Роль физиологически активных ростовых веществ в жизни растений и применение препарата Нано-Гро для кормовой свеклы

Автор: Заманова Рахмина Мамаш

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 8 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается значение регуляторов роста, имеющих важное значение в жизни сельскохозяйственных растений, и влияние на кормовую свеклу впервые примененного в Азербайджане препарата Нано-Гро. Отмечается, что исследования проводились на фоне двух удобрений N60P45K90 + 20 т и N160P90K210 + 20 т навоза. В ходе исследования необходимое количество семян замачивали в водном растворе 2 и 4 гранул Нано-Гро перед посевом и опрыскивали зеленую массу 3 раза в течение вегетационного периода. В результате исследований в варианте N160P90K210 + 20 т навоза и опрыскивания Нано-Гро с 4-я гранулами на листовую массу продуктивность корнеплода составила 880,6 ц/га, это на 128,4% больше по сравнению с контрольным вариантом и на 20,8% выше по сравнению с фоновым вариантом.

Еще

Нано-гро, регуляторы роста растений, кормовая свекла, растение, семена

Короткий адрес: https://sciup.org/14124789

IDR: 14124789   |   DOI: 10.33619/2414-2948/81/09

Текст научной статьи Роль физиологически активных ростовых веществ в жизни растений и применение препарата Нано-Гро для кормовой свеклы

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №8. 2022

УДК 633.031                                      

Кроме углеводов, жиров и белков, составляющих основную массу органических веществ растений, существуют вещества, чрезвычайно важные для жизни живых организмов и называемые ростовыми веществами. Эти вещества состоят из микроэлементов и регулируют жизнедеятельность растений, воздействуя на их физиологически активные точки.

По действию ростовых веществ они делятся на 3 группы: те, что регулируют протоплазму, активируют деление и рост клеток [6].

Повышение или понижение концентрации микроэлементов в растениях ослабляет и даже разрушает их. У зеленых растений ауксин встречается в меристеме точек апекса, на верхушечной почке и (в физиологически активных точках) немного на кончике корня [11].

Одним из ростовых веществ является препарат Тур, который повышает устойчивость растений к засухе, низким температурам и некоторым грибковым заболеваниям [3].

Нано-Гро состоит из-из сульфатных соединений Fe, Al, Ni, Mn, Mg, Ag и сахарозы. Масса одной гранулы 0.05 г. Нано-Гро распыляется в виде капель дождя для роста растений. Его также наносят на зерновые, бобовые, фруктовые, овощные, декоративные растения, деревья, кустарники и травы перед посадкой и в период вегетации [8].

С целью увеличения количества и качества продукта из поля были проведены научные исследования по изучению действия Нано-Гро представляющего собой применение современных нанотехнологий в сельском хозяйстве, на кормовую свеклу на фоне минеральных и органических удобрений.

Материалы и методика

Полевые опыты проводились в 2014–2016 гг. на территории Апшеронского подсобного опытного хозяйства. Проведен двухфакторный полевой опыт с использованием сорта «Свекла белая полусахарная». Полевой опыт заложен в 4 повторности, 6 вариантах, 2 схемах, норма высева 14 кг/га, схема посева 70 х 30 см. Предшественником был смешанный посев бобовых и злаковых культур. Исследования проводились в соответствии с агроправилами, разработанными для кормовых растений.

Результат и обсуждение

  • 1.    Кормовая свекла. 2. Органические и минеральные удобрения. (N 60 P 45 K 90 + навоз 20 т (Фон-1), (N 160 P 90 K 210 + навоз 20т (Фон-2). 3. Физиологически активное ростовое вещество Нано-Гро. Применение методик играет ключевую роль в научном анализе почвенных процессов и прогнозировании на научной основе. В связи с этим выбор методов исследования представляется целесообразным. С учетом этого для аналитического анализа в исследовательский период использовались следующие классические и общепризнанные методы. Для изучения агрохимических свойств почвы из слоев 0–20, 20–40, 40–60, 60–80 см классическим методом были взяты почвенные срезы и определены агрохимические показатели.

В почвенных пробах pH был определен в потенциометре, общий гумус определяли по И. В. Тюрину, общий азот (N) по Кельдалью, общий фосфор (Р) по К. Э. Гинзбургу, подвижный фосфор (Р 2 О 5 ) по Б. П. Мачигину, общий калий (К), по П. К. Смиту, обменный калий (К 2 О) по П. В. Протосову. Карбонатный осадок определяли пламенным фотометром, влажность почвы — высушиванием в термостате при 105 °С.

Изучено количество усваиваемых форм элементов питания в почвах опытного участка. Были установлены следующие показатели: рН почвы (0–20, 20–40, 40–60, 60–80 см) 8,3–8,6, карбонат кальция (CaCO 3 ) 17,34–24,46%, общий азот 0,06–0,07%, общий гумус 1,31–0,86%, подвижный фосфор Р 2 О 5 (легкоусвояемый) 12,7 мг, обменный калий K 2 О — 207 мг, а в нижних слоях уменьшается. По принятой в Азербайджане градации почва опытного поля очень бедна фосфором и калием.

Слабая обеспеченность почв региона основными элементами питания обуславливает необходимость применения органических и минеральных удобрений. Мировой опыт

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 8. №8. 2022 показывает, что ростовые вещества и микроэлементы вносят в растения на фоне удобрений. Целью исследований было не изучение оптимальных норм удобрений, а определение влияния ростового вещества Нано-Гро на высоту, развитие, продуктивность, качество продукции кормовой свеклы на фоне минеральных и органических удобрений.

Поэтому в наших исследованиях действие Нано-Гро определяли на фоне двух разных норм удобрения N 60 P 45 K 90 +навоз 20 т (Фон-1) и N 160 P 90 K 210 +навоз 20 т (Фон-2). Семена замачивали Нано-Гро перед посевом и опрыскивали зеленую массу 3 раза в течение вегетационного периода. Перед посевом 2 и 4 гранул Нано-Гро растворяют в 1 л воды и заранее изготовленное в нужном количестве семян в мешочках замачивают в отдельных пластиковых емкости на 30 и 60 сек. В качестве нормы расхода на зеленую массу вносили 2 гранулы (0,001 кг/га) и 4 гранулы (0,002 кг/га) из расчета на 300 л воды методом опрыскивания.

  • 1.    Контроль-семена замачивают в обычной воде и высевают.

  • 2.    Семена замачивали в водном растворе Нано-Гро из расчета 2 гранулы (0,001 кг/га) в течение 30 секунд.

  • 3.    Семена замачивали в течение 30 секунд в водном растворе. Нано-Гро из расчета 4 гранулы (0,002 кг/га).

  • 4.    Семена замачивали в растворе 2 гранулы (0,001 кг/га) в водном растворе Нано-Гро в течение 60 секунд.

  • 5.    Семена замачивали в растворе 4 гранулы (0,002 кг/га) в водном растворе Нано-Гро в течение 60 секунд.

Известно, что шелуха семян свеклы, образованная путем соединения нескольких семян, замачивается в Нано-Гро на 30 и 60 секунд и этого мало. Но это исследовательская работа, мы подошли к ней относительно по-разному. Плюсы и минусы исследований неизбежны. Во многих исследованиях, проведенных в мире и в Азербайджане, другие исследователи описывают замачивание семян в течение нескольких часов или дней, как правило, веществом, содержащим один или несколько элементов. Физиологически активный Нано-Гро, который мы используем, представляет собой органическое соединение сульфатов Fe, Al, Ni, Mn, Mg, Ag и сахарозы, согласно данным производителя. Какой же эффект от вещества с таким составом за пол минуту, и за одну минуту? После замачивания семян Нано-Гро на 30–60 секунд и посева в полевой всхожести за 3 года не было большой разницы. Всходы со всех вариантов были получены одновременно.

