О применении биогумуса в технологиях возделывания кукурузы в условиях Ставропольской возвышенности

Автор: Будков С.В., Кравченко Р.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Вопросы биологизации агротехнологий

Статья в выпуске: 3 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

В полевых опытах в условиях Ставропольской возвышенности оценивали влияние биологического гумуса, полученного с помощью вермикультуры, на рост, развитие и урожайность гибридов кукурузы разных групп спелости.

Биогумус, гибриды кукурузы, биологизация земледелия

Короткий адрес: https://sciup.org/142133185

IDR: 142133185

Текст краткого сообщения О применении биогумуса в технологиях возделывания кукурузы в условиях Ставропольской возвышенности

Известно, что в результате ветровой эрозии почвы практически исчезли сверхмощные гумусированные черноземы (1). Отвальная вспашка усиливает биологическое разложение гумуса: например, в Ставропольском крае давно распаханные черноземы потеряли за последние 20 лет в среднем 1,5 % гумуса (2). Применение биогумуса наряду с решением других проблем способствует рекультивации почвы: при дозе внесения 6 т/га содержание гумусовых веществ увеличивалось на 0,75 %, улучшался их состав, физические свойства почвы, отмечалось повышение активности нитрифицирующих и целлюлозоразрушающих бактерий, уменьшение фитотоксичности и уровня санитарного загрязнения (к концу вегетации не обнаруживались яйца гельминтов, коли-титр по основным тестируемым микроорганизмам возрастал) (3). Кукуруза дает мало корневых остатков, что также приводит к уменьшению количества гумуса. Например, с вводом посевов этой культуры в черноземах побережья Дуная произошло снижение содержания гумуса более чем на 2 % (4).

В России вопросы биологизации земледелия (органическое и разумное земледелие, адаптивное растениеводство) включены в Концепцию научного обеспечения развития агропромышленного комплекса на период до 2010 года (5). Альтернативное земледелие, основанное на полном или частичном отказе от современных средств химизации, развивается в США, Канаде, ряде стран Европы (отметим, что урожаи при этом, как правило, ниже: в кукурузном поясе США уменьшение общей продуктивности пашни составило 20 %) (6).

Целью нашей работы была оценка влияния биогумуса как элемента биологизированных технологий возделывания на урожайность гибридов кукурузы разных групп спелости в условиях Ставропольского края.

Методика . В эксперименте использовали следующие гибриды кукурузы: Машук 170, Росс 199 (раннеспелые), Ньютон, Росс 299, Российская 1 (популяция) (среднеранние), РИК 345, Краснодарский 382 (среднеспелые), а также Эрик, Краснодарский 410 (среднепоздние). Испытания проводили в полевом опыте на учебно-опытной станции Ставропольского государственного аграрного университета (пос. Д ё мино Шпаковского района Ставропольского края; зона достаточного увлажнения) в 2003-2006 годах. Опыты были заложены методом расщепленных делянок (7).

Для получения биогумуса использовали вермикультуру (компостный калифорнийский червь Eisenia foetida , ТУ 2186-001-43773346-98) . Состав биогумуса: гумусовые вещества, общий азот, фосфор и калий (соответственно 27,7; 2,1; 2,6 и 2,7 %), микроэлементы (марганец, железо, сера, цинк и бор — соответственно 94, 74, 34, 19 и 16 мг/кг, а также кобальт и медь); гиббереллины, цитокинины, ауксины (регуляторы роста), комплекс регенеративных микроорганизмов, антибиотики сапрофитной микрофлоры. Применяли биогумус в дозе 6 т/га (по эффективности соответствует 60 т/га по-луперепревшего навоза) под вспашку как элемент биологизированной безгербицидной технологии возделывания кукурузы (контроль — вариант без внесения биогумуса).

Отмечали дату посева, появления всходов, цветения метелки и початка, полной спелости (8); замеры биометрических показателей проводили согласно методическим рекомендациям (9); урожайность оценивали по методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (поделяночный учет) (8). Для статистической обработки данных использовали метод дисперсионного анализа (7).

После уборки предшественника (озимая пшеница) лущили стерню в два следа, через месяц вносили биогумус. Основную обработку почвы и культивацию проводили по мере необходимости до наступления устойчивого похолодания. Весной применяли культивацию с боронованием и предпосевную культивация на глубину заделки семян (6-8 см); для посева использовали семена, протравленные препаратом ТМТД. Семена высевали в первой декаде мая. После посева проводили довсходовое и послевсходовое боронование, междурядные культивации (последнюю — в фазу 8-10 листьев с окучиванием). Окончательно густоту стояния растений (у раннеспелых, среднеранних, среднеспелых и среднепоздних гибридов соответственно 70, 60, 50 и 40 тыс. шт/га) формировали в фазу 7-8 листьев. Схема посева однострочная. с междурядьем 70 см. Уборку проводили в фазу полной спелости (созревание определяли по наличию черной точки у основания зерна); урожайность пересчитывали на 14 % влажности.

Результаты. Применение биогумуса не влияло на скорость появления всходов, но приводило к увеличению длительности вегетации (на 2-6 сут у гибридов от раннеспелых до среднепоздних). По показателю средней высоты растений реакция разных гибридов на применение биогумуса существенно различалась и была определена нами, как «неадекватная» (табл. 1).

