СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Горох посевной является одним из лучших источников растительного белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Генетические детерминанты, контролирующие биосинтез и накопление запасных белков у семян гороха, в настоящее время остаются малоизученными. Известно, что данные процессы, наряду с развитием и созреванием семян, регулируются генами транскрипционных факторов LEC1, LEC2, ABI3, FUS3.
В связи с этим целью нашего исследования стал анализ нуклеотидных последовательностей кодирующего участка гена LEC1 и уровней его экспрессии у высоко- и низкобелковых сортообразцов для поиска молекулярных маркеров, ассоциированных с содержанием протеина в семенах гороха.
Опыты проводили в 2021–2024 годах. Материалом исследования послужили 110 сортов и линий гороха из коллекции ВИР. Содержание запасных белков семян определяли по методу Бредфорда. Выделение ДНК проводили набором «Genomic DNA PurificationKit» («ThermoFisherScientific», США). Праймеры к гену LEC1 были подобраны впервые с помощью программы «PrimerSelect» («DNAStar», США). Секвенирование выполняли на генетическом анализаторе «ABI Prism 3500» («AppliedBiosystems», США). Нуклеотидные последовательности анализировали с помощью программы «MegAlign» («DNAStar», США). В результате исследования нами были отобраны две группы, включающие 12 сортов и линий гороха с высоким (23,5 ± 0,4 – 26,1 ± 0,5 %) и 10 – с низким (18,0 ± 0,3 – 19,7 ± 0,3 %) содержанием белка в семенах. Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей гена LEC1 у высоко- и низкобелковых сортообразцов позволил выявить ранее неописанные однонуклеотидные замены в позициях 884 (G/A), 1041 (C/T), 1076 (C/T), 1201 (T/C), 1268 (G/T) п.н. и инсерцию в позиции 696/697 (С) п.н. Установлено, что на ранней стадии развития семян (5-е сутки после опыления) у большинства низкобелковых сортов и линий гороха уровни экспрессии гена транскрипционного фактора LEC1 были достоверно выше, чем у высокобелковых.
У сорго зернового одним из признаков, определяющих урожайность зерна, является размер метелки. Несмотря на свою важность для урожайности и адаптации, генетический контроль морфологии метелки до конца не изучен. Следовательно, знание генетической основы архитектуры соцветий сорго и его компонентов может дополнить усилия селекционеров по улучшению сорго.
В связи с этим целью исследований являлось определение величины гетерозиса и типов наследования признака «длина метелки», а также число генов, контролирующих данный признак, у гибридов первого и второго поколения в комбинациях сорго зернового, полученных между сортами, далекими по географическому происхождению.
Исследования проводили в условиях южной зоны Ростовской области (г. Зерноград) в трехпольном научном севообороте лаборатории селекции и семеноводства сорго ФГБНУ «АНЦ «Донской».
В качестве объекта исследований использованы родительские формы, а также гибриды первого и второго поколений сорго зернового.
В гибридизацию были включены сорта Атаман и Лучистое селекции ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» (Россия), а также сорта из Республики Уганда (Восточная Африка) Seso 1 и Narosorg 1. Проведенные исследования позволили установить закономерности наследования и проявление гетерозиса по признаку «длина метёлки» у гибридов F1 и F2, полученных на фертильной основе. Определено, что значения истинного гетерозиса варьируют от 0 до 30,8 %, а гипотетического – от 14,3 до 33,3 %. Признак наследуется по типу сверхдоминирования (hp = 1,3–17,0) и полного доминирования больших значений (hp = 1,0). Гибридологический анализ гибридов во втором поколении позволил выявить различия родительских форм по одной паре генов.
Цель настоящего исследования – оценка информативности селекционных индексов на основе морфометрических показателей и элементов продуктивности сортообразцов озимой мягкой пшеницы в условиях Нижнего Поволжья.
Полевые опыты проводили в селекционном севообороте ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока», город Саратов. Климатическая зона – Нижнее Поволжье.
Объектами исследования служили 14 сортов и перспективных линий озимой мягкой пшеницы урожая 2023 и 2024 годов.
Почва – чернозем южный маломощный с пятнами солонцов, предшественник черный пар. Учет урожайности проводили в двух полевых повторениях. Применяли дисперсионный и корреляционный методы исследования. Изучали селекционные индексы: урожайности, аттракции, перспективности, налива, потенциала колоса, линейной плотности колоса, мексиканский, канадский, полтавский. Проводили ранжирование всех показателей от максимального значения до минимального. По метеоусловиям 2023 год в целом можно назвать благоприятным, а 2024-й – неблагоприятным. Высокий ранг урожайности выявлен у сортов Подруга, Анастасия, Калач 60, Жемчужина Поволжья и линии Санта/ Калач 60. Наблюдается высокая корреляция урожая зерна с индексом урожайности. На фоне неблагоприятных условий произрастания также отбираются сортообразцы с высокой аттракцией. В оба года исследований можно опираться на индексы урожайности, аттракции. В более благоприятных условиях отбор можно концентрировать также на индексах перспективности, потенциала колоса и налива. Такие индексы, как полтавский, канадский, линейной плотности, продуктивности растений следует учитывать в засушливых условиях, а в благоприятных опираться на них проблематично. При анализе среднерейтинговой оценки по селекционным индексам за два года выявлены 5 групп сортообразцов по времени их создания и высоте растений. Аналогичные схемы ранжирования изученных форм озимой пшеницы, с некоторыми изменениями, получены как в благоприятный, так и в засушливый год. Таким образом, основываясь на экспериментальных данных, можно утверждать, что использование селекционных индексов в комплексе, опираясь на выявленные корреляционные связи с урожайностью, даст положительный результат в селекции.
Пшеница твердых сортов является одной из самых значимых сельскохозяйственных культур. В условиях меняющегося климата посевы все чаще подвергаются негативному воздействию засушливых периодов и высоких температур. Чтобы снизить потери урожая, требуется создание и внедрение в производство сортов, обладающих устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды. Опыты были проведены в 2021–2023 гг. в лаборатории клеточной селекции совместно с лабораторией селекции и семеноводства озимой твердой пшеницы ФГБНУ «АНЦ «Донской». Изучалось 5 сортов озимой твердой пшеницы местной селекции.
Целью данных исследований являлась оценка влияния различной влагообеспеченности почвы на величину урожайности и элементов структуры озимой твердой пшеницы.
В засушливых условиях продуктивность растений определялась несколькими морфофизиологическими признаками: количеством продуктивных стеблей, числом и массой семян с главного колоса, степенью завязывания семян. Изучение в контрастных по влагообеспеченности условиях позволило выделить сорта озимой твердой пшеницы, имеющие высокие значения по комплексу признаков в сочетании с наименьшей степенью депрессии от засухи. Выделились сорта по числу зерен в колосе – Хризолит и Эллада, по массе зерна с главного колоса, по массе 1000 зерен и по урожайности – Солнцедар и Каротинка. Результаты полевых и лабораторных исследований, различавшихся погодными условиями, позволили выявить сорта озимой твердой пшеницы с высокой урожайностью – Эллада (9,55 т/га) и Каротинка (9,00 т/га).
Отсутствие местных сортов, а также низкая конкурентоспособность и недостаточная технологичность возделываемых в регионе сортов чечевицы различной географической селекции обуславливают потребность в более быстром улучшении культуры по параметрам пригодности к механизированной уборке. Использование маркеров позволяет существенно сократить время, необходимое для выведения сортов с наличием желаемых показателей. Исследование направлено на поиск KASP-маркеров, сопряженных с признаками технологичности, в коллекционных образцах, а также на выявление эффективных SNP-локусов для применения в маркер-ориентированной селекции чечевицы в Западной Сибири. Установлено, что благоприятными для роста и развития оказались очень засушливые условия 2023 г., когда отмечен более компактный куст у растения чечевицы, связанный со слабой степенью ветвистости (1–4 ветви первого и последующего порядка), степенью облиственности менее 60 % и среднесуточным приростом менее 0,70 см в сутки и меньшим растрескиванием бобов (10,93 %). Генотипирование выявило статистически значимое влияние ветвистости и облиственности (LcRBContig00050 и LcRBContig00065) на увеличение устойчивости к полеганию агрофитоценоза чечевицы, выраженное в уменьшении вегетативной массы растения на 10 – 30 %. Благоприятный аллель маркеров скорости роста (LcRBContig00079 и LcRBContig00158) статистически достоверно увеличивает среднесуточный прирост растения на 0,35–0,91 см на начальных этапах развития. В увеличении высоты растения на 2–8 см и высоты прикрепления нижних бобов на 1–4 см значительный вклад внесли KASP-маркеры LcRBContig01123 и LcRBContig0534. Ассоциированный с нерастрескиваемостью бобов SNP (LcRBContig00067) позволяет увеличить процент нерастрескивающихся бобов в период созревания чечевицы до 90 %. В итоге отобраны образцы мелкосеменной чечевицы с набором генов, отвечающих за пригодность к механизированной уборке, достоверно превосходящие стандарт по технологичности: Орловская краснозерная, Северная, Рубиновая (Россия), Крапинка (Казахстан), Pardina Linsen (Германия), КДЦ Кермит, Redcap (Канада).
Цель работы – оценка продуктивности и качества кормовой массы сортов и перспективных линий эспарцета.
Исследования проводили в 2021–2024 гг., объектами исследований являлись 5 районированных сортов и 6 перспективных линий эспарцета, сорт-стандарт – Зерноградский 2.
Изучение проводили в питомниках конкурсного сортоиспытания. В среднем за весь период изучения стандартный сорт формировал урожайность зеленой массы 23,0 т/га, достоверное превышение над стандартом было у сортов Велес (25,5 т/га), Атаманский 20 (27,1 т/га) и всех изучаемых линий (25,4–30,2 т/га). У сорта-стандарта высота растений в среднем составляла 100 см, достоверное превышение было у линий Син 6/93 (105 см), Син 7/93 (104 см), Син 23/93 (104 см) и Син 3/2015 (107 см), остальные сорта и линии были на уровне или существенно ниже стандарта. У изучаемых сортов и линий облиственность растений варьировала от 40 до 48 % в среднем за три цикла исследований. Выход сена сорта-стандарта составлял в среднем 21 %, достоверное превышение отмечалось у сортов Велес и Сударь (23 и 24 % соответственно), а также у линий Син 7/93 и Син 3/2015 (24 и 23 % соответственно). Урожайность сена в среднем за три цикла была в пределах 4,8–6,9 т/га. Наибольший показатель отмечен у линии Син 3/2015 (6,9 т/га). В среднем за все годы изучения содержание сырого протеина в изучаемых сортах и линиях было на достаточно высоком уровне и варьировало в пределах 15,99–22,24 %. Проведенный анализ корреляционных зависимостей изучаемых признаков с урожайностью зеленой массы показал сильную положительную связь (r = 0,81 ± 0,06) урожайности сена, средние положительные связи высоты растений (r = 0,61 ± 0,08), облиственности (r = 0,46 ± 0,09) и сырого протеина (r = 0,62 ± 0,08).
Для эффективного использования сортов ячменя на продовольственные, кормовые и пивоваренные цели селекцию необходимо вести на селекционно-ценные признаки с учетом биохимического состава зерна.
Цель исследований – оценить качество зерна сортов ярового ячменя для эффективного использования по назначению в условиях Среднего Поволжья, выявить корреляционные связи между показателями качества зерна.
Исследования проводили в 2022–2024 гг. в Самарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства – СамНЦ РАН. В качестве экспериментального материала использовали 16 сортов ярового ячменя из конкурсного сортоиспытания. В условиях Среднего Поволжья за годы исследований установлены сорта ярового ячменя с высоким содержанием белка (14,0–15,4 %), которые могут быть широко востребованы в животноводстве как ценный корм или в качестве ингредиента при производстве кормов с повышенной питательной ценностью: Нутанс 553, Финист, Лунь, Безенчукский 2, Агат, Поволжский 65, Волгарь. Все участвующие в исследованиях сорта сформировали выполненное зерно (684–716 г/л) и могут использоваться для выработки крупы. Отмечено, что сорта ярового ячменя имели высокое число падения – 337–461 с, что говорит о низкой активности α-амилазы в зерне. Высокобелковые сорта ячменя с низкой амилолитической активностью являются высококачественным сырьем не только для комбикормовой и крупяной промышленности, но и для хлебопекарной. Результаты корреляционных связей между показателями качества необходимо использовать в целях селекционного улучшения биохимических и технологических свойств зерна ячменя: между белковостью и натурой зерна наблюдалась положительная связь в контрастные по погодным условиям годы – 2022 и 2024 (0,62**, 0,61**); в 2023 и 2024 гг. натура зерна была сопряжена несколько слабее с содержанием крахмала (0,53*; 0,55*). Во все годы исследований число падения тесно коррелировало с массой 1000 зерен (0,69**; 0,71**, 0,51*).
