Разработка состава смеси микроэлементов в низких дозах с высокой биологической активностью для растениеводства

Автор: Касимова Любовь Владимировна, Кравец Александра Владимировна

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 10 (11), 2016 года.

Бесплатный доступ

Для разработки состава смеси из 6-ти микроэлементов в дозе 10-4-10-7% с высокой биологической активностью использован метод биотестирование водных растворов микроэлементов и смесей микроэлементов. Установлена высокая биологическая активность водных растворов солей микроэлементов в низкой области концентраций, эквивалентной содержанию их в почве: Cu, B, Mn - 0,13-0,20 мг/л; Co, Mo - 0,022 и 0,024 мг/л; Zn - 0,0011 мг/л. Для каждого элемента определена концентрация в %, обеспечивающая его максимальную биологическую активность: марганец - 2,0´10-5, медь - 1,3´10-5, кобальт - 2,1´10-6; молибден - 2,4´10-6; цинк - 1,1´10-7; бор - 1,75´10-5. Показатели биологической активности достигали по приросту вегетативной массы 2-40%, массы корней - 44-101% к контрольному варианту. Разработаны водные растворы смесей из 6-ти микроэлементов, взятых в концентрации с максимальной биологической активностью. Определены составы водных растворов из 6-ти микроэлементов, которые не оказывают токсичного действия при совместном применении. По приросту массы корней проростков пшеницы выбран состав, содержащий в %: цинк - 10´10-7, молибден - 9,17´10-6, бор - 1,86´10-4, марганец - 8,75´10-5, медь - 1,15´10-5, кобальт - 0,55´10-5. По приросту вегетативной массы проростков пшеницы выбран состав, содержащий в %: цинк - 10´10-7, молибден - 9,17´10-6, бор - 1,86´10-4, марганец - 1,25´10-5, медь - 1,15´10-5, кобальт - 1,45´10-5. В вегетационном опыте доказаны высокая биологическая активность разработанного состава смеси микроэлементов в низкой концентрации при выращивании пшеницы.

Еще

Микроэлементы, биологическая активность, смеси микроэлементов в низких дозах

Короткий адрес: https://sciup.org/14110677

IDR: 14110677   |   УДК: 631.82   |   DOI: 10.5281/zenodo.161056

Development of composition of mix of minerals in low doses with high biological activity for crop production

To develop the composition of the mixture of 6 trace elements in a dose of 10-4-10-7% with high biological activity used the method of biotesting of water solutions of minerals and mixtures of minerals. A high biological activity of aqueous solutions of salts of trace elements in low concentrations equivalent to their content in the soil: Cu, B, Mn - 0.13-0.20 mg/l; Co, Mo - 0.022-0.024 mg/l; Zn - 0.0011 mg/l. For each element the concentration in % order to maximize biological activity: Mn - 2.0´10-5, Cu - 1.3´10-5; Co - 2.1´10-6; Mo - 2.4´10-6; Zn 1.1´10-7; B - 1.75´10-5. Indicators of biological activity were achieved in the growth of the vegetative mass 2-40%, the mass of roots - 44-101% to the control variant. Developed by aqueous solutions of mixtures of 6 trace elements, taken in a concentration of maximum biological activity. Determined the compositions of water solutions of the 6 trace elements that do not have a toxic effect when used together. The increase in weight of roots of wheat seedlings of the selected composition containing in %: Zn - 10´10-7, Mo - 1.17´10-6, B - 1.86´10-4, Mn - 8.75´10-5, Cu - 1.15´10-5, Co - 0.55´10-5. In the growth of the vegetative mass of wheat seedlings of the selected composition containing in %: Zn - 10´10-7, Mo - 9.17´10-6, B - 1,86´10-4, Mn - 1.25´10-5, Cu - 1.15´10-5, Co - 1.45´10-5. In vegetative experience proved high biological activity of the designed composition of the mixture of trace elements in low concentrations in the cultivation of wheat.

Еще

Список литературы Разработка состава смеси микроэлементов в низких дозах с высокой биологической активностью для растениеводства

  • Пейве Я. В. Биохимия почв. М.: Сельхозиздат, 1961. 422 с.
  • Методические рекомендации по применению микроудобрений. М., 1977. 33 с.
  • Касимова Л. В., Кравец А. В. Комплексные составы гуминового препарата с микроэлементами для выращивания яровой пшеницы//Достижения науки и техники АПК. 2012. №5. С. 24-26.
  • Шаяхметов И. Т., Кузнецов В. И., Гилязетдинов Ш. Я. и др. Защитно-стимулирующие и адаптогенные свойства препарата ГУМИ -биоактивированной формы гуминовых кислот. Эффективность его использования в сельском хозяйстве. Уфа, 2000. 102 с.
  • Дударчик В. М., Коврик С. И., Смычник Т. П. Возможность использования торфощелочных суспензий для очистки металлсодержащих растворов//Научные сообщения. Вып. 20. С. 147-150.
  • Агрохимия/под ред. Б. А. Ягодина. М.: Агропромиздат, 1989. С. 323-347.
  • Батурин Ю. Н. К обоснованию методики определения агрономической эффективности естественного торфа//Проблемы использования торфа и торфяных месторождений. Минск: Наука и техника, 1976. С. 35-44.
  • Прянишников Д. Н. Избранные сочинения в трех томах. Т. 2. Частное земледелие. М: Колос, 1965. 708 с.
  • Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. Программированное введение в планирование эксперимента. М.: Наука. 1971. 176 с.
  • Налимов В. В. Теория эксперимента. М.: Наука. 1965. 412 с.
  • Сорокин О. Д. Прикладная статистика на компьютере. Новосибирск, 2004. 162 с.
Еще