Однако, в течение вегетации в то время, как мы наблюдали мучнистую росу и свекольную тлю в вариантах контроля вегетации то в вариантах с Нано-Гро не наблюдалось ни болезней, ни вредителей. По-видимому, возбудители болезней и вредителей в семенных коробочках кормовой свеклы были уничтожены под действием Mn и Ag, содержащихся в веществе НаноГро. В течение вегетационного периода наблюдали значительные изменения в листовой массе растения и рост корнеплода под влиянием опрыскивания.

Поскольку климат Апшеронской зоны относится к сухому климатическому типу, среднегодовая температура колеблется в пределах 10–14,5 °С, а среднемесячная температура июля колеблется в пределах 21–27 °С. Поэтому в июле-августе свекле требуется больше воды. Поэтому опытные площадки поливали в течение года в зависимости от месячной потребности растений. В поле эксперимента были своевременно проведены все агротехнические мероприятия по уходу в соответствии с методикой и агроправилами, разработанными для региона. Схема посева и опрыскивания представлены в Таблице. Перед посевом 2 и 4 гранул Нано-Гро растворяют в 1 л воды и заранее изготовленное в нужном количестве семян в мешочках замачивают в отдельных пластиковых емкости на 30 и 60 сек (0,001 кг/га) и 4 гранул (0,002 кг /га) наносят на растения опрыскиванием.

Таблица

СХЕМА ЗАМАЧИВАНИЯ И ПОСЕВА СЕМЯН ПРЕПАРАТОМ НАНО-ГРО НА ОПЫТНОМ ПОЛЕ

I схема

II схема

1. Контроль

1. Контроль

2. N 60 P 45 K 90 + навоз 20т (Фон-1)

2.N 160 P 90 K 210 + навоз 20т (Фон-2).

3. Фон-1 +2 гранулы (30 сек.)

3. Фон-2.+2 гранулы (30 сек.)

4. Фон-1 +4 гранулы (30 сек.)

4. Фон-2.+4 гранулы (30 сек.)

5. Фон-1 +2 гранулы (60 сек.)

5. Фон-2.+2 гранулы (60 сек.)

6. Фон-1 +4 гранулы (60 сек.)

6. Фон-2.+4гранулы (60 сек.)

СХЕМА ОПРЫСКИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ

ПРЕПАРАТОМ НАНО-

GRO НА ОПЫТНОМ ПОЛЕ

I схема

II схема

1. Контроль

1. Контроль

2. N 160 P 90 K 210 + навоз 20т (Фон-2)

2. N 160 P 90 K 210 + навоз 20т (Фон-2).

3. Фон-1 +2 гранулы

3. Фон-2.+2 гранулы

4. Фон-1 +4 гранулы

4. Фон-2.+4 гранулы

5. Фон-1 +2 гранулы

5. Фон-2.+2 гранулы

6. Фон-1 +4 гранулы

6. Фон-2.+4гранулы

Результаты и их обсуждение

В соответствии с целью исследования мы целенаправленно сокращаем объяснение результатов и поясняем только 4 наиболее важных варианта. Влияние Нано-Гро на урожайность корнеплодов кормовой свеклы показано на рисунке.

В результате исследования наибольшая урожайность кормовой свеклы за 3 года составила 880,6 ц/га в варианте опрыскивания N 160 P 90 K 210 + 20 т навоза и Нано-Гро с 4 гранулами на листовую массу, что больше на 128,4% чем контрольный вариант и 20,8% по сравнению с вариантом N 160 P 90 K 210 + 20 т навоза. Так, установлено, что продуктивность внесения N 160 P 90 K 210 + навоз под свеклу в количестве 20 т (Фон-2) и Нано-Гро в 4 раза выше, чем на фоновом и безудобрительном.

В полевых опытах опрыскивание физиологически активного вещества Нано-Гро на фоне различных минеральных и органических удобрений вариант опрыскивания 4-я гранулами (0,002 кг/га) Нано-Гро в обеих схемах оказало наилучшее влияние на урожайность роста и развития кормовой свеклы и корнеплодов и листовой массы.

