По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 57.045 + 635.15 + 635.042

Опыт выращивания редиса в условиях холодного вегетационного осеннего периода на открытом грунте Московской области c некорневой обработкой гидротермальным нанокремнеземом

Зеленков В. Н. ВНИИ овощеводства — филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» Московская обл., Раменский район, д. Верея, e-mail: ivanova_170@mail.ru ФГБНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений, г. Москва, e-mail: zelenkov-raen@mail.ru
Иванова М. И. ВНИИ овощеводства — филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» Московская обл., Раменский район, д. Верея, e-mail: ivanova_170@mail.ru ФГБНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений, г. Москва
Литнецкий А. В. ВНИИ овощеводства — филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» Московская обл., Раменский район, д. Верея, e-mail: ivanova_170@mail.ru ФГБНУ ВНИИ лекарственных и ароматических растений, г. Москва
Потапов В. В. ФГБНУ «Научно-исследовательский геотехнологический центр ДВО РАН», г. Петропавловск-Камчатский, e-mail: vadim_p@inbox.ru

Исследована эффективность использования наноразмерных частиц кремнезема с размерностью до 100 нм в форме водного золя в условиях продолжительных пониженных температур при выращивании растений в открытом грунте Московской области.

Литература:

1. Epstein E. The anomaly of silicon in plant biology // Proc. Natl. Acad. Sci. — 1994. — № 91. — Р. 11–17.

2. Ma J. F., Yamaji N. Silicon uptake and accumulation in higher plants // Trend. Plant Sci. — 2006. — № 11 (8). — Р. 392–397.

3. Cunha K. P. V., Nascimento C. W. A. Silicon eff ects on metal tolerance and structural changes in maize (Zea mays L.) grown on a cadmium and zinc enriched soil // Water Air Soil Pollut. — 2009. — № 197. — Р. 323–330.

4. Зеленков В. Н., Иванова М. И., Потапов В. В., Бухаров А. Ф., Литнецкий А. В., Воропаева Н. Л., Карпачев В. В. Водные золи гидротермального нанокремнезема, капуста брокколи, внекорневая обработка, урожайность / Отв. ред. Д. С. Андреюк. / VIII ежегодная конференция Нанотехнологического общества России: Сборник тезисов. Научное издание. — 2017. — С. 194–196.

5. Зеленков В. Н., Иванова М. И., Потапов В. В., Бухаров А. Ф., Литнецкий А. В. Биологически активное действие наночастиц гидротермального кремнезема при внекорневой подкормке горчицы сарептской селекции ВНИИ овощеводства // Селекция, семеноводство и сортовая агротехника овощных, бахчевых и цветочных культур: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практ. конф., посвященной VII Квасниковским чтениям. — 2016. — С. 116–118.

6. Потапов В. В., Зеленков В. Н., Горбач В. А., Кашпура В. Н., Мин Г. М. Извлечение коллоидного кремнезема из гидротермальных растворов мембранными методами. — М.: РАЕН, 2006. — 228 с.

7. Потапов В. В., Зеленков В. Н., Кашпура В. Н., Горбач В. А., Мурадов С. Н. Получение материалов на основе нанодисперсного кремнезема гидротермальных растворов. — М.: РАЕН, 2010. — 296 с.

В последнее время нанонаука и нанотехнология стали современной областью исследований, где активно используются наноструктуры разных веществ во многих отраслях народного хозяйства, в т. ч. и в сельском хозяйстве. Кремнезем является одним из обильных элементов, присутствующих в почве [1, 2], который придает растениям устойчивость к биотическим (сопротивляемость к болезням и вредителям) и абиотическим факторам внешней среды (кратковременные заморозки), а также смягчает токсичность тяжелыми металлами [3]. Ранее нами опубликованы результаты испытаний гидротермального нанокремнезема на некоторых овощных культурах [4, 5].

Цель исследований в данной работе — проверка эффективности применения гидротермального нанокремнезема при некорневой обработке редиса в фазе трех настоящих листьев в технологии выращивания в открытом грунте в осенний период с 29 августа по 17 октября 2017 г. в Московской области.

Для испытаний использовали гидротермальный нанокремнезем (далее — ГНК), полученный ультрафильтрационным концентрированием и очисткой от примесей термальной природной воды в ООО НПФ «Наносилика» (Петропавловск-Камчатский). Технологии получения ГНК приведены в работах [6, 7].

Исходный золь ГНК имел концентрацию 1,2 %. Используемый в испытаниях золь ГНК характеризовался полидисперсностью составляющих его наночастиц с преобладанием частиц размерами 10–20 нм. Далее исходный золь разводили водой до рабочих концентраций 0,005 % непосредственно перед обработкой вегетирующих растений. В фазе трех настоящих листьев провели некорневую подкормку гидротермальным нанокремнеземом в концентрации 0,005 %. Используемая аппаратура — ручной пневматический опрыскиватель. Расход рабочей жидкости — 30 мл/м2 . Контроль — дистиллированная вода.

Наблюдения и учет урожая осуществили согласно общепринятым методическим указаниям по проведению регистрационных испытаний новых форм удобрений, биопрепаратов и регуляторов роста растений.

При выполнении работы холодным вегетационным временным периодом при вегетации растений редиса были промежутки с 21 по 30 сентября с дневной температурой 13 о С и с 1 по 16 октября с температурой 8,4 о С.

Для Цитирования:
Зеленков В. Н., Иванова М. И., Литнецкий А. В., Потапов В. В., Опыт выращивания редиса в условиях холодного вегетационного осеннего периода на открытом грунте Московской области c некорневой обработкой гидротермальным нанокремнеземом. Главный агроном. 2019;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: