Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги2 / _2020

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
24.02.2024
Размер:
6.1 Mб
Скачать

УДК 521

Асылбаев И.Г., Исламгулов Д.Р., Лукьянов В.В. Asylbaev I.G., Islamgulov D.R., Lukyanov V.V.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа, Россия

Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa,

Russia

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ВНЕСЕНИИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ БЕСПИЛОТНОГО ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА

YIELD OF SPRING WHEAT WHEN APPLYING LIQUID FERTILIZERS THROUGH THE

ELECTROSTATIC FIELD OF AN UNMANNED ELECTRIC UNIT

Аннотация. Проведена экспериментальная работа по изучению эффективности внесения жидких удобрений через электростатическое поле беспилотного электроагрегата (БПЭА) в сравнении с традиционным опрыскиванием. Исследуемый агрохимический прием позволил повысить количество продуктивных стеблей, длину колоса, массу 1000 зерен, и соответственно увеличить урожайность пшеницы сорта Ватан. Максимальная урожайность яровая пшеница сформировала на варианте с электростатическим опрыскиванием с дозой NPK 5л/га +200 л. воды, и она составила 2,6 т/га, что больше на 0,2 т/га, чем при внесении удобрений традиционным способом.

Summary. Experimental work was carried out to study the efficiency of applying liquid fertilizers using an ultrasonic generator through an electrostatic field in comparison with conventional spraying. The studied agro-chemical allowed us to increase the number of productive stems, length of spike, weight of 1000 grains, and thus increase the yield of the wheat variety Watan. The maximum yield of spring wheat was formed on the variant with electrostatic spraying with a NPK dose of 5 l/ha +200 l. water, and it was 2.6 t/ha, which is 0.2 t/ha more than when applying fertilizers in the traditional way.

Ключевые слова: электростатическое поле, беспилотный электроагрегат, урожайность, яровая пшеница

Keywords: electrostatic field, unmanned robot, yield, spring wheat

Вусловиях ведения интенсивного земледелия крайне важно искать резервы повышения урожайности сельскохозяйственных культур на фоне охраны окружающей среды [1].

Втаких условиях возрастает актуальность имеющихся проблем:

-подбор принципиальных новых технологий и методов применения минеральных удобрений и средств защиты растений [2];

-создание экологически безопасного агрегата, позволяющего уменьшить негативное влияние на биосферу.

В настоящее время в растениеводстве используется полнообъемное, малообъемное и ультрамалообъемное внесение химических препаратов. Одним из существенных резервов повышения эффективности удобрений и средств защиты растений является применение электростатического опрыскивания [3]. Данный способ позволяет обеспечить более высокое качество обработки сельскохозяйственных культур по сравнению с обычным опрыскиванием за счет однородности образуемых капель и равномерности их распределения на поверхности и тыльную часть листьев, увеличения количества осаждаемых на растении химических препаратов.

Цель работы: определить эффективность применения жидких удобрений, внесенных беспилотным электроагрегатом (БПЭА) через электростатическое поле в сравнении с традиционным опрыскиванием.

В основу экспериментального опыта положено определение эффективности применения дифференцированного внесения жидких удобрений через электростатическое поле посредством БПЭА.

БПЭА представляет собой универсальное, автономное электрошасси, которое автоматически следует заданным курсом посредством системы управления по сигналам навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. Поворот электроагрегата осуществляется за счет разности скорости вращения ротора бесколлекторных двигателей постоянного тока каждого колеса, алгоритм которых заложен в системе управления [4,5] (рис 1).

Рисунок 1. Беспилотный электроагрегат для внесения жидких удобрений через электростатическое поле

С целью повышения эффективности осаждения и равномерности распределения распыляемых капель на поверхность листа растения, вносимым удобрениям придается электрический заряд. Принцип

81

электростатического опрыскивания заключается в следующем: внутрь емкости с рабочей жидкостью нагнетается воздух при помощи вихревого вентилятора, генератор образует мелкодисперсный аэрозоль из рабочей жидкости; затем под воздействием вихревых потоков аэрозоль направляется к соплам, на концах которых установлен электрод, приобретается заряд и аэрозоль попадает в зону обработки сельскохозяйственных культур.

Площадь делянок – 50 м2, повторность трехкратная, размещение систематическое. В качестве удобрения использовали Бионекс-Кеми жидкий (NPK 10:10:10) производства НВП «Башинком», который смешивали в разных дозах с водой и вносили в качестве подкормки. Полевые экспериментальные исследования проводились в 2020 году на опытном поле учебно-научного центра Башкирского государственного аграрного университета. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный.

Схема опыта следующая:

1.Контроль (традиционная технология) NPK 5л/га+200 л. воды

2.Электростатическое опрыскивание – NPK 5л/га +200 л. воды

3.Электростатическое опрыскивание – NPK 5л/га +150 л. воды

4.Электростатическое опрыскивание – NPK 5л/га +100 л. воды

Проведенные исследования на опытных участках показали высокую эффективность внесения жидких удобрений ультразвуковым генератором через электростатическое поле. Исследуемый агрохимический прием позволил повысить количество продуктивных стеблей, длину колоса, массу 1000 зерен, и соответственно увеличить урожайность пшеницы сорта Ватан. Максимальная урожайность яровая пшеница сформировала на варианте с электростатическим опрыскиванием с дозой NPK 5л/га +200 л. воды, и она составила 2,6 т/га, что больше на 0,2 т/га, чем при внесении удобрений традиционным способом. По всей видимости, результат обеспечен благодаря равномерному распределению распыляемых капель на поверхности и усиленного прилипания рабочего раствора. С уменьшением дозы рабочего раствора эффективность не наблюдалась, решающую роль здесь мог сыграть снос или дрейф капель за счет малого объема рабочей жидкости. Также поведение капель зависит от многих факторов, как размеры, инерция и сила тяжести.

Влияние дозы азотных удобрений на урожайность яровой пшеницы

 

Схема опыта

Урожайность, т/га

 

 

 

Вариант 1.

Традиционная – NPK 5л/га +200 л. воды (контроль)

2,4

 

 

 

Вариант 2.

Электростатическое опрыскивание – NPK 5л/га +200 л. воды

2,6

 

 

 

Вариант 3.

Электростатическое опрыскивание – NPK 5л/га +150 л. воды

2,45

 

 

 

Вариант 4.

Электростатическое опрыскивание – NPK 5л/га +100 л. воды

2,4

 

 

 

Таким образом, первые результаты полевых исследований показывают высокое качество обработки сельскохозяйственных культур через электростатическое поле посредством беспилотного электроагрегата. Качество обеспечивается за счет однородности образуемых капель и равномерности их распределения на поверхности листьев сельскохозяйственных культур, увеличения количества осаждаемых на растении рабочего раствора и обволакивания листьев.

Библиографический список

1.Асылбаев И.Г., Хабиров И.К. Экологическая оценка содержания тяжелых элементов в почвах Южного Урала. Агрохимия. №11. 2015. С.84-96.

2.Islamgulov D.R. Productivity and technological qualities of sugar beet at different times of harvesting

depending

on

contamination

and

freezing

of

root

crops

/ D.R. Islamgulov,

R.R.

Ismagilov, A.U. Bakirova,

R.R.

Alimgafarov, A.M.

Mukhametshin,

R.I.

Enikiev, B.G.

Akhiyarov, K.R. Ismagilov, A.A. Kamilanov, R.G. Yagafarov // Journal of Engineering and Applied Sciences. 2018. Т.

13.№ S8. С. 6533-6540.

3.Беспилотный робот для локального внесения жидких удобрений. Линенко А.В., Лукьянов В.В., Сираев Ш.Ф., Азнагулов А.И. Патент на полезную модель RU 190594 U1, 04.07.2019. Заявка № 2019111821 от

18.04.2019.

4.Линенко А.В. Повышение эффективности обработки пропашных культур холодным туманом / Линенко А.В., Азнагулов А.И., Лукьянов В.В. В сборнике: Наука молодых – инновационному развитию АПК. Материалы XII национальной научно-практической конференции молодых ученых. Уфа. 2019

5.Исполнительное устройство для автоматического управления машинно-тракторным агрегатом. Линенко А.В., Азнагулов А.И., Ямалетдинов. Патент на полезную модель RU 183287 U1, 17.09.2018. Заявка № 2018114392 от 18.04.2018.

Сведения об авторах

Асылбаев Ильгиз Галлямович, доктор биологических наук, доцент кафедры почвоведения, агрохимии и точного земледелия, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: ilgiz_bsau@mail.ru

Исламгулов Дамир Рафаэлович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и точного земледелия, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, ул.

50-летия Октября, 34, e-mail: damir_islamgulov@mail.ru

82

Лукьянов Валерий Владимирович, аспирант кафедры «Электрические машины и электрооборудование», ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: smtnv@yandex.ru

Authors' personal details

Asylbaev Ilgiz Gallyamovich, Doctor of biological Sciences, associate Professor, Soil science, agricultural chemistry and precision farming, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education «Bashkir State Agrarian University» Ufa, 50-letiaOctyabrya str., 34, e-mail: ilgiz_bsau@mail.ru

Islamgulov Damir Rafaelovich, Doctor of Agricultural Sciences, Head of the Department of Soil Science, Agrochemistry and Precision Agriculture, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education «Bashkir State Agrarian University» Ufa, 50-letia Octyabrya str., 34, e-mail: damir_islamgulov@mail.ru

Lukyanov Valerii Vladimirovich – postgraduate of department of electrical machines and electrical equipment

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Bashkir State Agrarian University»,

Ufa, 50-letiya Octyabrya str.,34.

© Асылбаев И.Г., Исламгулов Д.Р., Лукьянов В.В., 2020

УДК 633.118

Ахияров Б.Г., Ахиярова Л.М., Сотченко Е.Ф.*, Валитов А.В.

Akhiyarov B.G., Akhiyarova L.M., Sotchenko E.F.*, Valitov A.V.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа, Россия

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, Russia * ФГБНУ ВНИИ Кукурузы, г. Пятигорск, Россия

FGBNU VNII Kukuruzy, Pyatigorsk, Russia

ПРИМЕНЕНИЕ БАШПОЛИМИК МАРКИ: CU, ZN НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ

APPLICATION OF BASHPOLYMIK BRANDS: CU, ZN ON CORN CROPS

Аннотация. Проведенные исследования по изучению продуктивности гибрида Шихан кукурузы селекции ВНИИ кукурузы и Башкирского ГАУ в условиях УНЦ БГАУ в зависимости от применения БашПолимик марки: Cu, Zn показали, что в зависимости от дозы применяемого препарата урожайность зерна кукурузы может составить 5,2-6,2 т/га. При возделывании гибридов кукурузы по зерновой технологии возможно получение зеленой массы на уровне 38,7-42,2 т/га.

Annotation. The studies carried out to study the productivity of the hybrid Shikhan of corn of the selection of the All-Russian Research Institute of Corn and the Bashkir State Agrarian University under the conditions of the UC BSAU, depending on the use of BashPolimik brands: Cu, Zn showed that, depending on the dose of the drug used, the yield of corn grain can be 5.2-6.2 tons / ha. When cultivating corn hybrids using grain technology, it is possible to obtain green mass at the level of 38.7-42.2 t / ha.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, урожайность, качество.

Key words: corn, grain, productivity, quality.

Зерно кукурузы отличается высоким содержанием крахмала (до 70%), по сравнению с зерном других хлебных злаков оно богато жиром (до 7%) и средним количеством для злаковых протеина (9-12%) [5, 6, 8]. Из всех зерновых культур, зерно кукурузы содержит наименьшее количество кальция (в 3,5 раза меньше, чем в овсе и сорго, в 3 раза меньше, чем в ячмене и просе, в 2 раза меньше, чем в ржи, и в 1,5 раза меньше, чем в пшенице)

[2, 4, 11].

Высококачественный и питательный корм можно получить из зерна кукурузы или из надземной массы с зерном молочно-восковой и восковой спелости [1, 3]. Зеленая масса, состоящая в основном из стеблей и листьев, без початков обычно состоит до 88-90% воды и приготовленный из такой массы силос содержит небольшое количество сухих веществ и особенно белка [1, 3, 7].

Полевые исследования проводили в УНЦ БГАУ почвенный покров поля был представлен выщелоченным черноземом, имеющим среднесуглинистый гранулометрический состав. Мощность гумусового горизонта составляла 58-69 см. содержание гумуса в пахотном слое 9,7-9,8 %. Реакция почвенной среды слабокислая рН(ксl)6,1 -6,3, объемная масса почвы пахотного слоя 1,02-1,10 г/см3. Содержание в почве легкогидролизуемого азота составило 135-156 мг/кг, подвижного фосфора 160-166 мг/кг, обменного калия 185-187 мг/кг [9, 14]. Безморозный период по зоне составляет 110-135 дней. За вегетационный период выпадает 225-275 мм осадков, среднегодовая сумма осадков 523 мм [10, 12, 14]. Технология возделывания кукурузы в опытах была общепринятой для зоны. Расположение вариантов в опыте последовательное. Учетная площадь делянок 150 м2, повторность четырехкратная.

Метеорологические условия в период вегетации 2020 г. в целом по Республике Башкортостан, особенно в мае и июне месяцах, были прохладными, недобор положительных температур составил за эти два месяца 116 0С. В последующий период вегетации кукурузы, хотя температура и была несколько выше нормы.

Гибрид кукурузы Шихан устойчивый к болезням, но в опытах проявилось поражение и развитие болезней на растениях. С увеличением дозы препарата снижается пораженность болезнями за счет обеспечения растений микроэлементами Cu, Zn.

83

 

 

 

 

Таблица 1

Поражение растений болезнями на посевах кукурузы

 

 

 

 

Пораженность болезнями, %

 

Вариант

 

Ржавчина

 

Бурая пятнистость, или

 

 

 

 

 

гельминтоспориоз

 

 

 

 

 

 

 

Контроль. Фон NPK

 

5

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-Zn.

Предпосевная

3

 

 

 

обработка семян – 0,2 л/т. Некорневая подкормка растений - фазе

 

4

 

 

 

 

7-9 листьев– 0,3 л/га;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-Zn.

Предпосевная

 

 

 

 

обработка семян – 0,3 л/т. Некорневая подкормка растений - фазе

2

 

3

 

7-9 листьев – 0,4 л/га;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-Zn.

Предпосевная

 

 

 

 

обработка семян – 0,4 л/т. Некорневая подкормка - фазе 7-9

3

 

5

 

листьев – 0,5 л/га.

 

 

 

 

 

По анализам структуры урожая кукурузы можно выявить закономерность с повышение дозы препарата БашПолимик марки Cu, Zn предпосевная обработка семян, расход агрохимиката – 0,3 л/т семян, расход рабочего раствора – 10 л/т и некорневая подкормка растений - фазе 7-9 листьев, расход агрохимиката – 0,4 л/га, повышается продуктивность и при дальнейшем увеличении дозы снижается продуктивность семян, наибольшая урожайность зерна и зеленой массы формировалась при применении БашПолимик марки: Cu, Zn в применении предпосевная обработка семян, расход агрохимиката – 0,3 л/т семян, расход рабочего раствора – 10 л/т. Некорневая подкормка растений - фазе 7-9 листьев, расход агрохимиката – 0,4 л/га, и составила 7,1 т/га и 42,2 т/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

 

Результат исследований на посевах кукурузы, гибрид Шихан

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота

 

Урожайность

 

 

Влаж-

 

Урожайность зерна,

 

 

 

 

Вариант

 

 

растений,

 

зеленой массы,

 

ность, %

 

на пересчете на 14 %

 

 

 

 

 

 

 

см

 

 

т/га

 

 

 

 

влажность, т/га

 

 

Контроль. Фон NPK

 

 

205

 

 

38,7

 

27,9

 

 

5,2

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu-Zn.

Предпосевная

обработка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семян – 0,2 л/т.

Некорневая

 

212

 

 

41,1

 

25,7

 

 

6,0

 

 

подкормка растений - фазе 7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листьев– 0,3 л/га;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu-Zn.

Предпосевная

обработка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семян – 0,3 л/т.

Некорневая

 

218

 

 

42,2

 

25,5

 

 

6,2

 

 

подкормка растений - фазе 7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

листьев – 0,4 л/га;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu-Zn.

Предпосевная

обработка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семян – 0,4 л/т.

Некорневая

 

225

 

 

41,3

 

25,9

 

 

5,5

 

 

подкормка - фазе 7-9 листьев – 0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НСР

 

 

 

 

6

 

 

0,8

 

0,7

 

 

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

 

 

 

Результат исследований на посевах кукурузы, гибрид Шихан

 

 

 

 

 

Вариант

 

 

Масса зерна с

Масса 1000

 

Содержание

Содержание

 

 

 

 

 

початка, г

 

зерен, г

 

протеина, %

крахмала, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль. Фон NPK

 

 

79,6

 

 

177

 

 

12,3

 

76,2

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn.

Предпосевная обработка семян –

89,6

 

 

195

 

 

13,3

 

78,8

 

 

0,2 л/т. Некорневая подкормка растений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фазе 7-9 листьев– 0,3 л/га;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn.

Предпосевная обработка семян –

92,8

 

 

203

 

 

14,4

 

81,3

 

 

0,3 л/т. Некорневая подкормка растений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фазе 7-9 листьев – 0,4 л/га;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + БашПОЛИМИК марка: Cu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zn.

Предпосевная обработка семян –

84,2

 

 

200

 

 

13,7

 

81,2

 

 

0,4 л/т. Некорневая подкормка - фазе 7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 листьев – 0,5 л/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НСР 05

 

 

 

3,5

 

 

10,3

 

 

0,3

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение БашПолимик марки: Cu, Zn повышается продуктивность растений кукурузы и качества

зерна.

Выводы. Полевые испытания показали, что в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан некорневая подкормка кукурузы БашПолимик марки: Cu, Zn - в фазе 7-9 листьев в дозе – 4 л/га соответственно по совокупности показателей (за счет массы 1000 семян и массы семян с початка) позволяет рекомендовать испытуемый препарат, как агрохимикат для повышения урожайности и качества зерна кукурузы.

Библиографический список

1.Сотченко В.С. Состояние и перспективы семеноводства кукурузы / В.С. Сотченко, Ю.В. Сотченко / Кукуруза и сорго. – 2014. - № 1. – С. 3-8.

2.Насыров И.С. Технология возделывания кукурузы на зерно в Республике Башкортостан / Насыров И.С., Мухаметшин А.М., Сураков И.И., Сотченко В.С., Багринцева В.Н., Сотченко Ю.В., Исмагилов Р.Р., Гайфуллин Р.Р., Хайбуллин М.М., Ахияров Б.Г., Сатаров М.Ю., Кузнецов И.Ю. / рекомендации / Министерство сельского хозяйства РБ, Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы, Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2016.

3.Сотченко Е.Ф. Фузариоз початков кукурузы в предгорной зоне ставропольского края: этиология

болезни, сортоустойчивость /

Е.Ф. Сотченко / диссертация на соискание ученой степени кандидата

биологических наук / Краснодар,

2004.

4.Мартиросян В.В. Основные характеристики крахмалов и экструдатов перспективных гибридов кукурузы / В.В. Мартиросян, В.Д. Малкина, С.С. Козлов, Н.К. Генкина, Е.Ф. Сотченко // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2013. - № 1. – С. 23-26.

5.Ахиярова Л.М. Кормовая ценность зерна озимой ржи в зависимости от природных условий Республики Башкортостан / Л.М. Ахиярова, Б.Г. Ахияров // В сборнике: Коняевские чтения. V Юбилейная Международная научно-практическая конференция. Посвящается 100-летию со дня рождения выдающегося ученого и педагога, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР Коняева Николая Федоровича. 2016. – С. 301-304.

6.Ахияров Б.Г. Формирование урожая гибридов кукурузы в условиях Республики Башкортостан / Б.Г. Ахияров, Б.Н. Сотченко, Р.Р. Абдулвалеев, А.В. Валитов, Л.М. Ахиярова // Пермский аграрный вестник. – 2020. - №1 (29). – С. 28-37.

7.Сотченко Ю.В. Заключительное звено селекции кукурузы для северных районов возделывания / Сотченко Ю.В., Сотченко Е.Ф., Шайтанов О.Л., Хуснуллин М.И. / Достижения науки и техники АПК. 2016. Т.

30.№ 11. С. 49-53.

8.Сотченко В.С. ФГБНУ ВНИИ Кукурузы - 30 лет, селекция и семеноводство кукурузы / В.С. Сотченко, Ю.В. Сотченко, Н.А. Орлянский, Е.Ф. Сотченко, А.Г. Горбачева // Кукуруза и сорго. – 2017. - № 4. – С. 3-9.

9.Валитов А.В. Поукосные посевы рапса ярового в организации зеленого конвейера / А.В. Валитов, И.Ю. Кузнецов, Р.И. Абдульманов, М.М. Абдуллин, Б.Г. Ахияров // Пермский аграрный вестник. – 2018. - № 2 (22). – С. 36-43.

10.Сотченко Е.Ф. Витавакс против пыльной и пузырчатой головни в посевах кукурузы / Е.Ф. Сотченко // Кукуруза и сорго. – 2004. - № 1. – С. 18-19.

11.Сотченко В.С. Методические указания по производству гибридных семян кукурузы / В.С. Сотченко, А.Г. Горбачева, В.Н. Багринцева, Е.Ф. Сотченко, Н.Ф. Лавренчук, А.И. Супрунов, В.П. Малаканова // Кукуруза и сорго. – 2009. - № 3. – С. 2-8.

12.Сотченко Е.Ф. Сравнительная оценка химического состава зерна самоопыленных линий кукурузы / Е.Ф. Сотченко, Е.В. Жиркова, В.В. Мартиросян, Е.А. Конарева // Кукуруза и сорго. – 2015. - № 2. – С. 11-17.

13.Сотченко Ю.В. Изучение гибридов кукурузы разных групп спелости в условиях ставропольского края / Ю.В. Сотченко, Е.Ф. Сотченко, Е.А. Конарева // Кукуруза и сорго. – 2017. - № 4. – С. 10-13.

14.Zhirkova E.V. Chemical composition and antioxidant activity of corn hybrids grain of different pigmentation / E.V. Zhirkova, M.V. Skorokhodova, V.V. Martirosyan, E.F. Sotchenko, V.D. Malkina, T.A. Shatalova // Foods and Raw Materials. – 2016. – Т. 4. - № 2. – С. 85-91.

Сведения об авторах

1.Ахияров Булат Гилимханович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел. 8 (347) 228-17-00, e-mail: bsaubulat@rambler.ru.

2.Ахиярова Луиза Мунировна – кандидат сельскохозяйственных наук, СНС лаборатории Биохимического анализа и биотехнологии, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет ГАУ, г. Уфа, ул. 50летия Октября, 34, тел. 8 (347) 228-17-00,

3.Сотченко Елена Федоровна – к.б.н., СНС ВНИИ кукурузы.

4.Валитов Азат Вахитович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел. 8 (347) 228-17-00, e-mail: Valit_84@mail.ru

Author’s personal details

1. Akhiyarov Bulat Gilimhanovich, candidate of agricultural sciences, associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya str., 34, tel. 8 (347) 228-17-00, e-mail: bsau-bulat@rambler.ru.

85

2.Akhiyarova Luiza Munirovna - candidate of agricultural sciences, SNS Laboratory of Biochemical Analysis and Biotechnology, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya str., 34, tel. 8 (347) 228-17-00.

3.Sotchenko Elena Fedorovna - candidate of biological sciences, SNS VNII of corn.

Valitov Azat Vahitovich, candidate of agricultural sciences, associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya str., 34, tel. 8 (347) 228-17-00, e-mail: Valit_84@mail.ru

© Ахияров Б.Г., Ахиярова Л.М., Сотченко Е.Ф., Валитов А.В., 2020

УДК 633.118 (470.57)

Ахияров Б.Г., Ахиярова Л.М., Сотченко Е.Ф.*, Абдулвалеев Р.Р.

Akhiyarov B.G., Akhiyarova L.M., Sotchenko E.F.*, Abdulvaleev R.R.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа, Россия

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, Russia * ФГБНУ ВНИИ Кукурузы, г. Пятигорск, Россия

FGBNU VNII Kukuruzy, Pyatigorsk, Russia

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

PRODUCTIVITY OF CORN HYBRIDS

Аннотация. Изучение продуктивности гибридов кукурузы селекции ВНИИ кукурузы в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан на опытных полях УНЦ БГАУ показали, что в зависимости от применяемого гибрида урожайность зерна кукурузы может составить 4,81-8,26 т/га. При возделывании гибридов кукурузы по зерновой технологии возможно получение зеленой массы на уровне 26,5-53,9 т/га.

Annotation. The study of the productivity of maize hybrids bred by the All-Russian Research Institute of Maize in the southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan on the experimental fields of the UC BSAU showed that, depending on the hybrid used, the corn grain yield can be 4.81 - 8.26 t / ha. When cultivating corn hybrids using grain technology, it is possible to obtain green mass at the level of 26.5-53.9 t / ha.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, урожайность, качество.

Key words: corn, grain, productivity, quality.

Для получения качественного корма из кукурузы в условиях республики необходимо возделывать раннеспелые гибриды. Культура должна успеть вызреть за короткий период вегетации. Путем многолетней работы селекционеры смогли создать гибриды, которые отвечают требованиям умеренного климата. Семена гибридов после посева выдерживают понижение температуры до -20 C. Прорастание культуры в теплой климатической зоне – в пределах 8 дней, при довольно высокой температуре. Ранние гибриды, адаптированные к погодным условиям Урала, прорастают в такой же срок при сравнительно низких температурах. Для достижения фазы молочного состояния кукурузе необходим период эффективных температур выше 10°С продолжительностью не менее 120 дней, в том числе около 70 дней со среднесуточной температурой выше 15°С

[5, 12, 16].

Температурные условия Среднего Предуралья оказывают благоприятное воздействие на рост, развитие и урожайность початков кукурузы, если возделывать раннеспелые и среднеранние гибриды. Следует иметь в виду, что самые высокие урожаи обеспечивают гибриды, приспособленные к почвенным и климатическим условиям данного района. Чтобы создать определенные гарантии получения достаточной урожайности при неустойчивых условиях погоды рекомендуется в каждом хозяйстве выращивать набор гибридов, различающихся по ряду свойств. Выбор сортов, пригодных для выращивания в данном районе, правильный подбор и подготовка семенного материала имеют большое значение для нашей страны с ее резкими различиями почвенных и климатических условий. Подбор гибридов кукурузы, способной наиболее полно использовать благоприятные климатические условия периода выращива-ния - одно из важнейших требований увеличения сбора урожая початков. За последние годы в нашей стране создан ряд раннеспелых урожайных гибридов, которые даже в неблагоприятных погодных условиях Среднего Предуралья дают початки с зерном молочно-восковой спелости

[6, с. 7, 11].

В условиях Республики Башкортостан кукуруза в основном возделывается как кормовая культура – для приготовления силоса и на зеленую подкормку животных [6, 8]. Однако зеленая масса, состоящая в основном из стеблей и листьев, без початков обычно состоит до 88-90% воды и приготовленный из такой массы силос содержит небольшое количество сухих веществ и особенно белка [9]. Питательность такого корма недостаточно высокая и сравнительно низкая окупаемость продукцией животноводства [10]. Наиболее высококачественный и питательный корм можно получить из зерна кукурузы или из надземной массы с зерном молочной, молочновосковой и восковой спелости [13].

Раннеспелые гибриды по своим морфологическим признакам не отличаются мощным развитием, но в условиях недостатка тепла имеют значительную долю початков в общем урожае. При возделывании таких гибридов по интенсивной технологии хозяйства получают высококачественное сырье и заготавливают силос

86

питательностью 0,25-0,32 кормовых единиц. Реально также и созревание початков до восковой и полной спелости зерна.

Было установлено, что в условиях Среднего Предуралья целесообразно выращивать сорта и гибриды с продолжительностью периода всходы–восковая спелость 95‒100 дней, обеспечивающие высокие урожаи сухой массы с початками молочно-восковой и восковой спелости зерна. Корма из кукурузы с высоким содержанием початков в фазе молочно-восковой спелости зерна. А зерно именно этой культуры отличается высоким содержанием обменной энергии, крахмала и жира. Переваримость кукурузы очень высокая и достигает 90%; перевариваемые питательные вещества полноценные.

Целью исследований являлось изучение гибридов кукурузы селекции ВНИИ кукурузы при возделывании на зерно условиях южной лесостепи Республики Башкортостан на опытных полях УНЦ БГАУ. Ставилась задача - определение наиболее высокопродуктивных гибридов для возделывания на зерно в конкретных почвенноклиматических условиях выбранных зон и республики в целом.

В УНЦ БГАУ почвенный покров поля был представлен выщелоченным черноземом, имеющим среднесуглинистый гранулометрический состав. Мощность гумусового горизонта составляла 58-69 см. содержание гумуса в пахотном слое 9,7-9,8 %. Реакция почвенной среды слабокислая рН(ксl)6,1 -6,3, объемная масса почвы пахотного слоя 1,02-1,10 г/см3. Содержание в почве легкогидролизуемого азота составило 135-156 мг/кг, подвижного фосфора 160-166 мг/кг, обменного калия 185-187 мг/кг. Безморозный период по зоне составляет 110-135 дней. За вегетационный период выпадает 225-275 мм осадков, среднегодовая сумма осадков 523 мм. Технология возделывания кукурузы в опытах была общепринятой для зоны. Расположение вариантов в опыте после-довательное. Учетная площадь делянок 150 м2, повторность четырехкратная. Схема полевых опытов - гибриды: Машук 140, К-140, К-150, Уральский 150, Нур, Машук 150, Биляр 160, К-160, К-170, Шихан, Катерина, Байкал, Машук 170, Машук 175, Машук 171, Машук 185, Ньютон, Машук 220, Машук 355.

Метеорологические условия в период вегетации 2020 г. в целом по Республике Башкортостан, особенно в мае и июне месяцах, были прохладными, недобор положительных температур составил за эти два месяца 116 0С. В последующий период вегетации кукурузы, хотя температура и была несколько выше нормы.

По результатам проведенных полевых исследований было выявлено, что в целом растения гибридов кукурузы формировали предуборочную высоту на уровне 150,0-250,0 см. Максимальными показателями характеризовались 3 гибрида: Машук 355 (250 см); Машук 220 МВ (220 см) и Шихан (200 см). Минимальные показатели высоты отмечены в этом опыте у гибрида К-140 – 150 см.

Таблица 1

Влажность и урожайность зерна кукурузы в зависимости от гибридов

Гибрид

 

УНЦ БГАУ

 

Влажность зерна в момент

Урожайность зерна при стандартной

 

уборки

влажности (14%), т/га

Машук 140

35,2

4,81

К-140

34,2

5,82

К-150

37,7

5,19

Уральский 150

38,5

5,14

Нур

38,7

5,60

Машук 150

37,4

6,77

Биляр 160

38,9

8,26

К-160

43,5

5,71

К-170

47,2

6,09

Шихан

40,4

6,87

Катерина СВ

48,9

4,99

Байкал

38,6

6,55

Машук 175 МВ

51,2

6,29

Машук 170 МВ

47,2

6,09

Машук 171

48,8

5,85

Машук 220 МВ

57,4

6,01

Ньютон

55,1

5,68

Машук 355

61,1

5,46

НСР05

0,27

0,12

Несмотря на то, что в опыте проводилось изучение особенности формирования урожайности зерна в зависимости от применяемого гибрида кукурузы в условиях Республики Башкортостан, нами в фазе молочновосковой спелости зерна было проведено определение урожайности зеленой массы. Таким образом, при возделывании кукурузы по зерновой технологии в условиях УНЦ БГАУ Уфимского района сельхозпроизводители могут получить урожайность зеленой массы кукурузы, в зависимости от используемого гибрида, на уровне 26,5-53,9 т/га. Лучшие гибриды по урожайности были: Машук 220 (53,9 т/га); К 170 (48,6 т/га) и Шихан (48,2 т/га). Минимальные показатели урожайности формировались гибридом Машук 140 – 26,5 т/га. Между показателями высоты растений и урожайностью зеленой массы выявлена высокая корреляционная зависимость (r=0,838).

Особое внимание необходимо уделить на влажность зерна гибридов к моменту наступления сроков уборки кукурузы в данной зоне. Гибриды имели различную влажность в зависимости от группы спелости – 34,2- 61,1 %. Оптимальную уборочную влажность зерна имели 2 гибрида – Машук 140 и К-140. При доведении зерна

87

до стандартной влажности 14% было выявлено, что в условиях УНЦ БГАУ при использовании гибридов селекции ВНИИ кукурузы, возможно получение зерна на уровне 4,81-8,26 т/га при влажности 14 %. Наибольший выход зерна обеспечил гибрид Биляр 160 - 8,26 т/га. Хорошие показатели отмечены у гибридов Машук 150 (6,77 т/га), Байкал (6,55 т/га), Шихан (6,87 т/га).

Требования к качеству кукурузного зерна различны и зависят от его использования. Так, показателем качества зерна кукурузы, используемого в корм животным недробленного или в виде комбикорма, служит количество кормовых единиц на единицу массы зерна. Эта величина определяется как содержанием белков, углеводов и жиров, входящих в состав зерна, так и усвояемостью этих веществ.

Наши исследования показали, что качество зерна кукурузы зависит от гибридов и условий произрастания. В УНЦ БГАУ содержание в зерне крахмала колеблется от 46,3 до 67,2 % и протеина от 8,2 до 10,4 %.

Таблица 2

Качество зерна кукурузы в зависимости от гибридов

Гибрид

 

УНЦ БГАУ

 

Содержание протеина, %

 

Содержание крахмала, %

Машук 140

10,4

 

65,6

К-140

9,1

 

63,8

К-150

9,5

 

66,9

Уральский 150

10,1

 

67,2

Нур

10,3

 

64,9

Машук 150

10,1

 

68,7

Биляр 160

8,9

 

66,6

К-160

8,2

 

61,8

К-170

8,3

 

62,6

Шихан

9,8

 

62,3

Катерина СВ

9,2

 

62,9

Байкал

8,9

 

65,7

Машук 175 МВ

9,7

 

62,3

Машук 170 МВ

8,6

 

61,7

Машук 171

8,3

 

59,3

Машук 220 МВ

8,8

 

48,7

Ньютон

9,1

 

51,5

Машук355

8,3

 

46,3

НСР05

0,1

 

1,1

Наибольшее питательность зерна наблюдается у гибридов Уральский 150, Нур, Машук 140, К-150.

Выводы.

1.Все гибриды кукурузы селекции ВНИИ кукурузы испытанные в опыте, в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан на опытных полях УНЦ БГАУ, могут обеспечить получение зерна высокого качества.

Взависимости от применяемого гибрида урожайность зерна кукурузы может составить 4,81-8,26 т/га.

2.В зависимости от группы спелости, изучаемые гибриды формируют высоту растений на уровне 150,0 –

250 см.

3.При возделывании гибридов кукурузы по зерновой технологии возможно получение зеленой массы на уровне 26,5-53,9 т/га.

4.Для получения устойчивых высоких урожаев зерна в УНЦ БГАУ рекомендуются к использованию гибриды Уральский 150, Машук 150 МВ, Шихан.

Библиографический список

1.Сотченко В.С. ФГБНУ ВНИИ Кукурузы – 30 лет, селекция и семеноводство кукурузы / В.С. Сотченко, Ю.В. Сотченко, Н.А. Орлянский, Е.Ф. Сотченко, А.Г. Горбачева // Кукуруза и сорго. – 2017. - № 4. – С. 3-9.

2.Сотченко В.С. Состояние и перспективы семеноводства кукурузы / В.С. Сотченко, Ю.В. Сотченко // Кукуруза и сорго. – 2014. - № 1. – С. 3-8.

3.Ахиярова Л.М. Кормовая ценность зерна озимой ржи в зависимости от природных условий Республики Башкортостан / Л.М. Ахиярова, Б.Г. Ахияров // В сборнике: Коняевские чтения. V Юбилейная Международная научно-практическая конференция. Посвящается 100-летию со дня рождения выдающегося ученого и педагога, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР Коняева Николая Федоровича, 2016. – С. 301-304.

4.Сотченко В.С. Подбор гибридов кукурузы селекции ФГБНУ ВНИИ кукурузы для условий Республики Башкортостан / В.С. Сотченко, И.Ю. Кузнецов, Б.Г. Ахияров, Л.М. Ахиярова, Б.Н. Сотченко // Кукуруза и сорго.

2018. - № 1. – С. 3-8.

5.Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных / Н.Г. Макарцев: учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2007. – 608 с.

6.Ismagilov R. Maize hybrid productivity and grain quality in conditions of the Cis-Ural forest-steppe / R. Ismagilov, B. Akhiyarov, D. Islamgulov, D. Ayupov, V. Salnikov // AIMS Agriculture and Food. – 2019. – Т. 4. - № 3. –

С. 604-612.

88

7.Исмагилов Р.Р. Выбирайте сорт в зависимости от цели использования продукции / Р.Р. Исмагилов, Б.Г. Ахияров // Картофель и овощи. – 2007. - № 1. – С. 12.

8.Мартиросян В.В. Основные характеристики крахмалов и экструдатов перспективных гибридов кукурузы / В.В. Мартиросян, В.Д. Малкина, С.С. Козлов, Н.К. Генкина, Е.Ф. Сотченко // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2013. - № 1. – С. 23-26.

9.Гайсин В.Ф. Химическая мелиорация деградированного чернозема выщелоченного в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан / В.Ф. Гайсин, Н.Г. Нигматуллин, Б.Г. Ахияров, Р.А. Нурушев // В сборнике: Аграрная наука в инновационном развитии АПК: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Башкирского государственного аграрного университета, в рамках XXV Международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2015». – Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. – С. 6065.

10.Иващенко В.Г. Вредоноснейшее заболевание семян и початков кукурузы / В.Г. Иващенко, Н.П. Шипилова, Е.Ф. Сотченко // Агро XXI. – 2000. - № 7. – С. 6-7.

11.Ахияров Б.Г. Формирование урожая гибридов кукурузы в условиях Республики Башкортостан / Б.Г. Ахияров, Б.Н. Сотченко, Р.Р. Абдулвалеев, А.В. Валитов, Л.М. Ахиярова // Пермский аграрный вестник. – 2020. - №1 (29). – С. 28-37.

12.Сотченко Е.Ф. Витавакс против пыльной и пузырчатой головни в посевах кукурузы / Е.Ф. Сотченко // Кукуруза и сорго. – 2004. - № 1. – С. 18-19.

Сведения об авторах

1.Ахияров Булат Гилимханович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел. 8 (347) 228-17-00, e-mail: bsaubulat@rambler.ru.

2.Ахиярова Луиза Мунировна – кандидат сельскохозяйственных наук, СНС лаборатории Биохимического анализа и биотехнологии, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет ГАУ, г. Уфа, ул. 50летия Октября, 34, тел. 8 (347) 228-17-00.

3.Сотченко Елена Федоровна – к.б.н., СНС ВНИИ кукурузы.

4. Абдулвалеев Ришат Рифмильевич – доктор сельскохозяйственных наук, доцент, ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34.

Author’s personal details

1.Akhiyarov Bulat Gilimhanovich, candidate of agricultural sciences, associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya str., 34, tel. 8 (347) 228-17-00, e-mail: bsau-bulat@rambler.ru.

2.Akhiyarova Luiza Munirovna - candidate of agricultural sciences, SNS Laboratory of Biochemical Analysis and Biotechnology, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya str., 34, tel. 8 (347) 228-17-00.

3.Sotchenko Elena Fedorovna - candidate of biological sciences, SNS VNII of corn.

4.Abdulvaleev Rishat Rifmilevich – doctor of agricultural sciences, associate professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Bashkir State Agrarian University, Ufa, 50-letiya Oktyabrya str., 34.

©Ахияров Б.Г., Ахиярова Л.М., Сотченко Е.Ф., Абдулвалеев Р.Р., 2020

УДК 633.11

Ахияров Б.Г., Исламгулов Д.Р., Сергеев В.С., Валитов А.В.

Akhiyarov B.G., Islamgulov D.R., Sergeev V.S., Valitov A.V.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа, Россия

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, Russia

ЭКСТРА-ХЕЛАТ МАРКИ: ZN НА ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ

EXTRA-CHELATE BRANDS: ZN IN CORN CROPS

Аннотация. Одной из основных возможностей повышения продуктив-ности кукурузы в условиях республики является применение микроэлемента цинк. В почвах Республики Башкортостан содержится недостаточное количество для получения максимального урожая гибридов кукурузы.

Annotation. One of the main possibilities for increasing the productivity of corn in the republic is the use of the trace element zinc. The soils of the Republic of Bashkortostan contain insufficient quantities to obtain the maximum yield of corn hybrids.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, гибрид, биопрепарат, цинк. Keywords: сorn, grain, hybrid, biological product, zinc.

Применение нового биологического препарата экстра-хелат марки: Zn с содержанием цинка -10% и серы

5 %.

Исследования проводили в условиях УНЦ БГАУ на гибриде кукурузе Уральский 150. Почвы опытного участка представлены чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный, тяжелосуглинистый на делювиальном карбонатном суглинке [2, 4, 8]. Агрометеорологические условия во время вегетационного

89

периода характеризовались колебаниями температуры воздуха; в начале вегетации были прохладная погода, сумма положительных температур была ниже, а количество осадков в норме по сравнению со среднемноголетних значений; во второй половине вегетации установилась прохладная погода [3, 5, 7, 9]. Обработка препаратом проводили в виде некорневой подкормки растений в фазе 6-7 листьев, расход агрохимиката – 0,6 кг/га, 0,8 кг/га, 1,0 кг/га, расход рабочего раствора - 300 л/га.

Результаты исследований показали, что гибрид кукурузы Уральский 150 устойчивый к болезням, но в опытах проявилось поражение и развитие болезней на растениях. С увеличением дозы препарата снижается пораженность болезнями за счет обеспечения растений микроэлементами.

При применении ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка Zn повысилась продуктивность кукурузы. При дозе препарата 0,8 кг/га урожайность зеленой массы составил 42,9 т/га, что на 4,5 т/га больше.

 

 

 

 

 

Таблица 1

Результат исследований на посевах кукурузы, гибрид Уральский 150

 

Высота

Количество

Урожайнос

Влажность,

Урожайность

 

 

растений,

растений на

ть зеленой

%

зерна, на

 

Вариант

см

га, тыс. шт.

массы, т/га

 

пересчете на 14

 

 

 

 

 

 

% влажность,

 

 

 

 

 

 

т/га

 

Контроль. Фон NPK

204

63,2

38,4

28,9

5,88

 

Фон NPK + ЭКСТРА-ХЕЛАТ

 

 

 

 

 

 

марка Zn – 0,6 кг/га

210

64,8

41,3

26,2

7,29

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + ЭКСТРА-ХЕЛАТ

 

 

 

 

 

 

марка Zn – 0,8 кг/га

215

65,1

42,9

26,6

7,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + ЭКСТРА-ХЕЛАТ

 

 

 

 

 

 

марка – 1,0 кг/га

225

64,7

42,4

26,9

7,25

 

 

 

 

 

 

 

 

НСР

6

1,1

0,9

0,7

0,08

 

Урожайность зерна кукурузы при переводе на стандартную влажность 14 % составило 7,48 т/га, что на 21 % больше. Кукуруза хорошо отзывается на подкормку цинком.

 

 

 

 

 

Таблица 2

Результат исследований на посевах кукурузы, гибрид Уральский 150

 

 

 

Количество

Масса

Содержание

 

Содержание

 

Вариант

зерен в

1000 зерен,

протеина, %

 

крахмала, %

 

 

початке, шт.

г

 

 

 

 

Контроль. Фон NPK.

516

297

12,3

 

76,2

 

Фон NPK + ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка

583

348

13,7

 

78,6

 

Zn – 0,6 кг/га

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка

592

356

14,2

 

81,2

 

Zn – 0,8 кг/га

 

 

 

 

 

 

 

 

Фон NPK + ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка –

576

341

13,8

 

81,1

 

1,0 кг/га

 

 

 

 

 

 

 

 

НСР 05

13

10,3

0,3

 

0,5

 

Анализ структуры урожая показывает, что при применении ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка Zn повышается количество зерен в початке и масса 1000 зерен с 516 до 592 шт. и 297 до 356 г соответственно.

По анализам структуры урожая кукурузы можно выявить закономерность с повышение дозы препарата ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка Zn: до 0,8 л/га повышается продуктивность и при дальнейшем увеличении дозы снижается продуктивность семян, наибольшая урожайность зерна и зеленой массы формировалась при применении ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка Zn: в дозе 0,8 л/га и составила 7,48 т/га и 42,9 т/га. При применении агрохимиката увеличивается количество початков в растении и высота растений.

Заключение. Полевые испытания показали, что в условиях южной лесостепной зоны Республики Башкортостан некорневая подкормка кукурузы ЭКСТРА-ХЕЛАТ марка Zn: - в фазе 6-7 листьев в дозе – 0,8 л/га соответственно по совокупности показателей (за счет массы 1000 семян и массы семян с початка) позволяет рекомендовать испытуемый препарат, как агрохимикат для повышения урожайности и качества зерна кукурузы.

Библиографический список

1.Ismagilov R. Maize hybrid productivity and grain quality in conditions of the Cis-Ural forest-steppe / R. Ismagilov, B. Akhiyarov, D. Islamgulov, D. Ayupov, V. Salnikov // AIMS Agriculture and Food. – 2019. – Т. 4. - № 3. – С. 604-612.

2.Кузнецов И.Ю. Практикум по методам анализа продукции растениеводства / И.Ю. Кузнецов, В.А. Андрусенко, Б.Г. Ахияров / Башкирский государственный аграрный университет. Уфа, 2018.

3.Абдулвалеев Р.Р. Изменчивость параметров снежного покрова в зависимости от элемента рельефа поля

/Р.Р. Абдулвалеев, Р.Р. Исмагилов, Б.Г. Ахияров // В сборнике: Социально-экономическая эффективность

90

Соседние файлы в папке книги2