Оценка приемов формирования урожайности и посевных качеств семян подсолнечника на участке гибридизации и в потомстве F1

Автор: Бушнев А.С., Гриднев А.К., Мамырко Ю.В., Орехов Г.И., Подлесный С.П., Павелко И.А., Камардин В.А.

Журнал: Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур @vniimk

Рубрика: Общее земледелие, растениеводство

Статья в выпуске: 2 (198), 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследования проводили в 2022-2023 гг. в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. В 2022 г. изучали влияние агротехнических приемов возделывания (удобрения, химическую защиту растений, удобрения совместно с химической защитой растений и биологическую защиту растений) на участке гибридизации на формирование урожайности и посевных свойств семян F1 гибрида подсолнечника Сурус. Полученные семена были разделены на три фракции (крупную, среднюю и мелкую) и перед оценкой их на всхожесть (лабораторную и полевую) обработаны инсекто-фунгицидной композицией (Круйзер, КС - 10 л/т + Апрон Голд, ВЭ - 3 л/т + Максим, КС - 5 л/т). Выявлено, что приемы возделывания, фракции и инкрустация семян оказывали положительное действие на лабораторную и полевую всхожесть произведенных семян Сурус, которые составили 94-97 и 88-91 % соответственно. Следовательно, отмеченные приёмы являются эффективными в семеноводстве гибридов подсолнечника для выращивания семян с высокими посевными свойствами. В 2023 г. изучали полевую всхожесть, уровень урожайности и качество товарной продукции гибрида Сурус в потомстве, при использовании на посев семян F1, полученных на участке гибридизации в 2022 г. В результате исследований установлено, что применение на участке гибридизации удобрений как отдельно, так и в сочетании с химической защитой растений, а также использование инкрустированных семян крупной и средней фракции обеспечивает получение самых высоких значений полевой всхожести семян (в среднем 90 %), урожайности (3,20 т/га), масличности семян (50,4 %) и сбора масла (1,45 т/га).

Еще

Подсолнечник, гибрид, агроприем, участок гибридизации, фракции семян, урожайность, посевные качества семян

Короткий адрес: https://sciup.org/142241310

IDR: 142241310   |   DOI: 10.25230/2412-608X-2024-2-198-27-33

Текст научной статьи Оценка приемов формирования урожайности и посевных качеств семян подсолнечника на участке гибридизации и в потомстве F1

Введение. Для продовольственной безопасности страны и стабильного развития ее отрасли растениеводства ключевым условием является импортоза-мещение в семеноводстве. Санкционные ограничения, введенные западными компаниями на внешнем рынке по экспорту семян, стимулируют сельхозпроизводителей использовать для посева семена сортов и гибридов отечественной селекции. Поэтому стратегической задачей АПК России по семеноводству всех культур, и масличных в частности, является гарантированное выполнение данной задачи. При этом особое внимание следует обратить на качество производимых отечественных семян, которые по своим показателям не должны уступать семенам иностранных производителей.

Для увеличения объемов производства высококачественного семенного материала подсолнечника, и прежде всего семян перспективных отечественных гибридов, а также повышения урожая и качества товарной продукции в потомстве необходимо разработать и изучить современный комплекс агротехнических приемов как на участках гибридизации, так и при посеве на товарные цели.

Проведенными ранее исследованиями установлено, что высококачественные семена гибридов F 1 , исходя из их генетических особенностей, могут сформироваться на участках гибридизации только при условии обеспечения комплексом оптимальных факторов для роста и развития растений материнских форм [1; 2; 3; 4].

При производстве семян гибридов подсолнечника большую роль в улучшении их посевных качеств и повышении урожайных свойств также играют отдельные агротехнические приемы на участке гибридизации, такие как норма высева семян, разные фоны питания, применение средств защиты от болезней и др. [5; 6; 7].

Поэтому целью работы являлось исследование влияния отдельных агротехнических приемов на посевные свойства семян подсолнечника перспективного гибрида Сурус, полученных на участке гибридизации, а также на уровень продуктивности товарной продукции, произведенной в потомстве F 1 .

