Влияние НаноКремния на продуктивность свеклы столовой
Автор: Иванченко Т.В.
Журнал: Фермер. Поволжье @vfermer-povolzhye
Рубрика: Защита растений
Статья в выпуске: 10 (109), 2021 года.
Бесплатный доступ
Проведенные за последние десятилетия исследования, посвященные роли кремния и его соединений в почвенных процессах, резко расширили круг возможных областей применения природных кремнеземов в этой отрасли. Минералы кремния рассматривают как источник растворимого кремнезема, который играет важную роль в формировании плодородия почв, повышении продуктивности растений и их устойчивости к болезням и вредителям.
Короткий адрес: https://sciup.org/170194215
IDR: 170194215
Текст статьи Влияние НаноКремния на продуктивность свеклы столовой
Кремний играет большую роль в метаболизме растений, слагает их скелетную часть, позитивно воздействует на прочность стеблевого компонента. Баланс кремния в агроэкосистемах всегда отрицательный, для его восполнения необходимо внесение кремниевых удобрений. Поскольку отечественная промышленность их не выпускает, большое значение приоб- ретают природные источники доступного кремния.
Кремний буквально окружает нас. Он содержится в почве, воде, воздухе и, соответственно, во всех растениях. Основная функция кремния – это защита растений от негативных факторов среды: перепада температуры, дефицита воды, заболеваний, вредителей, засоления почвы, недостатка элементов питания и др. Это достигается его активным участием в обмене веществ, он повышает синтез сложных органических веществ (белков, жиров, углеводов), активность ферментов, содержание пигментов и активность фотосинтеза, поступление элементов питания из почвы.
Он также повышает механическую прочность растительных тканей и увеличивает плотность листовой пластинки за счет образования кремнецел-люлезного слоя, который препятствует проникновению патогенов внутрь растений и затрудняет питание колющесосущих вредителей. Чем выше содержание кремния в растениях, тем выше их устойчивость к негативным факто-
рам среды. Это связано с его способностью активизировать собственные защитные механизмы растений.
Основным источником кремния является почва, где он представлен различными модификациями двуокиси кремния (кварц, кристаболит, опал, халцедон, алюмосиликаты и др.), которые недоступны растениям.
Растения усваивают кремний в основном в форме монокремниевой кислоты. Для нормального развития растений ее содержание должно быть не менее 20 мг/кг почвы, однако ее количество чаще всего ниже этого значения. Кремний участвует в процессе образования гумуса, улучшает вла-гоемкость, емкость обмена и буферность легких почв, агрегированность частиц почвы.
Внесение кремневых удобрений увеличивает подвижность фосфориона, содержание фосфорной кислоты, что улучшает обеспеченность растений фосфором, и снижает потребность в фосфорных удобрениях. Наряду с этим повышается эффективность использования фосфоритной муки.
Кремний повышает эффективность азотных удобрений и снижает токсичность тяжелых металлов.
НаноКремний – это препарат с частицами активного кремния размером от 0,005 мкм, без дополнительных примесей. Наночастицы в составе препарата составляют 50%. Также удобрение содержит более крупные включения кремниевых кислот, полиэти-леноксид и микроэлементы (железо, цинк, медь) – последних в составе не более 10%.
Кремний для растений – экологически чистое удобрение, пришедшее на замену пестицидам. Потенциал препарата привлекает к нему внимание ученых-биологов. Они выяснили, что данный элемент, хотя и не входит в двадцатку необходимых, без которых нормальное развитие растений невозможно, но способен существенно повлиять на плодородность грунта и его состав. Почва с дефицитом кремниевых кислот имеет низкий уровень других минералов, т. к. сокращение аморфного кремнезема способствует деградации почвенного органического вещества.
Столовая свекла является одной из ведущих овощных культур, возделываемой в нашей стране. Однако данные по применению кремнийсодержащих препаратов в качестве удобре- Ilk
Кремний буквально окружает нас. Он содержится в почве, воде, воздухе и, соответственно, во всех растениях. Основная функция кремния – это защита растений от негативных факторов среды: перепада температуры, дефицита воды, заболеваний, вредителей, засоления почвы, недостатка элементов питания и др. Это достигается его активным участием в обмене веществ, он повышает синтез сложных органических веществ (белков, жиров, углеводов), активность ферментов, содержание пигментов и активность фотосинтеза, поступление элементов питания из почвы.

