Efficiency of new derivatives of pyrazolopyridines as soy growth regulators

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

In modern agriculture, plant growth regulators are used to increase crop yields, the role of which is to control and accelerate plant life processes, increase stress resistance and stimulate their development. The study investigated substances in a number of derivatives of pyrazolopyridines as regulators of soybean plant growth. For this purpose, a series of new compounds of this class was synthesized and bioscreening was carried out in first laboratory, then field small-scale experiments. Field experiments were conducted at the experimental field of the Kuban State Agricultural University named after I.T. Trublin using soybean crops of the Slavia variety. Vegetative soybean plants were treated with an aqueous solution of a growth regulator twice: in the 4–5 leaf phase and in the budding–branching phase. According to the experimental data, the use of potential growth regulators Ia, If and Ih allowed to increase crop yields by 12.0, 18.0 and 15.4%, respectively, in comparison with untreated plants. At the same time, the number of beans, the number and weight of seeds per plant, as well as the weight of 1000 seeds increased. The grain quality improved: the protein content increased by 0.7–2.2%, and the oil content increased by 0.5–2.4% relative to the control. Under the influence of growth regulators, the photosynthetic activity of plants increased: the content of chlorophyll a in the treated plants was higher than in the control variant by 7–15% throughout the growing season, and chlorophyll b by 6–25%.

About the authors

I. G. Dmitrieva

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trublin

Email: irina.bona.mente@gmail.com
350044 Krasnodar, ul. Kalinina 13, Russia

P. V. Sidak

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trublin

Email: irina.bona.mente@gmail.com
350044 Krasnodar, ul. Kalinina 13, Russia

D. O. Nitimenko

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trublin

Email: irina.bona.mente@gmail.com
350044 Krasnodar, ul. Kalinina 13, Russia

A. A. Nitimenko

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trublin

Author for correspondence.
Email: irina.bona.mente@gmail.com
350044 Krasnodar, ul. Kalinina 13, Russia

References

  1. Shea Z., Singer W.M., Zhang B. Soybean production, versatility, and improvement // Legume crops-prospects, production and uses. 2020. P. 29–50.
  2. Manu S., Halagalimath S., Chandranath H. Effect of different nutrients and plant growth regulators on soybean productivity under assured moisture condition // J. Farm Sci. 2020. V. 33. P. 55–59.
  3. Wijewardana C., Reddy K.R., Bellaloui N. Soybean seed physiology, quality, and chemical composition under soil moisture stress // Food Chem. 2019. V. 278. № 4. P. 92–100.
  4. Qin P., Wang T., Luo Y. A review on plant-based proteins from soybean: Health benefits and soy product development // J. Agricult. Food Res. 2022. № 7. P. 100265–100288.
  5. Синяшин О.Г., Шаповал О.А., Шулаева М.М. Инновационные регуляторы роста растений в сельскохозяйственном производстве // Плодородие. 2016. № 5. С. 38–42
  6. Yan H., Yang Z., Chen S., Wu J. Exploration and development of artificially synthesized plant growth regulators // Adv. Agrochem. 2024. V. 3. № 1. P. 47–56.
  7. Shah S.H., Islam S., Parrey Z.A., Mohammad F. Role of exogenously applied plant growth regulators in growth and development of edible oilseed crops under variable environmental conditions: A review // J. Soil Sci. Plant Nutr. 2021. V. 21. № 4. P. 3284–3308.
  8. Desta B., Amare G. Paclobutrazol as a plant growth regulator // Chem. Biol. Technol. Agricult. 2021. V. 8. Р. 1–15.
  9. Петриченко В.Н., Логинов С.В., Туркина О.С. Применение регуляторов роста растений на посевах сои // Агрохим. вестн. 2017. №. 6. С. 47–49.
  10. Барчукова А.Я., Туриченко А.Н. Урожайность и качество семян сои в зависимости от применения препарата Мелафен в технологии ее возделывания // Тр. КубГАУ. 2016. № 61. С. 70–74.
  11. Новикова Н.Е., Косиков А.О., Бобков С.В., Зеленов А.А. Влияние регуляторов роста и поздней некорневой подкормки удобрениями на урожайность и белковую продуктивность // Агрохимия. 2017. № 1. С. 32–40.
  12. Дядюченко Л.В., Тараненко В.В., Дмитриева И.Г. Изучение рострегулирующих свойств производных пиридин-2-сульфанилацетанилидов на растениях сои // Агрохимия. 2020. № 5. С. 12–16.
  13. Дядюченко Л.В., Назаренко Д.Ю., Балахов А.А., Дмитриева И.Г. Новые регуляторы роста и антидоты для экологизированной защиты растений // Политемат. сетев. электр. научн. журн. КубГАУ. 2017. № 133. С. 475–485.
  14. Сырмолот О.В., Байделюк Е.С., Кочева Н.С. Применение биопрепаратов и стимуляторов роста при возделывании сои в Приморском крае // Достиж. науки и техн. АПК. 2020. Т. 34. № 8. С. 70–74.
  15. Сырмолот О.В., Кочева Н.С. Совместное использование биопрепаратов и регуляторов роста для повышения урожайности сои и томатов // Сибир. вестн. сел.-хоз. науки. 2021. Т. 51. № 5. С. 20–27.
  16. Васин В.Г., Саниев Р.Н., Васин А.В., Бурунов А.Н., Просандеев Н.А., Трифонов Д.И. Применение микроудобрительных смесей и биопрепаратов при возделывании сои // Агрохим. вестн. 2019. № 2. С. 47–52.
  17. Kumar S.V., Muthusubramanian S., Perumal S. Recent progress in the synthesis of pyrazolopyridines and their derivatives // Org. Preparat. Proced. Inter. 2019. V. 51. № 1. P. 1–89.
  18. Dyadyuchenko L.V., Dmitrieva I.G. Microwave-assisted synthesis of pyrazolo-[3, 4-b]-pyridine derivatives (microreview) // Chem. Heterocyclic Comp. 2020. V. 56. P. 1414–1416.
  19. Дмитриева И.Г., Дядюченко Л.В., Стрелков В.Д. Синтез и превращения замещенных 4,6-диметилпиразоло[3,4-b]-пиридил-3-азидов и сульфонилхлоридов // Хим. гетероцикл. соед. 2008. № 10. С. 1556–1565.
  20. Дядюченко Л.В., Дмитриева И.Г., Аксенов Н.А., Доценко В.В. Синтез, строение и биологическая активность производных 2,-6-диазидо-4-метилникотинонитрила // Хим. гетероцикл. соед. 2018. Т. 54. № 10. С. 964–970.
  21. Руководство проведения регистрационных испытаний регуляторов роста растений, дефолиантов и десикантов в сельском хозяйстве. М.: Росинформагротех, 2016. 215 с.
  22. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. М.: Книга по требованию, 2012. 352 с.
  23. Lichtentaller H.K., Wellburn A.R. Determinations of total extracts in different solvents // Biochem. Soc. Transact. 1983. № 5. P. 591–592.
  24. Simkin A.J., Kapoor L., Doss C.G.P., Hofmann T.A., Lawson T., Ramamoorthy S. The role of photosynthesis related pigments in light harvesting, photoprotection and enhancement of photosynthetic yield in planta // Photosynthesis Res. 2022. V. 152. № 1. С. 23–42.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».