Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

№ 4 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Экспериментальные статьи

Влияние систем удобрения на содержание подвижного и легкоподвижного фосфора и калия в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве

Налиухин А.Н., Ерегин А.В.

Аннотация

В двухфакторном длительном полевом опыте в звене севооборота вико-овсяная смесь–озимая пшеница–ячмень исследовали влияние систем удобрения и известкования на изменение содержания подвижного (по Кирсанову) и легкоподвижного (по Скофилду) фосфора и калия в дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. Изучили действие различных систем удобрения: органической (навоз КРС), минеральной и 2-х органоминеральных систем удобрения на известкованном фоне и без известкования. По влиянию на урожайность культур системы удобрения располагались в следующем возрастающем порядке: органическая ≥ минеральная ≥ органоминеральная (половинные дозы) > органоминеральная (полные дозы). Во 2-й ротации последействие известкования в дозе по 1.0 Нг при исходной величине pHKCl 5.1–5.2 ед. было статистически незначимым. Применение органоминеральной системы удобрения (навоз в дозе 50 т/га + N150P120K225) позволило увеличить продуктивность звена севооборота до 3.84–4.07 т з.е./га, что на 1.57–1.75 т з.е./га было больше в сравнении с контролем без удобрений. При этом содержание подвижного фосфора (фактор емкости) увеличилось на 13%, степень подвижности (фактор интенсивности) выросла в 2.6 раза по сравнению с контролем. Содержание подвижного калия увеличилось на 65%, степень его подвижности выросла в 2.0 раза. Разностный коэффициент использования составил 18–21% P2O5 и 41–46% K2O. Удельный вынос фосфора составлял 9.5–9.9, калия – 32–33 кг з.е./т и не зависел от уровня кислотности почвы. Баланс фосфора имел положительную корреляцию средней силы (r = 0.58) с изменением содержания легкодоступного фосфора, определенного методом Скофилда. Баланс калия имел взаимосвязь средней силы (r = 0.46) с изменением содержания подвижного калия, определенного методом Кирсанова. Считаем, что в агрохимической практике эти методы должны использоваться совместно, взаимно дополняя друг друга, наиболее полно характеризуя подвижность и доступность фосфора и калия почвы для растений.

Агрохимия. 2025;(4):3-12
pages 3-12 views

Биологическое и агрохимическое состояние дерново-подзолистой почвы после длительного раздельного и совместного применения соломы и минеральных удобрений

Русакова И.В.

Аннотация

В длительном полевом опыте изучили влияние многолетнего (с 1997–1998 гг.) совместного и раздельного внесения соломы и минеральных удобрений (МУ) на показатели, характеризующие биологическое и агрохимическое состояние дерново-подзолистой почвы. Исследование проводили по завершении 5-й ротации 5-польного зернопропашного севооборота (озимая пшеница–люпин однолетний на зерно–картофель–ячмень–однолетние травы (люпин + овес)) после уборки однолетних трав. Для сравнения пахотной почвы севооборота с естественными почвенными аналогами изучили биологические показатели в почве пара и залежи. Установлено, что 25-летний возврат соломы зерновых и зернобобовых культур в комбинации со средними дозами МУ в наибольшей степени способствовал оптимизации биологического состояния пахотного слоя изученной почвы. Отмечены наиболее высокие показатели содержания микробного углерода (Смикр), его доли в составе общего органического углерода (Смикр : Сорг), коэффициента трансформации (Кт), свидетельствующие о преобладании аккумулятивной направленности процессов трансформации почвенного органического вещества (ПОВ), а также численности эколого-трофических групп микроорганизмов (ЭТГМ), участвующих в круговороте углерода и азота, базального дыхания (БД). Такие показатели, по величине которых можно судить об интенсивности деструктивных процессов, как коэффициенты олиготрофности (Колиг), олигонитофильности (Колигн), удельного дыхания (qCO2), напротив, были минимальными. При ежегодном внесении МУ значительно повысилось в почве содержание фосфора и калия по сравнению с исходным – на 108 и 29 мг/кг соответственно. С заделанной в пахотный слой соломой в количестве 45 т/га за 5 ротаций севооборота в почву было возвращено калия 515 кг/га, что привело к увеличению его содержания еще на 24–25 мг/кг относительно фона.

Агрохимия. 2025;(4):13-23
pages 13-23 views

Влияние сидеральных сообществ с участием сои на агрофизические свойства черноземов и их качество

Гребенников А.М.

Аннотация

В полевом опыте изучили влияние бинарных сидеральных смесей с участием сои на объемную массу, коэффициент структурности и степень агрегатности пахотного и подпахотного горизонтов чернозема типичного тяжелосуглинистого. Показано, что смешивание посевов в сидеральных агросообществах в большинстве случаев приводило к возрастанию урожайности последующих зерновых культур и улучшению изученных агрофизических свойств. Снижение объемной массы, увеличение коэффициента структурности и степени агрегатности как в пахотном, так и в подпахотном горизонте в большинстве случаев было более эффективным под смешанными агросообществами по сравнению с соответствующими горизонтами под вариантами с чистыми посевами. Наиболее значительным было улучшение агрофизических свойств в почвах под агросообществами соя + кукуруза и соя + подсолнечник. Способность смешанных сидеральных агросообществ эффективно снижать объемную массу почв позволяет уменьшить ее на переуплотненных почвах, тем самым повышая их качество.

Агрохимия. 2025;(4):24-31
pages 24-31 views

Влияние длительного применения удобрений на вынос питательных веществ биологическим урожаем яровой мягкой пшеницы в степном Поволжье

Журавлев Д.Ю., Ярошенко Т.М., Климова Н.Ф.

Аннотация

В условиях длительного стационарного опыта с удобрениями на черноземе южном степного Поволжья определен вынос азота, фосфора и калия биологическим урожаем яровой мягкой пшеницы. Установлено, что во влагообеспеченные годы с увеличением доз минеральных удобрений вместе с ростом урожайности увеличивался вынос питательных веществ. При этом максимума достигал вынос элементов питания урожаем зерна. В среднезасушливые годы в 2 раза снижалась как урожайность яровой пшеницы, так и вынос элементов питания. В этом случае в общем выносе азота, фосфора и калия биологическим урожаем доля побочной продукции была наиболее высокой. В острозасушливые годы низкая урожайность зерна сопровождалась существенным снижением выноса питательных веществ соломой. С ухудшением гидротермических условий вегетационного периода нормативный вынос азота и калия урожаем яровой пшеницы повышался. Во всех случаях независимо от влагообеспеченности вегетационного периода с увеличением доз минеральных удобрений повышался нормативный вынос азота урожаем.

Агрохимия. 2025;(4):32-39
pages 32-39 views

Влияние глицината железа и его ультрадисперсных частиц на ростовые и биохимические параметры проростков Triticum aestivum L.

Пешков С.А., Галактионова Л.В., Ховрина Т.Д., Юдин А.А., Муковоз П.П., Пешкова Т.В., Глинушкин А.П.

Аннотация

Сравнили влияние хелатов железа и его ультрадисперсных частиц (УДЧ) на ростовые и биохимические параметры растений Triticum aestivum L. В качестве примера воздействия хелатов был выбран глицинат железа, с помощью которого путем взаимодействия с кверцетином были получены УДЧ. Актуальность исследования заключалась в разработке новых видов удобрений на основе УДЧ металлов, отличающихся более высокой биодоступностью, что позволит снизить нормы их применения до 6.25 ⋅ 10–4 мг/л готового раствора. Получали УДЧ железа по методу “зеленого” синтеза. Подтверждение их размеров выполнено методом динамического рассеяния света. Показано положительное влияние УДЧ на длину и биомассу ростков, а также корней проростков пшеницы, что увеличило эти показатели относительно контроля на 29, 45 и 81% соответственно. Использование кверцетина в качестве отдельной добавки улучшало эти показатели на 37% относительно контроля. Обоснована возможность применения УДЧ железа, полученных методом “зеленого” синтеза, для повышения стрессоустойчивости растений.

Агрохимия. 2025;(4):40-48
pages 40-48 views

Перспективы использования морских водорослей в качестве удобрения для развития органического земледелия

Аминина Н.М., Кадникова И.А., Киртаева Т.Н.

Аннотация

Оценили влияние удобрений из морских водорослей, относящихся к разным отделам (Phaeophyta, Rhodophyta), на рост и химический состав сельскохозяйственной культуры. Объекты исследования – промысловые морские водоросли сахарина японская и анфельция тобучинская и удобрения, полученные из них. Для внесения в почву сушеные водоросли измельчали до размера частиц 1–5 мм, для получения экстрактов – до размера частиц 1–5 см. Экстракты получали в водной среде с температурой 25°С при соотношении водоросли : вода (1 : 10)–(1 : 15), продолжительности 16 ч с перемешиванием каждый час. Жидкие удобрения применяли как корневую подкормку в виде полива или как внекорневую подкормку в виде опрыскивания растений. Установлено, что удобрения из анфельции тобучинской способствовали увеличению высоты растений салата сорта Московский парниковый на 39.1–68.5%, удобрения из сахарины японской – на 27.4–52.8%. Кроме этого, увеличивалось количество листьев в экспериментальной группе растений на 3.6–19.7% по сравнению с контролем. Урожай салата при использовании удобрений из водорослей изменялся от 1.54 до 1.90 кг/м2 по сравнению с контролем (1.37 кг/м2). Корневая подкормка жидкими удобрениями из водорослей обеспечивала максимальную прибавку урожая на 36.7–38.8% по отношению к контролю. Под действием удобрений из водорослей изменялся и химический состав растений салата. В листьях всех экспериментальных растений увеличивалось содержание азота, йода, магния и легкогидролизуемых углеводов по отношению к контролю.

Агрохимия. 2025;(4):49-56
pages 49-56 views

Влияние нового биостимулятора на всхожесть и энергию прорастания семян риса, ячменя ярового и пшеницы озимой

Картабаева Б.Б., Ульяненко Л.Н., Михалева С.Н., Будынков Н.И., Дербенева Д.С., Амосова Н.В., Демин Д.В.

Аннотация

Изучили действие обработки семян риса (Oryza sativa japonica) сорта Косихикари, ячменя ярового (Hordeum vulgare L.) сорта Московский 86 и пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) сорта Немчиновская 85 новым биостимулятором (БС) на показатели прорастания и развития проростков. Биостимулятор получен во ВНИИ фитопатологии по разработанной технологии жидкофазного каталитического окисления крахмалосодержащего сырья. В состав биостимулятора (концентрат с молекулярной массой ≥ 30 kDa) входит комплекс фитогормонов цитокининовой и гиббереллиновой природы, свободные аминокислоты, гидроксикоричные кислоты. Замачивание семян риса в растворе БС в концентрациях 10–4, 10–5 и 10–6 мл/л стимулировало их прорастание, обеспечивало увеличение длины корня в 2.6–2.7 раза. Более интенсивное накопление биомассы проростка (на 43% больше по сравнению с контролем) наблюдали при использовании БС в концентрации 10–6 мл/л. После обработки поверхности семян ячменя ярового биостимулятором в концентрации 10–6 мл/л отмечено увеличение показателей энергии прорастания, лабораторной всхожести, длины главного зародышевого корня, сырой массы корней и проростка. Тенденции к изменению морфофизиологических показателей развития проростков пшеницы озимой во многом совпадали с результатами для ячменя. Наиболее высокие показатели отмечены при использовании БС в концентрации 10–6 мл/л. Полученные данные свидетельствовали о положительном влиянии нового биостимулятора на прорастание семян разных зерновых культур.

Агрохимия. 2025;(4):57-62
pages 57-62 views

Эффективный комбинированный фунгицид на основе триазолов и стробилурина для защиты яровой пшеницы от листовых фитопатогенов

Зубко Н.Г., Кунгурцева О.В., Долженко Т.В.

Аннотация

Оценили биологическую эффективность трехкомпонентного препарата Терапевт Про, концентрат суспензии (КС) (крезоксим-метил 125 г/л + эпоксикоазол 125 г/л + дифеноконазол 80 г/л) против основных листовых фитопатогенов яровой пшеницы, а также его безопасность для теплокровных и основных объектов агроценоза. Исследование провели в 4-х регионах РФ: Ленинградской, Калужской, Саратовской и Волгоградской обл. в посевах яровой пшеницы разных сортов и условий выращивания. Экотоксикологическую оценку проводили по 3-м основным показателям: токсической нагрузке, коэффициенту опасности для пчел, а также экологической нагрузке фунгицидов на почву. Остаточные количества действующих веществ препарата Терапевт Про, КС в растительном материале пшеницы яровой, отобранном в Саратовской обл., определили по специальным методическим указаниям. Отмечена целесообразность его однократного применения в нормах 0.6–0.7 л/га. Эффективность против бурой ржавчины оказалась на уровне 73.3–100, против пятнистостей листьев – 69.9–100, против мучнистой росы – 68.5–82.2% варьировала в зависимости от длительности действия от 20 до 30 сут. Безопасность применения этого препарата в вышеуказанных регламентах подтверждена в ходе его развернутой экотоксикологической оценки.

Агрохимия. 2025;(4):63-74
pages 63-74 views

Влияние различного уровня влагообеспеченности на потери магния из дерново-подзолистой почвы, произвесткованной доломитом. Эмпирические модели процесса элювиирования

Литвинович А.В., Лаврищев А.В., Буре В.М., Ковлева А.О.

Аннотация

В 14-летнем 10-вариантном лабораторном опыте на колонках проведено изучение миграционной подвижности магния, ежегодно остающегося в мелиорированной доломитом дерново-подзолистой почве после уборки растений. Выявлен “фонд” способных к миграции соединений магния в годы “среднемноголетнего”, “избыточного” и “недостаточного” уровней увлажнения. Установлено, что увеличение объема дренируемой влаги способствовало росту непроизводительных потерь магния. Чем больше была доза доломита и меньше размер его частиц, тем элювиальные потери магния были больше. Основная масса способного к миграции магния удалялась из почвы на начальном этапе промывания. В течение всего периода изучения миграционные потери магния после уборки гороха превосходили потери после возделывания горчицы. Проведено ранжирование различных вариантов опыта по масштабу потерь магния. Показано, что за 14 лет наблюдений максимальные потери магния в результате миграции были характерны для варианта, произвесткованного доломитовой мукой, рассчитанной по полной дозе гидролитической кислотности (Нг). Потери магния из почвы, мелиорированной частицами доломита размером 5–7 и 7–10 мм в дозах, равных 1, 3 и 5 Нг, были меньше. Разработаны эмпирические зависимости, описывающие потери магния из почвы, произвесткованной доломитом в широком интервале доз. Графики моделей для каждого из вариантов при разном уровне влагообеспеченности были практически параллельны, они располагались друг над другом в зависимости от степени увлажненности. Это свидетельствовало о том, что механизмы миграции магния вне зависимости от степени увлажненности почвы имели сходную природу. Степень увлажненности сказывалась лишь на общих объемах миграции элемента.

Агрохимия. 2025;(4):75-87
pages 75-87 views

Агротехнологический потенциал фосфатмобилизующих микроорганизмов, выделенных из чернозема обыкновенного степной зоны Кабардино-Балкарской Республики

Азнаева М.Р., Занилов А.Х., Дударова Д.Г.

Аннотация

Выделили свободноживущие фосфатмобилизирующие микроорганизмы (ФМ) из чернозема обыкновенного степной зоны КБР и комплексно оценили их агротехнологические свойства, в частности способность растворять прочно связанные минеральные соединения фосфора, продуцировать фосфатазу и оказывать ростостимулирующий эффект на растения. Для достижения цели методом поверхностного посева на твердые элективные питательные среды из чернозема обыкновенного (участок многолетних наблюдений № 082 Геосети, КБР, Терский р-н, с. Опытное) было выделено 13 штаммов свободноживущих фосфатмобилизирующих микроорганизмов. Для комплексной оценки использовали методы определения растворения трикальцийфосфата, определение фосфатазной активности, всхожести и сухой биомассы тест-растений. Установлено, что изученные штаммы проявили высокую специфичность при создании микробно-растительного симбиоза, эффективность которого зависела от вида сельскохозяйственной культуры. Относительно высоким агротехнологическим потенциалом способности растворять минеральные и органические фосфаты и максимально стимулировать рост и развитие растений ячменя (315%) обладал один штамм – ФМ-20. Для культуры кукурузы перечень перспективных микроорганизмов оказался шире и был представлен 4-мя штаммами: ФМ-11, ФМ-18, ФМ-20 и ФМ-22, демонстрировавшими ростостимуляцию в пределах 21.8–264%. Для подсолнечника частично эффективными оказались 2 штамма ФМ-18 и ФМ-19 (25–30.8%). Полученные данные свидетельствовали о наличии высокой специфичности микробно-растительных консорциумов и важности комплексной физиолого-биохимической оценки потенциально перспективных с агрономической точки зрения штаммов почвенных микроорганизмов.

Агрохимия. 2025;(4):88-96
pages 88-96 views

Обзоры

Известкование кислых почв как прием управления микроэлементным составом культурных растений и элементным статусом человека и животных

Витковская С.Е.

Аннотация

Рассмотрели влияние недостатка и избытка эссенциальных микроэлементов (Cu, Zn, Mn, Fe, B, Co, Mo) на человека, сельскохозяйственных животных и культурные растения, факторы, влияющие на их распределение в системе почва–растение. Показано, что известкование кислых почв оказывает существенное и длительное влияние на доступность растениям микроэлементов, может приводить к их дефициту в продуктах растительного происхождения и кормах. Этот прием повышения плодородия почв оказывает влияние на элементный статус человека и сельскохозяйственных животных и его следует рассматривать как дополнительный фактор риска здоровью. Показано, что снижение урожайности многих культурных растений при внесении полных доз извести может быть в значительной степени связано с недостатком подвижных соединений микроэлементов в почве. Обосновано, что для управления элементным составом культурных растений применяемые дозы известковых мелиорантов должны поддерживать реакцию почвы на уровнях, обеспечивающих оптимальные содержания подвижных соединений эссенциальных микроэлементов. Недостаток микроэлементов (Cu, Zn, B, Co, Mn) в известкованных почвах может быть компенсирован применением микроудобрений.

Агрохимия. 2025;(4):97-108
pages 97-108 views

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».