ния при возделывании столовой свеклы широко не известны.
Цель работы - изучить влияние Нано-Кремния на рост, развитие и урожайность столовой свеклы.
Для реализации программы исследований нами был проведен полевой опыт в Городищенском районе Волгоградской области по влиянию Нано-Кремния на уровень и качество урожая столовой свеклы.
Сорт/Гибрид Кестрел
Варианты опыта:
О минеральные удобрения (Ч оР9ОК9О ) - фон;
Исследования проводились в полевом опыте в соответствии с основными требованиями к их проведению по Б. А. Доспехову.
Исследованиями установлено (табл. 1), что продуктивность столовой свеклы по вариантам находилась в пределах от 44,88 до 44,10 т/га, причем на вариантах с внесением препарата Нанокрем-ний данный показатель был достоверно выше по сравнению с контрольным вариантом без внесения НаноКремний (на 0,78 т/га).
Необходимо отметить, что в данном опыте в течение всего вегетационного периода по результатам визуальной оценки растения столовой свеклы на опытных вариантах были более устойчивы к стрессу воздушной и почвенной засухе, что в конечном итоге отразилось

Таблица 1. Урожайность столовой свеклы
№ п/п |
Вариант |
Урожайность, т/га |
Прибавка т/га |
1. |
Фон N 90 P 90 K 90 контроль |
44,10 |
- |
2. |
Фон + НаноКремний 100 гр/га (фаза 2-3 пары настоящих листьев) + НаноКремний 100 гр/га (фаза активный рост – начало формирования корнеплода) |
44,88 |
0,78 |
Таблица 2. Влияние на биометрические показатели корнеплодов
№ п/п |
Вариант |
Диаметр, см |
Длина, см |
Масса, г |
1. |
Фон N 90 P 90 K 90 контроль |
10,1 |
9,4 |
225,0 |
2. |
Фон + НаноКремний 100 гр/га (фаза 2-3 пары настоящих листьев) + НаноКремний 100 гр/га (фаза активный рост – начало формирования корнеплода) |
10,9 |
9,9 |
271,2 |

на величине урожая. Таким образом, внесение препарата НаноКремний на фоне минеральных удобрений оказало положительное влияние на урожайность столовой свеклы. Учетами установлено, что вес стандартного корнеплода на опытных вариантах с внесением Нано-Кремния был выше по сравнению с контрольным вариантом, что можно объяснить способностью кремнийсодержащих удобрений, в частности Нано-Кремния, высвобождать фосфор из почвенно-поглощающего комплекса и переводить его в доступную для растений форму, а также способствовать повышению устойчивости растений к биотическим и абиотическим стрессам. Вес нестандартного корнеплода практически не зависел от внесения Нано-Кремния. В целом товарность корнеплодов столовой свеклы отмечена на уровне 84 % с незначительным увеличением на опытных вариантах.
Полученные корнеплоды достоверно превышают контроль по диаметру, длине и массе.
При уборке столовой свеклы отмечено, что урожайность ботвы была прямо пропорциональна урожайности корнеплодов. Так, на опытных вариантах она была выше по сравнению с контролем на 0,21 т/га. Следует отметить, что вес ботвы стандартного корнеплода практически не зависел от дозы внесения НаноКремния.
Таким образом, при внесении Нано-Кремния 100 гр/га (фаза 2-3 пары настоящих листьев) + НаноКремний 100 гр/га (фаза активный рост – начало формирования корнеплода) на фоне минеральных удобрений повышает урожай листьев столовой свеклы в целом, что в свою очередь способствовало более высокому накоплению органического вещества и повышению урожайности.
Выводы
Применение НаноКремния 100 гр/га (фаза 2-3 пары настоящих листьев) + НаноКремний 100 гр/га (фаза активный рост – начало формирования корнеплода) в качестве удобрения при возделывании столовой свеклы в условиях Нижнего Поволжья повышает урожайность столовой свеклы на 0,78 т/га, товарность получаемой продукции, массу стандартного корнеплода и выход побочной продукции.
Иванченко Т.В., к. с.-х. н., ведущий научный сотрудник
ФНЦ агроэкологии РАН f