Материалы и методы. Исследование проводили в 2022–2023 гг. в два этапа. На первом этапе работы в 2022 г. изучали влияние агротехнических приемов на участке гибридизации в ОСХ «Березан-ское» Кореновского района Краснодарского края, обеспечивающих в системе промышленного семеноводства на черноземе обыкновенном улучшение посевных и урожайных свойств формирующихся семян F1 гибрида подсолнечника Сурус. Схема опыта включала в себя пять вариантов: К – (вариант 1) контроль (без удобрений и средств защиты растений от болезней); У – (вариант 2) применение удобрений (N23P60K60 при посеве и две некорневые подкормки баковой смесью микроудобрений Биостим масличный (1,0 л/га) + Ультромаг бор (0,5 л/га), в фазе 6–8 настоящих листьев и в период бутонизации подсолнечника); У + ХЗР -(вариант 3) совместное применение удобрений (аналогичный варианту 2) и средств химической защиты растений от болезней: три обработки растений – первая (в фазе 6–8 настоящих листьев) фунгицидом Титул Трио, ККР (0,5 л/га), вторая (в фазе бутонизации) и третья (после цветения растений) фунгицидом Мистерия, МЭ (1,25 л/га); ХЗР - (вариант 4) применение химических средств защиты растений от болезней аналогично вариан- ту 3; БЗР – (вариант 5) применение биологических средств защиты растений от болезней совместно с микробиологическими удобрениями во время вегетации растений материнской формы гибрида – БФТИМ (3,0 л/га) + Гелиос цинк (1,0 л/га) в фазе 4–6 настоящих листьев; БФТИМ (3,0 л/га) + Гелиос бормолибден (1,0 л/га) + Гелиос кремний (1,0 л/га) в фазе бутонизации и БФТИМ (3,0 л/га) в конце цветения подсолнечника. Технология возделывания подсолнечника научно обоснованная для региона, за исключением изучаемых факторов. Посев семян обеих родительских форм (А и B) проводили в один срок – во второй декаде апреля, на глубину заделки 6 см. Уход за посевами включал в себя: прикатывание, две междурядные культивации и опрыскивание участка гербицидом Санфло, ВДГ (0,05 кг/га). Посев семян родительских компонентов производили из соотношения 6/2 (шесть рядов материнского и два ряда отцовского компонентов). Полевые опыты закладывали в соответствии с разработанной в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК методикой [8]. Для посева, внекорневого внесения удобрений и средств защиты растений, уборки участка гибридизации использовали сеялку точного высева «Gaspardo SP8», самоходный высококли-ренсный опрыскиватель «John Deere M 4030» и зерноуборочный комбайн «Claas Lexion». После уборки участка гибридизации проводилась послеуборочная подработка и очистка семян. Полученные семена калибровали путем разделения по толщине на три фракции: крупная (сход с решета с размером ячейки 3,5 × 20 мм), средняя (сход с решета 3,0 × 20 мм) и мелкая (проход через решето 3,0 × 20 мм).

На втором этапе в 2023 г. в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК на черноземе выщелоченном (х. Октябрьский Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара) изучали полевую всхожесть, урожайность и качество товарной продукции гибрида Сурус в потомстве при использовании на посев семян F1, полученных на участке гибридиза- ции первого этапа исследований и разделенных на три фракции, обработанных ин-секто-фунгицидной композицией препаратов (Круйзер, КС – 10 л/т, Апрон Голд, ВЭ – 3 л/т и Максим, КС – 5 л/т) и исследованных на лабораторную всхожесть (ГОСТ 12038-84) [9]. Фактор инкрустация семян включал в себя два варианта: контроль, без обработки и с обработкой ин-секто-фунги-цидной композицией.

Опыт полевой, повторность 3-кратная, делянки однорядковые, размещение рен-домизированное, общая площадь делянки 14 м2. Посев обработанных и необработанных семян F 1 выполняли ручными сажалками. Густота стояния растений 70 тыс. шт/га. Уход за посевами включал две междурядные культивации и окучивание растений. Уборку урожая семян осуществляли малогабаритным комбайном «Wintersteiger». После послеуборочной подработки и очистки семена приводили к 100%-ной чистоте и 10%-ной влажности. Содержание масла в семянках определяли при помощи ЯМР-анализатора АМВ-1006М по ГОСТ 8.5962010 [10]. Экспериментальные данные обрабатывали методом дисперсионного анализа в изложении Б.А. Доспехова [11].

Результаты и обсуждение. В 2022 г. в ОСХ «Березанское» Кореновского района Краснодарского края на участке гибридизации гибрида подсолнечника Сурус, по данным метеопоста г. Кореновска, сложились благоприятные метеорологические условия для роста и развития растений за счет достаточного количества выпавших осадков за вегетационный период культуры (с апреля по август). Их количество было на 33 мм (на 113 %) выше среднемноголетней нормы (249 мм). В начальный период вегетации подсолнечника (в апреле) рост и развитие растений проходили при умеренном количестве осадков – 35 мм, что на 23 % меньше среднемноголетних значений и на уровне оптимальной среднесуточной температуры воздуха. В мае, июне и, осо- бенно, в августе влагообеспеченность посевов была высокой, осадков в эти месяцы выпало на 125; 135 и 146 % больше от нормы (60; 88 и 60 мм соответственно), что обычно в данной зоне не характерно для этого периода. Среднесуточная температура воздуха в апреле и мае – на 1,0 и 1,5 оС ниже нормы. В июле она была на уровне, а в июне и августе превысила норму на 2,7 и 4,3 оС. Хорошая влаго-обеспеченность благоприятно повлияла на продуктивность материнский растений и качество семян F1, полученных на участке гибридизации гибрида подсолнечника Сурус.

Лабораторная всхожесть семян в вариантах опыта составила от 91 до 99 % (табл. 1).

Таблица 1

Влияние агротехнических приемов и инкрустации на лабораторную всхожесть семян гибрида Сурус, сформированных на участке гибридизации подсолнечника

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2023 г.

Вариант на участке гибридизации в 2022 г.

Ин-крус-тация семян

Лабораторная всхожесть, %

фракция семян

в среднем по

крупная (сход с решета 3,5 ×

20 мм)

средняя (сход с решета 3,0 × 20 мм)

мелкая (проход через решето 3,0 × 20 мм)

в среднем

вариантам на

участке гибридизации

ин-крус-тации семян

К

94

97

96

96

96

-

+

92

97

97

95

У

93

98

96

96

96

+

92

95

97

95

У + ХЗР

93

98

98

96

96

+

95

92

99

95

ХЗР

98

98

98

98

97

+

94

96

97

96

БЗР

91

93

97

94

95

96

+

93

94

97

95

95

В среднем по фракции семян

94

96

97

-

-

-

Отмечено, что лабораторная всхожесть инкрустированных семян крупной фракции была выше в варианте У + ХЗР (95 %), семян средней фракции в варианте ХЗР (96 %), а в мелкой – в варианте У + ХЗР (99 %). В целом самые высокие показатели лабораторной всхожести семян в опыте отмечены у мелкой фракции (96–99 %). Установлено положительное 30

влияние агротехнических приемов, используемых на участке гибридизации, на лабораторную всхожесть сформированных семян F 1 . Ее наибольшее значение (97 %) отмечено в варианте с применением химической защиты растений от болезней (ХЗР).

Отмечена разная эффективность действия агротехнических приемов, используемых на участке гибридизации, на полевую всхожесть семян гибрида Сурус. В среднем по вариантам опыта полевая всхожесть была высокой и варьировала от 87 до 91 % (табл. 2).

Таблица 2

Влияние приемов агротехники и инкрустации на полевую всхожесть семян разных фракций гибрида подсолнечника Сурус в потомстве

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2023 г.

Вариант на участке гибридизации в 2022 г.

Ин-крус-тация семян

Полевая всхожесть, %

фракция семян

в среднем по

крупная (сход с решета 3,5 × 20 мм)

средняя (сход с решета 3,0× 20 мм)

мелкая (проход через решето 3,0 × 20 мм)

вариантам на участке гибри-диза-ции

ин-крус-тации семян

К

89

88

87

90

-

+

91

95

87

У

88

88

84

90

+

91

93

93

У + ХЗР

90

88

89

91

+

94

92

91

ХЗР

83

89

86

88

+

82

92

94

БЗР

88

85

90

90

87

+

89

92

92

91

В среднем по фракции семян

89

90

89

-

-

В среднем самая высокая полевая всхожесть семян (91 %) отмечена в варианте, где на участке гибридизации применяли удобрения совместно с химической защитой растений от болезней (У + ХЗР) и использовали инкрустацию семян. Установлено положительное влияние инкрустации семян инсекто-фунгицидной композицией на их полевую всхожесть независимо от фракции. Средняя фракция семян отличалась лучшей полевой всхожестью (90 %).

Используемые приемы оказали высокое положительное действие на биологические свойства (лабораторную и полевую всхожесть) семян, следовательно, они являются эффективными и могут широко применяться в семеноводстве гибрида подсолнечника Сурус для выращивания высококачественной семенной продукции.

Положительное действие агроприемов при производстве семян F 1 гибрида Сурус на участке гибридизации важно оценить при использовании их на посев в потомстве на товарные цели. Анализ погодных условий вегетационного периода в 2023 г. (по данным метеостанции х. Октябрьский) показал, что за весь вегетационный период (с мая по сентябрь) осадков выпало 285,1 мм, или на 14,5 % выше среднемноголетней нормы (249 мм). Причем 92 % их выпало в первые три месяца вегетации подсолнечника, что обеспечило достаточно хорошие условия для роста и развития растений. Среднесуточная температура воздуха была на уровне или ниже нормы, за исключением августа и сентября, где, наоборот, отмечено ее превышение на 4,8 и 3,8 оС соответственно. Следовательно, для реализации высокого потенциала урожайности и качества товарной продукции гибрида подсолнечника Сурус складывались умеренно благоприятные погодные условия, которые наряду с положительным действием изучаемых приемов могли способствовать получению высокого уровня продуктивности культуры.

Достоверное превышение урожайности над контролем (3,00 т/га) отмечено в вариантах, где на участке гибридизации использовали химическую защиту растений от болезней как отдельно (ХЗР), так и в сочетании с удобрениями (У + ХЗР), – на 0,06 и 0,08 т/га соответственно (табл. 3).

Таблица 3

Влияние агротехнических приемов, инкрустации и разных фракций семян F 1 на урожайность гибрида подсолнечника Сурус в потомстве

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2023 г.

Вариант на участке гибридизации в 2022 г.

Ин-крус-тация семян

Урожайность, т/га

фракция семян F 1

в среднем по

крупная (сход с решета 3,5 × 20 мм)

средняя (сход с решета 3,0 × 20 мм)

мелкая (проход через решето 3,0 × 20 мм)

вариантам

на участке гибри-ди-зации

ин-крус-тации семян

К

2,91

2,93

2,60

3,00

-

+

3,19

3,43

2,97

У

2,99

2,89

2,88

3,03

+

3,27

3,09

3,03

У + ХЗР

3,15

3,02

2,96

3,08

+

3,45

3,01

2,89

ХЗР

3,06

3,23

2,86

3,06

+

3,04

3,29

2,90

БЗР

2,94

2,62

2,49

2,89

2,90

+

3,29

3,17

2,81

3,12

В среднем по фракции семян

3,13

3,08

2,84

-

-

НСР 05                   0,04              0,06    0,03

НСР 05 вариантов                    0,14

Уровень масличности семян гибрида подсолнечника Сурус зависел от изучаемых факторов и варьировал от 48,6 до 51,8 % (табл. 4).

Таблица 4

Влияние агротехнических приемов, инкрустации и разных фракций семян F 1 на масличность семян гибрида подсолнечника Сурус в потомстве

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2023 г.

Вариант на участке гибридизации в 2022 г.

Ин-крус-тация семян

Масличность семян, %

фракция семян F 1

в среднем по

крупная (сход с решета 3,5 × 20 мм)

средняя (сход с решета 3,0 × 20 мм)

мелкая (проход через решето 3,0 × 20 мм)

вариантам на участке гибри-ди-зации

ин-крус-тации семян

К

50,1

49,0

51,5

50,3

-

+

50,4

49,6

51,0

У

50,6

50,6

50,8

50,3

+

50,0

50,2

49,7

У + ХЗР

52,2

50,4

50,2

50,7

+

50,3

50,5

50,3

ХЗР

50,1

50,9

50,2

50,4

+

50,6

50,0

50,8

БЗР

49,0

48,6

49,3

50,2

50,2

+

51,5

51,8

51,0

50,5

В среднем по фракции семян

50,5

50,2

50,5

-

-

НСР 05

0,3

0,4

0,3

НСР 05 вариантов

1,01

Установлено, что агротехнические приемы не оказывали значительного влияния на маслообразовательный процесс. Масличность семян в вариантах опыта была на одном уровне с контролем и в среднем составила 50,2–50,7   %.

Наименьшая масличность семян (50,2 %) в среднем по вариантам опыта отмечена в случае использования для посева средней фракции.

Уровень сбора масла зависел от изучаемых факторов, предел варьирования значений в опыте составил от 1,10 до 1,56 т/га (табл. 5).

Таблица 5

Влияние агротехнических приемов, инкрустации и разных фракций семян F 1 на уровень сбора масла у гибрида подсолнечника Сурус в потомстве

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2023 г.

Вариант на участке гибридизации в 2022 г.

Ин-крус-тация семян

Сбор масла, т/га

фракция семян F 1

в среднем по

крупная (сход с решета 3,5 × 20 мм)

средняя (сход с решета 3,0 × 20 мм)

мелкая (проход через решето 3,0 × 20 мм)

вариантам на участке гибри-ди-зации

ин-крус-тации семян

К

1,31

1,29

1,20

1,36

-

+

1,45

1,53

1,36

У

1,36

1,32

1,31

1,37

+

1,47

1,40

1,36

У + ХЗР

1,48

1,37

1,34

1,41

+

1,56

1,37

1,31

ХЗР

1,38

1,48

1,29

1,39

+

1,38

1,48

1,33

БЗР

1,30

1,14

1,10

1,31

1,31

+

1,52

1,48

1,29

1,41

В среднем по фракции семян

1,42

1,39

1,29

-

-

НСР 05                    0,02               0,03    0,02

НСР 05 вариантов                     0,08

Установлено, что в среднем по факторам существенно высокий сбор масла получен в вариантах, где на участке гибридизации использовали удобрения совместно с химической защитой растений от болезней (У + ХЗР) – 1,41 т/га, семена перед посевом были инкрустированы инсекто-фунгицидной композицией – 1,41 т/га, и использовалась крупная фракция семян – 1,42 т/га.

Выводы. Используемые агротехнические приемы оказали существенное по-32

ложительное влияние как на посевные качества произведенных на участке гибридизации семян F 1 гибрида Сурус, так и на уровень его урожайности и сбора масла в потомстве при выращивании товарной продукции.

Из агротехнических приемов, используемых в качестве модифицирующих факторов на участке гибридизации, наибольшее положительное действие на формирование высоких посевных качеств семян гибрида Сурус оказало применение химических средств защиты растений от болезней как отдельно, так и в сочетании с удобрениями. Инкрустация семян способствовала увеличению полевой всхожести, наибольшее значение – 94 %. Высокая результативность отмечена при использовании приема калибрования семян с разделением их на крупную, среднюю и мелкую фракции. Более высокие показатели лабораторной (94–96 %) и полевой всхожести (89–90 %) семян отмечены при применении для посева средней и крупной фракции. Следовательно, для получения семян с лучшими посевными качествами отмеченные приемы необходимо более широко использовать в семеноводстве гибридов подсолнечника.

Самые высокие урожайность, маслич-ность семян и сбор масла у гибрида Су-рус в потомстве формировались при применении химических средств защиты растений от болезней как отдельно, так и в сочетании с удобрениями на участке гибридизации – 3,06 и 3,08 т/га; 50,4 и 50,7 %; 1,39 и 1,41 т/га соответственно. Использование инкрустированных и крупных семян обеспечивает получение высокого уровня урожайности (3,12– 3,13 т/га), масличности семян (50,5 %) и сбора масла (1,41–1,42 т/га).

Список литературы Оценка приемов формирования урожайности и посевных качеств семян подсолнечника на участке гибридизации и в потомстве F1

  • Бушнев А.С. Роль сортовых агротехник в реализации продуктивности масличных культур с учетом изменяющихся погодно-климатических условий // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. – 2011. – Вып. 2 (148–149). – С. 61–67.
  • Бушнев А.С., Подлесный С.П., Хатит А.Б., Ветер В.И. Урожайность и качество семян подсолнечника в зависимости от элементов адаптивной технологии возделывания // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. – 2017. – Вып. 4 (172). – С. 61–71.
  • Больдисов Е.А., Бушнев А.С. Продуктивность гибридов подсолнечника в Курской области и Краснодарском крае в зависимости от норм высева семян и применения минеральных удобрений // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. – 2017. – Вып. 1 (169). – С. 58–63.
  • Yatsenko V., Zhatova H., Kolosok I. Optimiza-tion of the of sunflower crops structure in technolo-gies with retardants application // East Scientific Journal. – 2021. – № 7–2 (71). – С. 22–26.
  • Капелюшин Д.В. Особенности выращивания гибридных семян подсолнечника в Краснодарском крае // Масличные культуры. Науч.-тех. бюл. ВНИИМК. – 2013. – Вып. 1 (153–154). – С. 35–40.
  • Котлярова И.А., Пивень В.Т., Шуляк И.И. Грибные болезни подсолнечника // Защита и карантин растений. – 2006. – № 5. – С. 20–23.
  • Бушнев А.С., Гриднев А.К., Котлярова И.А. [и др.] Эффективность применения агроприемов на участке гибридизации подсолнечника для улучшения физико-механических и биологических свойств выращиваемых семян // Масличные культуры. – 2023. – Вып. 2 (194).– С. 76–85.
  • Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами / Под общ. ред. В.М. Лукомца, второе изд., перераб. и доп. – Краснодар, 2010. – С. 238–245.
  • ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. – М.: Стандартинформ, 1996. – С. 44–100.
  • ГОСТ 8.596-2010 ЯМР-анализаторы масличности и влажности сельскохозяйственных материалов. Методика поверки. – М.: Стандартинформ, 2012. – 20 с.
  • Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
Еще
Статья научная