13503 (585257), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Наиболее пригодными почвами для возделывания льна-долгунца дерново-подзолистые средние и лёгкие суглинки, развивающихся на моренных, лёссовидных суглинках, подстилаемых суглинками и глиной. Эти почвы обеспечивают получение самой высокой урожайности льна и занимают 25 % пашни республики[23].
Хорошую урожайность льна получают и при выращивании его на окультуренных супесчаных почвах, подстилаемых легким и средним суглинком. Эти почвы занимают около 14 % пашни и распространены в основном в северных и центральных районах республики.
Наши исследования проводились на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на лессовидном суглинке, подстилаемом моренным суглинком с глубины более 1 м.
Агрохимические показатели пахотного горизонта до закладки опытов показывают, что почва опытного участка характеризовалась слабокислой реакцией среды, средней обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия, недостаточным содержанием гумуса (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы
(до закладки опыта, 2004-2005 гг.)
| рН в кcl | мг/кг почвы | Гумус, % | |
| Р2О5 | К2О | ||
| по Кирсанову | |||
| 5,5-5,8 | 164-184 | 175-191 | 1,55-1,72 |
2.2.3. Методика проведения исследований
Изучение вопросов, поставленных программой исследований, осуществлялось в 2004-2005 гг. путем постановки на опытном поле кафедры агрохимии УО "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" полевого опыта, а также лабораторных исследований и анализов.
Схема опыта включала следующие варианты:
-
Контроль (без удобрений)
-
Р60К90
-
N15P60K90
-
N30P60K90
-
N45P60K90
-
P60K90 + азобактерин с семенами
-
N15P60K90 +азобактерин с семенами
Общая площадь делянки составляла 28,8 м2 , учётная – 24,5 м2. Повторность опыта четырехкратная. Предшественник – яровые зерновые. Удобрения (аммонийная селитра, суперфосфат двойной гранулированный и хлористый калий) вносились вручную поделяночно с заделкой их под культивацию весной на глубину 10 – 12 см.
В опытах использовали торфяной препарат азобактерин, полученный на основе азоспириллы и изготовленный в лаборатории НИГПИПА. Титр используемого препарата 6 – 10 млрд. клеток на 1 га препарата. Обработку проводили суспензией торфяного препарата при разбавлении водой 1 : 100 путем инкрустации семян с NАКМЦ в день посева из расчета 0,2 кг на гектарную норму семян.
Объектом исследований в полевом опыте является среднеспелый сорт Нива. Сев осуществляли комбинированной сеялкой СЗЛ – 3,6 с нормой высева 22 млн/га всхожих семян. В опыте изучалось влияние удобрений и азобактерина на рост растений льна в высоту, накопление ими надземной массы по основным фазам роста и развития льна, урожайность и качество льнопродукции.
Агротехника в опыте соответствовала основным требованиям, предъявляемым к научно обоснованным технологиям возделывания льна в условиях Могилевской области. В период вегетации льна проводились фенологические наблюдения и учеты в соответствии с программой исследований. Учет урожайности семян и соломы – сплошной поделяночный. Определение технологических качеств соломы проводилось в лаборатории Горецкого льнозавода. Результаты исследований обработаны методом дисперсионного анализа на ПЭВМ.
2.3. Результаты исследований
2.3.1. Влияние минеральных удобрений и азобактерина на динамику роста растений льна в высоту, накопление ими надземной массы, урожайность и качество льна-долгунца
Лен-долгунец требователен к наличию в почве доступных питательных веществ и отзывчив на внесение минеральных удобрений. Вместе с тем, высокие дозы удобрений, повышая концентрацию почвенного раствора, отрицательно влияют на всхожесть семян и молодые проростки. Особенно опасен избыток азота, который усиливает полегание растений и поражение их болезнями, уменьшает выход волокна и снижает его качество. Все это обосновывает необходимость эффективного воздействия на растения льна с целью коррекции его анатомо-морфологических процессов, позволяющих в итоге полнее проявить биологические возможности генотипа. В этом отношении перспективно применение препаратов почвенных диазотрофов, способных оказать положительное влияние на рост надземных органов и корневой системы, повысить устойчивость к инфекции и неблагоприятным экологическим воздействиям. Почвенные диазотрофы способны повысить также уровень биологической фиксации молекулярного азота в ризосфере небобовых растений, улучшить тем самым их азотное питание. Сведения о высокой эффективности этих препаратов, как указывалось выше, получены на многих небобовых растениях. Однако сведения об эффективности действия препаратов почвенных диазотрофов на минеральное питание и продуктивность растений льна весьма ограничены. Для выяснения этого вопроса нами проведен полевой опыт. В опыте ставилась задача изучить влияние удобрений и азобактерина на динамику роста растений льна в высоту, накопление им надземной массы, а также урожайность и качество продукции.
Использование азобактерина путем инокуляции семян в наших исследованиях способствовало усилению роста растений льна-долгунца в высоту, что приводило не только к увеличению общей высоты растений, но и технической длины стеблей. Высота инокулированных растений на фоне Р60К90 увеличивалась на 5,6 см, а на фоне N15P60K90 – на 3 см по сравнению с вариантами без инокуляции. С увеличением доз азотных удобрений с N30 до N45 высота растений увеличивалась за счет удлинения метелки, техническая длина стеблей льна при этом уменьшалась (табл.2.5).
