По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 631.811:635.1

Продуктивность моркови под влиянием предпосевной обработки семян наночастицами кремния

Антипкина Л. А. канд. с.-х. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева», г. Рязань, E-mail: LAtalanova@yandex.ru
Левин В. И. д-р с.-х. наук, проф., ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева», г. Рязань, E-mail: levin-49@bk.ru
Ерофеева Т. В. канд. биол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П. А. Костычева», г. Рязань, E-mail: xabarova-tv@mail.ru

Изучено влияние предпосевной обработки семян моркови наночастицами кремния на посевные качества, рост и развитие растений моркови, урожайность и качество культуры. Предпосевная обработка семян моркови наночастицами кремния повышает фотосинтетические показатели растений и водоудерживающую способность листьев. Выявлена оптимальная концентрация наночастиц кремния, обеспечивающая наиболее высокую урожайность моркови.

Литература:

1. Антипкина Л. А. Использование физиологически активных веществ при выращивании моркови // Сб. науч. трудов Совета молодых ученых РГАТУ. — Рязань: Изд-во РГАТУ, 2015. — С. 5–9.

2. Долгополова Н. В. Продуктивность культуры огурца в открытом и закрытом грунте при применении биопрепаратов // Вестник Курской ГСХА. — 2022. — № 4. — С. 35–41.

3. Пигорев И. Я., Ишков И. В., Шитиков Н. В., Бирюков Г. А. Стимуляторы роста в формировании растений огурца в условиях защищенного грунта // Вестник Курской ГСХА. — 2021. — № 4. — С. 45–55.

4. Ткаченко О. С., Таланова Л. А. Обоснование применения биостимуляторов на перце в защищенном грунте // Юбилейный сб. науч. трудов студентов, аспирантов и препод. агроэкологического факультета РГАТУ, посв. 75-летию со дня рожд. проф. В. И. Перегудова: Матер. науч.-практ. конф. — Изд-во РГАТУ, 2013. — С. 137–141.

5. Кобелева А. В., Таланова Л. А. Продуктивность и качество земляники садовой под влиянием физиологически активных веществ и наночастиц серебра // Студенческая наука к 65-летию РГАТУ: совр. технологии и инновации в АПК: матер. студ. науч.-практ. конф. — Рязань: Изд-во РГАТУ, 2013. — С. 43–47.

6. Таланова Л. А. Обоснование эффективности действия наночастиц кремния на культуре огурца в защищенном грунте // Юбилейный сб. науч. трудов студентов, аспирантов и преподавателей ФГБОУ ВПО РГАТУ агроэкологического факультета, посв. 100-летию со дня рожд. проф. С. А. Наумова: матер. науч.-практ. конф. — Рязань: Изд-во РГАТУ, 2012. — С. 239–242.

7. Таланова Л. А. Оценка эффективности действия предпосевной обработки семян редиса наночастицами серебра в защищенном грунте // Экологическое состояние природной среды и науч.-практ. аспекты совр. мелиоративных технологий. — Рязань: Изд-во РГАТУ, 2012. — С. 142–145.

8. Антипкина Л. А. Влияние наночастиц серебра на продуктивность и качество сахарной свеклы // Технологич. аспекты воздел. с.-х. культур: сб. статей по матер. XI Междун. науч.-практ. конф. — Рязань: Изд-во РГАТУ, 2018. — С. 12–16.

9. Антипкина Л. А., Чистюлина Е. В. Обоснование эффективности обработки семян огурца наночастицами серебра в защищенном грунте // Экологическое состояние природной среды и науч.-практ. аспекты современных агротехнологий: матер. Междун. науч.-практ. конф. — Рязань, 2018. — С. 8–12.

10. Антипкина Л. А., Сазонкин К. Д. Оценка влияния наночастиц серебра на продуктивность и качество капусты белокочанной // Вестник Совета молодых ученых РГАТУ. — 2018. — № 1 (6). — С. 6–10.

11. Антипкина Л. А., Евсенкин К. Н. Обоснование эффективности применения органоминеральных удобрений и наночастиц кремния на деградированных землях при выращивании рапса // Инновац. развитие совр. АПК России: матер. Национ. науч.-практ. конф. — Рязань: Издательство РГАТУ, 2016. — С. 19–24.

12. Антипкина Л. А., Левин В. И. Практикум по физиологии и биохимии сельскохозяйственных растений: учебное пособие. — Рязань: Изд-во РГАТУ, 2020. — С. 73–81.

13. Сычёва И. В., Сычёв С. М. Аспекты фитосанитарного мониторинга при возделывании моркови столовой в Брянской области // Вестник Брянской ГСХА. — 2019. — № 6 (76). — С. 20–27.

14. Zhilyakov D. I., Vertakova Yu. V., Kharchenko E. V. Trends and prospects for the development of horticulture and vegetable growing in the region // III International Scientific Conference: AGRITECH-III-2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies. — Krasnoyarsk, 2020. — С. 82039.

15. Ильина Л. В., Лукьянова О. В. Влияние биологических препаратов на урожайность и качество корнеплодов моркови // Сб. науч. трудов проф.-препод. состава РГАТУ. — Рязань: РГАТУ, 2008. — С. 116–119.

16. Соловьева Т. А., Мусьял А. В. Источники финансирования инвестиций в сельское хозяйство региона // Принципы и технологии экологизации производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве: Матер. 68-й Междун. науч.-практ. конф., Рязань, 26–27 апр. 2017 г. — Рязань: РГАТУ, 2017. — Ч. 3. — С. 348–354.

17. Потехин Г. А. Технологии повышения посевных качеств семян // Ресурсосберегающие технологии в АПК России: матер. II Междун. науч. конф. — Красноярск: Красноярский ГАУ, 2022. — С. 236–239.

В овощеводстве широко применяются различные стимуляторы роста, повышающие урожайность и качество различных культур как в открытом, так и в защищенном грунте [1–5, 12].

Применение наночастиц кремния как стимуляторов роста при выращивании сельскохозяйственных культур улучшает фотосинтетическую деятельность растений, снижает транспирацию влаги и ее расход на единицу урожая, улучшает развитие корневой системы растений, повышает устойчивость сельскохозяйственных культур к болезням, вредителям, плесени, грибам, снижает поступление в сельскохозяйственную продукцию тяжелых металлов, увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур не менее чем на 15 % [6–8]. Наночастицы кремния оказывают стимулирующее влияние на развитие корневой системы, площадь листьев, скорость роста, конечную сухую массу растений. Отмечено участие наночастиц кремния в процессах энергетического, углеводного, водного обменов [9–11].

Цель исследований — оценка эффективности действия наночастиц кремния на урожайность и качество моркови.

Эксперименты проведены на серых лесных почвах среднего уровня плодородия на гибриде моркови Дордонь F1. Семена перед посевом замачивали на 1 ч в растворах наночастиц кремния с концентрацией 0,05; 0,1 и 0,5 %. Концентрат коллоидного раствора наноразмерных частиц кремния состоит из микроскопических частиц, взвешенных в деминерализованной и деионизированной воде, производится электролитическим методом. В качестве действующего вещества содержатся наноразмерные частицы кремния (средний размер 40 нм) с предельно высокой концентрацией диоксида кремния (99,9 %). Концентрат относится к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Агротехника общепринятая.

Семена, активированные наночастицами кремния, повышали по сравнению с необработанными энергию прорастания и лабораторную всхожесть на 5,7–10 %, силу роста — на 8,6–12,8, полевую всхожесть — на 8,2–12,6 %. Лучшие показатели наблюдались в варианте с предпосевной обработкой семян 0,05 %-ным раствором наночастиц кремния.

Для Цитирования:
Антипкина Л. А., Левин В. И., Ерофеева Т. В., Продуктивность моркови под влиянием предпосевной обработки семян наночастицами кремния. Главный агроном. 2024;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: