов в тепличном овощеводстве и цветоводстве // Гавриш. &#8212; 2017. &#8212; № 1. &#8212; С. 52-55.</p>
<p>25. Беляков М.А., Столбова Т.М., Путинцева О.М. Рациональное применение внекорневых подкормок огурца микроэлементами в овощном севообороте Западной Сибири // Вестник Алтайского осударственного аграрного университета. &#8212; 2015. &#8212; № 6 (128). &#8212; С. 36-39.</p>
<p>26. Гаджимустапаева Е.Г. Особенности применения микроэлементов, удобрений и регуляторов роста на овощных культурах // Современные проблемы инновационного развития сельского хозяйства и научные пути технологической модернизации АПК: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 60-летнему юбилею Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Ф.Г. Кисриева. – Махачкала: Издательство: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение &#171;Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева&#187;, 2016. – Ч. 2. &#8212; С. 21-27.</p>
<p>27. Мерзлякова В.М. Выращивание культуры огурца на малообъемной гидропонике // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. &#8212; 2009. &#8212; № 3-4 (20-21). &#8212; С. 7-10.</p>
<p>28. Гребнева Ю.Р. Малообъемная технология выращивания огурца в условиях защищенного грунта // Новое слово в науке. Молодежные чтения: сб. трудов Всероссийской научно-практической конференции. – Ставрополь: Изд-во ООО «Секвойя», 2017. &#8212; С. 54-56.</p>
<p>29. Калашник Г.И. Агрохимическое обеспечение малообъемной технологии выращивания огурца в защищенном грунте // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. &#8212; 2008. &#8212; № 4. &#8212; С. 88 &#8212; 91.</p>
<p>30. Качество плодов огурца в зависимости от условий выращивания/ В.Н. Бочаров, Г.Ф. Соколова, Н.Н. Киселева, А.И. Воронцова // Овощи России. – 2009. &#8212; № 4 (6). – С. 54-57.</p>
<p>31. Paradopoulos A.P. Growing greenhouse seedless cucumbers in soil and soilless media. Ottawa (ont). &#8212; 1994. &#8212; 126 р.</p>
<p>32. Влияние регуляторов роста на развитие и продуктивность растений : Сб. науч. тр. / Всерос. отд-ние ВАСХНИЛ, Науч.-произв. об-ние &#171;Нива Ставрополья&#187;, Ставроп. НИИ сел. хоз-ва; [Редкол.: Л.Н. Петрова (отв. ред.) и др.]. &#8212; Ставрополь : СНИИСХ, 1988. &#8212; 166 с.</p>
<p>33. Аникина Л.М. и др. Инновационные технологии круглогодичного производства овощных культур // Гавриш. &#8212; 2017. &#8212; № 2. &#8212; С. 46-53.</p>
<p>34. Гавриш С.Ф. Технологии: культура огурца в промышленных теплицах // Гавриш (дайджест журнала). &#8212; 2015. – 346 с.</p>
<p>35. Экологические проблемы современного овощеводства и качество овощной продукции // Овощи – качество – здоровье : сб. науч. трудов по материалам научно-практической конф. / под редакцией С.С. Литвинова &#8212; Т. 1. &#8212; ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства»: Изд-во ООО «Полиграф-Бизнес», 2014. &#8212; 544 с.</p>
<p>36. Черников В.А., Соколова О.А. Экологически безопасная продукция : монография. &#8212; М.: КолосС. &#8212; 2009. &#8212; 438 с.</p>
<p>37. Бочарев В.Н., Соколова Г.Ф., Киселева Н.Н. Качество плодов огурца в зависимости от условий выращивания // Овощи России. &#8212; 2009. &#8212; № 4 (6). &#8212; С. 54-57.</p>
<p>38. Боос А.В., Нурметов Р.Дж. Перспективные гибриды огурца для малообъемной культуры // Картофель и овощи. &#8212; 2008. &#8212; № 2. &#8212; С. 27.</p>
<p>39. Гиль Л.С., Пашковский А.И., Сулима Л.Т. Современное овощеводство закрытого и открытого грунта. Практическое руководство. &#8212; Житомир: «Рута», 2012 г. &#8212; 468 с.</p>
<p>40. Седых Т.В., Погребняк С.В. Рост и продуктивность огурца в зимних теплицах в осенне-зимнем культурообороте на малообъемной гидропонике (ООО &#171;Сибагрохолдинг&#187;) // Вестник Омского государственного аграрного университета. &#8212; 2016. &#8212; № 3(23). &#8212; С. 53-58.</p>
<p>41. Яковлев А.Ф. Регуляторы роста растений и эффективность их применения : Учеб. пособие; Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева, Каф. физиологии растений. &#8212; М. : Изд-во МСХА, 1990. &#8212; 31 с.</p>
<p>42. Левина Р.Е. Морфология и экология плодов; Отв. ред. Н. Н. Цвелев; АН СССР, Всесоюз. ботан. о-во. &#8212; Л. : Наука : Ленингр. отд-ние, 1987. &#8212; 159 с.</p>
<p>43. Рекомендации и методические указания по селекции и семеноводству огурца. &#8212; М.: ВНИИССОК, 1999. &#8212; 244 с.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2021/06/ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА-Приложение.docx">Приложения</a></h2>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/stimulyatorov-korneobrazovaniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разработка технологии использования микроудобрений марки МикроФид на сахарной свекле в условиях Центрального Черноземья</title>
		<link>https://apknet.ru/razrabotka-texnologii-ispolzovaniya/</link>
					<comments>https://apknet.ru/razrabotka-texnologii-ispolzovaniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 23:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Растениеводство]]></category>
		<category><![CDATA[ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://apknet.ru/?p=5323</guid>

					<description><![CDATA[Микроудобрения МикроФид Цинк, МикроФид Бор и МикроФид Профи на посевах сахарной свеклы ускоряют процессы роста и иммунокоррекции биохимических процессов. Исследования показали ускоренный рост листьев и фотосинтетического потенциала посевов на 4,2-19,9%]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА-2019-тема-1-Титульный-и-исполнители.docx">Титульный лист и исполнители</a></h2>
<p><strong>РЕФЕРАТ</strong></p>
<p>Отчет 71 с., 1 кн., 2 рис., 15 табл., 47 источн., 4 прил.</p>
<p>САХАРНАЯ СВЕКЛА, ГИБРИДЫ, ПРЕПАРАТЫ МИКРОФИД, УРОЖАЙНОСТЬ, САХАРИСТОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ</p>
<p>Объектом исследования являются: гибриды сахарной свеклы Армин, Неро и Рекордина КВС, а также препараты МикроФид Цинк, МикроФид Бор и МикроФид Профи.</p>
<p>Цель работы – повышение продуктивности гибридов сахарной свеклы за счет применения микроудобрений МикроФид в баковых смесях на черноземных почвах лесостепи России.</p>
<p>Полевые и лабораторные исследования проводились согласно схеме опыта по общепринятым в агрономии методикам.</p>
<p>Микроудобрения МикроФид Цинк, МикроФид Бор и МикроФид Профи на посевах сахарной свеклы ускоряют процессы роста и иммунокоррекции биохимических процессов. Исследования показали ускоренный рост листьев и фотосинтетического потенциала посевов на 4,2-19,9%. Под воздействием препаратов МикроФид повышается содержание сухого вещества и сахарозы в корнеплодах, а фитосанитарное состояние посевов улучшается за счет сокращения болезней листьев на 20-30%, корнеплодов на 7-27%. В зависимости от дозировки микроудобрений урожайность корнеплодов повышается на 1,8-2,3 т/га у гибрида Армин, на 1,8-4,3 т/га у гибрида Неро и на 1,8-3,7 т/га у гибрида Рекордина КВС.</p>
<p>Полученные результаты могут быть использованы при возделывании сахарной свеклы для технических целей на черноземных почвах лесостепи России.</p>
<p>Рекомендуется применение препаратов МикроФид в качестве некорневой подкормки в баковых смесях с пестицидами.</p>
<p>Данный прием повышает урожайность и сахаристость корнеплодов фабричной сахарной свеклы, увеличивает на 1,2-8,5 тыс. рублей дополнительный доход.</p>
<h2><strong>ВВЕДЕНИЕ</strong></h2>
<p>Сахарная свекла – основная сахароносная культура в зоне умеренного климата. Из общего производства сахара в мире на долю сахарной свеклы приходится 40%. Валовый сбор сахарной свеклы в Российской Федерации вырос к прошлому году на 29% и достиг 50,8 млн. т., что превысило исторический рекорд 2017 года. Это связано с ростом уборочных площадей на 2,5% и ростом урожайности свеклы на 26%. По данным ИКАР производство свекловичного сахара в 2019/20 году может превысить 7,4 млн. тонн, что на 21% выше предыдущего сезона. Продуктивность свеклосахарного комплекса России ежегодно растет за счет совершенствования технологии производства, хранения и переработки сахарной свеклы и это позволяет удерживать уровень производства сахара – 8 тонн с гектара. В Курской области средняя урожайность сахарной свеклы в 2019 году составила 507 ц/га. В 2018 году урожайность этой культуры на Курских полях составляла 460 ц/га.</p>
<p>Увеличение объемов производства сахара, при его потребности в России 5,8-5,9 млн. т, позволяет предположить снижение его цены, а ситуация на сахарном рынке указывает на то, что сахарная свекла становится менее рентабельной агрокультурой.</p>
<p>Путь к сохранению и развитию свеклосахарной отрасли состоит в повышении эффективности, снижении издержек на производство продукции, улучшении качества свекловичного сырья. Среди технологических элементов, требующих пересмотра – это использование семян собственной селекции, сокращение доз минеральных удобрений и пестицидов, использование приемов биологизации производства. В последнее время оправдано использование микро-и биопрепаратов, которые малозатратны, эффективны в производственном и экономическом плане.</p>
<h2><strong>1 Цель и задачи исследований</strong></h2>
<p>Целью работы является повышение продуктивности гибридов сахарной свеклы за счет применения микроудобрений МикроФид в баковых смесях на черноземных почвах лесостепи России.</p>
<p>Задачи исследований:</p>
<p>– провести сравнительную оценку онтогенеза гибридов сахарной свеклы в условиях некорневого питания растений препаратами МикроФид,</p>
<p>– оценить фотосинтетический потенциал посевов с учетом прироста и усыхания листьев сахарной свеклы в вариантах опыта,</p>
<p>– проанализировать динамику нарастания листьев и корнеплода под влиянием препаратов МикроФид,</p>
<p>– определить накопление сухого вещества и сахарозы по периодам роста растений сахарной свеклы,</p>
<p>– установить оптимальные дозы использования препаратов МикроФид на посевах гибридов разных селекционных центров,</p>
<p>– определить производственную и экономическую эффективность применения препаратов МикроФид в качестве микроудобрения для некорневого питания в баковых смесях посевов сахарной свеклы.</p>
<h2><strong>2 Программа и методика исследований</strong></h2>
<p>Исследования выполнены на кафедре растениеводства, селекции и семеноводства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» в 2019 году.</p>
<p>Объектами исследований были гибриды сахарной свеклы Армин, Неро и Рекордина КВС, а также препараты МикроФид Цинк, МикроФид Бор и МикроФид Профи.</p>
<p>Программа исследований включала полевые и лабораторные исследования согласно схеме опыта (Таблица 1).</p>
<p>Таблица 1 &#8212; Схема опыта применения микроудобрений марки МикроФид на гибридах сахарной свеклы</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Варианты опыта</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2">Микроудобрения (фактор А)</td>
<td rowspan="2">Гибриды (фактор В)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Армин</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Неро</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Продолжение таблицы 1</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Рекордина КВС</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В опыте использовались гибриды сахарной свеклы, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации.</p>
<p>Гибрид Армин – Оригинатор Strube.</p>
<p>Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе N-типа. Средняя урожайность в Курской области 502 ц/га, содержание сахара – 18,5 %. Сбор сахара 92,5 ц/га, у стандарта соответственно 436,6 ц/га; 18,3 % и 80,1 ц/га.</p>
<p>В Курской области превысил стандарт Льговский МС-29 по урожайности корнеплодов на 130 ц/га и сбору сахара на 25,2 ц/га. За годы испытаний в полевых условиях отмечено среднее поражение корневыми гнилями, слабое – корнеедом и мучнистой росой, очень слабое – церкоспорозом.</p>
<p>Гибрид Неро – Оригинатор Singenta.</p>
<p>Высокопродуктивный гибрид интенсивного типа–NE. Листовая розетка крупная, промежуточного типа. Листья зеленого цвета с гладкой поверхностью. Форма корнеплода овальная, конусовидная. Погруженность корнеплода в почву – 85 %. Высокая устойчивость к афаномицетной гнили. Толерантен к церкоспорозу, рамуляриозу и ризомании. Средняя устойчивость к засухе, мучнистой росе и вирусной желтухе. Высокая пластичность в различных почвенно-климатических условиях. Рекомендуется для средних сроков уборки.</p>
<p>В Воронежской области урожайность выше стандарта Рамонский МС 46 на 70 ц/га, сбору сахара (84,8 ц/га) на 14,9 ц/га, уступив на 0,5 % по содержанию сахара. В Центрально-Черноземном регионе отмечено среднее поражение корнеедом, мучнистой росой, очень слабое – церкоспорозом.</p>
<p>Гибрид Рекордина КВС – Оригинатор KWS.</p>
<p>Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе NE-тип. Положение листа – полупрямостоячее. Отношение ширины к длине листовой пластинки – среднее. Листовая пластинка и черешок зеленые. Глянцеватость и морщинистость листовой пластинки – средняя, форма вершины – тупая, антоциановая окраска отсутствует. Растение средней высоты. Корнеплод ширококонический, средней длины. В ЦЧР средняя урожайность корнеплодов – 552,0 ц/га, содержание сахара – 16,2 %, сбор сахара – 89,8 ц/га, у стандарта соответственно – 434,0 ц/га; 16,8 %; 73,4 ц/га. Масса корнеплода – 673 г. В Тамбовской области превысил стандарт по сбору сахара на 25,9 ц/га. За годы испытаний в полевых условиях региона слабо поражался корневыми гнилями, средне – кореедом и церкоспорозом.</p>
<p>Для внекорневых (листовых) подкормок использовались микроудобрения марки Микрофид, которые включают глицериновую основу и набор микроэлементов в доступной для растений хелатной форме. «Хелаты» представляют собой закольцованные молекулы, внутри которых при помощи ионных связей удерживаются микроэлементы. Производные глицерина – связывают молекулы воды и микроэлементов, способствуя увеличению усвояемости их растениями.</p>
<p>Микрофид Цинк – питательный комплекс микроэлементов с преобладанием цинка.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="11">Массовая доля, % не менее</td>
</tr>
<tr>
<td>Zn</td>
<td>Глицерин</td>
<td>Na</td>
<td>Si</td>
<td>SO<sub>4</sub></td>
<td>NO<sub>3</sub></td>
<td>K</td>
<td>Mg</td>
<td>B</td>
<td>Cu</td>
<td>Mn</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>9,7</td>
<td>4,5</td>
<td>3,6</td>
<td>10,5</td>
<td>1,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,3</td>
<td>0,05</td>
<td>0,05</td>
<td>0,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Преимуществом препарата Микрофид Цинк является корректировка дефицита цинка, что способствует углеводному, липоидному и белковому обмену. Это ускоряет синтез хлорофилла, биосинтез гормонов роста, стабилизирует водоудерживающую способность растений, повышает усвоение растениями элементов питания из почвы и удобрений.</p>
<p>Микрофид Бор – питательный комплекс микроэлементов с преобладанием бора.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="11">Массовая доля, % не менее</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>Глицерин</td>
<td>Na</td>
<td>Si</td>
<td>SO<sub>4</sub></td>
<td>NO<sub>3</sub></td>
<td>K</td>
<td>Mg</td>
<td>Cu</td>
<td>Mn</td>
<td>Zn</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>9,7</td>
<td>4,5</td>
<td>3,6</td>
<td>2,5</td>
<td>1,0</td>
<td>0,7</td>
<td>0,3</td>
<td>0,05</td>
<td>0,02</td>
<td>0,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Достоинством препарата Микрофид Бор является корректировка дефицита бора, направленная на формирование ростовых процессов, повышение урожайности и качества продукции.</p>
<p>Микрофид Профи – жидкое органоминеральное удобрение со стимулирующим и защитным эффектом, изготовленное из экстракта органических веществ вермикомпоста, тритерпеновых кислот, минеральных и органоминеральных компонентов. В составе содержатся микроэлементы в хелатной и органогенной форме.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="13">Массовая доля, % не менее</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>P</td>
<td>K</td>
<td>Органические вещества</td>
<td>Тритерпеновые кислоты</td>
<td>Ca</td>
<td>S</td>
<td>B</td>
<td>Mn</td>
<td>Zn</td>
<td>Fe</td>
<td>Mo</td>
<td>Co</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
<td>0,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Использование Микрофид Профи предполагает развитие полезной микрофлоры, активизацию фотосинтеза, стрессоустойчивости и иммунной системы.</p>
<p>Микроэлементы вносили совместно с пестицидами в баковых смесях в следующие сроки развития растений:</p>
<p>Микрофид Цинк – 1 обработка в фазе 4-6 листьев;</p>
<p>2 обработка в фазе смыкания листьев в рядках у 50 % растений.</p>
<p>Микрофид Бор – 1 обработка в фазе 4-6 листьев;</p>
<p>2 обработка в фазе 8-10 листьев;</p>
<p>3 обработка через 15 дней после предыдущей обработки.</p>
<p>Микрофид Профи – 1 обработка в фазе 4-6 листьев;</p>
<p>2 обработка через 22-25 дней;</p>
<p>3 обработка за 20 дней до уборки.</p>
<p>Для изучения микроудобрений марки Микрофид на урожайность гибридов сахарной свеклы опыт проводился в трехкратной повторности на площади 6 500 м<sup>2</sup> с размером делянки 200 м<sup>2</sup>. Наблюдения за ростом, развитием, фотосинтетической деятельностью растений сахарной свеклы проводили в соответствии с методикой и рекомендациями, принятыми в агрономии [1-3].</p>
<p>В опыте использовалась ресурсосберегающая технология производства сахарной свеклы. Предшественником была озимая пшеница, что удовлетворяло требованиям фитосанитарного, водного и агрохимического состояния почвы. Удобрение в дозе N<sub>160</sub>P<sub>170</sub>K<sub>180</sub> вносили под зяблевую обработку почвы. Подготовку свекловичного поля начинали с лущения стерни дисковыми орудиями ЛДГ-15. Через 12 дней после лущения проводили вспашку на глубину 28-30 см с полным оборотом пласта двухярусным плугом ПНЯ-4-42. Посев проводили сеялкой пневматической СПУ-12 на глубину 2-3 см с нормой высева семян 1,2-1,3 посевной единицы на 1 гектар (5,4-6 шт. на 1 погонный метр.). Сроки посева устанавливались исходя из прогрева почвы (&gt;10<sup>0</sup>С), физической спелости почвы и в 2019 году они приходились на 17-19 апреля.</p>
<p>Для ухода за растениями использовали прицепной опрыскиватель ОПГ-2000, который позволял работать с гербицидами, инсектицидами, фунгицидами, микроэлементами Микрофид.</p>
<p>Уборку и учет урожайности свеклы в вариантах проводили одновременно у всех изучаемых гибридов в период подсыхания нижних листьев и максимального накопления сахаров. Календарные сроки приходились на 16-20 сентября. Урожайность определяли путем взвешивания очищенных корнеплодов с учетной площади делянки на площадочных весах.</p>
<p>Определение сахаристости и других технологических качеств корнеплодов свеклы проводили по методике ВНИИ сахарной промышленности.</p>
<h2><strong>3 Состояние изученности и практической значимости применения микроудобрений</strong></h2>
<p>Среди химических элементов, встречающихся в растениях по данным А.Х. Шеуджен, Т.Н. Бондарева, С.В. Кизинек и др. (2010) на долю микроэлементов приходится 0,01-0,0001% [4]. Роль микроэлементов преимущественно связана с деятельностью ферментов. Все ключевые метаболические процессы, такие как реакции синтеза белков и углеводов, распада и обмена органических веществ, фиксация и ассимиляция некоторых главных питательных веществ (например, азота и серы) происходят при участии ферментов, которые обеспечивают их протекание при обычной температуре [5, 6].</p>
<p>С помощью окислительно-восстановительных процессов ферменты оказывают регулирующее действие на дыхание растений, поддерживая его при неблагоприятных условиях на оптимальном уровне. Под действием микроэлементов возрастает устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням и таким неблагоприятным условиям внешней среды, как недостаток влаги в почве, пониженные или повышенные температуры, тяжелые условия зимовки [7, 8].</p>
<p>Всем без исключения растениям для построения ферментных систем-биокатализаторов – необходимы микроэлементы, среди которых наибольшее значение имеют железо, марганец, цинк, бор, молибден, кобальт и др. Ряд ученых называют их «элементами жизни», как бы подчеркивая, что при отсутствии указанных элементов жизнь растений и животных становится невозможной. Недостаток микроэлементов в почве не обязательно приводит к гибели растения, но является причиной снижения скорости и согласованности протекания процессов, ответственных за развитие организма. Симптомы недостаточности конкретного элемента могут быть весьма характерны и наиболее часто проявляются в хлорозе. Хотя объективно для выявления дефицита какого-то элемента требуется анализ почв и тканей растений [9-11].</p>
<p>Микроэлементы не могут быть заменены другими веществами, и их недостаток обязательно должен быть восполнен с учетом формы, в которой они будут находиться в почве. Растения могут использовать микроэлементы только в водорастворимой (подвижной), а неподвижная форма может быть использована растением после протекания сложных биохимических процессов с участием гуминовых кислот почвы. В большинстве случаев эти процессы протекают очень медленно. Микроэлементы принимают самое активное участие во многих жизненных процессах, происходящих в растениях на молекулярном уровне. Действуя через ферментную систему или непосредственно связываясь с биополимерами растений, микроэлементы могут стимулировать или ингибировать процессы роста, развития и репродуктивную функцию растений [12-16].</p>
<p>По данным С.Ю. Булыгина и др. (2007) основная роль микроэлементов в повышении урожайности и качества сельскохозяйственной продукции заключается в следующем:</p>
<p>1. При наличии необходимого количества микроэлементов растения имеют возможность синтезировать полный спектр ферментов, которые позволят более интенсивно использовать энергию, воду и питание (N, Р, К) и соответственно формировать более высокий урожай.</p>
<p>2. Микроэлементы и ферменты на их основе усиливают восстановительную активность тканей и препятствуют заболеванию растений.</p>
<p>3. Микроэлементы являются одними из тех немногих веществ, которые повышают иммунитет растений. При их недостатке создается состояние физиологической депрессии и общей восприимчивости растений к паразитным болезням [17].</p>
<p>Большинство микроэлементов являются активными катализаторами, ускоряющими целый ряд биохимических реакций. Микроэлементы своими свойствами в ничтожных количествах способны влиять на ход жизненных процессов и очень напоминают ферменты. Совместное влияние микроэлементов значительно усиливает их каталитические свойства. Однако сведение роли микроэлементов только к их каталитическому действию неверно. Микроэлементы оказывают существенное влияние на биоколлоиды и на направленность биохимических процессов. Так марганец регулирует соотношение двух- и трехвалентного железа в клетке. Соотношение железо-марганец должно быть больше двух. Медь защищает от разрушения хлорофилл и способствует увеличению дозы азота и фосфора примерно в два раза. Бор и марганец повышают фотосинтез после подмораживания растений. Неблагоприятное соотношение азота, фосфора, калия может вызвать болезни растений, которые излечиваются микроудобрениями [18, 19].</p>
<p>В составе почвы обнаружены почти все элементы периодической системы Д.И. Менделеева, но содержание микроэлементов в почвах зависит от количества их в почвообразующих породах и от почвообразовательных процессов [20]. Микроэлементы в почвах находятся в различных формах. Их доступность для растений зависит от целого ряда факторов. Исследованиями В.Б. Ильина (1991) установлено, что главными факторами подвижности микроэлементов в почвах являются кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные процессы. Микроэлементы в почвах подвергаются трансформации в результате взаимодействия с органическими веществами. В процессе закрепления понижается миграционная возможность микроэлементов, и они накапливаются в верхнем, наиболее гумусированном слое почвы (В.Б. Ильин, 1991). Микроудобрения содержат в своем составе химические элементы, необходимые растениям в малых количествах [20].</p>
<p>Согласно классификации микроэлементных удобрений по В.И. Лазареву, А.Я. Айдиеву, И.А. Золотаревой и др. (2013) производство их основано на различных химических формах. Первая, самая простая и доступная форма микроудобрений – это соли неорганических кислот (включая пролонгированного действия) и соли гуминовых кислот. Вторая – основана на комплексном соединении микроэлемента с природными или синтетическими органическими кислотами определенного строения (хелатами). Такие микроэлементы в хелатной форме не имеют себе равных при некорневой подкормке, так как положительно влияют на состояние растений, исключают состояние физиологической депрессии, что приводит к повышенной устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды, увеличению урожайности и качества продукции [21, 22].</p>
<p>Установлено, что для той или иной культуры в почвенно-климатических условиях необходимы различные количества и соотношения микроэлементов для получения положительного результата. Универсальные составы микроэлементов не всегда эффективны и для решения конкретных задач производятся:</p>
<p>– моноудобрения отдельных элементов. Наиболее распространены хелаты бора, цинка, меди. Как правило их используют при проявлении признаков болезни или при явном недостатке этого микроэлемента в почве. Иногда их применяют для приготовления композиций микроэлементов.</p>
<p>–комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме, которые содержат различные комбинации макроэлементов N, P, K и различным набором микроэлементов. Комплексные удобрения содержат небольшое количество микроэлементов и представляют собой различные соотношения водорастворимых макроэлементов с фиксированным количеством микроэлементов. В России их активно используют для некорневых подкормок. Они, являясь водорастворимыми, обеспечивают потребность удобрений как в макро- так и в микроудобрениях.</p>
<p>– удобрения, содержащие помимо микроэлементов биологически активные вещества: стимуляторы, ферменты, аминокислоты.</p>
<p>На российском рынке из микроудобрений, содержащих только микроэлементы в хелатной форме представлены: Феровит («Нест М», Россия). Миком (НПЦ «Реаком», Украина), Брексил (Компания ВАЛАГРО), Солю (АДОБ, Польша), Эколист («Ekoplоn»).</p>
<p>Число комплексных удобрений отечественных и зарубежных компаний достаточно велико. Наиболее известны производственникам: Цитовит («Нэст М», Россия), Силиплант («Нест М», Россия), Кристалон («Yara», Норвегия), Тенсо коктейль («Yara», Норвегия), Акварин («Буйский химический завод», Россия), Мастер («Valagro», Италия), Плантафол («Valagro», Италия), Рексолин («Акзо-Нобель», Голландия), Вуксал Микроплант («Аглюкон», Германия), Эколист («Ekoplоn»), Реаком-Хелат Бора (НПЦ «Реаком», Украина), Басфолиар («Адоб», Польша), Солюбор ДФ («АДОБ», Польша), Микромак (НПФ «Минерал», Россия), Микроэл (НПФ «Минерал», Россия), Аквадон-Микро («СевЗапАгро», Россия), Новоферт (ООО «НовоФерт», Украина), Террафлекс («Акзо-Нобель», Голландия), Спидфол-Б («SQM», Чили).</p>
<p>Для создания биостимулирующего эффекта к микроудобрениям добавляют гетеро- и гипероауксины, янтарную кислоту, гиббериллины. К ним относят: Полифид («Хайфа Кемикалз», Израиль), МакроСил и МикроСтим (Беларусь), Наномикс (ООО «Наномикс», Украина), Реастим (НПЦ «РЕАКОМ», Украина), Nagro (НПО «Биоплант», Россия).</p>
<p>Микроэлементные удобрения выпускаются в виде жидких растворов или суспензий и сухих кристаллических или порошкообразных веществ. Основными способами применения микроэлементных удобрений являются: предпосевная обработка семян путем опыления или увлажнения, некорневая подкормка в течение периода вегетации и внесение микроэлементов в почву.</p>
<p>В.И. Лазарев, А.Я. Башкатов и Ж.Н. Минченко (2018) в своих исследованиях свидетельствуют о высокой эффективности микроэлементных удобрений марки МикроФид на посевах сои в условиях черноземных почв Курской области. Ими установлено, что обработка посевов в фазе 2-го тройчатого листа микроэлементным препаратом МикроФид Комплекс в дозе 1,5 л/га + МикроФид Бор или Цинк в фазе 6-го тройчатого листа в дозе 1,5 л/га повышала урожайность сои на 3,8…4,0 ц/га, или 14,8&#8230;15,6 % в сравнении с контролем, увеличивала содержание белка зерне на 3,61&#8230;3,11 %, жира на 2,69…2,24 %, была экономически выгодна и экологически целесообразна [23].</p>
<p>Определение влияния комплексных водорастворимых удобрений с микроэлементами на урожайность, качество и сохранность корнеплодов сахарной свеклы проводилось в полевых (Курский НИИ АПП) и лабораторных опытах (Российский НИИ сахарной промышленности). Наблюдения за ростом и развитием сахарной свеклы показали, что внесение микроэлементных удобрений Аквадон-микро и Nagro, ускоряло наступление фенологических фаз развития сахарной свеклы на 3-4 дня, а начало отмирания нижних листьев на этих вариантах наступало на 6 дней позже, чем на контрольном варианте. Использование микроэлементных удобрений оказывало существенное влияние на динамику нарастания корнеплодов, обеспечивая более высокую массу корнеплодов ко времени уборки и увеличивало продолжительность периода активной вегетации сахарной свеклы на 6-8 дней. Анализ урожайных данных, полученных в опыте, свидетельствует о том, что трехкратная обработка посевов сахарной свеклы комплексным водорастворимым удобрением Аквадон-микро (в фазе 2-3 пар настоящих листьев в дозе 2,5 л/га + обработка посевов в фазе «смыкание рядков» в дозе 2,5 л/га + обработка посевов в фазе «смыкание листьев в междурядьях» в дозе 2,5 г/га повышала урожайность корнеплодов на 42 ц/га при урожайности на контрольном участке 415 ц/га. Эффективность микроэлементных удобрений Nagro была равной и достигала 46 ц/га. Обработка посевов сахарной свеклы комплексными удобрениями с микроэлементами Nagro снижало количество нетоварных корнеплодов: – ветвистых на 5,5%, дуплистых на 3,9%, пораженных паршой на 9,2%. Более высокая урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы в вариантах с внесением микроэлементных удобрений обеспечивали и более высокий сбор сахара с 1 гектара посева – 67,4-68,7 ц/га при сборе сахара в контрольном варианте – 56,4 ц/га. Расчеты экономической эффективности использования микроэлементных удобрений показали, что трехкратная обработка посевов препаратами Аквадон-микро и Nagro была экономически выгодна и целесообразна. С гектара было получено до 3 925 рублей чистого дохода, а окупаемость дополнительных затрат от применения микроудобрений составила 15,27 руб./руб. от Аквадон-микро и 5,19 руб./руб. от Nagro.</p>
<p>Проведение фитопатологического анализа корнеплодов сахарной свеклы в кагатах после уборки показало, что корнеплоды, прошедшие трехкратную обработку микроудобрениями во время вегетации растений, в 2-3 раза имели меньшее количество проросших, заплесневевших и загнивших.</p>
<p>Проведенный обзор показывает о необходимости поиска новых микроудобрений и биопрепаратов с целью повышения урожайности сахарной свеклы и сбора сахара с гектара при минимальных производственных затратах.</p>
<p>В условиях Черноземья России имеется опыт применения препаратов МикроФид на посевах сои и зерновых культур. Об использовании на посевах сахарной свеклы информации недостаточно, чем и были продиктованы полевые и лабораторные исследования с препаратами МикроФид в 2019 году.</p>
<h2><strong>4 Условия проведения исследований</strong></h2>
<h3><strong>4.1 Метеорологические условия в период проведения исследований</strong></h3>
<p>Характеристика агроклиматических условий 2019 года проводилась по данным наблюдений метеорологической станции г. Курска [24].</p>
<p>Погодные условия 2019 года были на 3<sup>о</sup>С теплее обычного. Среднегодовая температура воздуха составила 8,7 <sup>о</sup>С (Рисунок 1, Приложение А).</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5324" title="условия внесения микроудобрений под сахарную свеклу" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/word-image-2652.png" alt="условия внесения микроудобрений под сахарную свеклу" width="624" height="488" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/word-image-2652.png 624w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/word-image-2652-300x235.png 300w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" /></p>
<p>Рисунок 1 &#8212; Температура, <sup>0</sup>С (метеостанция г. Курск)</p>
<p>В целом за год осадков выпало 506,4 мм, на 17,7 % ниже многолетней нормы. Наибольшее количество осадков выпало в марте и мае 151 % и 140 % от нормы. Дефицит их отмечался в июне – 43 %, июле – 64 % и августе 49 % (Рисунок 2).</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5325" title="осадки при внесении микроудобрений под сахарную свеклу" src="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/word-image-2653.png" alt="осадки при внесении микроудобрений под сахарную свеклу" width="551" height="382" srcset="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/word-image-2653.png 551w, https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/word-image-2653-300x208.png 300w" sizes="(max-width: 551px) 100vw, 551px" /></p>
<p>Рисунок 2 &#8212; Осадки, мм (метеостанция г. Курск)</p>
<p>Теплообеспеченность вегетационного периода оказалась выше многолетней. Сумма активных температур выше 10 <sup>о</sup>С составила – 2831 <sup>о</sup>С, что больше средних многолетних значений на 286 <sup>о</sup>С.</p>
<p>Весенний режим погоды установился 4-5 марта, на 2,5-3 недели раньше средних многолетних сроков. В марте преобладала погода с повышенным температурным режимом. Большую часть периода средняя температура воздуха колебалась от 1 до 4° тепла и на 2-7° превышала климатическую норму. В ночные часы часто подмораживало, температура воздуха и на поверхности почвы понижалась до 1-5°; 7, 13-14 марта до 7-9°, местами на севере области до 11-14° мороза. 20 марта, на 1-2 недели раньше средних многолетних сроков, осуществился переход среднесуточной температуры воздуха через 5° в сторону повышения. В целом март оказался на 4° теплее обычного.</p>
<p>В апреле наблюдался неустойчивый температурный режим. Среднесуточная температура воздуха была около нормы или на 1-3° отличалась от нее. В наиболее теплые периоды 8-11, 23-28 апреля положительная аномалия температуры воздуха достигала 5-10°. Днем воздух прогревался до 15-20°, в наиболее жаркие дни 24-28 апреля до 21-26°. 21-22 апреля, в сроки близкие к обычным, произошел переход среднесуточной температуры воздуха через 10°. Последние заморозки в воздухе и на почве до 1-5° отмечались 21 апреля. По средним многолетним данным заморозки заканчиваются в воздухе в конце апреля, на почве – в первой половине мая. Среднемесячная температура воздуха в апреле составила 8,5-9,8° и оказалась на 2-3° выше нормы. 5-6 мая, на 2-3 недели раньше средних многолетних сроков, осуществился переход среднесуточной температуры воздуха через 15°, и весна закончилась. По продолжительности она оказалась на неделю длиннее обычного. Средняя температура воздуха за весенний сезон составила 5,6-7,1° и за счет раннего его наступления оказалась на 2-3° ниже многолетней.</p>
<p>Осадки в течение марта были частыми, в виде снега и дождя. Месячное их количество составило 36-56 мм – 1-1,5 мартовской нормы. В апреле преобладала погода с дефицитом осадков. Эффективные дожди отмечались местами лишь в течение 1-3 дней. Суммарная величина осадков за месяц не превысила 10-24 мм – 24-52%, местами на севере и юге области 29-32 мм – 69-78% апрельской нормы. Количество осадков за весенний период оказалось в пределах 50-65 мм – 72-83%, местами на северо-западе и крайнем востоке области 74-82 мм – 98-103% сезонной нормы. В первой половине марта происходило постепенное таяние снега и оттаивание почвы. Сход снежного покрова отмечался на 1-1,5 недели раньше средних многолетних сроков – 10-14 марта, на северо-востоке области 20-28 марта, а 9-25 марта (на 3-4 недели раньше) почва оттаяла на полную глубину. При дефиците осадков относительная влажность воздуха в апреле преобладала невысокой, в течение 8-9 дней понижалась до 14-30%. Благоприятные условия для обработки почвы создавались в первой декаде апреля, когда почва подсохла до мягкопластичного состояния и прогрелась до 8-12°.</p>
<p>Летний режим погоды установился 5-6 мая, на 2-3 недели раньше средних многолетних сроков. В первой половине лета удерживалась устойчиво теплая погода. В мае происходило постепенное нарастание тепла. Средние значения температуры воздуха колебались от 16 до 19° и были близки к норме или на 2-4° превышали нее. Среднемесячная температура воздуха на 2-3° превысила норму и составила 15,9-16,8°. С 28 мая заметно потеплело, и повышенный температурный режим сохранялся до конца июня. Положительная аномалия средней температуры воздуха составляла преимущественно 2-5°, а в наиболее жаркие дни 29-31 мая, 7-12, 15, 18-24 июня 6-9°. В течение 20-24 дней максимальная температура воздуха повышалась до 25-30°, в течение 5-7 дней местами до 31-34°, 23 июня на востоке области местами до 35,5°. Июнь оказался на 3- 5° теплее обычного. Во второй половине лета характер погоды был более неустойчивым. Наиболее продолжительной прохладная погода была в первой половине июля. Средние значения температуры воздуха не превышали 14-18° и были на 2-5° ниже нормы. В ночные часы воздух и поверхность почвы выхолаживались до 6-13°. В дальнейший период июля и в течение августа средняя температура воздуха была 19-22°, близкой к норме или незначительно (1-3°) отличалась от нее. Кратковременное понижение температуры воздуха наблюдалось и в первой пятидневке августа, когда в ночные часы температура воздуха не превышала 5-11°, а днем 14-19°. При этом выдались и жаркие дни: 21-22, 27-29 июля, 7-8 августа температура воздуха повышалась до 28-31°, а 13-16 и 20-22 августа до 30-34°. Средняя температура воздуха в июле оказалась близкой к норме или на 1° ниже нее, а в августе превысила норму на 1-2° и составила соответственно 17,5-18,6° и 17,7-19,2°. Теплая погода сохранялась до середины сентября. Среднесуточная температура воздуха на 3-7° превышала климатическую норму. В дневные часы воздух прогревался до 26-31°. Первая декада сентября оказалась на 5- 6° теплее обычного. Лето задержалось на 1-1,5 недели и закончилось 15 сентября с переходом среднесуточной температуры воздуха через 15° в сторону понижения. Продолжительность летнего сезона составила 133-134 дня, что на 3-5 недель длиннее обычного. Средняя температура воздуха за летний период оказалась на 1-2° выше нормы и составила 18-19°.</p>
<p>Распределение осадков было неравномерным как по интенсивности, так и по территории. Наиболее дождливая погода была характерна для мая. Осадки различной интенсивности были частыми, местами отмечались сильные ливни, в отдельных пунктах с градом. Суммарное количество осадков по области составило 41-88 мм – 85-175% месячной нормы. В дальнейшем преобладала погода без существенных осадков, Периодически проходили в основном небольшие, лишь местами умеренные дожди. Во 2-3 декадах июня, 2 декаде июля и 1 декаде августа количество осадков за декаду не превысило 2-10 мм. Наиболее сухая погода удерживалась с 3 декады августа до середины сентября. Недобор осадков прослеживался в июне, когда их величина составила 23-65 мм – 30-80% нормы, в июле на большей части области выпало около 33-56 мм – 39-65% нормы, а в августе 11-50 мм – 19-71% нормы. В целом за летний период осадков выпало 150-202 мм – 65-85%.</p>
<p>Относительная влажность воздуха большую часть летнего периода была невысокой (в пределах 35-50%). В наиболее жаркие и сухие периоды в дневные часы она понижалась до 18-30%, в связи с чем в июне в течение 5-11 дней, в июле 3-7, в августе 8-13, в первой половине сентября 6-14 дней наблюдались суховейные явления и суховеи, местами достигающие критерия опасного явления.</p>
<p>Погодные условия для сахарной свеклы складывались следующим образом. Массовый сев сахарной свеклы проводился во второй – третьей декадах апреля. В период сева почва на глубине 5 и 10 см была преимущественно хорошо увлажнена и прогрета до 13-14°. На конец апреля запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы отмечались как хорошие (31-45 мм), местами понижались до удовлетворительных (менее 30 мм). На ранних посевах сахарной свеклы в конце апреля, на 2 недели раньше средних многолетних сроков, появились всходы. В мае было отмечено образование 1 и 3-го настоящих листьев, а в конце месяца начался рост корня. Наблюдалось появление всходов и боковых побегов. В этот период запасы влаги под техническими культурами преобладали хорошие: в пахотном слое почвы – 32-45 мм, в полуметровом – 68-113 мм. В июне развитие корнеплодов проходило при повышенном температурном режиме с небольшими осадками. На плантациях сахарной свеклы в 1-ой декаде июня отмечалось смыкание растений в рядках и закрытие междурядий. На фоне дефицита осадков местами запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы к концу июня понизились до недостаточных и плохих (6-12 мм). На 1 декаду июля отмечалось опасное агрометеорологическое явление «почвенная засуха». В связи с недостаточной влагообеспеченностью ухудшались условия для формирования и роста корнеплодов свеклы, прирост их замедлялся. На конец июня вес корня сахарной свеклы составлял в среднем около 90 г. В июле фон температуры понизился, влагообеспеченность местами улучшилась. На конец июля по данным наблюдательной сети средняя масса корня сахарной свеклы была около 450 г. В августе и в первой половине сентября удерживалась сухая погода, условия для накопления сахаров в корнеплодах были благоприятные. Дигестия сахарной свеклы составила 18-20%. В августе у сахарной свеклы отмечалось пожелтение нижних листьев, продолжался рост корня. Значительно улучшились условия для сахарной свеклы. После прошедших осадков во второй половине сентябре и в первой декаде октября прирост корня заметно увеличился. В этот период в хозяйствах уже проводилась уборка корнеплодов и продолжалась она в основном при благоприятных погодных условиях.</p>
<h3><strong>4.2 Свойства почв опытного участка</strong></h3>
<p>Полевые исследования с ячменем проводили по схеме опыта на землях равнинного характера, представленных черноземом типичным, среднесуглинистым, среднегумусным среднемощным со следующим морфологическим строением профиля:</p>
<p>Горизонт А 1 &#8212; пахотный гумусовый горизонт (Аn),</p>
<p>0 – 36 см темно-серый, книзу с буроватым оттенком,</p>
<p>36 см среднесуглинистый, глыбисто-комковатый,</p>
<p>плотный по структуре сложения,</p>
<p>по цвету переход плавный.</p>
<p>Горизонт (А + АВ) &#8212; темно-серый с бурым оттенком,</p>
<p>36 – 72 см комковато-зернистый, непрочный, вскипает от</p>
<p>36 см карбонатов с глубины 71 – 72 см,</p>
<p>среднесуглинистый, уплотненный с мелкими</p>
<p>корешками травянистой растительности и кротовинами, переход постепенный.</p>
<p>Горизонт В &#8212; темно-бурый, среднесуглинистый,</p>
<p>72 – 102 см непрочнозерновато-комковатый, с наличием</p>
<p>30 см корешков растений, червоточин с гумусированным материалом, уплотнен, переход постепенный. Четко выражен карбонатный горизонт с глубины 86 – 87 см.</p>
<p>Горизонт ВС &#8212; горизонт бурый, неравномерно окрашенный,</p>
<p>102 &#8212; 121см непрочно комковатый, средне уплотнен,</p>
<p>19 см Переход к материнской породе плавный.</p>
<p>В верхних слоях почва имеет максимальную гигроскопичность (МГ) – 7,9 %. С глубиной значения МГ и влажности завядания динамично снижаются до 6,1 и 8,2 % (Таблица 2). Мы это объясняем снижением содержания органики и элементов питания.</p>
<p>Плотность почвы в связи с морфологическим строением профиля изменяется от 1,13 в слое 0-20 см до 1,41 г/см<sup>3</sup> в слое 80-100 см. Плотность твердой фазы по причине снижения органического вещества с глубиной возрастала с 2,56 до 2,72 г/см<sup>3</sup>. Воздухообеспеченность почв высокая. В верхних более гумусированных горизонтах порозность достигала 55,8 %.</p>
<p>Почвы обладают хорошей водопроницаемостью. По сравнению с черноземами аналогичного гранулометрического состава их инфильтрационная способность выше, и на нашем опытном участке коэффициент фильтрации, определенный с интервалом через 20 см, колебался от 2,92 мм/мин. до 1,26 мм/мин.</p>
<p>Таблица 2 &#8212; Водно-физические свойства чернозема типичного</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Глубина отбора образ-ца, см</td>
<td>Максималь-ная гигроскопич-ность, %</td>
<td>Влаж-ность завяда-ния,</p>
<p>%</td>
<td>Плотность почвы, г/см</td>
<td>Плотность твердой фазы почвы, г/см3</td>
<td>Общая пороз-ность,</p>
<p>%</td>
<td>Коэффициент фильтрации,</p>
<p>мм/мин.</td>
</tr>
<tr>
<td>0-20</td>
<td>7,9</td>
<td>10,6</td>
<td>1,13</td>
<td>2,56</td>
<td>55,8</td>
<td>2,92</td>
</tr>
<tr>
<td>20-40</td>
<td>7,2</td>
<td>9,8</td>
<td>1,27</td>
<td>2,62</td>
<td>51,5</td>
<td>2,02</td>
</tr>
<tr>
<td>40-60</td>
<td>6,8</td>
<td>9,1</td>
<td>1,35</td>
<td>2,66</td>
<td>49,2</td>
<td>1,61</td>
</tr>
<tr>
<td>60-80</td>
<td>6,4</td>
<td>8,6</td>
<td>1,37</td>
<td>2,69</td>
<td>49,1</td>
<td>1,43</td>
</tr>
<tr>
<td>80-100</td>
<td>6,1</td>
<td>8,2</td>
<td>1,41</td>
<td>2,72</td>
<td>48,1</td>
<td>1,26</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Одним из важных и объективных показателей уровня почвенного плодородия является содержание гумуса. В нашем случае чернозем типичный является среднегумусным. Содержание гумуса постепенно убывает вниз по профилю с 6,4 до 2,6 % (Таблица 3).</p>
<p>Таблица 3 &#8212; Агрохимические свойства почв опытного участка</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="3">Глубина отбора, см</td>
<td rowspan="3">Гумус, %</td>
<td rowspan="3">рН</p>
<p>(KCl)</td>
<td rowspan="2">Гидро-</p>
<p>литиче-</p>
<p>ская кислот-</p>
<p>ность</p>
<p>(Н<sub>г</sub>)</td>
<td colspan="2">Обменные основания</td>
<td rowspan="3">Степень насы-</p>
<p>щенно-</p>
<p>сти ос-</p>
<p>нова-</p>
<p>ниями</p>
<p>(V), %</td>
<td>N</td>
<td>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></td>
<td>K<sub>2</sub>O</td>
</tr>
<tr>
<td>Ca<sup>2+</sup></td>
<td>Mg<sup>2+</sup></td>
<td colspan="3" rowspan="2">мг/кг</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">мг-экв./100 г почвы</td>
</tr>
<tr>
<td>0-20</td>
<td>6,4</td>
<td>6,3</td>
<td>3,5</td>
<td>23,4</td>
<td>5,9</td>
<td>81,2</td>
<td>84,3</td>
<td>103,7</td>
<td>94,7</td>
</tr>
<tr>
<td>20-40</td>
<td>4,6</td>
<td>6,5</td>
<td>3,4</td>
<td>23,8</td>
<td>5,1</td>
<td>84,7</td>
<td>73,2</td>
<td>92,9</td>
<td>108,4</td>
</tr>
<tr>
<td>40-60</td>
<td>3,8</td>
<td>6,7</td>
<td>3,2</td>
<td>24,7</td>
<td>4,9</td>
<td>87,2</td>
<td>60,4</td>
<td>78,5</td>
<td>111,2</td>
</tr>
<tr>
<td>60-80</td>
<td>3,2</td>
<td>6,8</td>
<td>3,0</td>
<td>26,1</td>
<td>4,3</td>
<td>88,9</td>
<td>51,3</td>
<td>52,8</td>
<td>114,3</td>
</tr>
<tr>
<td>80-100</td>
<td>2,6</td>
<td>6,9</td>
<td>2,9</td>
<td>27,2</td>
<td>4,0</td>
<td>90,0</td>
<td>35,9</td>
<td>46,0</td>
<td>116,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Реакция почвы пахотного слоя нейтральная (рН 6,3) с выраженной тенденцией подщелачивания нижележащих горизонтов. Высокие значения гидролитической кислотности (2,9 – 3,5 мг-экв./100 г почвы) говорят о нецелесообразности известкования таких почв.</p>
<p>Сумма обменно-поглащенных катионов невысокая (29,3 – 31,2 мг-экв./ 100 г почвы), их содержание постепенно убывает с глубиной. Почвенные коллоиды насыщены кальцием и магнием, причем кальций преобладает. Наблюдается вымывание карбонатов кальция за пределы гумусового горизонта в нижнюю часть профиля. Вскипание отмечено с глубины 71 – 72 см. Степень насыщенности почв основаниями средняя (81,2 – 90,0 %).</p>
<p>Содержание элементов питания указывает на то, что почвы опытного участка имеют высокую обеспеченность щелочно-гидролизуемым азотом, среднюю – подвижным фосфором и повышенное – обменным калием.</p>
<h2><strong>5 Результаты исследований</strong></h2>
<h3><strong>5.1 Особенности онтогенеза гибридов сахарной свеклы в вариантах опыта</strong></h3>
<p>Посев сахарной свеклы в опыте проводился в оптимальные и принятые свеклосеющей зоне сроки, которые приходились на 18 апреля. Температура почвы в 2019 году к этому времени достигала 9-10<sup>0</sup>С и всходы появились на 8-10 день. Различия между изучаемыми гибридами составили 1-2 дня, и есть основание считать, что они по разному реагируют на температурный режим и влажность почвы, т.е. основные факторы для набухания плода и прорастания. До выхода семядолей из почвы проросток питается запасами перисперма. Поэтому чем скорее и дружнее появятся семядольные листочки, усваивающие световую энергию, тем мощнее будут всходы. С появлением семядольных листьев всходы переходят на самостоятельное питание и сильно реагируют на условия начального роста. Наименьший период от посева до появления всходов был у гибрида Неро и составлял 9 дней. Через 9-10 дней после появления всходов из почки расположенной между семядолями у нас появилась первая пара настоящих листьев (Таблица 4). Этот период производственники называют фазой вилочки и он не отличался по вариантам. Различия в развитии и сроках прохождения фенологических обозначились к третьей паре настоящих листьев. В посевах гибрида Неро они появились на 2 дня раньше, чеч у гибрида Армин и на 5 дней чем у гибрида Рекодина КВС. В условиях теплой весны и достаточного количества продуктивной влаги, нарастание листьев проходило быстро и пятая пара настоящих листьев была сформирована на контрольных участках 19 мая у гибрида Неро и 26 мая у гибрида Рекордина КВС. С этого периода в вариантах прослеживается действие препаратов МикроФид, внесенных спустя десять дней с пестицидами. Внекорневое питание растений препаратами Микрофид способствовало формированию более развитых прямостоячих гофрированных листьев с ярко выраженной зеленой окраской. При этом межфазные периоды увеличивались. Так, например действие препарата МикроФид Цинк увеличивало межфазный период у гибридов Неро и Рекордина КВС на 1 день, а у гибрида Армин два дня.</p>
<p>Таблица 4 &#8212; Сроки фенологических фаз развития растений сахарной свеклы в условиях применения препаратов МикроФид (2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td colspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="7">Фазы и стадии развития по коду ВВСН</td>
</tr>
<tr>
<td>микроэлементы</td>
<td>гибриды</td>
<td>всходы 09</td>
<td>1 пара наст. листьев</p>
<p>12</td>
<td>3 пара наст. листьев</p>
<p>16</td>
<td>5 пара наст. листьев</p>
<p>19</td>
<td>смыкан. листьев в рядках</p>
<p>31</td>
<td>смыкан. листьев в между-рядьях</p>
<p>35</td>
<td>размыкан. листьев в между-рядьях</p>
<p>49</td>
</tr>
<tr>
<td>1</p>
<p>27</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Армин</td>
<td>23.04</td>
<td>08.05</td>
<td>15.05</td>
<td>22.05</td>
<td>01.06</td>
<td>22.07</td>
<td>02.09</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>29.04</td>
<td>08.05</td>
<td>15.05</td>
<td>24.05</td>
<td>29.05</td>
<td>29.07</td>
<td>03.09</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>29.04</td>
<td>08.05</td>
<td>15.05</td>
<td>24.05</td>
<td>28.05</td>
<td>28.07</td>
<td>04.09</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>29.04</td>
<td>08.05</td>
<td>15.05</td>
<td>25.05</td>
<td>27.05</td>
<td>26.07</td>
<td>05.09</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Неро</td>
<td>27.04</td>
<td>07.05</td>
<td>13.05</td>
<td>19.05</td>
<td>27.05</td>
<td>29.06</td>
<td>29.08</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>27.04</td>
<td>07.05</td>
<td>13.05</td>
<td>21.05</td>
<td>25.05</td>
<td>27.06</td>
<td>30.08</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>27.04</td>
<td>07.05</td>
<td>13.05</td>
<td>21.05</td>
<td>24.05</td>
<td>26.06</td>
<td>01.09</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>27.04</td>
<td>07.05</td>
<td>13.05</td>
<td>22.05</td>
<td>23.05</td>
<td>24.06</td>
<td>03.09</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Рекордина КВС</td>
<td>28.04</td>
<td>07.05</td>
<td>18.05</td>
<td>26.05</td>
<td>06.06</td>
<td>10.07</td>
<td>15.09</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>28.04</td>
<td>07.05</td>
<td>18.05</td>
<td>27.05</td>
<td>04.06</td>
<td>07.07</td>
<td>17.09</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>28.04</td>
<td>07.05</td>
<td>18.05</td>
<td>28.05</td>
<td>03.06</td>
<td>06.07</td>
<td>18.09</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>28.04</td>
<td>07.05</td>
<td>18.05</td>
<td>29.05</td>
<td>02.06</td>
<td>04.07</td>
<td>20.09</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Действие препарата МикроФид Бор на развитие и прохождение межфазных периодов растениями сахарной свеклы гибрида Армин было таким же как и препарата Микрофид, а у гибридов Неро и Рекордина КВС возрастало, смещая межфазный период до двух дней. Максимальное влияние препаратов на продолжительность межфазных периодов было от препарата МикроФид Профи. От его действия наступление фазы пятой пары настоящих листьев смещалось у гибридов Неро и Рекордина КВС на три дня, а у гибрида Армин на 4 дня. Действие препаратов поддерживалось последующими обработками, и смыкание листьев в рядках наступало значительно раньше, чем на контроле. Разница в календарных днях достигала 4 дней и наиболее рано в эту фазу входили растения гибрида Неро (23 мая). Положительное действие препаратов МикроФид сохранялось до уборки. Так разница в сроках наступления фазы смыкания листьев в междурядьях у гибрида Армин достигала 4 дней у гибрида Неро – 5 дней и гибрида Рекордина КВС – 6 дней. Установлено, что продолжительность роста и жизнедеятельности разных листьев на растении не одинакова. Короткий период роста имеют листья первой пары и последнего десятка, значительно больший (40-50 дней) – листья с 11-го по 25-й. Листья первого десятка усыхали с промежутком 5-7 дней, последующие – быстрее. Опережающее отмирание листьев сокращало проективное покрытие поверхности почвы растениями и вновь просматривалась рядки [25, 26].</p>
<p>Такое состояние растений в посевах принято называть размыкание листьев в междурядьях и в зависимости от погодных условий оно указывает на созревание корнеплодов и начало уборки. В условиях 2019 года сроки наступления этой фазы существенно разнились по вариантам, как в пределах изучаемых гибридов, так и от действия препаратов МикроФид. Первым в эту фазу входили растения гибридов Неро (29 августа) и Армин (02 сентября). Более позднеспелым был гибрид Рекордина КВС, а действие препаратов МикроФид в таких посевах отодвигало наступление этой фазы, в зависимости от препарата, от 2 до 5 дней.</p>
<h3><strong>5.2 Фотосинтетическая деятельность посевов сахарной свеклы</strong></h3>
<p>Технологии возделывания полевых культур тесно привязаны к физиологии растений и трансформируются с учетом сортовых требований полевой культуры. Современные технологии должны формировать агроценозы, которые будут благоприятствовать наиболее эффективному использованию энергии ФАР на образование продуктов фотосинтеза растениями сахарной свеклы. В соответствии с теорией А.А. Ничипоровича (1988) величина урожая зависит от размеров ассимиляционной поверхности листовой поверхности и времени ее работы, от интенсивности и продуктивности фотосинтеза, а также эффективности поглощения СО<sub>2</sub> на накопление биомассы растений. Такой подход служит консолидирующим инструментом соединения частных вопросов физиологии растений в единое целое с задачами практического растениеводства – формирования урожая высоких технологических качеств. Такой подход рассматривает агротехнические приемы, как средства создания посевов с высоким использованием солнечной энергии в формировании урожая. Учитывая важность сочетания условий среды, агротехнологий возделывания культуры и сортовых особенностей сахарной свеклы с учетом генотипа, является важным как подбор семенного материала, так и технологических приемов реализации его потенциала в конкретных почвенно-климатических условиях. Научный поиск, направленный на получение экологически здоровой и экономически оправданной продукции, должен базироваться на поиске приемов управления фотосинтезом, как основного ароморфоза в блоке биологических процессов, регулирующих продуктивность гибридов сахарной свеклы [27, 28].</p>
<p>По данным П.Д. Бугаева (2004), у разных сортов ассимиляционная поверхность неодинакова по величине, по концентрации хлорофилла в тканях и по ориентации листьев, направлению падающих лучей солнечного света [29]. Поэтому при использовании нового селекционного продукта возникает необходимость экспериментально проверить адаптивность гибрида (сорта) климатическим условиям, реакцию на технологические приемы возделывания.</p>
<p>Изучение динамики формирования площади листьев у гибридов сахарной свеклы при использовании препаратов МикроФид в качестве некорневой подкормки в баковых смесях с пестицидами показало, что в фазе третьей пары настоящих листьев их площадь по вариантам колебалась в пределах 2,9-3,6 тыс. м<sup>2</sup>/га (Таблица 5). Влияние первой обработки препаратами на размер листовой пластины не замечен, но среди изучаемых гибридов он изменялся от 2,9-3,0 тыс. м<sup>2</sup>/га у гибрида Неро до 3,4-3,6 тыс. м<sup>2</sup>/га у гибрида Рекордина КВС. В июне месяце 2019 года складывалась теплая погода и благоприятствовала ускоренному росту и прохождению фенологических фаз развития свеклы. В период смыкания листьев в междурядьях их площадь на контрольных участках достигала: – 21,9 тыс. м<sup>2</sup>/га у гибрида Армин, – 21,0 тыс. м<sup>2</sup>/га у гибрида Неро и – 24,5 тыс. м<sup>2</sup>/га у гибрида Рекордина КВС. В этой фазе развития сахарной свеклы, после двух обработок препаратами МикроФид площадь листовой поверхности существенно разнилась по вариантам. Сильнее это было выражено у гибридов Армин и Рекордина КВС.</p>
<p>Таблица 5 &#8212; Динамика площади листовой поверхности гибридов сахарной свеклы в зависимости от применения препаратов МикроФид (га, 2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td rowspan="2">Вариант опыта</td>
<td colspan="4">Площадь листьев, тыс. м<sup>2</sup>/га</td>
</tr>
<tr>
<td>3-я пара настоящих листьев</td>
<td>смыкание листьев в рядках</td>
<td>смыкание листьев в междурядьях</td>
<td>перед</p>
<p>уборкой</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="5">Армин</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td>3,2</td>
<td>21,9</td>
<td>41,3</td>
<td>36,4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>3,3</td>
<td>23,1</td>
<td>45,0</td>
<td>37,8</td>
</tr>
<tr>
<td>3</p>
<p>30</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>3,2</td>
<td>24,6</td>
<td>45,9</td>
<td>38,4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>3,3</td>
<td>25,8</td>
<td>47,7</td>
<td>42,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="5">Неро</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td>3,0</td>
<td>21,0</td>
<td>40,1</td>
<td>38,2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>3,0</td>
<td>22,7</td>
<td>43,4</td>
<td>40,1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>2,9</td>
<td>23,4</td>
<td>45,0</td>
<td>42,4</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>3,0</td>
<td>24,5</td>
<td>46,2</td>
<td>43,3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="5">Рекордина КВС</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td>3,4</td>
<td>24,5</td>
<td>44,9</td>
<td>35,1</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>3,5</td>
<td>26,7</td>
<td>47,5</td>
<td>37,6</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>3,5</td>
<td>27,4</td>
<td>49,8</td>
<td>38,5</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>3,6</td>
<td>29,2</td>
<td>51,4</td>
<td>41,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Опрыскивание посевов сахарной свеклы препаратами МикроФид Цинк способствовало увеличению площади листьев на 1,2 тыс. м<sup>2</sup>/га у гибрида Армин, на 1,7 тыс. м<sup>2</sup>/га у гибрида Неро и на 2,2 тыс м<sup>2</sup>/га у гибрида Рекордина КВС. Применение препаратов МикроФид Бор и МикроФид Профи было более эффективным для нарастания листьев. Под их влиянием площадь листовой поверхности возрастала на 11,4-19,2% и максимальных значений достигала от действия препарата МикрФид Профи на посевах гибрида Рекордина КВС 29,2 тыс. м<sup>2</sup>/га.</p>
<p>Максимальные значения листовой поверхности достигают у изучаемых гибридов в период смыкания листьев в междурядьях. В посевах гибридов Армин и Неро площадь листьев на контроле составляет 40,1-41,3 тыс. м<sup>2</sup>/га и существенно возрастает под влиянием действия микроэлементов. Во все периоды наблюдений эффективность препарата МикроФид Профи была выше других препаратов и у гибрида Рекордина КВС в период смыкания листьев в междурядьях достигала 51,4 тыс. м<sup>2</sup>/га, что на 15% выше, чем на контроле и на 3-4% выше, чем на вариантах с другими препаратами МикроФид.</p>
<p>К середине сентября посевы сахарной свеклы свидетельствовали о готовности к уборке корнеплодов. Подсыхание части листьев нижнего яруса было характерно для всех гибридов. Активная площадь листовой поверхности сократилась до 35,1-38,2 тыс. м<sup>2</sup>/га. На вариантах с применением препаратов МикроФид лучше сохранялся листовой аппарат растений сахарной свеклы, а площадь листьев была выше, чем на контроле. Сортовой особенностью состояния листовой поверхности было то, что у гибрида Неро к уборке она изменялась меньше, чем у гибридов Армин и Рекордина КВС, где сокращение площади листовой поверхности достигало соответственно 12,8-19,5 и 24,5-29,4%.</p>
<p>Отдельным показателем состояния и эффективной работы зеленого растения является фотосинтетический потенциал, который рассчитывается по сумме ежедневных показателей площади листьев, измеряемый в млн.м<sup>2</sup>сутки/га. Продолжительность работы листового аппарата сахарной свеклы характеризует наши гибриды по скороспелости и адаптивности к условиям лесостепи (Таблица 6).</p>
<p>Значения фотосинтетического потенциала в период третьей пары настоящих листьев до смыкания листьев в рядках изменялись в пределах изучаемых гибридов. Выше они были у гибрида Рекордина КВС (0,40-0,42 млн.м<sup>2</sup>сутки/га) и близки по значениям у гибридов Армин и Неро (0,37-0,40 млн.м<sup>2</sup>сутки/га). Влияния изучаемых препаратов на продолжительность этой фазы не установлено.</p>
<p>Таблица 6 &#8212; Динамика фотосинтетической деятельности гибридов сахарной свеклы в зависимости от применения препаратов МикроФид (га, 2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td rowspan="2">Вариант опыта</td>
<td colspan="4">Фотосинтетический потенциал, млн.м<sup>2</sup>сутки/га</td>
</tr>
<tr>
<td>3-я пара настоящих листьев</td>
<td>смыкание листьев в рядках</td>
<td>смыкание листьев в междурядьях</td>
<td>за весь период вегетации</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="5">Армин</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td>0,39</td>
<td>1,34</td>
<td>2,98</td>
<td>4,71</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>0,38</td>
<td>1,44</td>
<td>3,10</td>
<td>4,92</td>
</tr>
<tr>
<td>3</p>
<p>32</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>0,40</td>
<td>1,50</td>
<td>3,24</td>
<td>5,14</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>0,40</td>
<td>1,69</td>
<td>3,43</td>
<td>5,52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="5">Неро</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td>0,37</td>
<td>1,31</td>
<td>3,36</td>
<td>5,04</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>0,38</td>
<td>1,37</td>
<td>3,50</td>
<td>5,25</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>0,38</td>
<td>1,45</td>
<td>3,86</td>
<td>5,69</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>0,39</td>
<td>1,67</td>
<td>4,03</td>
<td>6,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td colspan="5">Рекордина КВС</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td>0,41</td>
<td>1,47</td>
<td>3,24</td>
<td>5,12</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>0,41</td>
<td>1,59</td>
<td>3,42</td>
<td>5,42</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>0,40</td>
<td>1,68</td>
<td>3,50</td>
<td>5,58</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>0,42</td>
<td>1,85</td>
<td>3,75</td>
<td>6,02</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В период смыкания листьев в рядках фотосинтетический потенциал посевов под влиянием препаратов МикроФид увеличивался с 1,34 до 1,69 млн.м<sup>2</sup>сутки/га у гибрида Армин, с 1,31 до 1,67 млн.м<sup>2</sup>сутки/га у гибрида Неро с 1,47 до 1,85 млн.м<sup>2</sup>сутки/га у гибрида Рекордина КВС. Максимальный фотосинтетический потенциал формировался у гибридов зарубежной селекции в периоды смыкания листьев в междурядьях – уборка. Все используемые в опыте препараты МикроФид положительно влияли на его величину. Максимальное увеличение фотосинтетического потенциала под воздействием препаратов МикроФид отмечено у гибрида Неро. Его рост от применения препарата МикроФид Цинк достигал 4,2%, от препарата МикроФид Бор – 14,8%, а от препарата МикроФид Профи – 19,9%. За период вегетации наибольший фотосинтетический потенциал формировали гибриды Рекордина КВС и Неро. На контрольных вариантах он достигал соответственно – 5,12 и 5,04 млн.м<sup>2</sup>сутки/га.</p>
<p>Максимальное влияние на формирование фотосинтетического потенциала оказывал препарат МикроФид Профи. В ходе трехкратной обработки посевов этим препаратом фотосинтетический потенциал увеличился у гибрида Армин на 17,2%, у гибрида Неро на 20,8% и гибрида Рекордина КВС на 17,6%.</p>
<h3><strong>5.3 Прирост и усыхание листьев у сахарной свеклы в зависимости от внесения препаратов МикроФид</strong></h3>
<p>Динамика нарастания и отмирания листьев зависит как от биологических особенностей сорта (гибрида), так и от абиотических факторов (температура, влага). Интенсивное нарастание листьев начинается с первой пары настоящих листьев, через 2-3 дня после первой появляется вторая пара настоящих листьев, через такой же срок – третья, а затем – четвертая и пятая (каждая из этих фаз длится 2-4 дня). Начальные фазы роста свеклы проходят быстро, но в силу небольшой площади листовых пластинок округлой формы прирост их массы в первые 30 дней вегетации колебался от 1,4 у растений гибрида Армин до 1,6 г/сутки у растений гибрида Неро (Таблица 7).</p>
<p>В этот период отсутствия технологического воздействия на ростовые процессы, различия в вариантах отмечались только между изучаемыми гибридами. В период вегетации с 30 по 60 день нарастание листьев динамично возрастает и суточный прирост увеличивается на контроле до 2,8 г/сутки у гибрида Армин и 3,0-3,1 г/сутки у гибридов Неро и Рекордина КВС. Визуальный осмотр и оценка листовой массы указывает на преобладание крупных, прямостоячих листьев площадью до 360 см<sup>2</sup>.</p>
<p>Таблица 7 &#8212; Среднесуточный прирост и усыхание листьев у гибридов сахарной свеклы в зависимости от внесения препаратов МикроФид (2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td colspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="5">Прирост и усыхание массы листьев г/сутки</td>
</tr>
<tr>
<td>микроэлементы</td>
<td>гибриды</td>
<td>до 30 дней (май)</td>
<td>30-60 дней (июнь)</td>
<td>60-90 дней (июль)</td>
<td>90-120 дней (август)</td>
<td>120-140 дней (сентябрь)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Армин</td>
<td>1,4</td>
<td>2,8</td>
<td>5,9</td>
<td>-1,2</td>
<td>-3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>1,4</td>
<td>3,1</td>
<td>6,2</td>
<td>-1,1</td>
<td>-3,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</p>
<p>34</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>1,4</td>
<td>3,1</td>
<td>6,4</td>
<td>-1,1</td>
<td>-3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>1,4</td>
<td>3,2</td>
<td>6,6</td>
<td>-1,0</td>
<td>-4,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Неро</td>
<td>1,6</td>
<td>3,0</td>
<td>5,8</td>
<td>-1,4</td>
<td>-3,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>1,6</td>
<td>3,3</td>
<td>6,1</td>
<td>-1,4</td>
<td>-4,1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>1,6</td>
<td>3,5</td>
<td>6,2</td>
<td>-1,5</td>
<td>-4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>1,6</td>
<td>3,7</td>
<td>6,4</td>
<td>-1,6</td>
<td>-4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Рекордина КВС</td>
<td>1,5</td>
<td>3,1</td>
<td>6,1</td>
<td>-1,0</td>
<td>-2,5</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>1,5</td>
<td>3,3</td>
<td>6,3</td>
<td>-1,3</td>
<td>-3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>1,5</td>
<td>3,4</td>
<td>6,4</td>
<td>-1,5</td>
<td>-3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>1,5</td>
<td>3,6</td>
<td>6,6</td>
<td>-1,7</td>
<td>-3,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>В вариантах этого периода приросту листьев способствуют препараты МикроФид. Под воздействием препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Бор суточный прирост листьев гибрида Армин возрастал на 11%, а от действия препарата МикроФид Профи на 14 %. Максимальный прирост листьев установлен от действия препарата МикроФид Профи у гибрида Неро (23 %). Наибольший прирост листьев приходится на 60-90 дневной период вегетации. В этот период формируются листья сердцевидной формы на удлиненных черешках с суточным нарастанием у гибридов от 5,8 до 6,1 г/ сутки. Обработки посевов препаратами сохраняет свое положительное действие [30, 31]. Действие препаратов выстраивается в убывающей последовательности: МикроФид Профи → МикроФид Бор → МикроФид Цинк. Максимальный суточный прирост листьев в этот период установлен у гибрида Рекордина КВС и достигал в вариантах с препаратом МикроФид Цинк – 6,3 г., препаратом МикроФид Бор – 6,4 г. и препаратом МикроФид Профи – 6,6 г.</p>
<p>Продолжительность роста и жизнедеятельности разных листьев на растении не одинакова. Короткий период роста (около 18-20 дней) имеют листья первой и пятой пары, значительно больший (40-50 дней) листья с 11-го по 30-й. Продолжительность жизни листьев, закончивших рост, колеблется от 20 до 50 дней. Меньше вегетируют листья, появившиеся первыми и последними, более долговечны 11-23-й листья. Учеты, проведенные в августе месяце, охватывающие период вегетации 90-120 дней показали убыль листовой массы. Масса отмирающих листьев превышала прирост у гибридов на 1,0-1,4 г/сутки. У гибрида Армин препараты МикроФид сокращали относительно контроля массу отмерших листьев на 10-20 %, у гибрида Рекордина КВС – увеличивали на 30-70 %. В сезон завершения вегетации количество усыхающих листьев резко возрастает и в период с 120 по 140 день их масса на контроле преобладает над приростом от -2,5 до -3,3 г/сутки. В вариантах с препаратами МикроФид показатель потери листовой массы выше и при использовании препарата МикроФид Профи – достигает соответственно у гибридов Неро и Рекордина КВС -4,7 и -3,7 г/сутки, что на 48,0 и на 42,4 % выше, чем на контроле.</p>
<h3><strong>5.4 Динамика нарастания листьев и корнеплода сахарной свеклы в опыте</strong></h3>
<p>Полевые наблюдения за ростовыми процессами листьев и корнеплода сахарной свеклы показали, что они подчиняются сложным и многообразным процессам в основе которых лежит биосинтез [32, 33]. В начале вегетации опережающими темпами растут листья и питающая корневая система (Таблица 8). К концу июня месяца растения сахарной свеклы имеют массу листьев от 296 до 324 г., а внекорневая подкормка препаратами МикроФид увеличивала в вариантах опыта наземную массу растений у гибрида Армин на 12-21 %, гибрида Неро на 6-24% и у гибрида Рекордина КВС на 10-14%. Наибольшую массу листьев имели растения к концу июля месяца. За 90 дней вегетации она достигала на контрольных вариантах 628-704 г. Отличительной особенностью гибрида Рекордина КВС является ускоренный рост листьев с июня по июль. Это позволило за этот период догнать и превзойти по массе листьев растения гибридов Армин и Неро. В последующие периоды наблюдений масса листьев начинала снижаться. Так на 120 день вегетации (24 августа) она на 4-9 % была ниже, чем месяцем ранее. На вариантах с использованием препаратов МикроФид она по-прежнему была выше, чем на контрольных вариантах, но также имела тенденцию к убыли. К уборке на 145 день вегетации площадь листьев снижалась почти на треть от своего максимума. Большая масса листьев сохранялась у гибрида Рекордина КВС и достигала 514 г. на контроле и 534-573 г. на вариантах с применением препаратов МикроФид.</p>
<p>Целью выращивания технической культуры сахарной свеклы является получение фабричных корнеплодов. Сопоставляя массу листьев и корнеплода в период роста растений можно видеть, что используемые гибриды первую половину вегетации усиленно формируют листовой аппарат [34, 35]. Его доля составляет 63-69 % от массы растения в течение двух-трех месяцев вегетации. С четвертого месяца ускоренно нарастает корнеплод. По истечении 120 дней вегетации массы корнеплода приближалась к массе листьев. Однако динамика нарастания листьев и корнеплодов в этот период отличалась между гибридами.</p>
<p>У растений гибрида Армин масса корнеплода на этот период была на 3-4 % выше массы листьев. На вариантах с применением препаратов МикроФид масса корнеплода росла от действия препаратов, но масса корня была ниже массы листьев. У гибридов Неро и Рекордина КВС масса корнеплода и на контроле и на вариантах с применением препаратов МикроФид на 3-14 % выше массы листьев.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Таблица 8 &#8212; Динамика нарастания листьев и корнеплода у гибридов сахарной свеклы при использовании препаратов МикроФид (2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td colspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="4">Масса листьев 1 растения, г</td>
<td colspan="4">Масса корнеплода, г</td>
</tr>
<tr>
<td>микроэлементы</td>
<td>гибриды</td>
<td>60 дней 25.06</td>
<td>90 дней 25.07</td>
<td>120 дней 24.08</td>
<td>145 дней 18.09</td>
<td>60 дней 25.06</td>
<td>90 дней 25.07</td>
<td>120 дней 24.08</td>
<td>145 дней 18.09</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Армин</td>
<td>306</td>
<td>628</td>
<td>602</td>
<td>491</td>
<td>101</td>
<td>194</td>
<td>626</td>
<td>702</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>342</td>
<td>674</td>
<td>643</td>
<td>516</td>
<td>108</td>
<td>217</td>
<td>633</td>
<td>714</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>358</td>
<td>689</td>
<td>671</td>
<td>528</td>
<td>111</td>
<td>234</td>
<td>647</td>
<td>722</td>
</tr>
<tr>
<td>4</p>
<p>37</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>370</td>
<td>704</td>
<td>690</td>
<td>544</td>
<td>120</td>
<td>243</td>
<td>651</td>
<td>730</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Неро</td>
<td>324</td>
<td>657</td>
<td>610</td>
<td>480</td>
<td>97</td>
<td>224</td>
<td>537</td>
<td>638</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>343</td>
<td>683</td>
<td>631</td>
<td>502</td>
<td>106</td>
<td>242</td>
<td>545</td>
<td>653</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>372</td>
<td>695</td>
<td>649</td>
<td>517</td>
<td>123</td>
<td>257</td>
<td>559</td>
<td>658</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>401</td>
<td>711</td>
<td>664</td>
<td>531</td>
<td>129</td>
<td>264</td>
<td>564</td>
<td>671</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Рекордина КВС</td>
<td>296</td>
<td>704</td>
<td>647</td>
<td>514</td>
<td>104</td>
<td>237</td>
<td>633</td>
<td>726</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>324</td>
<td>724</td>
<td>660</td>
<td>534</td>
<td>109</td>
<td>249</td>
<td>647</td>
<td>737</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>344</td>
<td>740</td>
<td>679</td>
<td>559</td>
<td>124</td>
<td>266</td>
<td>654</td>
<td>746</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>378</td>
<td>759</td>
<td>692</td>
<td>573</td>
<td>130</td>
<td>284</td>
<td>669</td>
<td>751</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Уборку корнеплодов проводили 16-20 сентября по истечении 145 дней вегетации гибридов Армин и Неро, и Рекордина КВС. Масса корнеплода гибридов в этот период колебалась на контроле от 638 до 726 г., а доля корнеплода от массы растения достигала 57-59 %. Резюмируя, можно утверждать, что на вариантах с применением препаратов при лучшем развитии и сохранности листьев доля корнеплода в массе растения ниже, чем на контроле и по вариантам колебалась от 52-до 54 %.</p>
<h3><strong>5.5 Влияние микроэлементов на фитосанитарное состояние посевов сахарной свеклы</strong></h3>
<p>Обследование посевов на предмет развития грибных и бактериальных возбудителей, проявляющихся на корнях растений в виде темно-бурых пятен, с последующей перетяжкой и гибелью показало низкую вредоносность у всех гибридов характерного для сахарной свеклы болезни – корнееда.</p>
<p>Общепризнано, что для возникновения, развития и распространения болезни сахарной свеклы необходимо наличие восприимчивых растений, активного возбудителя и благоприятных условий среды [36, 37]. Изучение и учет этих факторов и их взаимодействие в производственной обстановке конкретной почвенно-климатической зоне возделывания культуры является основной для разработки и практического использования краткосрочных и долгосрочных прогнозов появления и развития болезней. В патогенезе инфекционных болезней растений надо различать и своевременно диагностировать несколько главных фаз: прединфекционная, заражения, инкубационный период, послеинкубационная фаза [38-40].</p>
<p>Сахарная свекла, как и любая полевая культура обладает рядом защитных свойств и реакций. Защитные реакции растения проявляются не при отдельной болезни, а представляют собой обязательный, хотя и не всегда проявляющийся этап в развитии конкретной болезни. Местные (локализованные) болезни растений определяются силой и стойкостью защитных реакций. Если защитные реакции по интенсивности и длительности превышают агрессивность и приспособительные свойства возбудителя, то он и после внедрения в растение не может преодолеть вызванной им повышенной сопротивляемости тканей, окружающих очаг первичной инфекции. В этом случае поражение ограничивается незначительным пятном хлоротичной или отмершей ткани, как это проявляется при поражении растений сахарной свеклы церкоспорозом. Каждая такое пятно – результат отдельного заражения. Генерализующиеся болезни развиваются в тех случаях когда защитные реакции, возникающие в растении вследствие внедрения возбудителя, недостаточно стойки и масштабны. Возбудитель или его токсины преодолевают защитный барьер и распространяются за его пределы. Растение мобилизуется на создание новой защитной зоны на большем удалении от первичного очага инфекции. Возбудитель, нашедший зону своего обитания и продукты его жизнедеятельности, часто преодолевает и новый защитный барьер. В конечном итоге болезнь охватывает все растение или его обособленный орган (корнеплод). К числу таких болезней сахарной свеклы относятся вирусные мозаики, желтухи, корневые гнили. Наличие защитных реакций растений сахарной свеклы в патогенезе болезни открывает возможности специалисту усиления этих реакций и повышении их стойкости. Изменение режима минерального питания, сбалансированный состав макро- и микроудобрений позволяют усилить защитные реакции растений. Проведение профилактических мероприятий с целью защиты растений от болезней в большинстве случаев имеет положительное значение. Они предотвращают или существенно ограничивают опасность возникновения, развития и распространения заболеваний. Даже в тех мероприятиях, которые в повседневной практике рассматриваются как технологические, всегда присутствует профилактический, а порой и лечебный эффект, степень которого надо знать или изучить [41-43].</p>
<p>Развитие растений сахарной свеклы весной 2019 года проходило ускоренно. Средняя температура в первую декаду апреля превышала на 3,8<sup>0</sup>С, а в третьей декаде на + 4,1<sup>0</sup>С. В летний период с июня по август месяц осадков выпало на 32-64 % меньше многолетней нормы при повышенном температурном режиме. Начиная с периода смыкания листьев растений в рядках (июнь месяц) на листьях растений стала появляться мучнистая роса (Таблица 9). Признаки болезни проявлялись по наличию мучнистого налета, покрывающего обе стороны листвой поверхности среднего и нижнего яруса растений. Развитие эпифитотии мучнистой росы протекало растянуто во времени. Вначале это было выражено в форме сетчатого налета на отдельных участках, а в последующем он распространялся по листовой поверхности и становился плотным.</p>
<p>В июле порог вредоносности на контрольном варианте (без фунгицидов и микроэлементов) был превышен практически у всех гибридов. Максимальное поражение мучнистой росой установлено у гибрида Неро (36 %). У гибридов Армин и Рекордина КВС поражение мучнистой росой было на уровне 15-17 %. Обработка фунгицидами Альто супер КЭ – 0,5 л/га, РИАС КЭ – 0,3 л/га сократило развитие мучнистой росы до 8 % у гибрида Армин, до 14 % у гибрида Неро и до 6 % у гибрида Рекордина КВС. Совместное внесение фунгицидов с препаратами МикроФид изменяло эпифитотическую обстановку в посевах сахарной свеклы. Три обработки препаратом МикроФид Бор в дозах по 1,5 л/га было более эффективным, чем две обработки препаратом МикроФид Цинк в дозах 1 л/га у гибридов Армин и Неро.</p>
<p>Таблица 9 &#8212; Влияние препаратов МикроФид на эпифитотии листового аппарата сахарной свеклы в 2019 году</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Микроудобрение</td>
<td>Гибрид</td>
<td>Церко-спороз, %</td>
<td>Мучнис-тая роса, %</td>
<td>Суммарное поражение, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработок)</td>
<td rowspan="5">Армин</td>
<td>6</td>
<td>17</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>(фон)</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>фон+ Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>фон+ Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>фон+ Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>3</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Контроль (без обработок)</td>
<td rowspan="5">Неро</td>
<td>12</td>
<td>36</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>(фон)</td>
<td>4</td>
<td>14</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>фон+ Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>1</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>фон+ Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>фон+ Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>4</td>
<td>15</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Контроль (без обработок)</td>
<td rowspan="5">Рекордина КВС</td>
<td>3</td>
<td>25</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>(фон)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>фон+ Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>фон+ Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>фон+ Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>У гибрида Рекордина КВС действие препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Бор с прежней кратностью обработки было положительным и под их влиянием степень поражения мучнистой росой снижалась с 6 % до 2-3 %.</p>
<p>Действие препарата МикроФид Профи на состояние и развитие эпифитотий мучнистой росы существенно отличается от цинк- и борсодержащих препаратов. В посевах гибридов Армин его положительного действия не установлено, а в посевах гибридов Неро и Рекордина КВС после совместного внесения фунгицидов с препаратом МикроФид Профи остаточное количество эпифитотий было на 1-2 % выше, чем после обработки только фунгицидами.</p>
<p>При обследовании посева сахарной свеклы на листьях встречались поражения церкоспорозом. В силу того, что и у мучнистой росы и церкоспороза возбудителями являются грибы, период появления заболеваний на листьях сахарной свеклы совпадал по времени. Церкоспороз наиболее выраженное на сахарной свекле заболевание, но в условиях 2019 года, его развитие на контрольных участках (без обработок) не превышало у гибрида Неро – 12 %, Гибрида Армин – 6 %, а гибрида Рекордина КВС – 3 %.</p>
<p>Округлые пятна на листьях в диаметре 2-4 мм светло-бурой окраски и красно-бурой каймой подтверждали присутствие эпифитотий церкоспороза. Поражались в основном нижние листья, меньше среднего яруса и практически лишены поражений спорами гриба Cercospora beticola верхние листья. Закономерность распространения болезни на растениях сахарной свеклы связана в первую очередь с тем, что возбудитель болезни зимует на растительных остатках в виде утолщенных гиф на поверхности или в верхних слоях почвы. Распространяется возбудитель в период нарастания наземной массы культурных или сорных растений при помощи спор, формирующихся на поверхности в виде церкоспорозных пятен [44].</p>
<p>Обработка фунгицидами снижала пораженность церкоспорозом у гибрида Армин до 2 % и гибрида Неро до 4 %, а у гибрида Рекордина КВС полностью устраняла проявление этой болезни на листьях. Действие препаратов МикроФид на развитие этого заболевания отмечено только у гибридов Армин и Неро. Как и по действию препаратов на мучнистую росу, препарат МикроФид Цинк и препарат МикроФид Бор снижали развитие церкоспороза на 2-3 %. Влияние препарата МикроФид Профи, содержащим группу активных микроорганизмов, на численность эпифитотий не установлено. Развитие церкоспороза в вариантах с его использованием было на уровне последействия фунгицидной обработки (фона).</p>
<p>Оценивая поражение листового аппарата растений сахарной свеклы эпифитотиями грибного характера по четырехбальной шкале можно считать, что оно не превышало уровня 2 балла. Суммарное поражение церкоспорозом и мучнистой росой достигало 48 % у гибрида Неро, 23 и 28 % у гибридов Армин и Рекордина КВС. Обработка фунгицидами в фазу смыкания листьев в рядах сокращало наличие эпифитотий до порога вредоносности (6-10 %) у гибридов Армин и Рекордина КВС. Использование совместно с фунгицидами препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Бор в баковых смесях повышает лечебный эффект на 20-30 % относительно варианта применения фунгицидов без микроудобрений. Использование препарата МикроФид Профи не способствует подавлению эпифитотий или даже провоцирует их к развитию.</p>