Урожайность кормовой свеклы увеличилась с 385,8 ц/га до 880,6 ц/га в зависимости от разных норм внесения физиологически активного Нано-Гро на фоне минеральных и органических удобрений по сравнению с неудобренным и фоновым вариантом на всех вариантах эксперимента. В результате замачивания семян в 0,05%-м растворе микроудобрения дополнительно к контролю было получено 0,8–0,3% сухого вещества и 0,6–2,6% сахара [4].

При внесении на сахарную свеклу 3 кг микроэлементов Cu, Zn, Mn на фоне N 90 P 90 K 90 на промытых серо-бурых почвах Нахичеванской АР продуктивность корнеплодов составила 52,3% под влиянием Zn и 21,3% под влиянием Cu. За счет влияния Mn она увеличилась на 63,8% [2].

Семена кормовой свеклы перед посевом замачивали в течение 24 часов в 0,05% растворе марганца, бора, молибденовой кислоты и микроудобрения, сушили в тени, в результате чего было получено 43,9–117,5 ц/га урожая корнеплода и 109,0 ц/га дополнительной листовой продукции [5].

Рисунок. Урожайность корнеплодов после третьего опрыскивания Нано-Гро

N 90 P 90 K 90 и N 90 P 90 + 10 т на фоне навоза при внесении нефтяного ростового вещества из кормовой свеклы получали на 9–20% больше продукта, чем контроль [1].

После применения Нано-Гро за сутки до посева урожайность на Маргарите повысилась до 2,83–3,80 т/га, на Марусе 2,71–3,81 т/га, на Софии 2,25–3,35 т/га [9]. Под влиянием НаноГро продуктивность яровой пшеницы увеличилась на 21,3%, ярового ячменя — на 19,6% (Рисунок) [10].

Таким образом, при проведении исследования В фазу интенсивного развития листьев кормовой свеклы рекомендуется опрыскивание раствором Нано-Гро 4 гранулы (0,002 кг/га).

Список литературы Роль физиологически активных ростовых веществ в жизни растений и применение препарата Нано-Гро для кормовой свеклы

  • Агабалаев Ф. А. Влияние минеральных и новых видов удобрений на урожайность сахарной и кормовой свеклы в условиях Южной Мугани Азербайджанской ССР: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. Баку, 1965. 30 с.
  • Шакури Б. К., Байрамов Б. С. Микроэлементы в сероземных почвах Нахичеванской Автономной республики и их влияние на урожай сахарной свеклы // Юг России: экология, развитие. 2009. №3. С. 100-103.
  • Джафаров И. Фитотерапия. Препараты, ретарданты, влияющие на рост и развитие растений. Баку, 2002.
  • Алнагиев Г. Влияние семян, обработанных микроэлементами, на продуктивность и качество свеклы // Тематический сборник АЗ НИИ. 1974. Т. 1. С. 29-30.
  • Алнагиев Г. Влияние микроудобрений на урожайность и качество сахарной свеклы в условиях Кедабекского района // Тематический сборник АЗ НИИ. 1976. Т. 2. С. 3.
  • Сейидалиев Н., Курбанов Ф., Мамедова М. Семеноводство. Баку, 2014.
  • Петербургский А. В. Агрохимия. М., 1966.
  • Воропаева Н. Л., Фиговский О. Л. Нанотехнологии предпосевной обработки семян с использованием (нано) чипов // Инженерный вестник Дона. 2014. Т. 28. №1. С. 86.
  • Воробьева Т. М. Продуктивность яровой пшеницы в зависимости от сортовых особенностей и предпосевной обработки семян в условиях Волго-Вятского региона: автореф. дисс.. канд. с.-х. наук. Кинель, 2013. 19 с.
  • Куркина Ю. Н., Газманов Р. О., Кочетов В. М. Влияние препарата Нано-Гро на урожайность и качество зерна яровой пшеницы и ячменя // Региональные геосистемы. 2010. Т. 11. №9 (80). С. 59-64.
Еще
Статья научная