Способ повышения плодородия почвы в рисовом севообороте

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к возделыванию риса. Способ включает посев обработанных препаратом «Ризоторфин» семян сои в рисовом севообороте путем чередования с рисом любое количество лет. При этом перед посевом семена сои обрабатывают рабочим раствором, состоящим из препарата «Ризоторфин» в количестве не более 180 мл и регулятора роста «Мелафен» в количестве не более 1 мл из расчета на 1 л нехлорированной воды, а обработку растений сои в фазе ветвления осуществляют водным раствором регулятора роста «Мелафен» с концентрацией 10-9 % в количестве 5 мл на 200 л/га водного раствора. После уборки урожая сои ее пожнивные остатки запахивают в почву. Способ позволяет повысить плодородие почвы в рисовом севообороте. 2 табл., 3 пр.

 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к возделыванию риса, и может найти применение при повышении плодородия почвы в рисовом севообороте.

Известна обработка растений в частности риса и сои водным раствором стимулятора роста «Мелафена» в концентрации 10-6-10-9 г/л (Патенты РФ №2390984, 2354106, кл. А01С 1/00, 2010, 2009) для увеличения энергии прорастания, всхожести семян и урожайности.

Наиболее близким техническим решением является технология, включающая посев обработанных препаратом «Ризоторфин» семян сои в рисовом севообороте путем чередования с рисом любое количество лет (https://refdb.ru/look/2491829-pall.html - Раздел II, пункт 3).

Недостатком известной технологии является недостаточное повышение плодородия почвы, так как используются не все биологические ресурсы сои, которые выражаются в количестве клубеньковых бактерий, за счет них соя обладает наилучшими свойствами мелиоранта и ремонтной культурой среди бобовых и других предшественников риса.

Техническим результатом является повышение плодородия почвы в рисовом севообороте.

Технический результат достигается тем, что в способе повышения плодородия почвы в рисовом севообороте, включающем посев обработанных препаратом «Ризоторфин» семян сои в рисовом севообороте путем чередования с рисом любое количество лет, согласно изобретению, перед посевом семена сои обрабатывают рабочим раствором, состоящим из препарата «Ризоторфин» в количестве не более 180 мл и регулятора роста «Мелафен» в количестве не более 1 мл из расчета на 1 л нехлорированной воды, а обработку растений сои в фазе ветвления осуществляют водным раствором регулятора роста «Мелафен» с концентрацией 10-9% в количестве 5 мл на 200 л/га водного раствора, при этом после уборки урожая сои ее пожнивные остатки запахивают в почву.

Новизна заявляемого способа обусловлена тем, что за счет комбинированной обработки семян сои и самого растения в фазу ветвления, с последующим запахиванием пожнивных остатков сои используются все биологические ресурсы сои, а именно получение наибольшего количества клубеньковых бактерий, что способствует улучшению почвы со стороны накопления азота не только для самой сои, но и последующих культур, стабилизации окислительно-восстановительных процессов, увеличения прибыльности урожая с гектара.

Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, направлены на достижение технического результата и не выявлены при изучении данной и смежной областей науки и техники и, следовательно, соответствуют критерию «изобретательский уровень».

Заявляемый способ рекомендовано использовать в сельском хозяйстве для повышения плодородия почвы в рисовом севообороте, что соответствует критерию «промышленная применимость».

Способ повышения плодородия почвы в рисовом севообороте осуществляется следующим образом.

Перед посевом семена сои обрабатывают рабочим раствором, состоящим из препарата «Ризоторфин» в количестве не более 180 мл и регулятора роста «Мелафен» в количестве не более 1 мл из расчета на 1 л нехлорированной воды, а обработку растений сои в фазе ветвления осуществляют водным раствором регулятора роста «Мелафен» с концентрацией 10-9% с расходом водного раствора 200 л/га, при этом после уборки урожая сои, ее пожнивные остатки запахивают в почву. Если препарат «Ризоторфин» взять в количестве больше 180 мл или меньше, то в результате не будет получено наибольшее количество клубеньковых бактерий, именно 180 мл препарата является оптимальным количеством, для того чтобы получить их максимальное количество. Что касается регулятора роста «Мелафена», то использование его в количество 1 мл на 1 литр при обработке семян и в количестве 5 мл на 200 л/га водного раствора при обработке сои в фазу ветвления обеспечивает максимальное развитие клубеньковых бактерий, если взять количества «Мелафена» больше или меньше, то будет происходить угнетение их развития. Чтобы максимально использовать биологические ресурсы сои, ее пожнивные остатки запахивают в почву.

Пример конкретного осуществления способа повышения плодородия почвы в рисовом севообороте

Способ заключается в предпосевной обработке семян сои раствором препарата Мелафен (1⋅10-7% концентрация) совместно с инокулянтом - Ризоторфин (1/2 рекомендуемой дозы) и растений раствором препарата Мелафен (1⋅10-9% концентрация). Расход рабочего раствора - 10 л на 1 т семян, на растениях - 200 л/га.

В качестве эталона - типовой технологии, в которой применение инокулянта является обязательным приемом, взят препарат (инокулянт) Ризоторфин (два варианта - полная доза и рекомендованной дозы). В контрольном варианте семена сои не обрабатывались указанными выше препаратами.

Соя предъявляет высокие требования к снабжению ее питательными веществами. Как бобовая культура, она способна ассимилировать азот из воздуха посредством симбиоза с клубеньковыми бактериями (Барчукова А.Я. Применение новых препаратов для инокуляции семян сои / А.Я. Барчукова, Э.Ш. Габибуллаев, Т.В. Цикункова, В.Ю. Хреновский // Земледелие, 2010. - №3. - С. 26-27).

Эффективность бобово-ризобиального симбиоза зависит от величины и активности симбиотического аппарата, которая оценивается по числу и массе активных клубеньков в среднем на одном растении (Кретович А.В. Молекулярные механизмы фиксации азота атмосферы / А.В. Кретович, З.Г. Евстегнеева, Н.П. Львов // Вестник АН СССР, 1972. - №3. - С. 38-46).

На процесс азотфиксации зернобобовых ощутимо влияют и некоторые регуляторы роста. Так, в опыте (Bishonoi N.R. Effect of waterlogging and gibberellic acid on nodulation, and nitrogen fixation in chicpea / N.R. Bishnoi, N.K. Krishnamoorty // Haryana. Agr. Univ. J. Res. - Vol. 21. - №4. - P. 276-279) обработка семян гибберелловой кислотой в концентрации 10 мг/л способствовала увеличению количества клубеньков и содержанию в них легоглобина, а также ослабляла действие стрессов из-за неблагоприятных погодных условии. Индолилуксусная кислота (ИУК) и марганец слабо влияли на число клубеньков, но стимулировали увеличение их массы.

Увеличению числа и массы активных клубеньков на корнях каждого растения бобовых способствуют обработка семян некоторыми микроэлементами и регуляторами роста растений.

Для подтверждения повышения числа и массы активных клубеньков с помощью заявляемого способа, усиления фиксации азота воздуха и большего накопления его в растениях, нами использовалось два способа: полевой - закладка опыта с учетом различных сочетаний типовой технологии (препарат Ризоторфин) и заявляемого препарата (Мелафен, Мелафен + Ризоторфин); косвенный - по определению количества и массы клубеньковых бактерий в разрезе штаммов (активные, малоактивные и неактивные); по величине урожая и учета затрат на его получение.

Пример 1. Действие заявляемого способа изучалось при постановке полевого опыта по схеме:

- Контроль - без обработки семян и растений;

- Мелафен (1⋅10-7% раствор) - обработка семян;

- Ризоторфин ( дозы) - обработка семян;

- Ризоторфин (полная доза) - обработка семян;

- Ризоторфин ( дозы) + Мелафен (1⋅10-7% раствор) - обработка семян;

- Ризоторфин (полная доза) + Мелафен (1⋅10-7% раствор) - обработка семян;

- Ризоторфин ( дозы) + Мелафен (1⋅10-7% раствор) - обработка семян + Мелафен (1⋅0-9% раствор) - обработка растений в фазе ветвления;

- Ризоторфин (полная доза) + Мелафен (1⋅10-7% раствор) - обработка семян + Мелафен (1⋅10-9% раствор) - обработка растений в фазе ветвления;

Расход рабочего раствора при обработке семян - 10 л/т, растений - 200 л/га.

Наибольшее количество клубеньковых бактерий у растений сои формируются к фазе цветения, в этот период и проведен отбор растительных проб на предмет определения количества и массы клубеньковых бактерий.

Пример 2. Действие заявляемого способа на интенсивность образования клубеньковых бактерий на сое

Большее число азотфиксирующих клубеньков на корнях формирует инокуляция семян (Барчукова А.Я., Габибуллаева Э.Ш., Цикункова Т.В., Хреновский В.Ю., 2010). У растений сои без инокуляции семян число клубеньков было втрое меньше, чем в вариантах с применением инокулянта.

Данные таблицы 1 показывают, что во всех опытных вариантах эффективность развития азотфиксирующего аппарата значительно превзошла таковую контрольного варианта. В опытных вариантах формировалось большее число клубеньков (17,7-28,8 шт., в контроле 14,2 шт.) и их суммарной массы (249,00-566,92, в контроле - 226,00 г).

Как отмечено выше, образование клубеньков можно активизировать путем обработки семян перед посевом инокулянтами. Полученные результаты хорошо согласуются со сказанным. В вариантах с обработкой семян Ризоторфином общее число клубеньков возросло значительно по отношению к контролю (18,8-19,1, в контроле - 14,2 шт.), но их фракционный состав существенно зависел от дозы препарата. Так, при использовании 1/2 дозы Ризоторфина формировалось большее число переходных форм клубеньковых бактерий (14,0 шт.) и меньшее число активных клубеньковых бактерий (5,1 шт.), чем при применении полной дозы (11,4 шт. и 7,4 шт. соответственно). При этом следует отметить, что во втором варианте возросло количество активных и уменьшилось число переходных форм клубеньковых бактерий.

Испытуемый препарат Мелафен обладает широчайшим спектром функциональной активности. Как фиторегулятор он создает предпосылки для усиленного минерального питания растений, положительно влияя на энергетический баланс растительных клеток, ускоряет метаболические процессы, усиливает азотный обмен растений. Исходя из этого, как и другие регуляторы роста (альбит, агростимулин, эмистим С). Мелафен усиливает автотрофное азотное питание сои. Так, в варианте с обработкой семян Мелафеном формировалось клубеньковых бактерий по массе значительно больше, чем в контроле и в вариантах с применением Ризоторфина (1/2 дозы и полная доза) - 353,31 мг/растение (226,00 - в контроле, 249,84 и 290,21 мг - 1/2 и полная доза Ризоторфина соответственно). Средняя масса активных клубеньков превзошла таковую в вариантах с применением Ризоторфина (35,39 мг, 1/2 дозы - 32,60 мг, полная доза - 29,79 мг). При этом следует отметить, что средняя масса клубеньковых бактерий переходной формы превышает таковую в вариантах с применением Ризоторфина (8,88 мг - Мелафен, 5,97 и 6,12 мг - Ризоторфин в половинной и полной дозе соответственно), а также активных клубеньков (35,39 мг, 32,60 и 29,79 мг соответственно).

Установлено также, что обработка семян сои перед посевом препаратом Мелафен в смеси с Ризоторфином существенно активизирует процесс формирования клубеньковых бактерий. При этом их масса возрастает с повышением дозы Ризоторфина (при 1/2 дозе - 379,94 мг, полной дозе - 490,13 мг, в контроле - 226,00 мг/растение).

Однако общие число и масса клубеньков на растении сои возрастает в большей мере в вариантах с обработкой семян смесью Мелафена (10-7% р-р) и Ризоторфина (1/2 и полная доза) и последовательной обработкой растений сои в фазе ветвления раствором препарата Мелафен в концентрации 1⋅10-9% (28,8 и 27,4 шт., 559,11 и 566,92 мг/растение, в контроле - 14,2 шт. и 226,00 мг соответственно). Причем в указанных вариантах значительно возрастает доля активной формы клубеньковых бактерий (42,4% и 59,1%, в контроле - 26,8%). Учитывая, что наибольшей активностью обладают более крупные клубеньки, именно в этих вариантах эффективность бобово-ризобиального симбиоза максимальна.

Пример 3. Действие заявляемого способа на урожайность сои и сокращение затрат на ее получение.

Усиление формирования и функционирования симбиотической системы (пример 2) с помощью заявляемого способа можно рассматривать как своеобразную фитофармакологию, которая облегчает производственные процессы и повышает урожайность при снижении затрат за счет уменьшения дозы инокулянта.

Выбор наиболее эффективного приема, в конечном счете, определяется величиной урожая (табл. 2). Исходя из полученных данных, наиболее высокая урожайность (24,5 ц/га, в контроле - 21,1 ц/га) получена в варианте, в котором семена обрабатывали препаратом Мелафен (1⋅10-7% раствор) совместно с Ризоторфином (1/2 дозы) и последующей обработке растений в фазу ветвления раствором препарата Мелафен в концентрации 1⋅10-9%. Прибавка урожая в этом варианте составила 16,1%.

Доходность любой сельскохозяйственной культуры во многом зависит не только от величины получаемого урожая, но и от экономии затрат на его получение. При применении в технологии возделывания сои рекомендованного приема (обработка семян смесью препаратов - Мелафен (1⋅10-7% р-р) и Ризоторфин (1/2 дозы) и последующая обработка растений в фазу ветвления раствором Мелафена в концентрации 1⋅10-9%, значительным оказалось сокращение расхода на использование испытуемых препаратов. Снижение дозы Ризоторфина наполовину сократило расходы (в расчете на 1 га) с 470 руб. до 235 руб., а с учетом расхода на Мелафен (семена + растения - 38 руб./га) - на 197 руб./га. Это для каждого хозяйства весьма ощутимая экономия.

Таким образом, применение заявляемого способа - обработка семян сои перед посевом препаратом Мелафен (1⋅10-7% раствор) совместно с инокулянтом (Ризоторфин - дозы) и растений препаратом Мелафен (1-10-9% раствор) в фазу ветвления можно рассматривать как способ усиления процесса формирования азотфиксирующих клубеньков на корнях сои, особенно активной формы. Это подтверждается данными урожайности (прибавка - 16,1%) и экономической эффективностью (сокращение затрат на обработку семян на 197 руб./га, вследствие уменьшения дозы Ризоторфина вдвое).

Способ повышения плодородия почвы в рисовом севообороте, включающий посев обработанных препаратом «Ризоторфин» семян сои в рисовом севообороте путем чередования с рисом любое количество лет, отличающийся тем, что перед посевом семена сои обрабатывают рабочим раствором, состоящим из препарата «Ризоторфин» в количестве не более 180 мл и регулятора роста «Мелафен» в количестве не более 1 мл из расчета на 1 л нехлорированной воды, а обработку растений сои в фазе ветвления осуществляют водным раствором регулятора роста «Мелафен» с концентрацией 10-9 % в количестве 5 мл на 200 л/га водного раствора, при этом после уборки урожая сои ее пожнивные остатки запахивают в почву.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает посев пожнивных культур с мочковатой корневой системой в мульчированную соломой почву.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству и животноводству. Способ включает вегетативное размножение, проводимое в сентябре-октябре, с помощью корневищ, располагающихся на глубине 5-7 см, которые предварительно извлекаются из почвы, длиной от 20 см до 1 м с двумя-четырьмя и более почками, и высаживаются на глубину 8-12 см в заранее подготовленную почву, укладывая почками вверх.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к рисоводству. Способ включает уборку предшественника, обработку почвы, посев семян разбросным методом, затопление чеков и регулирование слоя воды.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и мелиорации. Способ включает лущение стерни, вспашку с оборотом пласта или без оборота, боронование, посев по схеме 2,1×1,4 м в рядках, раскладку поливных трубопроводов с водовыпусками системы капельного орошения, вегетационные поливы с дифференцированным режимом орошения, дробное внесение минеральных удобрений с поливной водой и борьбу с сорняками в междурядьях.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает посев амаранта в смеси со злаковыми компонентами.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ включает уборку предшественника, лущение стерни предшественника, внесение органических удобрений, основную обработку почвы и предпосевную культивацию.

Группа изобретений относится к области грибоводства. Резервуар содержит: базовую часть и прозрачную верхнюю часть, содержащую одно или более отверстий.

Изобретения относятся к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. Способ содержит этапы, на которых: предоставляют по меньшей мере одну рассаду растения, определяют стадию роста по меньшей мере одной рассады растения, причем стадия роста является фазой в процессе развития по меньшей мере одной рассады растения, управляют спектральным составом света плантации для освещения упомянутой по меньшей мере одной рассады растения на основе упомянутой определенной стадии роста, и освещают по меньшей мере одну рассаду растения светом плантации, где этап, на котором управляют спектральным составом света плантации, содержит этап, на котором обеспечивают дополнительный синий свет на хронологически более ранней стадии роста по сравнению с хронологически более поздней стадией роста.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к картофелеводству. Способ включает получение оздоровленных растений картофеля для черенкования (промежуточный продукт), мини-клубней картофеля (промежуточный продукт), клубней супер – суперэлиты (промежуточный продукт), клубней суперэлиты (промежуточный продукт), клубней элиты (промежуточный продукт), клубней первой полевой репродукции (конечный продукт).
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает подготовку почвы, посев, защиту растений, сбор урожая и подготовку семян к длительному хранению.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к грибоводству. Субстрат для стимулирования морфогенеза плодовых тел и спорообразования гриба Ganoderma lucidum, включает в рецептуру, масс. %: гидролизованную 0,5-1%-ным раствором соляной кислоты ржаную солому - 55; дубовые опилки - 25; отруби ржаные - 10; кукурузную муку - 8; мел химически осажденный - 1; гипс природный - 1 и тиогерманат натрия в концентрации 0,02% от массы субстрата. Изобретение позволяет получить субстрат, пригодный для получения типичных плодовых тел Ganoderma lucidum с высокой урожайностью и споровой продуктивностью.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при выращивании овощных культур. Способ включает уборку предшественника, внесение органических удобрений, осеннее глубокое безотвальное рыхление почвы, весеннюю предпосевную культивацию и посев овощных культур. В качестве органического удобрения используют компост, состоящий из речного ила, органических отходов деревообработки – опилок, отходов маслобойни – жмыха и соломы, взятых в равных количествах. После уборки предшественника, в качестве которого используют семейство капустных, зеленые, бобовые и пропашные культуры, осенью осуществляют вспашку почвы на глубину 25-27 см. Затем по мере отрастания сорняков проводят дискование, вносят компост в количестве не более 4 т/га. Весной вспахивают подпахотный слой с применением рыхления на глубину 30-35 см. Далее одновременно высевают овощные культуры и вносят компост в количестве не более 1500 кг/га. Способ позволяет повысить урожайность за счет улучшения качества почвы с использованием комплексного компоста, состоящего из природных натуральных компонентов. 1 пр.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и растениеводства. Способ включает уборку предшественника, лущение стерни предшественника, внесение органических удобрений, основную обработку почвы и предпосевную культивацию. В качестве органического удобрения используют компост, состоящий из речного ила, органических отходов деревообработки – опилок, отходов маслобойни – жмыха и соломы, взятых в равных количествах. После уборки многолетних трав, зернобобовых и пропашных культур в июне месяце проводят первое мелкое лущение стерни. Через три недели осуществляют повторное лущение на глубину 9-10 см. После этого вносят компост в количестве не более 4 т/га и проводят третье лущение на глубину 10-12 см. Зяблевую вспашку осуществляют в октябре на глубину не более 30 см и вносят дополнительно компост не более 500 кг/га, который вместе с почвой перемешивают 2-3 раза до полного разложения органики. Весной после таяния снега проводят предпосевную культивацию, вносят компост не менее 1 т/га и осуществляют посев семян. Способ позволяет повысить урожайность за счет улучшения качества обработки почвы и использования комплексного компоста из натуральных компонентов. 1 пр.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к растениеводству. Способ включает предпосевную комплексную обработку рассады защитно-стимулирующими веществами, в качестве которых используют водные растворы биологически активного вещества «Биофит 1®» с концентрацией 1,4⋅10-3 г/л и селенита натрия с концентрацией соли 0,5⋅10-3 г/л. В грунт предварительно вносят рисовую шелуху, содержащую большое количество магния (до 781 мг/100 г). Применяют капельное орошение и мульчу, состоящую из перемолотого сухого тростника и рисовой шелухи в соотношении 3:1 в условиях аридной зоны. Способ позволяет повысить адаптацию и устойчивость к засухе, урожайность стевии на 20-40% и улучшить качество листьев. 1 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к выращиванию растений в контролируемых условиях. Способ включает приготовление торфяной массы из верхового торфа, сушку и прессование. При этом сушку проводят до влажности 22-28 мас.%. Перед прессованием через распылитель подают смачиватель и смешивают торфяную массу. Прессование в брикеты и плиты осуществляют при давлении 150-180 атм. Сушку осуществляют в сушильном барабане с температурой теплоносителя: при входе – 250-350°C, а при выходе – 55-70°C. После процесса сушки торфа в качестве раскислителя добавляют дозаторами доломитовую муку или мел, или смесь доломитовой муки и мела. После процесса сушки торфа добавляют дозаторами минеральные питательные вещества. В качестве смачивателя используют «FIBA-ZORB®PLUS» (TURFTECH INTERNATION). Способ позволяет получить прочные брикеты и плиты на основе торфа для выращивания растений с высокой воздухопроницаемостью и влагоемкостью. 4 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 пр.

Изобретения относятся к области растениеводства, ландшафтного дизайна и лесоводства. Способ получения конструкций субстратов для выращивания растений, содержащих мох Sphagnum, включает стадии: приготовления по меньшей мере одной вспененной дисперсии посредством диспергирования частиц мха, содержащих мох Sphagnum, в смеси, содержащей воду и по меньшей мере одно вспенивающее средство, подачи вспененной дисперсии или вспененных дисперсий на перфорированную основу и дренирования жидкости через перфорированную основу с получением нетканого материала и сушки нетканого материала. Конструкция субстрата для выращивания растений, содержащая мох Sphagnum, содержит от 45 масс. % до 99,9 масс. % частиц мха, содержащих мох Sphagnum, от 0,001 масс. % до 5 масс. % по меньшей мере одного вспенивающего средства, и она имеет водоудержание, лежащее в диапазоне от 20 об. % до 45 об. %, и плотность, лежащую в диапазоне от 10 кг/м3 до 250 кг/м3. Применение конструкции субстрата для выращивания растений, содержащей мох Sphagnum, в прикладных задачах, связанных с растениеводством, ландшафтным дизайном и лесоводством. Изобретения позволяют упростить получение постоянно действующих гибких конструкций субстратов для выращивания растений и повысить их эффективность. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 5 пр.
Наверх