<p>Объяснение такого результата мы видим в нетипичной для физиологии растения форме питания (некорневая) макроэлементами (NPK), которое снижает устойчивость к эпифитотиям грибного происхождения. Другим аргументом является то, что МироФид Профи – органохимикат, содержащий до 40 миллионов колоний микроорганизмов в 1 мл препарата, которые являются питательной средой для грибов Cercospora и Erysiphe.</p>
<p>Эпифитотии сахарной свеклы сосредоточены не только в надземной фотосинтезирующей части растений. Корнеплод, представляющий собой утолщенную часть корня конической формы и большей своей частью, находящийся в почве активно подвергается корневым гнилям. Видовой состав эпифитотий и степень их проявления зависит как от состояния педоценоза, так и от применяемой агротехники. Установлено, что выше степень поражения гнилями в случаях несоблюдения севооборотов, использовании неустойчивых к аборигенной микрофлоре сортов и гибридов зарубежной селекции. Анализ корнеплодов в период уборки показал, что из корневых гнилей, сильнее была развита, в 2019, году фузариозная гниль (Таблица 10).</p>
<p>Таблица 10 – Влияние препаратов МикроФид на развитие корневых гнилей сахарной свеклы в 2019 году</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>№ п/п</td>
<td>Микроудобрение</td>
<td>Гибрид</td>
<td>Фузари-озная гниль,</p>
<p>%</td>
<td>Бурая гниль, %</td>
<td>Бакте-риаль-ная гниль, %</td>
<td>Суммар-ное пораже-ние, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработок)</td>
<td rowspan="5">Армин</td>
<td>11</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>(фон)</td>
<td>12</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>фон+ Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>фон+ Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>8</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>фон+ Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>11</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Контроль (без обработок)</td>
<td rowspan="5">Неро</td>
<td>17</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>(фон)</td>
<td>15</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>фон+ Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>фон+ Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>фон+ Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>14</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Контроль (без обработок)</td>
<td rowspan="5">Рекордина КВС</td>
<td>7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>(фон)</td>
<td>6</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>фон+ Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>фон+ Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>фон+ Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>7</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Пораженные растения отличались на свекловичном поле увядшими и пожелтевшими листьями. Степень поражения корнеплодов грибами рода Fusarium зависит от продолжительности болезни. В наших условиях развитию способствовала жаркая погода августа месяца. Поражение достигало 11-12 % у гибрида Армин; 17-15 % у гибрида Неро и 6-7 % у гибрида Рекордина КВС. Обработка фунгицидами Альто супер КЭ, Риас КЭ в период смыкания листьев в рядках практически не оказало влияния на появление и развитие фузариозных гнилей на корнеплодах сахарной свеклы. Опрыскивание посевов препаратами МикроФид Цинк и МикроФид Бор в несколько приемов (от смыкания листьев в рядках – июнь до смыкания листьев в междурядьях – июль) сокращало число пораженных растений вдвое у гибрида Армин и втрое в посевах гибрида Рекордина КВС. Действия препарата МикроФид Профи на развитие фузариоза на корнеплодах изучаемых гибридов не установлено и количество пораженных корнеплодов в этом варианте было на уровне контрольного варианта и фонового с обработкой фунгицидами.</p>
<p>Обследование корнеплодов показало, что у гибридов Армин и Неро присутствует бурая и бактериальная гниль. Особенностью проявления бурой (ризоктониозной) гнили является загнивание боковой части корнеплода, несколько выше конца корня, который некоторое время остается непораженным. Гниль распространяется сначала в поверхностных тканях, а в последствие поражает центральную часть корнеплода. Наземными признаками пораженных растений являются желтизна и отмирание листьев. Число растений пораженных бурой гнилью достигало 3-4 % на контрольных участках. Обработка посевов фунгицидами снижает число пораженных растений до 2 %. Практически отсутствуют корнеплоды с симптомами бурой гнили в вариантах с обработками свеклы препаратами МикроФид Цинк и МикроФид Бор. Поражение корнеплодов бактериальной гнилью встречалось у гибридов Армин и Неро. На вариантах без фунгицидной обработки число пораженных корнеплодов достигало 4-6 %, которое проявлялось в образовании слизи на сосудисто-волокнистых пучках. На обработанных фунгицидами участках количество пораженных растений снижалось до 2 % у гибрида Армин, до 4 % у гибрида Неро. Использование цинк- и борсодержащих препаратов МикроФид устраняло появление и развитие на корнях бактерий родов Erwinia spp., Bacillus spp. и других.</p>
<p>В заключении следует отметить, что корневые гнили вызывают несколько видов фитопатогенных грибов, обитающих в почве и сохраняющиеся в почве и на растительных остатках. Наиболее распространенной в нашем случае, с характерными погодными условиями были фузариозная, бурая и бактериальная гнили. Распространение корневых гнилей в посевах неравномерное, но даже различные виды заболевания вызывали сходные симптомы поражения. Суммарное поражение корневыми гнилями достигало 27 % у растений гибрида Неро. Несколько устойчивее к развитию корневых эпифитотий был гибрид Армин (18 %). Самым устойчивым в данных почвенных условиях и сложившихся погодных факторов оказался гибрид Рекордина КВС (7 %). Применение препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Бор снижает развитие коревых гнилей у гибридов Армин и Рекордина КВС в три раза, у гибрида Неро в четыре раза.</p>
<h3><strong>5.6 Накопление сухого вещества и сахарозы гибридами сахарной свеклы</strong></h3>
<p>Наши исследования показали, что периоды интенсивного роста корнеплода сопровождаются накоплением сухого вещества. Процессы роста корня охватывают ряд сложных и многообразных процессов биосинтеза в ходе которого воспроизведение и дифференциация клеток ведет к увеличению размеров и массы корнеплода. Содержание сухого вещества в корнеплоде изменяется в онтогенезе, и зависит от сорта, содержания элементов питания и погодных условий. В период формирования корнеплода на 15 июня содержание сухого вещества у гибридов колебалось от 10,4 до 12,2 %. С каждым последующим месяцем отмечали как увеличение массы корнеплода, так и содержания сухого вещества в нем (Таблица 11). Если в первые два месяца вегетации содержание сухого вещества зависело от используемого гибрида, то с середины июля (15.07) отмечалось влияние препаратов МикроФид. От действия МикроФид Бор содержание сухого вещества в корнеплодах на этот период увеличивалось у гибрида Армин с 15,8 до 16,7 %, у гибрида Неро с 14,9 до 15,4 %, а у гибрида Рекордина КВС с 15,3 до 16,1 %. Каждый последующий период роста сопровождался увеличением сухого вещества в корнеплоде. На 15 августа содержание сухого вещества уже достигало 19,2-20,9 %, а на 1 сентября 23,4-26,0 %. Максимальные значения сухого вещества установлены в период созревания корнеплодов. Разница между контрольными вариантами (гибридами) во все периоды вегетации, достигала у гибридов 1,4-2,0 %. Максимальное содержание сухого вещества установлено у корнеплодов гибрида Рекордина КВС (26,3%). Применение препаратов МикроФид увеличивало содержание сухого вещества.</p>
<p>Под влиянием используемых препаратов происходило более активное поступление сухих веществ из листьев в корнеплоды, причем этот процесс протекал на протяжении всей вегетации.</p>
<p>Таблица 11 &#8212; Динамика содержания накопления сухого вещества и сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы (2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td colspan="2">Варианты опыта</td>
<td colspan="5">Сухое вещество, %</td>
<td colspan="5">Сахароза, %</td>
</tr>
<tr>
<td>микроэлементы</td>
<td>гибриды</td>
<td>15.06</td>
<td>15.07</td>
<td>15.08</td>
<td>1.09</td>
<td>15.09</td>
<td>15.06</td>
<td>15.07</td>
<td>15.08</td>
<td>1.09</td>
<td>15.09</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Армин</td>
<td>12,1</td>
<td>15,8</td>
<td>19,6</td>
<td>24,0</td>
<td>25,7</td>
<td>3,6</td>
<td>5,9</td>
<td>14,6</td>
<td>18,2</td>
<td>19,1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>12,2</td>
<td>16,1</td>
<td>20,0</td>
<td>24,4</td>
<td>26,9</td>
<td>3,5</td>
<td>5,9</td>
<td>15,4</td>
<td>18,4</td>
<td>19,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>12,1</td>
<td>16,7</td>
<td>20,4</td>
<td>24,9</td>
<td>27,3</td>
<td>3,6</td>
<td>6,1</td>
<td>15,5</td>
<td>18,5</td>
<td>19,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>12,1</td>
<td>16,8</td>
<td>20,9</td>
<td>26,0</td>
<td>28,2</td>
<td>3,7</td>
<td>6,1</td>
<td>15,7</td>
<td>18,8</td>
<td>19,9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</p>
<p>45</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Неро</td>
<td>10,4</td>
<td>14,9</td>
<td>18,8</td>
<td>23,1</td>
<td>24,3</td>
<td>3,5</td>
<td>5,2</td>
<td>12,7</td>
<td>16,5</td>
<td>17,3</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>10,4</td>
<td>14,9</td>
<td>19,4</td>
<td>23,4</td>
<td>25,1</td>
<td>3,6</td>
<td>5,3</td>
<td>12,8</td>
<td>16,8</td>
<td>18,1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>10,5</td>
<td>15,4</td>
<td>20,0</td>
<td>23,9</td>
<td>25,2</td>
<td>3,6</td>
<td>5,2</td>
<td>13,3</td>
<td>17,4</td>
<td>18,3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>10,5</td>
<td>15,8</td>
<td>20,1</td>
<td>24,2</td>
<td>25,6</td>
<td>3,5</td>
<td>5,4</td>
<td>13,5</td>
<td>17,6</td>
<td>18,4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Рекордина КВС</td>
<td>11,3</td>
<td>15,3</td>
<td>19,2</td>
<td>23,5</td>
<td>26,3</td>
<td>3,5</td>
<td>5,5</td>
<td>14,0</td>
<td>17,6</td>
<td>18,4</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>11,2</td>
<td>15,5</td>
<td>19,4</td>
<td>23,8</td>
<td>27,4</td>
<td>3,5</td>
<td>5,6</td>
<td>14,3</td>
<td>17,9</td>
<td>18,7</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>11,4</td>
<td>16,1</td>
<td>19,7</td>
<td>23,9</td>
<td>27,6</td>
<td>3,6</td>
<td>5,7</td>
<td>14,5</td>
<td>18,1</td>
<td>18,8</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>11,5</td>
<td>16,4</td>
<td>20,4</td>
<td>24,7</td>
<td>28,4</td>
<td>3,6</td>
<td>5,7</td>
<td>14,9</td>
<td>18,5</td>
<td>19,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Наибольшее действие оказывал препарат МикроФид Профи. Содержание сухого вещества в этом варианте достигало у гибридов Армин, Неро и Рекордина КВС соответственно 28,2; 25,6 и 28,4%.</p>
<p>Изучение процесса сахаронакопления показывает, что динамика приростов сухого вещества и сахарозы совпадали во все периоды исследований. Однако, детальный анализ показывает, что если в первые месяцы вегетации доля сахарозы в сухом веществе составляет 30-34%, то к концу вегетации уже 69-74 %. Это обусловлено тем, что растение первого года жизни для перезимовки и продолжения вегетации на второй год накапливает питательные вещества в форме сахарозы. Этим мы успешно пользуемся, используя корнеплоды для получения свекловичного сахара и убирая сахарную свеклу в максимально поздние сроки. Рассматривая действие препаратов МикроФид на содержание сухого вещества и сахарозы установлен положительный рост этих показателей у высеваемых гибридов, однако доля сахарозы в общем содержании сухого вещества под влиянием препаратов снижается. Наиболее это выражено при использовании препарата МикроФид Профи, под действием которого содержание сахаров сократилось у гибрида Армин с 74,3 до 70,6 %, у гибрида Рекордина КВС с 70 до 67,3 % и только у гибрида Неро было без изменений на уровне 71,2-71,9 %.</p>
<h3><strong>5.7 Продуктивность гибридов сахарной свеклы при некорневых подкормках препаратом МикроФид</strong></h3>
<p>Все гибриды схемы опыта имеют государственную регистрацию и рекомендованы для возделывания в Центрально-черноземном регионе. Сравнивая их между собой установили, что более урожайным был в 2019 году – Рекордина КВС (65,4 т/га). У гибрида Армин урожайность была ниже и не превысила 64,3 т/га. Минимальная продуктивность установлена у гибрида Неро (57,4 т/га) (Таблица 12).</p>
<p>В целом фактическая урожайность, полученная в полевых условиях, намного ниже биологического потенциала, заявленного оригинатором. Применение микроэлементов Микрофид позволяет растению через наземную часть растения (лист, стебель) получать дополнительное количество минерального питания. Это особенно актуально в засушливый период, когда тукосмеси недоступны растениям и некорневое питание хелатными формами соединений способствует синтезу органического вещества в растениях сахарной свеклы [39-41]. Не менее важна роль микроудобрения марки Микрофид в обеспечении растений элементами B, Zn, Cu, Mn, которых в водном растворе зональных почв устойчивый дефицит.</p>
<p>Таблица 12 &#8212; Урожайность сахарной свеклы в вариантах с микроудобрениями марки Микрофид (2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Варианты опыта</td>
<td colspan="3">Урожайность</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2">Микроудобрения (фактор А)</td>
<td rowspan="2">Гибриды (фактор В)</td>
<td rowspan="2">т/га</td>
<td colspan="2">прибавка к контролю</td>
</tr>
<tr>
<td>т/га</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Армин</td>
<td>63,2</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>64,3</td>
<td>1,1</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
<td>64,9</td>
<td>1,7</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
<td>65,8</td>
<td>2,6</td>
<td>4,1</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>65,0</td>
<td>1,8</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
<td>65,9</td>
<td>2,7</td>
<td>4,3</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
<td>66,5</td>
<td>2,3</td>
<td>3,6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>65,7</td>
<td>2,5</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
<td>67,0</td>
<td>3,8</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
<td>68,1</td>
<td>4,9</td>
<td>7,8</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Неро</td>
<td>57,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>58,8</td>
<td>1,4</td>
<td>2,4</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
<td>59,9</td>
<td>2,5</td>
<td>4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
<td>61,2</td>
<td>3,8</td>
<td>6,6</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>59,2</td>
<td>1,8</td>
<td>3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
<td>60,8</td>
<td>3,4</td>
<td>5,9</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
<td>61,7</td>
<td>4,3</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>60,4</td>
<td>3,0</td>
<td>5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
<td>62,5</td>
<td>5,1</td>
<td>8,9</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
<td>63,9</td>
<td>6,5</td>
<td>11,3</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Рекордина КВС</td>
<td>65,4</td>
<td>&#8212;</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>66,3</td>
<td>0,9</td>
<td>1,4</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
<td>66,9</td>
<td>1,5</td>
<td>2,3</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
<td>67,2</td>
<td>1,8</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>67,2</td>
<td>1,8</td>
<td>2,8</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
<td>68,3</td>
<td>2,9</td>
<td>4,4</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
<td>69,1</td>
<td>3,7</td>
<td>5,7</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>67,6</td>
<td>2,2</td>
<td>3,4</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
<td>68,9</td>
<td>3,5</td>
<td>5,4</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
<td>70,1</td>
<td>4,7</td>
<td>7,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="3">НСР<sub>05</sub></td>
<td>Фактор А (микроудобрения)</td>
<td>0,9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Факторр В (гибрид)</td>
<td>1,1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Обобщенная</td>
<td>1,9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Изучение микроудобрений с преобладанием цинка, бора и макроэлементов (NPK) показало, что эффективность их зависит от гибрида сахарной свеклы. Наиболее это проявилось у гибрида Рекордина КВС, где максимальная прибавка была получена от препарата Микрофид Профи с дозой внесения 300 мл/га. Прибавка урожайности составила 4,7 т/га или 7,2 % к контролю. Рекомендованная производителем доза внесения (100 мл/га) обеспечила достоверную прибавку урожайности 2,2 т/га или 3,4 % к контролю.</p>
<p>Изучение препаратов с преобладанием одного микроэлемента (Zn, B) выявило преимущество препарата Микрофид Бор. Рекомендованная производителем норма внесения препарата для некорневого питания обеспечила прибавку урожайности сахарной свеклы у всех трех гибридов – 1,8 т/га. Двухкратная доза внесения увеличивала урожай корнеплодов на: у гибрида Рекордина КВС – 2,9 т/га, гибрида Армин – 2,7 т/га и гибрида Неро – 3,4 т/га. При трехкратной дозе прибавка соответственно составила: 3,7; 2,3 и 4,3 т/га.</p>
<p>Применение препарата Микрофид Цинк было менее эффективно, чем Микрофид Профи и Микрофид Бор. Сильнее положительный эффект от его применения был выражен у гибридов Рекордина КВС и Армин. Внесение в рекомендованной дозе (1 л/га) повышало урожайность на 0,9-1,1 т/га, а увеличенная двукратно и трехкратно доза микроудобрения повышала урожайность у гибридов соответственно на 1,5-1,7 т/га и 1,8-2,6 т/га. У гибрида Неро эффективность препарата Микрофид Цинк была выше, чем у других более урожайных в опыте гибридов и в трех вариантах с возрастающими на шаг дозами этого препарата урожайность составила: 57,8; 59,9 и 61,2 т/га. Прибавка урожайности от некорневой подкормки этим препаратом возрастала с 1,4 до 3,8 т/га или от 2,4 до 6,6 % к контрольному варианту.</p>
<p>Главный показатель, определяющий качество сахарной свеклы как сырья для выработки сахара – это сахаристость корнеплодов. В опыте использовались гибриды одного урожайно-сахаристого типа N и NE, что позволило провести сравнительные оценки влияния микроэлементов марки Микрофид на урожайность и сахаристость корнеплодов [45].</p>
<p>Опыт показывает, что в сортоиспытании и производстве реализованная потенциальная урожайность используется на практике всего от 50 до 80 %, а показатель содержания сахара на 90-98 %.</p>
<p>Использование препаратов марки Микрофид способствует усилению оттока пластических веществ из надземной вегетативной части растений в хозяйственно-ценную – корнеплод. Объем перемещенных продуктов фотосинтеза из вегетативной части в генеративную значительно выше, чем при естественном созревании. Процесс некорневого питания макро- и микроэлементами во второй половине периода вегетации получил название сеникация и используется для повышения качественных показателей продукции.</p>
<p>Наибольший рост сахаристости отмечен от действия изучаемых микроудобрений у гибрида Неро (Таблица 13).</p>
<p>Таблица 13 &#8212; Сахаристость корнеплодов сахарной свеклы в вариантах с микроудобрениями марки Микрофид (2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Варианты опыта</td>
<td colspan="2" rowspan="2">Содержание сахара</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" rowspan="2">Микроудобрения (фактор А)</td>
<td rowspan="2">Гибриды</p>
<p>(фактор В)</td>
</tr>
<tr>
<td>%</td>
<td>прибавка к контролю, %</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Армин</td>
<td>19,1</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>19,4</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
<td>19,6</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
<td>19,6</td>
<td>2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>19,7</td>
<td>3,1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
<td>20,1</td>
<td>5,2</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
<td>20,0</td>
<td>4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>19,9</td>
<td>4,2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
<td>20,4</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
<td>20,3</td>
<td>6,3</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Неро</td>
<td>17,3</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>18,1</td>
<td>4,6</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
<td>18,9</td>
<td>9,2</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
<td>19,3</td>
<td>11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>18,3</td>
<td>5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
<td>19,2</td>
<td>11,1</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
<td>19,4</td>
<td>12,1</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>18,4</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
<td>19,1</td>
<td>10,4</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
<td>19,2</td>
<td>11,0</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Контроль</td>
<td rowspan="10">Рекордина КВС</td>
<td>18,4</td>
<td>&#8212;</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 1 л/га)</td>
<td>18,7</td>
<td>1,6</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 2 л/га)</td>
<td>18,9</td>
<td>2,7</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Микрофид Цинк (2 обр. по 3 л/га)</td>
<td>19,0</td>
<td>3,3</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 1,5 л/га)</td>
<td>18,8</td>
<td>2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 3,0 л/га)</td>
<td>19,1</td>
<td>3,8</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Микрофид Бор (3 обр. по 4,5 л/га)</td>
<td>19,3</td>
<td>4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 100 мл/га)</td>
<td>19,1</td>
<td>3,8</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 200 мл/га)</td>
<td>19,3</td>
<td>4,9</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Микрофид Профи (3 обр. по 300 мл/га)</td>
<td>19,5</td>
<td>6,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Использование препарата Микрофид Цинк позволило повысить сахаристость корнеплодов в варианте с максимальной дозой препарата (3,0 /га) с 17,3 до 19,3 %. Такое же действие на сахаристость отмечено при использовании препарата Микрофид Бор. Эффективность препарата Микрофид Профи уступала действию предыдущих препаратов, но была выше, чем на гибридах Армин и Рекордина КВС. Действие препарата Микрофид Цинк было одинаковым на гибридах Армин и Рекордина КВС независимо от дозы. При ее увеличении с 1 до 3 л/га сахаристость возрастала на 0,3-0,6 %. Трехкратное опрыскивание препаратом Микрофид Бор в дозах 1,5; 3,0 и 4,5 л/га повышало сахаристость гибрида Армин с 19,1 до 20,0 % (на 0,9 %), а у гибрида Рекордина КВС с 18,4 до 19,3 % (на 0,9 %). В итоге можно отметить, что гибрид Неро более отзывчив на повышение сахаристости от применения Бора, Цинка и макроэлементов (NPK), чем гибриды Армин и Рекордина КВС. У гибридов Армин и Рекордина КВС, изученные микроэлементы по значимости влияния на сахаристость располагаются в следующей убывающей последовательности: Микрофид Профи → Микрофид Бор → Микрофид Цинк.</p>
<p>Эффективность работы свекловода определяется сбором сахара с гектара. Основываясь на результатах опытов в 2019 году, максимальный сбор сахара был получен гибридами Армин и Рекордина КВС [Приложение Б].</p>
<p>На контрольных вариантах он достигал 12,0-12,1 т/га, а в вариантах с препаратами Микрофид Бор и Микрофид Профи – соответственно 13,3 т/га и 13,8 т/га. Использование микроудобрений Микрофид в качестве некорневого питания повышает сбор сахара гибридом Армин на 0,4-1,7 т/га, гибридом Неро на 0,7-2,4 т/га и гибридом Рекордина КВС на 0,4-1,7 т/га.</p>
<h3><strong>5.8 Экономическая эффективность применения препаратов МикроФил в посевах сахарной свеклы </strong></h3>
<p>Требования рынка сегодня определяют выбор перспективного сорта, гибрида, технологии, позволяющих предельно эффективно использовать ресурсный потенциал сельхозпроизводителей с целью получения максимальной урожайности корнеплодов сахарной свеклы запланированного качества, при минимальных затратах на их производство (Лобков и др., 2013). Расчет экономической эффективности применения препаратов МикроФид на гибридах сахарной свеклы компаний Strube (Германия), Singenta (Голландия), KWS (Германия) служит обоснованием и подтверждением целесообразности использования приемов и технологий в растениеводстве [46, 47]. Главными критериями эффективного возделывания гибридов сахарной свеклы являются: урожай корнеплодов, стоимость валовой продукции, производственные затраты, чистый доход и рентабельность производства. Финансовые затраты на возделывание сахарной свеклы рассчитывались по технологическим картам, а основные экономические показатели определялись по общепринятым формулам.</p>
<p>Финансовые расходы на основную и предпосевную подготовку почвы, удобрения, семена, средства защиты растений и уборку урожая определяли по затратам на возделывание гибридов сахарной свеклы в производственных условиях. В вариантах опыта различия были в затратах на семенной материал, микроудобрения и уборку дополнительной продукции.</p>
<p>Оценка полученных в опыте корнеплодов сахарной свеклы была проведена в лаборатории сахарного завода. Средняя цена реализации фабричных корнеплодов на сахарных заводах Курской области в 2019 году составила 2 000,00 рублей за тонну.</p>
<p>Рассматривая экономическую эффективность применения препаратов МикроФид в посевах сахарной свеклы, следует учесть, что обработка растений проводилась одновременно с внесением пестицидов в баковых смесях. Дополнительные затраты на этот прием определялись стоимостью микроудобрений из расчета:</p>
<p>МикроФид Цинк – 280 руб./л.;</p>
<p>МикроФид Бор – 390 руб./л.;</p>
<p>МикроФид Профи – 2800 руб./л.</p>
<p>Согласно рекомендованной норме внесения препаратов, в качестве некорневого питания, дополнительные затраты в вариантах на приобретение препаратов составили:</p>
<p>МикроФид Цинк – 2 обработки по 1 л/га – 560 руб./га.;</p>
<p>МикроФид Бор – 3 обработки по 1,5 л/га – 1 755 руб./га;</p>
<p>МикроФид Профи – 3 обработки по 100 мл/га – 840 руб./га.</p>
<p>Исследования показали рост урожайности и качества корнеплодов при увеличении нормы внесения микроэлементов в два и три раза в сравнении с рекомендованной дозой. Двукратное увеличение дозы микроэлементов показало лучший результат, а дополнительное затраты на некорневое питание микроэлементами, используя препараты МикроФид составили:</p>
<p>МикроФид Цинк – 2 обработки по 2 л/га – 1 120 руб./га.;</p>
<p>МикроФид Бор – 3 обработки по 3 л/га – 3 510 руб./га;</p>
<p>МикроФид Профи – 3 обработки по 200 мл/га – 1 680 руб./га.</p>
<p>Расчет стоимости валовой продукции по зачетному весу фабричных корнеплодов показал, что максимальные значения были на вариантах с высокой урожайностью (Таблица 14). Лучшие результаты продуктивности показали гибриды Рекордина КВС и Армин. На контрольных вариантах стоимость реализованных корнеплодов соответственно достигала 130,8 и 126,4 тыс. рублей с гектара. Максимальная стоимость валовой продукции была получена в варианте использования препарата МикроФид Профи. У гибрида Рекордина КВС она достигала 135,2 тыс. рублей, что на 5,5 тыс. рублей больше, чем на контроле. Эффективность этого препарата установлена и у гибридов Армин и Неро. Прибавка от его трехкратного применения в рекомендованной дозе 100 мг/га соответственно составила: 5,0 и 6,0 тыс. рублей.</p>
<p>Устойчивый рост стоимости валовой продукции продемонстрировал препарат МикроФид Бор. Положительный эффект отмечен у всех гибридов. От его действия было получено дополнительно от 3,6 до 4,4 тыс. рублей с гектара. Применение препарата МикроФид Цинк обеспечивало прирост стоимости валовой продукции от 1,8 у гибрида Рекордина КВС до 2,8 тыс. рублей у гибрида Неро.</p>
<p>Производственные затраты на выращивание сахарной свеклы достаточно высоки и достигали на контрольных вариантах у гибрида Рекордина КВС – 69,8 тыс. руб./га, у гибрида Армин – 68,9 тыс. руб./га и у габрида Неро – 64,7 тыс. руб./га. От применения микроэлементов производственные затраты дополнительно возрастали до 71,4 тыс. руб./га на варианте с препаратом МикроФид Бор у гибрида Рекордина КВС и до 713, тыс. руб./га гибрида Армин.</p>
<p>Максимальный чистый доход получен от применения гибрида Рекордина КВС. На контрольном варианте он достигал 61,0 тыс. руб./га, а в вариантах опыта от 62,2 до 64,6 тыс. руб./га. Максимальный дополнительный чистый доход получен от применения препарата МироФид Профи (4,1-7,0 тыс. руб./га), а минимальный, в силу высокой стоимости, от препарата МикроФид Бор (1,2-2,0 тыс. руб./га). Препарат МикроФид Цинк на всех гибридах обеспечивал дополнительный чистый доход в размере 1,0-2,7 тыс. руб./га.</p>
<p>Оценка рентабельности производства сахарной свеклы показала в 2019 году преимущество гибрида Рекордина КВС. Несмотря на дороговизну семенного материала, рентабельность контрольного варианта достигала 87,4 %, в то время как у гибридов Армин и Неро только 83,5 и 77,4 %.</p>
<p>Таблица 14 &#8212; Экономическая эффективность применения препаратов МикроФид на гибридах сахарной свеклы (га, 2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td colspan="2">Варианты опыта</td>
<td rowspan="2">Уро-жай-ность, т/га</td>
<td rowspan="2">Стоимость валовой продукции, тыс. руб./га</td>
<td rowspan="2">Производ-ственные затраты, тыс. руб./га</td>
<td rowspan="2">Чистый доход, тыс. руб./га</td>
<td rowspan="2">Рента-бель-ность,</p>
<p>%</td>
</tr>
<tr>
<td>микроэлементы</td>
<td>гибриды</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Армин</td>
<td>63,2</td>
<td>126,4</td>
<td>68,9</td>
<td>57,5</td>
<td>83,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</p>
<p>53</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>64,3</td>
<td>128,6</td>
<td>69,5</td>
<td>59,1</td>
<td>85,0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>65,0</td>
<td>130,0</td>
<td>71,3</td>
<td>58,7</td>
<td>82,3</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>65,7</td>
<td>131,4</td>
<td>69,7</td>
<td>61,7</td>
<td>88,5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Неро</td>
<td>57,4</td>
<td>114,8</td>
<td>64,7</td>
<td>50,1</td>
<td>77,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>58,8</td>
<td>117,6</td>
<td>65,3</td>
<td>52,3</td>
<td>80,1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>59,2</td>
<td>118,4</td>
<td>66,5</td>
<td>51,9</td>
<td>78,1</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>60,4</td>
<td>120,8</td>
<td>65,5</td>
<td>55,3</td>
<td>84,4</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Рекордина КВС</td>
<td>65,4</td>
<td>130,8</td>
<td>69,8</td>
<td>61,0</td>
<td>87,4</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 1 л/га)</td>
<td>66,3</td>
<td>132,6</td>
<td>70,4</td>
<td>62,2</td>
<td>88,4</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 1,5 л/га)</td>
<td>67,2</td>
<td>134,4</td>
<td>71,4</td>
<td>63,0</td>
<td>88,2</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 100 мл/га)</td>
<td>67,6</td>
<td>135,2</td>
<td>70,6</td>
<td>64,6</td>
<td>91,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Высокий рост рентабельности отмечен от применения препарата МикроФид Профи, который достигал – 88,5 % у гибрида Армин, 84,1 % у гибрида Неро и 91,5 % у гибрида Рекордина КВС. Меньший рост рентабельности отмечен от применения препарата МикроФид Бор на гибридах Неро и Рекордина КВС, а на гибриде Армин он вовсе снижался с 83,5 до 82,3 %.</p>
<p>С целью определения оптимальных доз микроудобрений, используемых в качестве некорневого питания, были изучены удвоенные и утроенные нормы внесения препаратов МикроФид. Все рассмотренные в опыте препараты МикроФид с увеличением нормы расхода повышали урожайность сахарной свеклы и потребовали экономического обоснования. В таблице 15 показана урожайность сахарной свеклы при использовании МикроФид с увеличенной нормой расхода вдвое и экономическая эффективности этого приема. Увеличение нормы расхода препаратов повышало не только урожайность и стоимость валовой продукции, но и производственные затраты. Максимальными они были при использовании препарата Микрофид Бор и достигали у гибрида Рекордина КВС – 73,3 тыс. руб./га, у гибрида Армин – 72,4 тыс. руб./га и гибрида Неро – 68,5 тыс. руб./га. Повышенные дозы микроудобрений обеспечивают рост чистого дохода к контролю на 1,9-5,9 тыс. руб./га у гибрида Армин, на 3,0-8,7 тыс. руб./га у гибрида Неро и на 1,1-3,5 тыс. руб./га у гибрида Рекордина КВС. Оценка рентабельности применения повышенных доз микроудобрений показала, что при использовании препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Профи она была выше, чем на контроле и варианте с одинарной дозой внесения. Применение препарата МикроФид Бор с увеличенной нормой внесения снижала рентабельность производства сахарной свеклы с 83,5 % до 82,0 % у гибрида Армин, с 87,4 % до 86,4 % у гибрида Рекордина КВС и практически была на уровне контрольного варианта (без обработок) у гибрида Неро.</p>
<p>Таблица 15 &#8212; Экономическая эффективность применения повышенных доз препаратов МикроФид на гибридах сахарной свеклы (га, 2019 г.)</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2">№</p>
<p>п/п</td>
<td colspan="2">Варианты опыта</td>
<td rowspan="2">Уро-жай-ность, т/га</td>
<td rowspan="2">Стоимость валовой продукции, тыс. руб./га</td>
<td rowspan="2">Производ-ственные затраты, тыс. руб./га</td>
<td rowspan="2">Чистый доход, тыс. руб./га</td>
<td rowspan="2">Рента-бель-ность,</p>
<p>%</td>
</tr>
<tr>
<td>микроэлементы</td>
<td>гибриды</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Армин</td>
<td>63,2</td>
<td>126,4</td>
<td>68,9</td>
<td>57,5</td>
<td>83,5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 2 л/га)</td>
<td>64,9</td>
<td>129,8</td>
<td>70,0</td>
<td>59,8</td>
<td>85,4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</p>
<p>55</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 3 л/га)</td>
<td>65,9</td>
<td>131,8</td>
<td>72,4</td>
<td>59,4</td>
<td>82,0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 200 мл/га)</td>
<td>67,0</td>
<td>134,0</td>
<td>70,6</td>
<td>63,4</td>
<td>89,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Неро</td>
<td>57,4</td>
<td>114,8</td>
<td>64,7</td>
<td>50,1</td>
<td>77,4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 2 л/га)</td>
<td>59,9</td>
<td>119,8</td>
<td>65,8</td>
<td>54,0</td>
<td>82,1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 3 л/га)</td>
<td>60,8</td>
<td>121,6</td>
<td>68,5</td>
<td>53,1</td>
<td>77,5</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 200 мл/га)</td>
<td>62,5</td>
<td>125,0</td>
<td>66,4</td>
<td>58,6</td>
<td>88,3</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Контроль (без обработки)</td>
<td rowspan="4">Рекордина КВС</td>
<td>65,4</td>
<td>130,8</td>
<td>69,8</td>
<td>61,0</td>
<td>87,4</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>МикроФид Цинк (2 обработки по 2 л/га)</td>
<td>66,9</td>
<td>133,8</td>
<td>70,9</td>
<td>62,9</td>
<td>88,7</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>МикроФид Бор (3 обработки по 3 л/га)</td>
<td>68,3</td>
<td>136,6</td>
<td>73,3</td>
<td>63,30</td>
<td>86,4</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>МикроФид Профи (3 обработки по 200 мл/га)</td>
<td>68,9</td>
<td>137,8</td>
<td>71,5</td>
<td>66,3</td>
<td>92,7</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>На основе проведенного экономического расчета можно сделать следующие выводы:</p>
<p>1. Препараты МикроФид, при использовании в баковых смесях с пестицидами в качестве некорневого питания, повышают стоимость урожая корнеплодов фабричной сахарной свеклы и увеличивают на 1,2-8,5 тыс. рублей дополнительный чистый доход.</p>
<p>2. Лучшие экономические результаты в линейке препаратов МикроФид показал МикроФид Профи.</p>
<p>3. Применение некорневого питания повышает рентабельность выращивания сахарной свеклы до 91,5-92,7% у гибрида Рекордина КВС, до 88,5-89,8% у гибрида Армин и до 84,4-88,3% у гибрида Неро.</p>
<p>4. Увеличение нормы расхода препаратов вдвое, от рекомендованной производителем, повышает урожайность и чистый доход данного приема, но рентабельность применения препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Профи снижается, а у препарата МикроФид Бор она отсутствует.</p>
<h2><strong>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</strong></h2>
<p>1. Применение препаратов МикроФид увеличивает сроки фенологических фаз от 1-2 дней в период 5 пары настоящих листьев до 2-5 дней в период смыкания листьев в междурядьях. Некорневые подкормки способствуют приросту листьев и сдерживают их отмирание в период вегетации, смещая этот процесс на сентябрь–октябрь. На вариантах с применением препаратов МикроФид отмечается ускоренное нарастание листьев и корнеплода, но к уборке доля корнеплода в массе растения ниже, чем на контроле и у изученных гибридов не превышало 52-54 %.</p>
<p>2. Максимальное увеличение фотосинтетического потенциала под воздействием препаратов МикроФид отмечено у гибрида Неро. Его рост от применения препарата МикроФид Цинк достигал 4,2%, от препарата МикроФид Бор – 14,8%, а от препарата МикроФид Профи – 19,9%. За период вегетации наибольший фотосинтетический потенциал формировали гибриды Рекордина КВС и Неро. На контрольных вариантах он достигал соответственно – 5,12 и 5,04 млн.м<sup>2</sup>сутки/га.</p>
<p>3. Препараты МикроФид повышают содержание сухого вещества и сахара в корнеплодах, однако к уборке доля сахарозы в сухом веществе ниже, чем на контроле (без обработки).</p>
<p>4. Использование совместно с фунгицидами препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Бор в баковых смесях повышает лечебный эффект на 20-30% относительно варианта применения фунгицидов без микроудобрений. Суммарное поражение сахарной свеклы корневыми гнилями у гибридов колебалось в пределах 7-27%. Применение препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Бор снижало развитие корневых гнилей у гибридов Армин и Рекордина КВС в три раза, у гибрида Неро в четыре раза.</p>
<p>5. Применение препарата МикроФид Бор в фазах 4-6 листьев, 8-10 листьев и через 15 дней после предыдущей обработки повышает урожайность корнеплодов в зависимости от дозировки на 1,8-2,3 т/га у гибрида Армии, на 1,8-4,3 т/га у гибрида Неро и на 1,8-3,7 т/га у гибрида Рекордина КВС.</p>
<p>6. Влияние микроудобрения МикроФид Цинк на урожайность и сахаристость свеклы менее выражено, но с увеличением дозировки с 1 до 3 л/га прибавка урожайности возрастала с 1,4 т/га до 3,8 т/га у гибрида Неро и с 1,1 до 2,6 т/га у гибрида Армин.</p>
<p>7. Максимальный прирост урожайности и сахаристости корнеплодов получен от трехкратного применения препарата МикроФид Профи. Дополнительный сбор сахара при внесении его в дозе 300 мл/га достигал у гибридов Армин – 1,7 т/га, Неро – 2,4 т/га, Рекордина КВС – 1,7 т/га.</p>
<p>8. Препараты МикроФид, при использовании в баковых смесях с пестицидами в качестве некорневого питания, повышают стоимость урожая корнеплодов фабричной сахарной свеклы и увеличивают на 1,2-8,5 тыс. рублей дополнительный чистый доход. Увеличение нормы расхода препаратов вдвое, от рекомендованной производителем, повышает урожайность и чистый доход данного приема, но рентабельность применения препаратов МикроФид Цинк и МикроФид Профи снижается, а у препарата МикроФид Бор она отсутствует.</p>
<p>9. Научно-исследовательская работа раскрывает поставленную цель и решает обозначенные задачи. Внесение в баковых смесях препаратов МикроФид на посевах сахарной свеклы в условиях Черноземья технологически, экономически и экологически оправдано и рекомендовано в производство. Рекомендации прошли апробацию в условиях ООО «Черновецкие зори» и ИП Глава КФХ Сосолопов Ю.Г., планируется к внедрению в опытном хозяйстве ФГБОУ ВО Орловский ГАУ (Приложение В, Г).</p>
<h2><strong>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</strong></h2>
<p>1. Аринушкина Е.В. Агрохимические методы исследования почв. &#8212; М.: Наука, 1961.</p>
<p>2. Основы научных исследований в агрономии / В.Е. Ещенко, М.Ф. Трифонова, П.Г. Копытко и др. &#8212; М.: КолоС, 2009. &#8212; 268 с.</p>
<p>3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования) : учебное пособие. &#8212; 5-е изд., перераб. и доп. &#8212; М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.</p>
<p>4. Биогеохимия / А.Х. Шеуджен; Кубан. гос. аграр. ун-т и др. &#8212; Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003. &#8212; 1027 с.</p>
<p>5. Участие микроэлементов в обмене веществ растений / П.А. Власюк, В.А. Жидков, В.И. Ивченко и др. // Биологическая роль микроэлементов: сб. статей. &#8212; М.: Наука, 1983. &#8212; С. 97-105.</p>
<p>6. Щербаков А.П., Протасова Н.А., Беляев А.Б. Геохимия макро- и микроэлементов в зональных почвах Центрального Черноземья России // Антропогенная эволюция черноземов6 монография. &#8212; Воронеж: Воронежский государственный университет, 2000. С. 175-203.</p>
<p>7. Протасова Н.А. Беляев А.Б. Макро- и микроэлементы в почвах Центрально-Черноземной зоны и почвенно-геохимическое районирование ее территории // Почвоведение. &#8212; 2000. &#8212; № 2. &#8212; С. 204-211.</p>
<p>8. Адерихин П.Г., Протасова Н.А., Щеглов Д.И. Микроэлементы в системе почва – растение в условиях Центрально-Черноземных областей // Агрохимия. &#8212; 1978. &#8212; № 6. &#8212; С. 102-106.</p>
<p>9. Беляев А.Б., Протасова Н.А. Минералы и химические элементы в черноземах Центрально-Черноземной зоны // Вестник Воронежского государственного университета. Химия, биология. &#8212; 2000. &#8212; № 2. &#8212; С. 86-91.</p>
<p>10. Виноградов А. П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах / Изд. 2-е, доп. &#8212; М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. &#8212; 238 с.</p>
<p>11. Протасова Н.А., Беляев А.Б. Химико-минералогическая характеристика черноземов Центрального Черноземного региона // Черноземы центральной России: генезис, география, эволюция: материалы Междунар. конф., посвященной 100-летию со дня рождения П. Г. Адерихина &#8212; Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. &#8212; С. 42-58.</p>
<p>12. Микроэлементы в почвах СССР / В.В. Ковальский, Г.А. Андрианова ; АН СССР. Науч. совет по проблемам микроэлементов в животноводстве и растениеводстве. &#8212; Москва : Наука, 1970. &#8212; 179 с.</p>
<p>13. Биогеохимия почвенного покрова / В.А. Ковда; Отв. ред. С. В. Зонн. &#8212; Москва : Наука, 1985. &#8212; 263 с.</p>
<p>14. Химия почв : Учеб. для вузов по спец. &#171;Агрохимия и почвоведение] / Д.С. Орлов. &#8212; М. : Изд-во МГУ, 1985. &#8212; 376 с.</p>
<p>15. Тяжелые металлы в системе почва-растение / В.Б. Ильин; Отв. ред. И.Л. Клевенская; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т почвоведения и агрохимии. &#8212; Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1991. – 150 с.</p>
<p>16. Микроэлементы и коллоиды почв / АН БССР. &#8212; 2-е изд. &#8212; Минск : Наука и техника, 1966. &#8212; 321 с.</p>
<p>17. Микроэлементы в сельском хозяйстве / С.Ю. Булыгин, Л.Ф. Демишев, В.А. Доронин и др./ Под редакцией доктора с.-х наук, профессора, чл.-кор. УААН С.Ю. Булыгина. &#8212; Издание третье доп. и перераб. &#8212; Днiпропетровськ : «Сiч», 2007. &#8212; 100 с.</p>
<p>18. Оптимизация питания растений и применения удобрений в агроэкосистемах / А. Н. Аристархов; Под ред. Минеева В. Г.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Центр. науч.-исслед. ин-т агрохим. обслуживания сел хоз-ва. &#8212; М. : ЦИНАО, 2000. &#8212; 522 с.</p>
<p>19. Агроэкологическое состояние черноземов ЦЧО : [Монография] / [В.В. Абрукова, Д.А. Букреев, И.И. Васенев и др.]; Под ред. А.П. Щербакова и И.И. Васенева; Рос. акад. с.-х. наук. Всерос. науч.-исслед. ин-т земледелия и защиты почв от эрозии. &#8212; Курск, 1996. &#8212; 329 с.</p>
<p>20. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях Новосибирской области / В.Б Ильин, А.И. Сысо; Отв. ред. В.А. Хмелев; Рос. акад. наук Сиб. отд-ние. Ин-т почвоведения и агрохимии. &#8212; Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. – С. 30-31.</p>
<p>21. Эффективность микроэлементных удобрений в условиях Курской области: монография / В.И. Лазарев, А.Я. Айдиев, И.А. Золотарев; [под ред. В.И. Лазарева] ; Российская акад. с.-х. наук, Курский НИИ агропром. пр-ва, Курская гос. с.-х акад. им. проф. И. И. Иванова. &#8212; Курск : Изд-во Курской гос. с.-х. акад. им. проф. И. И. Иванова, 2013. &#8212; 139 с.</p>
<p>22. Биологическая доступность питательных веществ в почве : механистический подход / С.А. Барбер ; пер. с англ. Ю. Я. Мазеля ; под ред. и с предисл. Э. Е. Хавкина. &#8212; Москва : Агропромиздат, 1988. &#8212; 376 с.</p>
<p>23. Лазарев В.И., Башкатов А.Я., Минченко Ж.Н. Эффективность микроэлементов удобрений при возделывании сои сорта Казачка в условиях Курской области // Земледелие. &#8212; 2018. &#8212; № 6. &#8212; С. 34-36.</p>
<p>24. Агроклиматические бюллетени 2019 г. Госкомитет по гидрометеорологии. Территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЦГО (УГМС ЦЧЩ). &#8212; Курск, 2019 г.</p>
<p>25. Лицуков С.Д., Акинчин А.В., Трофимова Е.А. Влияние микроудобрений на урожай и качество сахарной свеклы в условиях юго-западной части ЦЧР // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. &#8212; 2014. &#8212; № 9. &#8212; С. 40-42.</p>
<p>26. Зайцева Н.В., Новиков М.В., Беседин Н.В., Применение биопрепаратов при возделывании сахарной свеклы в Курской области. // Интеграция науки и сельскохозяйственного производства: материалы Междунар. науч.-практич. конф. – Курск: Изд- во Курск. гос. с.-х. ак., 2017. – Ч. 1. –С. 158-161.</p>
<p>27. Минакова О.А., Тамбовцева Л.В., Александрова Л.В. Сравнительная эффективность применения удобрений в период вегетации сахарной свеклы // Земледелие. &#8212; 2016. &#8212; № 1. &#8212; С. 25-28.</p>
<p>28. Безлер Н.В. Агробиологические аспекты использования физиологически активных веществ и биопрепаратов в посевах сахарной свеклы : автореф. дис. &#8230; д-ра с.-х. наук : 06.01.09 / Безлер Надежда Викторовна. &#8212; Рамонь, 2008. &#8212; 47 с.</p>
<p>29. Бугаев П.Д. Ячмень в Нечерноземье. &#8212; М.: МСХА, 2004. &#8212; 127 с.</p>
<p>30. Гуреев И.И. Современные технологии возделывания и уборки сахарной свеклы: практическое руководство/ Изд. 2-е, перераб. и доп. &#8212; М.: Печатный Город, 2011. &#8212; 256 с.</p>
<p>31. Беседин Н.В., Пигорев И.Я., Ишков И.В. Влияние биопрепаратов на урожайность и качество гибридов сахарной свеклы. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. &#8212; 2017. &#8212; № 9. &#8212; С. 10-16.</p>
<p>32. Анспок П.И. Совершенствование способов применения микроэлементов в растениеводстве // Микроэлементы в биологии и их применение в сельском хозяйстве и медицине: Тез. докл. XI всесоюз. конф. / Редкол.: Б. А. Ягодин (отв. ред.) и др. &#8212; Самарканд, 1990 (1991). &#8212; С. 115-116.</p>
<p>33. Адаптивная ресурсосберегающая технология производства сахарной свеклы в условиях ЦЧЗ. Методические рекомендации / В.И. Турусов, А.М. Новичихин, С.В. Мухина и др. &#8212; Воронеж. Издательскополиграфический центр ВГАУ, 2009. &#8212; 32 с.</p>
<p>34. Акименко А.С., Солгалова Н.Ф. Эффективность органической системы удобрений в свекловичных севооборотах различного вида в лесостепи Центрального Черноземья // Интенсификация, ресурсосбережение и сохранения почвы в адаптивно-ландшафтных системах земледелия: сборник докладов Междунар. науч.-практич. конф. ГНУ ВНИИЗиЗПЭ &#8212; Курск: Изд-во Курский ЦНТИ-филиал ФГУ Объединение &#171;Росинформресурс&#187;, 2008. &#8212; С. 44-45.</p>
<p>35. Яременко И.К. Микроэлементы – резерв повышения урожая и сахаристости свеклы // Повышение урожайности сельскохозяйственных культур в Воронежской области: сборник статей. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1980. &#8212; С. 63-66.</p>
<p>36. Иевлев Д.М. Влияние микроэлементов на урожай и качество сахарной свеклы при различных способах их применения в ЦЧП : автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.00.00 / Дмитрий Михайлович Иевлев. &#8212; Воронеж, 1972. &#8212; 17 с.</p>
<p>37 Пигорев И.Я., Кондратова Е.Ю. Влияние микроудобрений на урожайность и качество сахарной свеклы // Инновационная деятельность в модернизации АПК: материалы Междунар. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых: в 3 частях. &#8212; Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2017. &#8212; Ч. 1. &#8212; С. 116-120.</p>
<p>38. Сахарная свёкла (Выращивание, уборка, хранение) / Д. Шпаар, Д. Дрегер, А. Захаренко и др.; под общ. Ред. Д. Шпаара. &#8212; М.: ИД ООО «ДЛВ АГРОДЕЛО», 2012 &#8212; 315 с.</p>
<p>39. Беседин Н.В., Пигорев И.Я., Ишков И.В. Влияние биопрепаратов на урожайность и качество гибридов сахарной свеклы // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. &#8212; 2017. &#8212; № 9. &#8212; С. 10-16.</p>
<p>40. Пигорев И.Я., Тарасов А.А., Никитина О.В. Удобрения и биохимические свойства корнеплодов сахарной свеклы // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сб. статей: в 3 книгах. &#8212; Барнаул: Изд-во Алтайский ГАУ, 2017. &#8212; С. 238-239.</p>
<p>41. Пигорев И.Я., Кондратова Е.Ю. Эффективность внекорневых подкормок хелатами микроэлементов посевов сахарной свеклы // Агропромышленный комплекс: контуры будущего: Материалы IX Междунар. науч.-практич. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. &#8212; Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2018. &#8212; С. 141-147.</p>
<p>42. Селиванова Г.А., Стогненко О.И. Гнили корнеплодов сахарной свеклы в ЦЧР // Защита и карантин растений. – 201. &#8212; № 10. – С. 16-17.</p>
<p>43. Стогненко О.И., Шамин А.А. Влияние агротехники на почвенную и ризосфорную биоту и распространенность микозов сахарной свеклы // Защита и карантин растений. &#8212; 2014. &#8212; № 8. &#8212; С. 12-14.</p>
<p>44. Кузичева В.В. Влияние микроэлементов на устойчивость сахарной свеклы к пероноспорозу // Биологическая роль микроэлементов с сельском хозяйстве и медицине: сборник статей. &#8212; Т. 1. &#8212; Л.: Наука, 1970. &#8212; С. 440.</p>
<p>45. Беседин Н.В., Зайцева Н.В., Ишков И.В. Влияние биопрепаратов на урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы. // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. &#8212; 2016. &#8212; № 9. &#8212; С. 114-120.</p>
<p>46. Удобрение под планируемый урожай / К.П. Афендулов, А.И. Ландухова &#8212; М. Колос, 2005. &#8212; С. 240.</p>
<p>47.  Оценка эффективности возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от способов основной обработки почвы в центрально-черноземном регионе / В.Т. Лобков, Н.К. Кружков, А.А. Забродский, А.С. Новикова // Вестник Орловского государственного университета. &#8212; 2013. &#8212; № 1. &#8212; С. 8-12.</p>
<h2><a href="https://apknet.ru/wp-content/uploads/2020/10/ФГБОУ-ВО-Курская-ГСХА-2019-тема-1-Приложения.docx">Приложения</a></h2>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://apknet.ru/razrabotka-texnologii-ispolzovaniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Кэширование страницы с использованием disk: enhanced 

Served from: apknet.ru @ 2025-02-27 06:49:32 by W3 Total Cache
-->