Ценность амилопектинового крахмала как сырья для технической, пищевой промышленности и в медицине обусловливает необходимость селекции подвида восковидной кукурузы (Zеа mays L ceratina), имеющего в зерне именно такой крахмал. Исследования выполнены в 2022–2024 гг. в ФГБНУ «АНЦ «Донской».
В качестве объекта исследований использованы 14 новых самоопыленных линий восковидной кукурузы, созданных стандартным (початкорядным) методом.
Цель исследований – выделить самоопыленные линии восковидного подвида, имеющие высокую долю амилопектина в крахмале и высокие значения важнейших хозяйственно ценных признаков, выявить влияние способа опыления на содержание крахмала.
Установлено, что способ опыления (принудительный и свободный) не оказывал значительного влияния на содержание общего крахмала в зерне линий. Из 10 изученных линий только две изменили класс по содержанию крахмала в зависимости от способа опыления. Выделены линии 24/29, 25/69, 26/99, 25/95, 26/31, 25/64 (10), 27/23, 24/28, 24/28 А, имеющие высокую долю амилопектина в крахмале (99,83–99,89 %). Среди них высоким содержанием общего крахмала в зерне (68,7–69,0 %) характеризовались линии 24/29, 25/95, 26/31, 24/28, 24/28 А. Среди амилопектиновых линий наибольшей урожайностью зерна отличалась линия 26/99 (0,76 т/га), средняя урожайность (0,31–0,43 т/га) отмечена у линий 25/69, 26/31, 24/28. Выделены новые амилопектиновые линии, устойчивые к полеганию (24/29, 26/99, 24/28), устойчивые к поражению пузырчатой головней на естественном фоне (24/29, 25/64 (10), 27/23). Новые линии, за исключением 24/29 и 27/23, технологичны при уборке (высота прикрепления початка 50,0–60,0 см). Формирование более высокого урожая у восковидных линий обеспечивалось высокими значениями признаков продуктивности. Выявлены высокие положительные коэффициенты корреляции между урожайностью зерна и массой одного початка (r = 0,80 ± 0,17), массой 1000 семян (r = 0,91 ± 0,12) и количеством зерен на початке (r = 0,74 ± 0,19).
Твердая пшеница является важнейшей зерновой культурой для производства макаронных изделий в Западно-Сибирском регионе. Требуются сорта пшеницы, высокоадаптивные к стрессовым факторам среды, хорошо приспособленные к технологии возделывания, c высоким качеством зерна для расширения посевных площадей этой культуры в Омской области.
Цель исследований – оценка урожайности и технологических признаков качества зерна сортообразцов яровой твердой пшеницы питомника КАСИБ-22, отбор перспективных генотипов с комплексом хозяйственно ценных признаков для селекционных программ.
Исследования проведены на опытном поле ФГБНУ «Омский АНЦ» в 2022–2024 гг. по изучению 20 сортов и линий твердой пшеницы питомника КАСИБ-22 из пяти селекционных учреждений России и Казахстана. Проанализированы урожайностьь и основные технологические признаки качества зерна – белок, клейковина, натурная масса, стекловидность, индекс глютена, показатель седиментации и цвет макарон по общепринятым методикам. Выделены генотипы, превышающие по урожайности (28,3–30,8 ц/га) стандарт Жемчужина Сибири: линия 242/243-2020 (Актюбинская СХОС), Гордеиформе 2246 (Карабалыкская СХОС), АТП Прима (ФАНЦА), G.11-77-3 (Омский АНЦ), линия 2217д-4, линия 1927д-27, линия 2285д-3 (Самарский НИИСХ). Доля сортообразцов питомника с высоким содержанием белка и клейковины (≥ 17,0 и ≥ 34 %) составила 75 %, тогда как доля сортообразцов с высокими показателями седиментации (≥40 мл) и индекса глютена (≥ 75 ед.) достаточно низкая – 30 и 25 % соответственно. Сформирован пул лучших генотипов с высоким уровнем урожайности (27,9–30,8 ц/га) и улучшенными характеристиками качества зерна (белок – ≥ 15,9 %, клейковина – ≥ 32,7 %, натура зерна – 749–795 г/л, индекс глютена – 46,8–87,1 ед., седиментация – 38,4–46,0 мл), рекомендуемый для селекционных программ как исходный материал: линия 242/243-2020 (Актюбинская СХОС), Гордеиформе 2246 (Карабалыкская СХОС), АТП Прима (ФАНЦА), линия 2217д-4, линия 1927д-27, линия 2285д-3, линия 1693д-71 (Самарский НИИСХ).
Озимая мягкая пшеница – это одна из наиболее значимых продовольственных культур в России и во всем мире. Она имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности. Тем более важно создавать сорта, устойчивые к эпифитотиям опасных листовых болезней, таких как пиренофороз. Одним из главных генов, обеспечивающих устойчивость пшеницы к этому заболеванию, является ген Tsc2. Ранее коллекция и селекционные образцы отдела селекции и семеноводства озимой пшеницы ФГБНУ «АНЦ «Донской» не оцеивались на устойчивость к пиренофорозу методами молекулярной диагностики.
Целью работы является изучение коллекционного и селекционного материала озимой мягкой пшеницы для идентификации аллелей гена устойчивости к пиренофорозу Tsc2.
Анализ проводили в 2023–2024 гг. в лаборатории клеточной селекции по направлению «маркерная селекция».
Объект исследования – 102 образца озимой мягкой пшеницы различного эколого-географического происхождения.
Для определения аллелей гена устойчивости к пиренофорозу Tsc2 использовали молекулярный маркер XBE444541. Распределение образцов производили по размерам аллелей: 340 пар нуклеотидов (п. н.) для доминантного, чувствительного к ToxB, типа; 505 п. н. для рецессивного, устойчивого к патогену. В результате проведенного исследования было выявлено широкое аллельное разнообразие у ряда изучаемых образцов. Установлено наличие новых аллелей размерами 400, 450 и 490 пар нуклеотидов. У 48 образцов выявлен доминантный аллель гена Tsc2, связанный с восприимчивостью к токсину ToxB возбудителя пиренофороза. У 11 образцов установлено наличие рецессивного аллеля Tsc2, сцепленного с устойчивостью к заболеванию, но в гетерозиготном аллельном состоянии (АСВ 141, Васса, СО 911, Гром, Liangxing 99, Fuimai 5, Вояж, Универ, Фазенда, 591/20 и 1278/21). Для улучшения устойчивости озимой мягкой пшеницы к пиренофорозу рекомендуем использование в селекционных программах образцов с аллелем tsc2.
ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО
В статье приведены результаты полевых мелкоделяночных опытов с новым комбинированным гербицидом Фомдос, КС (400 г/л флуфенацета + 100 г/л дифлюфеникана) на посевах озимой пшеницы в течение двух
вегетационных периодов (2020–2021 и 2021–2022 гг.).
Цель исследования – в полевых условиях определить биологическую и хозяйственную эффективность осеннего внесения этого гербицида.
Опыты закладывали в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению регистрационных испытаний гербицидов» (2020) в Рязанской, Воронежской и Волгоградской областях на сортах Московская 39, Даная, Безостая 100, Антонина, Новоершовская. Учеты засоренности посевов осуществляли с помощью количественно-весового метода осенью (перед внесением гербицидов, через две недели и через месяц после обработки) и весной (при возобновлении вегетации растений), а также перед уборкой урожая. Применение гербицида Фомдос, КС обеспечивало высокий уровень контроля сорных растений: в варианте с максимальной нормой его применения (0,8 л/га) снижение общего количества сорных растений составляло 79,4–98,0 %, снижение массы малолетних двудольных сорных растений – 76,8–98,8 %, снижение массы малолетних злаковых сорных растений – 89,1–100 %. Использование изучаемого препарата в нормах применения 0,4–0,8 л/га было высокоэффективным в борьбе с наиболее часто встречавшимися в опытах видами: пастушьей сумкой, подмаренником цепким, фиалкой полевой и метлицей обыкновенной. Во всех вариантах с изучаемым гербицидом были получены статистически достоверные прибавки урожая культуры по сравнению с контролем без обработки (от 0,12 до 0,99 т/га в зависимости от региона и года исследований).
Большую роль в увеличении урожайности озимой мягкой пшеницы играют новые сорта, которые формируют высокую продуктивность от научно обоснованного применения удобрений и лучше адаптированы для конкретной местности, где они впоследствии будут размножены. Исследования проводили в период с 2022 по 2024 год на лугово-каштановой тяжелосуглинистой почве Терско-Сулакской подпровинции Дагестана в условиях орошения. Изучалось влияние различных доз азотных и фосфорных удобрений на процесс фотосинтеза у перспективных сортов озимой пшеницы. Дозы удобрений – N96P66, N138P91, N180P117 – изучались на пяти сортах озимой пшеницы селекции «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко»: Классика, Тимирязевка 150, Стиль 18, Бумба, Еланчик. Выявлены сорта с наибольшей интенсивностью прохождения процесса фотосинтеза – Тимирязевка 150 и Бумба. Максимальную площадь листовой поверхности в среднем за три года показал сорт Тимирязевка 150 с площадью 44,2 тыс. м2/га и сорт Бумба со значением 43,7 тыс. м2/га. Фотосинтетический потенциал у этих сортов был на уровне 2,47 и 2,45 млн. м2/га. дней соответственно. Наиболее высокие показатели по чистой продуктивности фотосинтеза составили 4,4 г/м2 сут. у сорта Тимирязевка 150 и по сорту Бумба – 4,3 г/м2 сут. при внесении дозы минеральных удобрений N180P117 и лучшие показатели по урожайности зерна в среднем за три года – 6,71 и 6,50 т/га соответственно – в варианте на получение планируемой урожайности 6,0 т/га.
Исследования проводили с целью установления возможности и целесообразности возделывания озимой пшеницы в системе прямого посева после подсолнечника и определения оптимального срока ее посева по различным предшественникам в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края. Полевые опыты проводили в Северо-Кавказском ФНАЦ в 2018–2021 гг. в севообороте горох – озимая пшеница – подсолнечник – озимая пшеница, в котором почва под все культуры в течение трех лет до и во время проведения опыта не обрабатывалась. Озимую пшеницу по предшественникам горох и подсолнечник сеяли от 15–20 сентября до 15–20 октября с интервалом 10 дней. Установлено, что при посеве 15–20 сентября растения озимой пшеницы по обоим предшественникам до наступления зимы формировали самую большую надземную массу и листовую поверхность с 2,5–3,2 шт. боковых побегов кущения. Перенос срока посева на более позднее время приводил к достоверному снижению биометрических показателей растений и снижению побегов кущения при посеве 25–30 сентября до 2,0–2,3 шт., 5–10 октября – до 1,4–1,5 шт., а посев 15–20 октября уходил в зиму в фазе шильца или одной пары листьев. Но весной озимая пшеница, посеянная в первой декаде октября, сформировала 1,8–2,3 боковых побега, в то время как растения сентябрьских сроков посева подвергались воздействию весенних заморозков, в результате которых происходили подмерзание листьев и частичная гибель побегов кущения. Самую большую надземную массу и ассимиляционный аппарат формировали посевы 5–10 октября, что обеспечило получение значимо самой высокой урожайности: по гороху – 4,39, по подсолнечнику – 3,31 т/га. Такая урожайность после подсолнечника обеспечила получение 23871 руб./га прибыли и 88,5 % рентабельности, что с учетом значительно более высокой экономической эффективности предшествующего подсолнечника вполне приемлемо.
Исследования проведены в 2019–2024 гг. в посевах озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, ячменя, подсолнечника, кукурузы и сои в Центральной почвенно-климатической зоне Оренбургской области с целью выявления эффективности цифровых методов в управлении продуктивностью полевых культур.
Цифровой мониторинг развития биологической массы осуществляли посредством нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI) на основе данных ДЗЗ и наземного сканирования ручным сенсором. Площадь ассимиляционной поверхности растений определяли весовым методом. При обработке цифрового материала использовали общепринятые методы статистического анализа. Метеорологические условия соответствовали свойственной региону засушливости климата, определяемой повышенными ресурсами тепла и ограниченным атмосферным увлажнением. При сумме активных (выше 10 oC) температур 3402 oC и 232 мм осадков в среднем за период исследований ГТК Селянинова составил 0,69 единицы. Выявлена высокая внутрипольная гетерогенность биомассы растений, сопровождающаяся пространственной вариабельностью урожайности и снижением валовых сборов. Определена приемлемость цифровых методов ее выражения в виде мозаичности NDVI. Выявлена сильная связь его величины с площадью ассимиляционной поверхности (r = 0,86–0,89) и урожайностью полевых культур (r = 0,79–0,83) по элементарным участкам поля. Обоснована перспективность формирования зональной (региональной) базы оптимальных величин NDVI, характерных для высокопродуктивных (эталонных) посевов, и практическая целесообразность их использования при реализации корректирующих агроприемов в технологиях точного (цифрового) земледелия. На черноземах южных Оренбургской области при дискретном внесении минеральных удобрений установлено повышение средней по полю яровой пшеницы величины NDVI с 0,64 до 0,79 единицы, снижение пространственной вариабельности биомассы и повышение урожайности зерна на 0,32 т/га, или 22,6 %, по сравнению с внесением всей нормы удобрений сплошным способом в один прием.
В условиях степной зоны Кабардино-Балкарии изучали новые сорта озимой мягкой пшеницы Аламат, Басият, Таулан (двуручка).
Цель исследований – изучить влияние различных норм высева на урожайность новых сортов озимой пшеницы в условиях степной зоны Кабардино-Балкарии.
Данную работу выполняли в 2023–2024 гг. в степной зоне Кабардино-Балкарии на опытном участке, расположенном в Терском районе КБР на предкавказских (карбонатных) черноземах тяжелого гранулометрического состава. В годы проведения научных исследований среднегодовое количество осадков составляло 360–400 мм. В двухфакторном полевом опыте в условиях севооборота короткой ротации изучены оптимальные нормы высева новых сортов озимой пшеницы Басият, Аламат и Таулан совместной селекции Института сельского хозяйства КБНЦ РАН и Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко.
Актуальность проведенных научных исследований заключается в необходимости усовершенствования технологий возделывания новых перспективных сортов озимой пшеницы в севообороте короткой ротации.
В соответствии с поставленной целью в работе решена задача по определению оптимальных норм высева новых сортов озимой мягкой пшеницы.
Самую высокую урожайность при всех нормах высева, изучаемых в полевом опыте, показал сорт Таулан. При норме высева 5,0 семян/га этот сорт в 2024 г. показал максимальную урожайность – 53,0 ц/га, превышение над стандартом при той же норме высева составило 7,8 ц/га. Сорта Басият и Аламат в среднем за два года исследований также превосходили по урожайности стандарт – сорт Южанка. Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что определение оптимальной густоты посева имеет важное значение при разработке технологий выращивания новых сортов сельскохозяйственных культур.
Исследования по влиянию технологии возделывания на агрофизические свойства чернозема южного малогумуссированного на лессовидных легких глинах в условиях континентального климата проводились на опытных полях ФГБУН «НИИСХ Крыма». Метеоусловия в годы исследований отличались по температуре, количеству осадков. Исследования проводились в стационарном полевом севообороте в 2017–2024 годах.
Целью исследования было сравнительное изучение традиционной технологии, рекомендованной для условий Крыма, с технологией прямого посева.
По данным агрометеорологической станции Клепинино, среднегодовая температура воздуха за 2017–2024 гг. превышала среднемноголетнюю норму на 1,3–3,4 °С. Количество осадков, выпавших в 2017, 2020 и 2024 годах, можно оценивать как экстремально засушливые условиях. Три года из восьми лет наблюдений, были близки к средне климатическому показателю (2019, 2021, 2022), а сумма осадков 2018 и 2023 годов превысила показатель на 116 и 118 %. За исследуемые годы доступная влажность по технологиям была одинаковой, небольшие отличия находились в пределах погрешности. Равновесная плотность в слое почвы 0–30 см по обеим технологиям находилась в оптимальных значениях и составляла 1,27–1,28 г/см3. Инокуляция семян способствовала достоверному увеличению урожая на варианте прямого посева по льну масличному на 0,06 т/га, на ячмене озимом составила 0,31 т/га, на сорго зерновом – 0,14 т/га. Среднегодовая продуктивность севооборота при прямом посеве, где применялась инокуляция семян Микробиокомом-Агро самая высокая – 2,38 т. зерновых единиц с 1 га. – 2,79 т. кормопротеиновых единиц т. Полученные результаты исследования могут быть рекомендованы при внедрении ресурсо- и энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур в агросистемах степного Крыма, с обязательной инокуляцией семян полифункциональными микробными препаратами.
ISSN 2079-8733 (Online)



























