По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 631.8

Микроэлементы в виде традиционных удобрений и наноматериалов в жизни растений

О. Колмыкова ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева»
Ф. Назарова канд. биол. наук, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева»
О. Черкасов канд. с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева»

Нанометаллы характеризуются новыми уникальными свойствами, без изучения которых невозможно успешное использование этих материалов в катализе, электронике, медицине, фармакологии, машиностроении, химической и нефтяной промышленности, космической, авиационной технике и также в сельском хозяйстве.

Литература:

1. Chernavskii P. A. Formation of hollow spheres upon oxidation of supported cobalt nanoparticles / P.A. Chernavskii, G.V. Pankina, V.I. Zaikovskii et al // J. Phys. Chem. C. — 2008. — V. 112. — p. 9573– 9578.

2. Азизбекян С. Г. Новые нанопрепараты для агропромышленного комплекса / С. Г. Азизбекян, В. И. Домаш, М.П. Кучинский, А.Р. Набиуллин // Актуальные проблемы биологии, нанотехнологий и медицины: материалы V Международной научно-практической конференции. — Р/н-Д, 2013. — 257 с.

3. Акентьева Л. И. Эффективность применения микроэлементов под кукурузу на карбонатных эродированных черноземах // Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине: сборник. — Киев: Наукова Думка, 1966. — С. 135–142.

4. Балабанов В. И. Нанотехнологии. Наука будущего. — М.: Эксмо, 2009. — 256 с.

5. Бронштейн Л. М. Наноструктурированные полимерные системы как нанореакторы для формирования наночастиц / Л.М. Бронштейн, С.Н. Сидоров, П.М. Валецкий // Успехи химии. — 2004. — № 5. — С. 542–552.

6. Гамаюнова М.С. Обогащенность семян медью и связь ее с динамикой свободного триптофана при их прорастании // Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине: сборник. — Киев: Наукова Думка, 1966. — С. 148–154.

7. Черкасов О. В. и др. Пищевые волокна и белки: научные основы производства, способы введения в пищевые системы: учебно-методическое пособие. — Рязань: РГАТУ, 2014. — 183 с.

8. Полищук С. Д. Изменение лабораторной всхожести семян яровой пшеницы под воздействием обработки их ультрадисперсными материалами / С.Д. Полищук, Н.И. Голубева // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. — 2010. — № 3. — С. 38–39.

9. Полищук С. Д. Изменение коэрцитивной силы нанопорошка на основе железа при упрочении деталей в магнитном поле / С.Д. Полищук, М.Н. Горохова, Д.Г. Чурилов // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. — 2009. — № 4. — С. 16–20.

10. Полищук С. Д. Урожайность и биохимический состав подсолнечника при обработке семян наночастицами меди / С.Д. Полищук, А.А. Назарова, М.В. Куцкир // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева. — 2013. — № 2. — С. 104–106.

11. Рахметова А. А. Ранозаживляющие свойства наночастиц меди в зависимости от их физико-химических характеристик / А.А. Рахметова, Т. П. Алексеева, О. А. Богословская, И. О. Лейпунский, И. П. Ольховская, А. Н. Жигач, Н. Н. Глущенко // Российские нанотехнологии. — 2010. — № 3–4. — Т. 5. — С. 102–107.

12. Черкасов О. В. Влияние сроков уборки на качество зерна различных сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Рязанской области // Сб. науч. тр. аспирантов, соискателей и сотрудников РГСХА. — Рязань, 2001. — С. 93–95.

13. Чиганова Г. А. Физико-химические свойства ультрадисперсных материалов. — Красноярск: ИПК СФУ, 2008 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // rucont. Ru / efd / 144771 ? cldren.

14. Чурбанов В. М. Микроудобрения. — М.: Россельхозиздат. — 1976.

Ультрадисперсные порошки — порошки с частицами диаметром 1–50 нм, у которых начинают интенсивно изменяться практически все основные термодинамические и физические свойства: повышается свободная энергия, снижаются температуры испарения, плавления, рекристаллизации на десятки и даже сотни градусов [2].

Ультрадисперсные порошки металлов (Fe, Ni, Cu и т. д.) получают методами испарения и конденсации в вакууме с пассивацией поверхностных частиц аргоном или восстановлением в водородной дуговой плазме из оксидов (Mo, W) с производительностью до 1–50 кг/ч. Для производства ультрадисперсных порошков карбидов и нитридов металлов используют также прямой или восстановительный синтез в ВЧ- и СВЧ-плазме [9].

Нанометаллы характеризуются новыми уникальными свойствами, без изучения которых невозможно успешное использование этих материалов в катализе, электронике, медицине, фармакологии, машиностроении, химической и нефтяной промышленности, космической и авиационной технике. В настоящее время сферы применения ультрадисперсных материалов продолжают расширяться. Основные области использования конкретных материалов обусловливаются особенностями их свойств, в свою очередь, определяемых высокой дисперсностью, составом и структурой [2].

1. Микроудобрения на основе наночастиц меди.

Медь играет роль активатора ферментов и образует с белками биологически активные комплексы, выполняющие важные функции в жизнедеятельности растений, влияет на образование хлорофилла и замедляет естественный процесс его старения. Поэтому у растений, хорошо обеспеченных медью, значительно удлиняется фотосинтезирующая деятельность листьев [6].

В растениях обнаружен белок-пластоцианин, содержащий медь, а также доказано его участие в окислительновосстановительных реакциях, и в первую очередь в фотосинтезе [12].

Медь способствует формированию клубеньков на корнях бобовых. Растения, обеспеченные медью, менее склонны к полеганию. При недостатке меди растения хуже усваивают азот почвы, особенно нитратную форму, замедляется в них синтез белка; высокие дозы азотных удобрений усиливают симптомы медной недостаточности. [8].

Для Цитирования:
О. Колмыкова, Ф. Назарова, О. Черкасов, Микроэлементы в виде традиционных удобрений и наноматериалов в жизни растений. Главный агроном. 2016;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: