Влияние микроудобрений на динамику накопления биомассы валерианы лекарственной
Роль микроудобрений в процессах жизнедеятельности растений как необходимых компонентов системы удобрения для сбалансированного питания сельскохозяйственных культур, в частности, и валерианы лекарственной. Факторы, влияющие на эффективность их применения.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.01.2019 |
Размер файла | 109,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Почвоведение и агрохимия №2(49) 2012
Размещено на http://www.allbest.ru/
178
Размещено на http://www.allbest.ru/
Влияние микроудобрений на динамику накопления биомассы валерианы лекарственной
Анализ состояния производства валерианы лекарственной в Республике Беларусь показывает, что получаемое ее количество не обеспечивает потребностей страны в этом сырье. Почвенно-климатические условия нашей страны соответствуют биологическим особенностям валерианы лекарственной. Повышение продуктивности и качества урожая является необходимым условием при ее возделывании [2, 4]. Большую роль в повышении продуктивности валерианы играет научно обоснованная оптимизация ее минерального питания, в том числе и применение микроудобрений, которые являются важнейшим фактором повышения ее урожайности и качества. Потребность в микроудобрениях растёт в связи с расширением применения высококонцентрированных макроудобрений, которые почти не содержат примесей микроэлементов. Кроме того, внесение повышенных доз азота, фосфора и калия сдвигает ионное равновесие почвенного раствора часто в сторону, неблагоприятную для поглощения растениями микроэлементов [1, 3, 5].
Микроудобрения выполняют важнейшие функции в процессах жизнедеятельности растений и являются необходимым компонентом системы удобрения для сбалансированного питания сельскохозяйственных культур, в частности, и валерианы лекарственной. Недостаточное содержание их подвижных форм в почве - фактор, лимитирующий формирование урожая и качество продукции валерианы [4, 6, 7].
Полевые исследования проводились в 2011-2012 гг. в КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского района Гродненской области на дерново-подзолистой супесчаной почве, развивающейся на рыхлой супеси, подстилаемой с глубины 0,5-0,6 м моренным суглинком. Высадка рассады проводилась в 3 декаде апреля в гребни с шириной междурядий 70 см. Схема посадки - 70х15 см. норма посадки - 95 тыс. растений на 1 гектар.
Агрохимические показатели пахотного горизонта почвы: рнКСl - 6,2-6,4, гумус - 1,7-1,9%, содержание подвижных форм Р2О5 - 180-203, К2О - 162-195 мг/кг почвы. По содержанию подвижных форм бора, меди и цинка почва относится к II (средней) группе обеспеченности. Микроудобрения вносились в форме Адоб бора, Адоб меди и Адоб цинка по вегетирующим растениям путем трехкратной некорневой подкормки в 3 декаде июня, в 3 декаде июля и 3 декаде августа (варианты 7-19) и непосредственно в почву перед посадкой рассады (варианты 3-6).
Основные приемы ухода за растениями состояли из междурядных обработок, а также прополки от сорняков. В период вегетации валерианы лекарственной проводились фенологические наблюдения и отбор растительных образцов по основным фазам роста и развития. наступление фенологических фаз проходило практически одновременно по годам (в пределах одной декады месяца): 3-4 настоящих листа - 3 декада июня; 5-6 настоящих листьев - 3 декада июля; 10-12 настоящих листьев - 3 декада августа; полная прикорневая розетка листьев - 3 декада сентября; окончание вегетации и уборка - 2-3 декада октября.
Уборка полевого опыта проводилась во 2-3 декаде октября поделяночно сплошным способом. После уборки корни и корневища валерианы отмывались и высушивались до влажности 15%.
Динамика накопления органического вещества является важным критерием продукционного процесса сельскохозяйственных культур, в частности, и валерианы лекарственной. Исследования показали, что накопление общей биомассы растений валерианы происходило неравномерно в течение всего периода вегетации. Установлено, что от высадки рассады (3 декада апреля) до прекращения вегетации (октябрь) темпы накопления общей биомассы растения возрастали, но неравномерно. наиболее низкие темпы накопления органического вещества отмечены в период от 3-4 до 5-6 настоящих листьев, когда накопление биомассы составило всего лишь 10,0-13,1% от ее максимального количества в фазу прекращения вегетации. Однако наиболее существенное увеличение органической биомассы отмечено в период от 5-6 (3 декада июля) до 10-12 настоящих листьев (3 декада августа). За этот период на фоне органических и минеральных удобрений общая биомасса возросла на 132,5-198,8% и ее количество составило 29,1-30,0% от ее максимального количества в фазу прекращения вегетации. В период от фазы 10-12 настоящих листьев до формирования прикорневой розетки (3 декада августа-3 декада сентября) темпы накопления общей биомассы снизились, она возросла на 102,9-112,3%, а ее количество в фазу прикорневой розетки составило 60,6-61,7% от ее максимального количества. В последующем, в период от фазы прикорневой розетки до прекращения вегетации валерианы во 2 декаде октября темпы накопления общей биомассы снизились (в относительных величинах), она возросла всего на 62,1-64,3% (табл.).
Динамика накопления общей биомассы (листовая масса, корни и корневища), ц/га (2011-2012 гг.)
Варианты |
Фаза 3-4 настоящих листьев |
Фаза 5-6 настоящих листьев |
Фаза 10-12 настоящих листьев |
Фаза прикорневой розетки листьев |
Прекращение вегетации |
|
1. Контроль (без удобрений) |
4,4 |
5,5 |
11,2 |
18,1 |
26,4 |
|
2. Фон (60 т/га навоза+N135 P60 K120) |
4,9 |
7,7 |
17,9 |
38,0 |
61,6 |
|
3. Фон + В1,5* |
4,9 |
7,7 |
19,9 |
40,8 |
66,9 |
|
4. Фон + Cu3,0 |
4,9 |
7,7 |
19,3 |
39,6 |
64,1 |
|
5. Фон + Zn3,0 |
4,9 |
7,8 |
19,9 |
40,8 |
66,2 |
|
6. Фон + B1,5Cu3,0 Zn3,0 |
5,1 |
8,1 |
19,9 |
40,8 |
66,5 |
|
7. Фон + B(0,05+0,05+0,05) |
4,9 |
7,9 |
19,8 |
39,4 |
64,9 |
|
8. Фон + B(0,1+0,1+0,1) |
4,9 |
8,1 |
20,2 |
40,7 |
67,2 |
|
9. Фон + B(0,15+0,15+0,15) |
4,9 |
8,1 |
20,6 |
40,8 |
68,7 |
|
10. Фон + Cu(0,05+0,05+0,05) |
4,9 |
8,8 |
18,8 |
38,5 |
62,8 |
|
11. Фон + Cu(0,1+0,1+0,1) |
4,9 |
8,8 |
19,2 |
39,4 |
64,9 |
|
12. Фон + Cu(0,15+0,15+0,15 |
4,9 |
8,8 |
19,7 |
40,3 |
66,5 |
|
13. Фон + Zn(0,05+0,05+0,05) |
4,9 |
8,8 |
20,0 |
41,4 |
67,0 |
|
14. Фон + Zn(0,1+0,1+0,1) |
4,9 |
8,0 |
20,4 |
42,4 |
69,5 |
|
15. Фон + Zn(0,15+0,15+0,15) |
4,9 |
8,2 |
20,7 |
43,2 |
70,5 |
|
16. Фон + В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,1+0,1+0,1) |
4,9 |
8,2 |
23,9 |
48,3 |
79,2 |
|
17. Фон + В(0,1+0,1+0,1)Zn(0,1+0,1+0,1) |
4,9 |
8,0 |
23,9 |
48,5 |
80,0 |
|
18 Фон + Cu(0,1+0,1+0,1)Zn(0,1+0,1+0,1) |
4,9 |
8,8 |
21,2 |
43,3 |
71,8 |
|
19. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
4,9 |
8,0 |
22,6 |
46,0 |
76,5 |
|
нСР05 |
0,24 |
0,41 |
1,03 |
2,05 |
3,05 |
Примечание: дозы микроудобрений указаны в кг/га по д.в.
удобрение сельскохозяйственный валериана лекарственный
Таким образом, образование органического вещества (общей биомассы) в растениях валерианы протекало неравномерно. Установлено, что до фазы 10-12 настоящих листьев темпы накопления биомассы возрастали, особенно в период от фазы 5-6 (3 декада июля) до 10-12 настоящих листьев (3 декада августа). В последующие периоды темпы накопления общей биомассы снижались.
Следует отметить, что наиболее высокие темпы накопления биомассы отмечены в вариантах с применением некорневой подкормки микроудобрениями, особенно при внесении цинка с бором (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1)) по сравнению с фоном (рис. 1).
Установлено антагонистическое взаимодействие меди и цинка при их совместном внесении на накопление общей биомассы валерианы по сравнению с сочетаниями микроэлементов: B и Cu, B и Zn, B, Cu и Zn.
Полную оценку особенностей накопления биомассы с производственных позиций может дать анализ динамики ее накопления в подземных (корни и корневища) и надземных (листовая масса) органах валерианы лекарственной. Результаты исследований показали, что накопление органического вещества в различных органах растений валерианы происходило неодинаковыми темпами (табл. 2).