  • 1.    Высота растений (см) у гибридов кукурузы разных групп

спелости в зависимости от применения биогумуса (Ставро польский край, 2004-2006 годы; полевой опыт)

Образец

Вариант технологии

1 Прибавка

] контроль применение биогумуса 3[

Раннеспелые

гибриды

Машук 170

182

202

+20

Росс 199

204

211

+7

Среднеранние

гибриды

Ньютон

218

219

+1

Росс 299

209

208

–1

Российская 1 (популяц

ия)       221

225

+4

Среднеспелые

гибриды

РИК 345

203

252

+49

Краснодарский 382

244

243

–1

Среднепоздние

гибриды

Эрик

216

221

+5

Краснодарский 410

182

217

+35

Среднее, х

209

222

+13

Прим еч ани е . Дозы внесения биогумуса и агротехника полевого опыта описаны в разделе «Методика».

Среднеранние гибриды (Ньютон и Росс 299) и популяция Российская 1, а также среднеспелый гибрид Краснодарский 382 характеризовались относительной ровностью показателей, которые не зависели от изучаемого фактора. У раннеспелых гибридов Машук 170 и Росс 199, а также у среднеспелого гибрида Эрик наблюдали увеличение средней высоты растений при выращивании с биогумусом (биоудобрением) на 5-20 см.

Скачкообразно реагировали на повышение уровня питания при внесении биогумуса среднеспелый гибрид РИК 345 и среднепоздний гибрид Краснодарский 410, у которых резко увеличивалась средняя высота растения (по сравнению с контролем прирост составил соответственно 49 и 35 см). В среднем по опыту высота растений оказалась больше на 13 см.

Применение биогумуса в целом положительно влияло на урожайность зерна у изученных гибридов кукурузы (табл. 2): в среднем по всему набору гибридов прибавка урожая составила 11,4 ц/га. Наибольшей отзывчивостью характеризовались среднеспелый гибрид РИК 345, далее следовали среднепоздние гибриды Краснодарский 410 и Эрик, затем раннеспелый гибрид Машук — соответственно +33,9; +18,3; +13,7 и +12,7 ц/га (при НСР05 = 4,5 ц/га). Небольшую прибавку урожайности на границе достоверной наблюдали у гибридов Краснодарский 382 (+5,9 ц/га), Ньютон (+5,1 ц/га) и гибридной популяции Российская 1 (+4,5 ц/га).

2. Урожайность (ц/га) у гибридов кукурузы разных групп спелости в зависимости от применения биогумуса (Ставропольский край, 2003-2006 годы; полевой опыт)

Образец

Вариант технологии

Прибавка

контроль

применение биогумуса

Раннеспелые

гибриды

Машук 170

56,3

69,0

+12,7

Росс 199

72,5

72,9

+0,4

Среднеранние

гибриды

Ньютон

60,6

65,7

+5,1

Росс 299

67,0

75,8

+8,8

Российская 1 (популяция)

64,2

68,7

+4,5

Среднеспелые

гибриды

РИК 345

59,6

93,5

+33,9

Краснодарский 382

55,3

61,2

+5,9

Среднепоздние

гибриды

Эрик

50,6

64,3

+13,7

Краснодарский 410

44,5

62,8

+18,3

Среднее, х

59,0

70,4

+11,4

Точность опыта Sх , %

3,71

НСР 05 , ц/га

4,5

Примечание. То же,

что в таблице 1.

Использование биогумуса под гибрид Росс 199 оказалось неэффективным: прибавка урожайности +0,4 ц/га находится в пределах ошибки опыта, то есть меньше 5 % наименьшей существенной разницы (НСР05 = 4,5 ц/га)

Таким образом, в полевых опытах в условиях Ставропольской возвышенности при оценке влияния биологического гумуса на основе вермикультуры (компостный калифорнийский червь Eisenia foetida ) на рост, развитие и урожайность гибридов кукурузы разных групп спелости показали, что в большинстве случаев (89 % проанализированных вариантов) внесение биогумуса является вполне реальным способом повышения урожайности зерна. Сортовая реакция гибридов кукурузы разных групп спелости на биогумус как основное удобрение неодинакова, что свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода при его использовании. Следует отметить перспективность применения биогумуса как элемента биологизированных технологий и средства повышения урожайности при возделывании среднеспелого гибрида РИК 345, среднепоздних гибридов Краснодарский 410 и Эрик, а также раннеспелого гибрида Машук 170, на которых он показал значительную эффективность.

Л И Т Е Р А Т У Р А

  • 1.    Р я б о в Е.И., Б у р ы к и н С.И., Б е л о з е р о в А.М. Экологизация систем обработки почв. В сб.: Вопросы экологии в системе земледелия. Ставрополь, 1993: 68-79.

  • 2.    Г а в р и л ю к А.Я., П у р ч е в П.В. Генетическая характеристика черноземов Северной Болгарии и Северного Кавказа. Известия Северо-

    Кавказского научного центра высшей школы, 1991, 1(73): 25-29.

  • 3.    К а р а н д а ш о в Л.Г., Ш о н и я А.М. Применение биологического удобрения («Биогумуса — А») под сельскохозяйственные культуры: методические рекомендации (Северо-Кавказский региональный научно-исследовательский центр ассоциации «Биоконверсия»). Ставрополь, 1991.

  • 4.    М и н е е в В.Г. Агрохимические основы повышения продуктивности земледелия. Вест. сельскохоз. науки, 1980, 6(285): 52-59.

  • 5.    Концепция научного обеспечения развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2010 года /Под ред. А.П. Огаркова, М.Н. Соколова. М., 2003.

  • 6.    Л и с е ц к и й Н.Ф. Почвозащитное земледелие в США. Земледелие, 1999, 4: 75-78.

  • 7.    Д о с п е х о в Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985.

  • 8.    Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1985, 1: 267.

  • 9.    Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой. Днепропетровск, 1980, 54.

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет,

Краткое сообщение