Таблица 2.5
Динамика роста растений льна-долгунца в высоту (см) в зависимости от
условий питания (среднее за 2004 – 2005 гг.)
| Варианты опыта | Фазы развития | ||
| быстрый рост | цветения | ранняя желтая спелость | |
| 1. Контроль | 42,4 | 80,0 | 82,5 |
| 2. P60K90 | 48,3 | 84,7 | 86,5 |
| 3.N15P60K90 | 54,1 | 87,3 | 90,0 |
| 4.N30P60K90 | 58,2 | 90,6 | 92,8 |
| 5.N45P60K90 | 59,4 | 91,2 | 93,5 |
| 6.P60K90 + азобактерин | 57,2 | 89,6 | 92,1 |
| 7.N15P60K90 + азобактерин | 58,1 | 91,2 | 93,0 |
| НСР05 | 0,229 | 0,351 | 0,346 |
Инокуляция семян льна-долгунца азобактерином оказывала также влияние на увеличение накопления растениями надземной массы (табл. 2.6), что в свою очередь способствовало формированию более высокой урожайности льнопродукции по сравнению с аналогичными вариантами, где азобактерин не применялся (табл.2.7).
Как видно из приведенной таблицы 2.6 с увеличением доз азота до N30 на фоне P60K90 накопление надземной массы по всем фазам роста и развития увеличивалось. Увеличение дозы азота до N45 снижало накопление надземной массы. Применение азобактерина на фоне P60K90 способствовало значительному увеличению накопления надземной массы растений льна - долгунца и были выше варианта с внесением азота N15. Ещё большее увеличение надземной массы отмечено в варианте где азобактерин применялся на фоне N15P60K90. Всё это в конечном итоге отразилось на урожайности и качестве льнопродукции.
Таблица 2.6
Динамика накопления надземной массы растениями льна-долгунца по фазам развития в зависимости от условий питания, г/100 сухих растений
(среднее за 2004-2005 гг.)
Варианты опыта | Фазы развития | ||
Быстрый рост | Цветения | Ранняя желтая спелость | |
1. Контроль | 13,2 | 26,1 | 32,9 |
2. Р60К90 | 13,4 | 34,7 | 40,8 |
3.N15P60K90 | 14,5 | 38,6 | 44,8 |
4.N30P60K90 | 16,6 | 43,2 | 50,0 |
5.N45P60K90 | 16,8 | 42,4 | 48,2 |
6. P60K90 + азобактерин | 15,6 | 39,9 | 46,1 |
7. N15P60K90 + азобактерин | 17,1 | 46,0 | 53,2 |
НСР05 | 0,248 | 0,325 | 0,314 |
Согласно данным таблицы 2.7, применение азобактерина на фоне Р60K90 было равноценно внесению минерального азота в дозе N15. Положительное влияние на формирование продуктивного ассоциативного симбиоза микроорганизмов и растений оказала также невысокая стартовая доза минерального азота(N15). Урожайность семян и льноволокна была при применении азобактерина достоверно выше на фоне N15P60K90, чем при использовании его на фоне фосфорных и калийных удобрений (P60K90).
Увеличение дозы азота на фоне фосфорных и калийных удобрений (P60K90) до N30 значительно повышало урожайность льнопродукции. Дальнейшее её увеличение до N45 приводило к снижению урожайности. Применение азобактерина на фоне фосфорных и калийных удобрений (P60K90) по влиянию на урожайность семян и волокна было эквивалентно внесению 15 кг/га минерального азота и увеличивало их урожайность в среднем за годы исследований в 1,3 раза по сравнению с аналогичным вариантом, где азобактерин не применялся.
Таблица 2.7
Влияние минеральных удобрений и азобактерина на урожайность семян и волокна льна-долгунца, ц/га
| Варианты опыта | Семена | Волокно | |||||||
| всего | в том числе длинное | ||||||||
| 2004 | 2005 | среднее | 2004 | 2005 | среднее | 2004 | 2005 | среднее | |
| 1.Контроль | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 5,4 | 4,4 | 3,8 |
| 2.P60K90 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 14,2 | 11,7 | 12,9 | 8,2 | 6,2 | 7,2 |
| 3.N15P60K90 | 7,4 | 6,9 | 7,1 | 16,0 | 14,1 | 15,0 | 11,0 | 8,2 | 9,6 |
| 4.N30P60K90 | 9,0 | 8,2 | 8,6 | 19,3 | 16,9 | 18,1 | 12,0 | 10,5 | 11,2 |
| 5.N45P60K90 | 8,6 | 7,5 | 8,1 | 18,0 | 15,0 | 15,6 | 10,4 | 8,7 | 9,5 |
| 6.P60K90+азо- бактерин | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 18,3 | 14,9 | 15,5 | 12,3 | 9,2 | 10,7 |
| 7.N15P60K90+ азобактерин | 9,4 | 8,6 | 9,0 | 22,0 | 17,5 | 19,7 | 14,8 | 10,9 | 12,8 |
| HCP05 | 0,284 | 0,351 | - | 0,684 | 0,811 | - | 0,523 | 0,597 | - |
В таблице 2.8 приведены данные инструментального анализа льносоломы, полученной в полевом опыте.