Анализ динамики накопления надземной и подземной биомассы показал, что микроудобрения оказывают значительное влияние на ход этих процессов. В первую очередь, наибольшей интенсивностью накопления подземной биомассы характеризуются варианты с применением некорневых подкормок цинком (Фон + Zn(0,15+0,15+0,15)) и, особенно, совместным применением цинка с бором (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1)). При совместном внесении цинка и бора накопление подземной биомассы по сравнению с вариантом без микроудобрений (вар. 2) к концу вегетации возросло в 1,3 раза, или на 29,9%. Анализ динамики накопления подземной биомассы показал, что наиболее активное ее формирование происходило в период от фазы 5-6 (3 декада июля) до 10-12 настоящих листьев (3 декада августа). При этом подземная биомасса в варианте 17, где получена максимальная урожайность корней и корневищ (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1)), увеличилась на 191,3% (рис. 2).
Фазы роста и развития:
1 фаза - 3-4 настоящих листьев (3 декада июня); 2 фаза - 5-6 настоящих листьев (3 декада июля); 3 фаза - 10-12 настоящих листьев (3 декада августа); 4 фаза - полная прикорневая розетка листьев (3 декада сентября); 5 фаза - окончание вегетации и уборка (2-3 декада октября).
Рис. 1. Динамика накопления общей биомассы в вариантах 2 (Фон - 60 т/га навоза +N135P60K120 и 17 (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1))
Динамика накопления надземной (листовой) и подземной (корни и корневища) Биомассы растениями валерианы лекарственной, ц/га (2011-2012 гг.)
Варианты |
Фаза 3-4 настоящих листьев |
Фаза 5-6 настоящих листьев |
Фаза 10-12 настоящих листьев |
Фаза прикорневой розетки листьев |
Прекращение вегетации |
|
1. Контроль (без удобрений) |
1,8/2,6 |
2,3/3,2 |
4,7/6,5 |
7,3/10,8 |
10,4/16,0 |
|
2. Фон (60 т/га навоза+N135 P60 K120) |
2,0/2,9 |
3,3/4,4 |
7,6/10,3 |
15,8/22,2 |
23,8/37,8 |
|
3. Фон + В1,5 |
2,0/2,9 |
3,3/4,4 |
8,6/11,3 |
17,2/23,6 |
26,7/40,2 |
|
4. Фон + Cu3,0 |
2,0/2,9 |
3,3/4,4 |
8,4/10,9 |
16,4/23,2 |
25,3/38,8 |
|
5. Фон + Zn3,0 |
2,0/2,9 |
3,3/4,5 |
8,5/11,4 |
16,7/24,1 |
25,8/40,4 |
|
6. Фон + B1,5Cu3,0 Zn3,0 |
2,1/3,0 |
3,5/4,6 |
8,6/11,3 |
16,9/23,9 |
26,1/40,4 |
|
7. Фон + B(0,05+0,05+0,05) |
2,0/2,9 |
3,4/4,5 |
8,5/11,3 |
16,3/23,1 |
25,5/39,4 |
|
8. Фон + B(0,1+0,1+0,1) |
2,0/2,9 |
3,5/4,6 |
8,7/11,5 |
17,0/23,7 |
26,2/40,7 |
|
9. Фон + B(0,15+0,15+0,15) |
2,0/2,9 |
3,5/4,6 |
9,0/11,6 |
17,1/23,7 |
27,4/41,3 |
|
10. Фон + Cu(0,05+0,05+0,05) |
2,0/2,9 |
3,3/4,5 |
8,1/10,7 |
16,0/22,5 |
24,7/38,1 |
|
11. Фон + Cu(0,1+0,1+0,1) |
2,0/2,9 |
3,3/4,5 |
8,2/11,0 |
16,4/23,0 |
25,6/39,3 |
|
12. Фон + Cu(0,15+0,15+0,15 |
2,0/2,9 |
3,3/4,5 |
8,5/11,2 |
16,9/23,4 |
26,5/40,0 |
|
13. Фон + Zn(0,05+0,05+0,05) |
2,0/2,9 |
3,3/4,5 |
8,6/11,4 |
17,2/24,2 |
25,9/41,1 |
|
14. Фон + Zn(0,1+0,1+0,1) |
2,0/2,9 |
3,4/4,6 |
8,8/11,6 |
17,5/24,9 |
26,5/43,0 |
|
15. Фон + Zn(0,15+0,15+0,15) |
2,0/2,9 |
3,5/4,7 |
8,8/11,9 |
17,6/25,6 |
26,8/43,7 |
|
16. Фон + В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,1+0,1+0,1) |
2,0/2,9 |
3,5/4,7 |
10,5/13,4 |
20,6/27,7 |
31,7/47,5 |
|
17. Фон + В(0,1+0,1+0,1)Zn(0,1+0,1+0,1) |
2,0/2,9 |
3,4/4,6 |
10,5/13,4 |
20,6/27,9 |
30,8/49,2 |
|
18 Фон + Cu(0,1+0,1+0,1)Zn(0,1+0,1+0,1) |
2,0/2,9 |
3,3/4,5 |
9,1/12,1 |
18,1/25,2 |
27,8/44,0 |
|
19. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
2,0/2,9 |
3,4/4,6 |
9,8/12,8 |
19,4/26,6 |
30,2/46,3 |
|
нСР05 |
0,11/0,15 |
0,17/0,23 |
0,44/0,58 |
0,85/1,21 |
1,33/1,73 |
Примечание: в числителе приведена надземная сухая масса, в знаменателе - подземная
В последующий период роста и развития темпы формирования надземной и подземной частей растения снижались, но накопление подземной биомассы происходило более интенсивно, чем надземной. Так, если в период от 2 до 3 фазы (рис. 2) подземная биомасса возросла на 8,8 ц/га, то надземная - на 7,1 ц/га. В последующем, в период от 3 до 4 фазы эти показатели составили 14,5 и 10,1 ц/га, а в период от 4 фазы до прекращения вегетации - 21,3 и 10,2 ц/га соответственно. Такое интенсивное формирование подземной биомассы во второй половине вегетации связано с биологией данной культуры, которая в начале вегетации, как и многие растения этой группы, более активно формирует свою надземную часть, которая в последующем является основой для формирования корней и корневищ.
В последующем темпы накопления биомассы корней и корневищ в относительных показателях снижались. Так, в период от фазы 10-12 настоящих листьев до фазы прикорневой розетки этот показатель увеличился на 108,2%, а от фазы прикорневой розетки до прекращения вегетации - всего на 73,3%. С другой стороны, абсолютные показатели увеличения биомассы корней и корневищ за данные периоды возросли. Так, от фазы 5-6 до 10-12 настоящих листьев подземная биомасса (в абсолютных величинах) возросла на 8,8 ц/га. От 3 до 4 фазы (рис. 2) этот показатель увеличился на 14,5 ц/га, а от 4 до 5 фазы - на 21,3 ц/га.
Следует обратить внимание на процессы формирования надземной, или листовой биомассы, которая является основой для формирования подземной части растения - корней и корневищ как основного вида хозяйственной продукции. Для сравнения: надземная биомасса в этом варианте (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1)) развивалась более интенсивно в период от фазы 5-6 до 10-12 настоящих листьев и возросла в относительных величинах на 200%. В последующем отмечалось снижение темпов накопления надземной биомассы в относительных показателях, но увеличение - в абсолютных.
Одной из задач наших исследований являлось установление зависимости урожайности корней и корневищ валерианы лекарственной от особенностей формирования ее листовой массы. Объективную оценку интенсивности накопления биомассы в надземной и подземной частях растения показывает рассчитанное нами соотношение этих частей растения. Динамичное изменение соотношения листовой (надземной) массы к массе корней и корневищ (подземной) характеризует направление физиологических процессов, отражающих преимущественное накопление органических веществ в надземной или подземной частях растения. Увеличение этого показателя (соотношения листовой биомассы к подземной) отражает преимущественное развитие надземной части, а уменьшение - показывает преимущественное накопление биомассы в корнях и корневищах валерианы.
Фазы роста и развития:
1 фаза - 3-4 настоящих листьев (3 декада июня); 2 фаза - 5-6 настоящих листьев (3 декада июля); 3 фаза - 10-12 настоящих листьев (3 декада августа); 4 фаза - полная прикорневая розетка листьев (3 декада сентября); 5 фаза - окончание вегетации и уборка (2-3 декада октября).
Рис. 2. Динамика накопления подземной и надземной биомассы (вариант 17 - Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1))
удобрение сельскохозяйственный валериана лекарственный
Образование надземной листовой биомассы валерианы лекарственной и биомассы корней и корневищ протекало в течение всего периода вегетации вплоть до ее прекращения - в октябре. Анализ данных таблицы 3 показал, что в период от фазы 3-4 до фазы 10-12 настоящих листьев включительно более высокие темпы накопления биомассы характерны для надземной листовой части (особенно в период от 3 декады июля до 3 декады августа). Максимальные значения показателя соотношения надземной и подземной частей растения получены в вариантах с применением борных микроудобрений. В этих вариантах установлено преимущественное формирование листовой массы, что подтверждается более высокими показателями соотношения надземная/подземная масса (0,75-0,78). Однако, наиболее высокие показатели этого соотношения (0,78) получены в варианте с совместным применением бора и цинка (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1)).
Анализ данных показал, что в последующий период, после фазы 10-12 листьев до конца вегетации (с 3 декады августа до прекращения вегетации во 2-3 декадах октября), темпы накопления биомассы корней и корневищ валерианы заметно возросли по сравнению с надземной массой, что отображается снижением показателя соотношения надземной к подземной биомассе. Следует отметить, что преимущественное развитие подземной биомассы происходило (в сентябре - октябре) в фазу образования прикорневой розетки листьев и до прекращения вегетации. При этом отмечено значительное увеличение массы корней и корневищ, чем листовой массы. Это подтверждается снижением показателя соотношения листовой биомассы к подземной с 0,68-0,74 до 0,61-0,67 (табл. 3).
Установленное изменение процессов накопления биомассы объясняется биологическими особенностями валерианы, которая в первой половине вегетации более активно формировала надземную (листовую) часть, в последующем служащую основой для формирования подземной массы (корни и корневища). При возделывании валерианы следует учитывать эту особенность ее роста и развития в период от 3-4 до 10-12 настоящих листьев и создавать условия для активного формирования листовой массы за счет совершенствования элементов ее интенсивной технологии и проведения подкормок азотом.
Динамика соотношения листовой биомассы к подземной (корни и корневища) валерианы лекарственной в течение вегетации, ед. (2011-2012 гг.)
Варианты |
Фаза3-4 настоящих листьев |
Фаза5-6 настоящих листьев |
Фаза10-12 настоящих листьев |
Фаза прикорневой розетки листьев |
Прекращениевегетации |
|
1. Контроль (без удобрений) |
0,69 |
0,72 |
0,72 |
0,68 |
0,65 |
|
2. Фон (60 т/га навоза +N135 P60 K120) |
0,69 |
0,75 |
0,74 |
0,71 |
0,63 |
|
3. Фон + В1,5 |
0,69 |
0,75 |
0,76 |
0,73 |
0,66 |
|
4. Фон + Cu3,0 |
0,69 |
0,75 |
0,77 |
0,71 |
0,65 |
|
5. Фон + Zn3,0 |
0,69 |
0,75 |
0,75 |
0,69 |
0,64 |
|
6. Фон + B1,5Cu3,0 Zn3,0 |
0,69 |
0,76 |
0,76 |
0,71 |
0,65 |
|
7. Фон + B(0,05+0,05+0,05) |
0,69 |
0,76 |
0,75 |
0,71 |
0,65 |
|
8. Фон + B(0,1+0,1+0,1) |
0,69 |
0,76 |
0,76 |
0,72 |
0,65 |
|
9. Фон + B(0,15+0,15+0,15) |
0,69 |
0,76 |
0,78 |
0,72 |
0,66 |
|
10. Фон + Cu(0,05+0,05+0,05) |
0,69 |
0,73 |
0,76 |
0,71 |
0,65 |
|
11. Фон + Cu(0,1+0,1+0,1) |
0,69 |
0,73 |
0,75 |
0,71 |
0,65 |
|
12. Фон + Cu(0,15+0,15+0,15 |
0,69 |
0,73 |
0,76 |
0,72 |
0,66 |
|
13. Фон + Zn(0,05+0,05+0,05) |
0,69 |
0,73 |
0,75 |
0,71 |
0,63 |
|
14. Фон + Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,69 |
0,74 |
0,76 |
0,70 |
0,62 |
|
15. Фон + Zn(0,15+0,15+0,15) |
0,69 |
0,74 |
0,74 |
0,69 |
0,61 |
|
16. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1) |
0,69 |
0,74 |
0,78 |
0,74 |
0,67 |
|
17. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,69 |
0,74 |
0,78 |
0,74 |
0,63 |
|
18 Фон + Cu(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,69 |
0,73 |
0,75 |
0,72 |
0,63 |
|
19. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,69 |
0,74 |
0,77 |
0,73 |
0,65 |
На более поздних этапах роста и развития (август-октябрь) количество органического вещества в корнях и корневищах начинает расти более быстрыми темпами, чем в надземной массе. При этом часть органических веществ оттекает с листьев в корневища и корни валерианы.
Известно, что физиологические процессы образования органического вещества сельскохозяйственными культурами и особенности формирования урожая во многом определяются ассимиляционной поверхностью растений или площадью листьев. Листовому аппарату принадлежит основная роль в образовании органического вещества растений. При этом важнейшим критерием оценки фотосинтетической деятельности растений валерианы является площадь листьев, отображающая размеры фотосинтетического аппарата валерианы, что может выражаться индексом листовой поверхности (ИЛП) - отношением общей площади листьев растений к площади, на которой размещаются эти растения.
Нашими исследованиями установлено, что формирование ассимиляционной поверхности растений валерианы лекарственной динамично возрастало на протяжении всего периода роста и развития растений. В начале вегетации на первых этапах роста и развития растений в фазу 3-4 настоящих листьев (июнь) листовая пластинка валерианы недостаточно развита. В этом случае в начале вегетации (3-4 настоящих листа) ИЛП был минимальным. начиная с фазы 5-6 настоящих листьев, этот показатель заметно возрастал и общая листовая площадь достигала 3000-5000 м2/га (ИЛП - 0,3-0,5), а в фазу 10-12 настоящих листьев - 11000- 17000 м2/га (ИЛП - 1,1-1,7) (табл. 4).
Значительное увеличение листовой площади валерианы лекарственной в абсолютных показателях установлено во второй половине вегетации в период от фазы 10-12 настоящих листьев до фазы формирования прикорневой розетки листьев. В этом случае в среднем на фоне органических и минеральных удобрений индекс листовой поверхности за данный период увеличился на 1,5-1,7 единиц. К периоду прекращения вегетации (октябрь) прирост ассимилирующей поверхности листьев возрастал. За период от фазы формирования прикорневой розетки листьев до прекращения вегетации ИЛП увеличивался на 1,6-2,1 единиц.
Следует отметить, что рост листовой поверхности валерианы во многом обуславливается уровнем обеспеченности растений элементами минерального питания, которые непосредственно участвуют в биосинтезе органических веществ, идущих на формирование ассимиляционной поверхности. Для такого биосинтеза необходимы как макро-, так и микроэлементы, применяемые в наших опытах.
Микроудобрения оказали заметное влияние на увеличение листовой площади, в первую очередь - борное и медное. При комплексном внесении микроудобрений следует выделить синергетическое взаимодействие бора и меди и антагонистическое - меди и цинка. Максимальная площадь листьев (ИЛП - 5,5) получена при совместном внесении бора и меди (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1)) некорневым способом (вар. 17).
Высокая эффективность цинка отмечалась при комплексном внесении его с бором (проявление синергизма). Существенное увеличение биомассы получено при совместном внесении бора с медью (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1)). Также отмечалось значительное увеличение биомассы корней и корневищ, но гораздо меньшее, чем при совместном внесении бора и цинка. В этом варианте получены наиболее высокие показатели формирования листовой биомассы и ее площади.
С другой стороны, взаимодействие некоторых элементов может носить антагонистический характер, снижая накопление биомассы корней и корневищ. Примером такого взаимодействия является совместное внесение меди и цинка в варианте 18 (Фон + Cu(0,1+0,1+0,1)Zn(0,1+0,1+0,1)).
Динамика индекса листовой поверхности растений валерианы лекарственной в течение вегетации, ед. (2011-2012 гг.)
Варианты |
Фаза3-4 настоящих листьев |
Фаза5-6 настоящих листьев |
Фаза10-12 настоящих листьев |
Фаза прикорневой розетки листьев |
Прекращениевегетации |
|
1. Контроль (без удобрений) |
0,2 |
0,3 |
1,1 |
2,0 |
3,2 |
|
2. Фон (60 т/га навоза +N135 P60 K120) |
0,2 |
0,3 |
1,1 |
2,6 |
4,2 |
|
3. Фон + В1,5 |
0,2 |
0,4 |
1,3 |
2,8 |
4,6 |
|
4. Фон + Cu3,0 |
0,2 |
0,3 |
1,2 |
2,7 |
4,4 |
|
5. Фон + Zn3,0 |
0,2 |
0,3 |
1,1 |
2,7 |
4,5 |
|
6. Фон + B1,5Cu3,0 Zn3,0 |
0,2 |
0,4 |
1,3 |
2,9 |
4,5 |
|
7. Фон + B(0,05+0,05+0,05) |
0,2 |
0,4 |
1,4 |
3,3 |
4,6 |
|
8. Фон + B(0,1+0,1+0,1) |
0,2 |
0,4 |
1,5 |
3,3 |
4,8 |
|
9. Фон + B(0,15+0,15+0,15) |
0,2 |
0,5 |
1,6 |
3,4 |
5,0 |
|
10. Фон + Cu(0,05+0,05+0,05) |
0,2 |
0,4 |
1,4 |
3,1 |
4,5 |
|
11. Фон + Cu(0,1+0,1+0,1) |
0,2 |
0,4 |
1,5 |
3,1 |
4,6 |
|
12. Фон + Cu(0,15+0,15+0,15 |
0,2 |
0,5 |
1,5 |
3,2 |
4,8 |
|
13. Фон + Zn(0,05+0,05+0,05) |
0,2 |
0,4 |
1,4 |
2,8 |
4,5 |
|
14. Фон + Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,2 |
0,4 |
1,4 |
2,8 |
4,5 |
|
15. Фон + Zn(0,15+0,15+0,15) |
0,2 |
0,4 |
1,5 |
3,0 |
4,6 |
|
16. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1) |
0,2 |
0,6 |
1,7 |
3,4 |
5,5 |
|
17. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,2 |
0,5 |
1,7 |
3,2 |
5,1 |
|
18 Фон + Cu(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,2 |
0,4 |
1,5 |
3,1 |
5,1 |
|
19. Фон + В(0,1+0,1+0,1) Cu(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1) |
0,2 |
0,5 |
1,6 |
3,2 |
5,2 |
|
нСР05 |
0,02 |
0,07 |
0,15 |
0,24 |
Необходимо отметить, что наибольшее увеличение биомассы корней и корневищ обеспечило применение микроудобрений в некорневую подкормку. Микроэлементы по эффективности их влияния на формирование биомассы корней и корневищ валерианы как при почвенном, так и при некорневом внесении можно расположить в следующем порядке убывания: Zn > В > Cu.
Выводы
1. наиболее существенное увеличение общей биомассы валерианы отмечено в период от 5-6 (3 декада июля) до 10-12 настоящих листьев (3 декада августа). После фазы 10-12 листьев до конца вегетации темпы накопления подземной биомассы заметно возросли по сравнению с надземной. Преимущественное развитие подземной биомассы происходило в период от фазы образования прикорневой розетки листьев до прекращения вегетации (октябрь), что подтверждается снижением показателей соотношения листовой биомассы к подземной с 0,68-0,74 до 0,61-0,67.
2. наибольшей интенсивностью накопления общей и подземной биомассы характеризуются варианты с применением некорневых подкормок цинком (Фон + Zn(0,15+0,15+0,15)), преимущественно при совместном применении цинка с бором (Фон + В(0,1+0,1+0,1) Zn(0,1+0,1+0,1)) на фоне органических и минеральных удобрений (60 т/га навоза + N135P60K120). Совместное внесение цинка и бора повышало накопление подземной биомассы к концу вегетации по сравнению с вариантом без микроудобрений в 1,3 раза, или на 29,9%. Микроэлементы по эффективности их влияния на формирование биомассы корней и корневищ валерианы как при почвенном, так и при некорневом внесении можно расположить в следующем порядке убывания: Zn > В > Cu.
3. Максимальное увеличение листовой площади валерианы в абсолютных показателях установлено во второй половине вегетации в период от 10-12 настоящих листьев до прекращения вегетации, когда индекс листовой площади увеличился на 3,1-3,8 единиц.
Литература
1. Анспок, П.И. Микроудобрения / П.И. Анспок. - Л.: Агропромиздат, 1990. - 272 с.
2. Брилева, С.В. Потребление основных элементов минерального питания растениями валерианы в течение вегетации // Сельское хозяйство - проблемы и перспективы: сб. науч. тр. / Гроднен. гос. аграр. ун-т. - Гродно, 2005. - Т. 4, Ч. 1. - С. 15-18.
3. Каталымов, н.В. Микроэлементы и микроудобрения / н.В. Каталымов. - Л.: Химия, 1965. - 330 с.
4. Асаблiвасцi мiнеральнага абмену лекавых культур ва ўмовах Беларусi. Валяр'ян лекавы / Ж.А. Рупасава [и др.] // Весцi нац. акад. навук Беларусi. - 1994. - № 3. - С. 6-11.
5. Валериана лекарственная / И.Д. Семенихин [и др.] // Возделывание лекарственных культур: сб. науч. тр. / ВНИИЛР. - М., 1987. - Т. 1, ч. 1. - С. 10-21.
6. Терехин, А.А. Технология возделывания лекарственных растений: учеб. пособие / А.А. Терехин. - М.: РУДн, 2008. - 201 с.
7. Poradnik plantatora ziol / pod red. Antoniny Ruminskiej. - Poznan, 1991. - S. 200-208.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Урожайность сельскохозяйственных культур. Агрохимическое обоснование применения удобрений и средств мелиорации. Расчет накопления, хранения и применения органических удобрений. Определение потребности растений в элементах питания. Расчет норм удобрений.
курсовая работа [84,1 K], добавлен 17.03.2014Агрохимическая характеристика почв Забайкалья. Динамика содержания азота в почвах, его роль в питании растений. Влияние азотных удобрений на урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Экологические аспекты применения различных удобрений.
курсовая работа [127,4 K], добавлен 21.12.2014- Система применения удобрений в полевом севообороте СПК "Юг Руси" Сальского района Ростовской области
Разработка и обоснование системы удобрения сельскохозяйственных культур в СПК "Юг Руси". Описание климатических и почвенных условий хозяйства, особенности питания сельскохозяйственных растений, свойств удобрений и содержания в них действующих веществ.
курсовая работа [61,0 K], добавлен 08.05.2012 Обоснование применения органических и минеральных удобрений. Рекомендации по химической мелиорации почв. Проектирование системы удобрения сельскохозяйственных культур севооборота. Определение агроэкономической эффективности применения удобрений.
курсовая работа [76,3 K], добавлен 06.11.2011Аккумуляция цинка и факторы её изменяющие. Трофические и регуляторные функции цинка. Влияние цинкового удобрения на формирование биомассы ячменя. Хелатная форма цинка. Влияние цинка на содержание основных элементов метаболизма в растении (азот, калий).
дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.09.2012Урожайность сельскохозяйственных культур и резервы местных удобрений в хозяйстве. Баланс азота, фосфора и калия в пахотных почва. Расчет выноса азота с урожаями сельскохозяйственных культур. Разработка проектов системы удобрения в севооборотах.
курсовая работа [88,2 K], добавлен 24.09.2019Классификация факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур. Роль антропогенного воздействия на развитие растений. Специфика трудностей выращивания культур при избытке или недостатке влаги. Действие засоления почвы. Биотические факторы.
реферат [24,3 K], добавлен 24.05.2015Роль и значение удобрений в повышении урожайности и качества сельскохозяйственных культур, их влияние на плодородие почв и окружающую среду. Биологические особенности корневой системы растений. Расчёт доз удобрений на прибавку в полевом севообороте.
курсовая работа [101,2 K], добавлен 05.06.2013Влияние удобрения сельскохозяйственных угодий на организмы, обитающие в почве и на ее поверхности. Действие основных питательных веществ. Микроэлементы, особо важные для нормального существования растений, признаки их недостатка и методы удобрения.
реферат [179,5 K], добавлен 22.07.2011Минеральные удобрения как неорганические вещества, главным образом соли, содержащие необходимые для растений элементы питания, их классификация и типы. Условия применения минеральных удобрений, оценка их эффективности и значение в растениеводстве.
презентация [1,3 M], добавлен 10.03.2013Удобрения как вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. Знакомство с основными особенностями оценки применения минеральных и органических удобрений на сельскохозяйственных угодьях Гомельской области.
курсовая работа [6,1 M], добавлен 16.06.2016Обеспечение системы удобрения почв сельскохозяйственных угодий, обеспечение пастбищ полевого и кормового севооборота. Агрохимическая характеристика почв и чередование культур севооборота. Мероприятия применения удобрений и повышение плодородности почв.
курсовая работа [202,4 K], добавлен 23.12.2010Агрохимия – наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Цель агрономической химии – создание наилучших условий питания растений. Общие сведения о хозяйстве ЗАО "Бобравское" Рокитнянского р-на.
курсовая работа [53,6 K], добавлен 22.03.2009Значение в защите растений пространственной изоляции и подбора устойчивых к вредителям сортов сельскохозяйственных культур. Капустная совка и капустная белянка: меры борьбы. Группы животных, в которых есть вредители сельскохозяйственных культур.
контрольная работа [2,7 M], добавлен 27.09.2009Агрохимия как наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Агроклиматическая характеристика совхоза – техникума «Калужский». Агрохимическая характеристика почвы севооборота, применяемые удобрения.
курсовая работа [51,6 K], добавлен 28.04.2009Агроклиматическая характеристика почв. Расчет накопления органических удобрений. Биологические особенности питания культур в севооборотах. Технология применения органических и минеральных добавок. Экономическая эффективность применения удобрений.
курсовая работа [72,4 K], добавлен 07.12.2008Агроклиматическая характеристика области и почвы полей севооборота. Схема внесения удобрений в севообороте, особенности питания и удобрения культур. Расчет доз удобрений капусты тремя методами. Разработка системы удобрения многолетнего насаждения яблони.
курсовая работа [3,3 M], добавлен 27.12.2011Преимущество локального приема внесения удобрений перед разбросным. Влияние климатических условии на эффективность использования удобрении. Баланс элементов питания в севообороте. Принципы составления плана применения удобрений под зерновые культуры.
реферат [31,3 K], добавлен 07.12.2008Необходимость перехода от удобрения отдельных культур к всесторонне обоснованным системам удобрения каждого севооборота в любом хозяйстве. Взаимоотношения растений, почвы и удобрений. Определение средневзвешенного плодородия почв. Система удобрений сои.
реферат [13,3 K], добавлен 12.11.2011Внесение и действие органических веществ. Влияние высоких норм навоза на урожай, его качество и на плодородие почвы. Влияние орошения на качество кормовой продукции. Экономическая эффективность при орошении свиностоками, безопасность жизнедеятельности.
дипломная работа [81,0 K], добавлен 16.07.2010