Способ влияния органоминеральных удобрений на содержание меди и цинка в растениях ярового рапса



Способ влияния органоминеральных удобрений на содержание меди и цинка в растениях ярового рапса
Способ влияния органоминеральных удобрений на содержание меди и цинка в растениях ярового рапса

Владельцы патента RU 2760218:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" (RU)

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает внесение в пахотный почвенный слой цеолита с внесением минеральных удобрений в поверхностный слой почвы. В качестве предшественника используют озимую пшеницу в чистом виде. Весной после вспашки в период агрономической спелости почвы осуществляют внесение минеральных удобрений N60P60K60 и органических удобрений в виде птичьего помета в дозах от 2,5 т/га до 10 т/га, в комплексе с цеолитом в дозе 3 т/га. Уборку осуществляют при полном созревании маслосемян рапса и определяют содержание меди и цинка в вегетативной массе растений рапса в фазы розетки, цветения, стручка и в фазу уборки. Способ позволяет значительно снизить концентрации меди и цинка в растениях ярового рапса. 2 табл.

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам влияния органоминеральных удобрений на содержание меди и оценка при возделывании ярового рапса.

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам полноценного питания растений, а именно микроэлементами. Только сбалансированный микроэлементный состав обеспечивает полноценные физиологические процессы в растениях, а их недостаток может спровоцировать заболевание и угнетение растений.

К числу жизненно необходимых микроэлементов для рапса ярового относят бор, молибден, марганец, цинк, медь и др. Ниже авторы изобретения в основном рассматривают два из основных микроэлемента - медь (Cu) и цинк (Zn), которые требуют особого наблюдения, так как благодаря высокой динамичности процессов трансформации этих элементов могут наблюдаться условия для проявления, как их токсичности, так и их недостатка.

Наукой и практикой накоплен значительный опыт по выяснению влияния органоминеральных удобрений на рост и развитие растений. На сегодня вопросы, связанные с микроэлементным составом, являются важнейшей задачей в теории и практики. (Тяжелые металлы в системе почва-растение. Монография / В.Б. Ильин. Российская акад. Наук. Сибирское отд., институт почвоведения и агрохимии. - Новосибирск: Изд-во Сибирского отд. Российской акад. Наук. 2012. - 218 с.).

Из известных литературных источников следует привести работы по установлению токсичности меди и цинка при действии этих ТМ (тяжелые металлы) на прорастание семян и рост растений рапса следующие: (Радионов Н.В., Вагун И.В. Кислова У.Л и др. Устойчивость рапса к действию высоких концентраций солей меди и цинка. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Сыктывкар, 2007, С. 335-337; Радионов Н.В., Волков К.С., Холодова В.П. Сравнительный анализ устойчивости растений рапса к повышенным концентрациям меди и цинка // Вестник РУДН, 20076, №4. С. 21-30). Поэтому весьма актуальным является разработка технологий по возделыванию рапса с применением органических и минеральных удобрений.

При исследовании, авторы изобретения исходили из возможности условий Липецкой области Российской Федерации, где в основном преобладают лесостепная зона, а почва -чернозем выщелоченный, со следующей агрохимической характеристикой пахотного слоя: рН-5,5, содержание гумуса - 5,6-5,7%, общее содержание азота - 0,29, фосфора - 196,2-197,9 мк/кг, калия - 119,5-124,1 мг/кг, кальция - 25,7-26,3 мг-экв./100 г, магний - 2,0-2,4 мг-экв./100 г. Объектом исследований являлся яровой рапс сорта «Риф», выведенный ГНУ ВНИИ рапса совместно с ГНУ ВНИИМК.

Определение количественных параметров накопления меди и цинка растениями ярового рапса данного сорта, были рассмотрены авторами в условиях применения природного цеолита Тербунского месторождения, а также органических удобрений - птичьего (куриного) помета, который может выступать в роли ценного органического удобрения. Он характеризуется высоким содержанием основных элементов питания (азота, фосфора, калия, кальция, магния) и микроэлементами, причем питательные вещества находятся в легкодоступных для питания растений соединениях и/или минеральные удобрения.

Известен способ обогащения почвы путем внесения в нее для получения веса зеленой массы кукурузы (Авторское свидетельство SU №977443, C05F 11/08 от 30.11.1982). Известен способ обогащения почвы, включающий создание в нижнем пахотного слоя экранирующей прослойки толщиной до 10 см из бетонитовых или бентонитоподобных глин и внесение навоза совместно глауконитом в поверхностный слой почвы. Таким образом, создается водонепроницаемый слой глины, который препятствует проникновению поливной воды вглубь, хорошо фильтруемой почвы, что позволяет рационально использовать поливную воду и атмосферные осадки на песчаных почвах (Авторское свидетельство SU №1794342, А01В 79/02 от 15.02.1993).

Известен способ мелиорации почв, включающий внесение каменноугольной золы, при этом, с целью эффективности мелиорации, золу вносят на дно пахотного горизонта сплошным слоем мощностью 4-5 см в количестве 150-200 т/га, а последующие обработки пахотного горизонта проводят на глубину меньшую глубины залегания слоя каменноугольной золы (Патент RU №2028033, А01В, C09K 17/00 от 09.02.1975).

Известен способ обогащения почвы при возделывании сельскохозяйственных культур (Патент EU №2401528, А01С 21/00 от 20.10.2010), включающий внесение в почву органического удобрения, в качестве которого используют солому и зеленую массу поживного сидеранта, которые запахивают в почву осенью, при этом измельченную солому применяют в количестве 2,4-4,3 т/га, а в качестве сидерата применяют подсевной клевер красный первого года жизни, с выращенной зеленой массой в количестве 3,5-5,4 т/га одновременно с ростом зерновой культуры. Однако в аналоге не рассматриваются другие органические удобрения более перспективные, а также не учитывается применения природных ценных цеолитов, который с внесением одновременно удобрений позволяет умеренно их накопление в виде фотосинтетических пигментов, поэтому растение интенсивнее развивается с его генеративными органами. Можно предположить, что цеолит способствует постепенной отдаче азота растениям и других полезных металлов на всех этапах развития растения. Цеолит благодаря пористой структуре способствует удержанию молекул полезных веществ с последующей постепенной их отдачей, обеспечивая при этом умеренное накопление в почве, что в целом благоприятно сказывается на продуктивности растений ярового рапса сорта «Риф».

Известен способ обогащения почвы с помощью прослойки сорбента, включающий внесение на подошву пахотного слоя сорбента в виде прослойки фиксированной толщины, при этом в качестве сорбента используют цеолит, а прослойку выполняют в виде сетчатого экрана толщиной 0,5-1 см, кроме того, после внесения в почву цеолита осуществляют внесение минеральных удобрений в поверхностный слой почвы (Патент RU №2132122, А01С 21/00, С09K 17/00 от 27.06.1999).

В известном способе изучали фильтрационные свойства двух видов: дерново-подзолистой почвы и марки цеолита из Сокирницкого месторождения (Карпаты), из Краснокаменского (Забакайлье) диаметром фракций менее 1 мм. Определяли прослойку 0,5-1 см до 5 см с выносом питательных веществ, а так же, как реагирует это свойство, поглощает цеолит. Однако данный способ ограничивался тем, чтобы оставить поглощенными питательными элементами для использования корневой системой, но при этом, не известной культуры. Кроме того, данный способ не рассматривает и не подтверждает в изучении действия на растения рапса сорта «Риф» солей меди и цинка, в оценке роли некоторых генов системы защиты от их избытка и, отсутствует получение доказательств в сбалансированности состава по микроэлементам, параметры накопления меди и цинка растениями ярового рапса при внесении природного цеолита, минеральных, органических удобрений и органоминеральной смеси в посевах на черноземе, выщелоченном в определенных дозах.

Учитывая отмеченные недостатки аналога (прототипа) был применен комплексный подход к исследованиям к конкретному объекту выше перечисленных удобрений.

Яровой рапс сорта «Риф» используется в изобретении в качестве объекта исследований. Маслосемена являются одним из главных источников сырья для производства пищевого растительного масла, жмыхов, муки и зеленой массы для кормов, а рапсовое масло - важный резерв производства биотоплива. Важно также отметить всхожесть семян и рост растений рапса под влиянием металлов (ТМ), и аккумуляцию таких металлов в растениях в целом.

Целью изобретения является оценка токсичности солей меди и цинка для растений рапса предложенного сорта в фазу розетки, цветения и развития листьев, и механизма адаптации рапса к действию повышенных металлов при использовании различных вариантов полноценного питания растений в полевых условиях; а также получения состава зеленой массы растений в условиях агроэкологического опыта установления содержания меди и цинка от дозы внесения удобрений и фазы развития растений, кроме того, определена активная адсорбция природного цеолита породы Тербунского месторождения по отношению к данным микроэлементам, а именно, использования цеолита с минеральными и органическими удобрениями в виде отходов птицеводства для возделывания рапса на зеленый корм.

Поставленная задача является предлагаемым способом возделывания ярового рапса для определения содержания меди и цинка в растениях ярового рапса при внесении органоминеральных удобрений, включающий внесение в пахотный почвенный слой цеолита с внесением минеральных удобрений в поверхностный слой почвы, в котором в качестве предшественника используют озимую пшеницу в чистом виде, затем весной после вспашки в период агрономической спелости почвы осуществляют внесение минеральных удобрений N60P60K60 и органических удобрений в виде птичьего помета в дозах от 2,5 т/га до 10 т/га, в комплексе с цеолитом в дозе 3 т/га, уборку осуществляют при полном созревании маслосемян рапса и определяют содержание меди и цинка в вегетативной массе растений рапса в фазы розетки, цветения, стручка и в фазу уборки.

Отличительные признаки показывают, что проведённые исследования содержали варианты опыта в фазы розетки и цветения по изучению содержания меди в растениях в зависимости от доз удобрений, таких как N60P60K60, а так же при варианте применения органического удобрения в виде куриного помета при внесении от 2,5 т/га до 5 т/га, где отмечалось накопление меди в рапсе яровом, однако внесение одновременно цеолита совместно с органоминеральным удобрением выявлена активная адсорбция данного минерала (цеолита) по отношению к меди. При этом существенное уменьшение меди в фазу развития растений показало в варианте куриный помет (КП) и цеолит (Ц) куриный: КП (2,5 т/га) + Ц (3 т/га). Кроме того, увеличение органического удобрения в дозе до 5 т/га с той же дозой цеолита (3 т/га) уменьшило содержание меди на 0,651 мг/кг сухой массы, а при внесении КП (10 т/га) + Ц (3 т/га) снижение составило уже на 0,509 мг/кг сухой массы. В то же время применение минеральных удобрений N60P60K60 + Ц (3 т/га) достигло снижения на 0,327 мг/кг сухой массы.

В фазу цветения содержание меди в вегетационных органах рапса (стебель, листья, соцветия) во всех вариантах полевого опыта по сравнению с фазой розетки заметно снизилось, в среднем составило 7,869 мг/кг сухой массы, с подтверждением статической обработки большого материала исследований.

Исследования проводили в полевых условиях в 2018-2019 гг. опытного поля ЕГУ им. И.А. Бунина Липецкой области на черноземах выщелочных - типичные для черноземных почв лесостепи. Объект исследований - сорт яровой рапс «Риф», выведенный ГНУ ВНИИ рапса совместно с ГНУ ВНИИМК.

Агрохимические характеристики почвы: гумус 5,6-5,7%, фосфор 196,2-197,9 мг/кг, калий 119,5-124,1 мг/кг, кальций 25,7-26,3 мг-экв/100 г, магний 2,0 - 2,4 мг-экв/100 г.

Предшественник - озимая пшеница. Полевой опыт проведен по общепринятой для вегетационных экспериментов по методике «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и методики Всероссийского кормов. Математическая обработка данных проведена по Б.А. Доспехова (1985) и с помощью программ на компьютере (ПЭВМ).

Содержание меди и цинка в растениях ярового рапса определяли в условиях научно-исследовательской агрохимической лаборатории ЕГУ им. И.А. Бунина; атомно-абсорбционным методом согласно ГОСТ 30692-2000.

Опыт заложен в 4-х кратной повторности по следующей схеме: 1) контроль; 2) внесение минеральных удобрений N60P60K60; 3) внесение природного цеолита 3 т/га; 4) внесение куриного помета 2,5 т/га; 5) внесение куриного помета 5 т/га; 6) внесение куриного помета 10 т/га; 7) внесение минеральных удобрений N60P60K60 + цеолита (3 т/га); 8) внесение куриного помета 2,5 т/га + цеолита (3 т/га); 9) внесение куриного помета 5 т/га + цеолита (3 т/га); 10) внесение куриного помета 10 т/га + цеолита (3 т/га). Площадь посевных делянок составила 20 м, а площадь учетной -15 м.

В опыте использовали куриный помет (КП) с птицефабрики «Светлый путь» Елецкого района, а природный цеолит (Ц) - из Тербунского месторождения. Были изучены химико-аналитические свойства цеолита и отходов органического удобрения. Средний минеральный состав цеолита (масс %): Na (0,1), Mg (0.9), Cu (0.3), Zn (1,1), Mo (1,2). Средний минеральный состав отходов птицефабрики составляет (масс %): Na (1,5), Mg (5,4), Al (0,5), Si (2,8), P (8,7), S (0,9), K (5,9), Ca (11,9), Fe (0,8), Co (9,2), Ni (4,6), Cu (0,7), Zn (5,5), Mo (4,7).

На опытных участках применяли агротехнологию по возделыванию ярового рапса сорта «Риф» общепринятую для Липецкой области. Органические и минеральные удобрения вносили раздельно весной перед культивацией. Посев рапса проводили при прогревании посевного слоя почвы 8-10°С в конце последней декады апреля на глубину 2-3 см с междурядьем 12,5 см и нормой высева 2,5 млн. шт. /га.

Уход за посевами складывался в обработке ярового рапса против крестоцветных блошек и рапсового цветоеда, препаратом Сэмпай, КЭ (50 г/л эсфеналерата). Норма расхода рабочего раствора 3-5 л на 100 м2. Определение концентрации фотосинтетических пигментов хлорофиллов а, и каротинов проводили методом спектрофотометрии. Определение подвижных соединений фосфора и калия проводили по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-84. Почвы. Определение подвижных фосфатов и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО - М.: Изд-во стандартов, 1992. - к с).

Содержание органического вещества определяли по методу И.В. Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26213-84. Почвы. Методы определения органического вещества.- М.: Изд-во стандартов, 1992. - 6 с). Определение соединений тяжелых металлов в растениях определяли атомно-адсорбиционным методом (ГОСТ 30692-2000).

В исследованиях использовали цеолиты размер частиц, которых составил 1-2 мм. Химический состав цеолита в данной фракции представлен кислородом - 48,05%, алюминий - 15,84%, кремний - 27,1%, железом - 5,32% и др.

Птичий помет является ценным органическим удобрением и представляет особую ценность по содержанию элементов питания. Куриный помет, как удобрение превосходит навоз в 8-10 раз, а по действию на продуктивность сельскохозяйственных культур почти не уступает питательным веществам минеральных удобрений. По содержанию азота, фосфора, калия куриный помет превосходит навоз крупного рогатого скота.

Характеристика применяемых металлов и эксперименты испытаний

Медь - микроэлемент, необходимый растениям для участия в процессах окисления и дыхания, улучшения фотосинтетической деятельности и водного баланса, повышения толерантности растений к температурному режиму и устойчивости растений к заболеваниям грибкового и бактериального происхождения. Оптимальное содержание меди в растениях рапса от 3 до 10 мг/кг сухого вещества.

Проведенные исследования показали, что наименьшая разница в вариантах опыта в фазу розетки по изучению содержания меди в растениях рапса от применяемых удобрений составила 0,181 мг/кг. В вариантах при внесении минеральных удобрений в дозе N60P60K60, КП 2,5 т/га, КП 5 т/га и КП 10 т/га отмечался процесс накопления меди в вегетативной массе рапса (табл. 1).

Внесение цеолита 3 т/га и куриного помета 2,5 т/га отдельно не повлияло на содержание меди, а при наличии между контролем и данными вариантами оказались несущественными. В варианте внесения совместно с применением цеолита и органо - и/или минеральных удобрений была выявлена активная адсорбция минерала по отношению к меди. Существенное уменьшение меди в фазу розетки развития растений выявлено в варианте КП 2,5 т/га + Ц3 т/га, по отношению к контролю, достоверное уменьшение элемента составило 0,0928 мг/кг сухой массы растений. Увеличение дозы органического удобрения до 5 т/га с той же дозой цеолита (3 т/га) уменьшило содержание элемента на 0,651 мг/кг сухой массы. При внесении КП10 т/га + Ц3 т/га, достоверное снижение металла (меди) составило 0,509 мг/кг сухой массы. Самое низкое снижение меди в рапсе выявлено в варианте N60P60K60 + Ц3 т/га - составило 0,327 мг/кг сухой массы (табл. 1).

В фазу цветения содержание меди в вегетативных органах рапса (стебель, листья, соцветия) во всех вариантах опыта по сравнению с фазой розетки снизилось. В среднем на контрольном участке концентрация меди в вегетативных органах растений составляла 7,869 мг/кг сухой массы. Статистическая обработка полученных данных позволила выявить, что внесение Ц3 т/га, КП2,5 т/га + Ц3 т/га, N60P60K60 + Ц3 т/га практически не изменили содержание меди в органах растениях по сравнению с контролем. Внесение N60P60K60 в чистом виде, а также куриного помета, как в чистом виде, так и с применением цеолита существенно повысили содержание меди в данной фенофазе.

Сравнительный анализ между вариантами N60P60K60 и N60P60K60 + Ц3 т/га выявил снижение меди в вегетативной массе растений рапса на 0,915 мг/кг сухой массы, в варианте КП2,5 т/га и КП2,5 т/га + Ц3 т/га на 0,777 мг/кг сухой массы, КП5 т/га и КП5 т/га + Ц3 т/га на 0,866 мг/кг сухой массы, КП10 т/га и КП10 т/га + Ц3 т/га на 0,758 мг/кг сухой массы.

В период формирования урожая несущественные различия выявлены между контролем и вариантами Ц3 т/га, N60P60K60 + Ц3 т/га, КП2,5 т/га + Ц3 т/га. Применение в чистом виде минеральных и/или органических удобрений, а также органических и/или минерального комплекса КП5 т/га + Ц3 т/га и КП10 т/га + Ц3 т/га показали существенное увеличение меди в вегетативных органах относительно контрольных значений.

Абсорбционная способность цеолита в фазу зеленого стручка позволила снизить содержание меди между вариантами №2 и №7 на 2,63, №4 и №8 на 0,812, №5 и №9 на 0,904, №6 и №10 на 0,555 мг/кг сухой массы.

Динамика снижения элемента в опыте сохранилась на протяжении всего вегетационного периода с максимумом в фазу уборки.

В момент уборки урожая в вегетативной массе рапса существенных изменений по содержанию меди относительно контроля не выявлено в вариантах ЦЗ т/га, N60P60K60 + Ц3 т/га, КП2,5 т/га + Ц3 т/га и КП5 т/га + Ц3 т/га. Достоверная разница выявлена от применения N60P60K60, различных доз органических удобрений, а также органоминерального комплекса в дозе КП10 т/га + Ц3 т/га.

Разница в количественном содержании меди между вариантами с применением цеолита и без него по вариантам составила: N60P60K60 и N60P60K60 + Ц3 т/га - 0,973 мг/кг сухой массы, КП2,5 т/га и КП2,5 т/га + Ц3 т/га - 1,013 мг/кг сухой массы, КП5 т/га и КП5 т/га + Ц3 т/га - 1,338 мг/кг сухой массы, КП10 т/га и КП10 т/га + Ц3 т/га - 0,758 мг/кг сухой массы.

Цинк - в растительном организме цинк входит в состав 30 ферментов. Данный элемент принимает участие в различных видах обменов. Он влияет на образование триптофана, повышает содержание фитогормонов, влияющих на накопление биомассы растений, оказывает положительное влияние на засухоустойчивость и холодостойкость растений, повышает устойчивость к грибковым и бактериальным заболеваниям. Оптимальное содержание цинка в растениях рапса от 7,5 до 20 мг/кг сухого вещества.

Внесение органических удобрений, как в чистом виде, так и с применением цеолита в чистом виде, способствовало достоверному повышению содержания Zn в зеленой массе рапса во всех фазах вегетации растений по сравнению с его содержанием в контрольном варианте (табл. 2).

Максимальные значения цинка в вегетативной массе рапса отмечены в фазу розетки. На контрольных участках опыта в зеленой массе растений в эту фазу содержалось 11,277 мг/кг сухого вещества, тогда как максимальное значение было выявлено в варианте с внесением органики в дозе 10 т/га, которое составило 19,517 мг/кг сухого вещества. В последующие фазы развития растений отмечается снижение Zn во всех вариантах опыта. К моменту сбора урожая в контрольных растениях его зафиксировано 5,782 мг/кг сухого вещества, а в растениях, отбираемых с вариантами КП10 т/га - 8,231 мг/кг сухого вещества.

На опытных участках с использованием органических и минеральных смесей (КП2,5 т/га + Ц3 т/га, КП5 т/га + Ц3 т/га, КП10 т/га + Ц3 т/га) выявлена активная адсорбция цеолита в содержащей породы Тербунского месторождения по отношению к Zn, которая способствовала снижению элемента в вегетативной массе рапса в вариантах опыта на протяжении всего периода вегетации растений. В фазу розетки на 1,348; 1,901; 1,042 мг/кг сухого вещества; в фазу цветения на 1,405; 1,920; 1,287 мг/кг сухого вещества; в фазу стручка на 1,622; 1,994; 1,939 мг/кг сухого вещества; в фазу уборки на 1,492; 1,806; 1,594 мг/кг сухого вещества, соответственно.

Минеральные удобрения в дозе N60P60K60 в чистом виде и с применением цеолита (3 т/га) в чистом виде достоверно повышали содержание цинка в вегетативных органах растений рапса. Динамика снижения элемента прослеживалась, как, и в случае, с применением органического и минерального комплекса, с максимумом накопления (12,296 мг/кг сухого вещества) вначале вегетации растений и минимумом в фазе уборки урожая (7,287 мг/кг сухого вещества).

Применение цеолита в чистом виде достоверно повысило содержание цинка в растениях рапса до фазы зеленого стручка. В фазу уборки достоверных различий с контролем не выявлено.

Площадь листьев является также важным показателем высокой урожайности. Она влияет на процессы фотосинтеза и на накопление биологической массы растений, что в целом отражается на продуктивности растений. Кроме того, развитие листовой пластики играет значительную роль в формировании сухих веществ в семенах растений рапса. Поэтому различные приемы, направленные на увеличение ассимиляционной поверхности листьев.

Внесение куриного помета площадь листа увеличивается пол сравнению с контролем на 78% и с вариантом, где вносили минеральные удобрения (N60P60K60) и цеолита - на 3,8%. Наибольшая площадь листьев растений отмечалась на варианте с совместным внесением куриного помета (2,5 т/га) и цеолита (3 т/га), и составила 188,5 см2. Это объясняется тем, что растения на данных вариантах были обеспечены доступными формами азота. Кроме того, фон фотосинтетических параметров значительно улучшился, деятельность листьев была более активной по сравнению с контролем.

Таким образом, экспериментальный материал, и, полученные при исследованиях результаты, позволяют сделать вывод, что предложенный способ влияния органоминеральных удобрений совместно с цеолитом в качестве сорбента способствует снижению значительному содержания концентрации меди и цинка в растениях ярового рапса. При этом анализ микроэлементного состава зеленой массы растений ярового рапса в условиях агроэкологического опыта, показало накопления содержания Cu и Zn зависело как от дозы внесения удобрений, так и от фазы развития растений.

Растения рапса накапливали медь и цинк в начальный период развития надземных органов выше, чем в период при полном созревании растений. Следует также отметить, что активность меди по природе своей всегда более токсична химически, а цинк менее токсичен для растений, как элемент.

Изучение микроэлементного состава растений позволило установить, что цеолит проявляет сорбиционную способность по отношению к тяжелым металлам, в результате чего вегетационная часть растений накапливает их в меньшем количестве. В изобретении выявлено, что происходит активная адсорбция природного цеолита Тербунского месторождения по отношению к рассмотренным микроэлементам.

Наиболее важным также элементом в изучаемом опыте являлась медь. Разница в количественном содержании меди между вариантами с применением цеолита и без него к моменту уборки составила: N60P60K60 и N60P60K60 + Ц3 т/га - 0,973 мг/кг сухой массы, КП2,5 т/га и КП2,5 т/га + Ц3 т/га - 1,013 мг/кг сухой массы, КП5 т/га и КП5 т/га + Ц3 т/га - 1,338 мг/кг сухой массы, КП10 т/га и КП10 т/га + Ц3 т/га - 0,758 мг/кг сухой массы. На опытных участках с использованием органоминеральных смесей (КП2,5 т/га + Ц3 т/га, КП5 т/га + Ц3 т/га, КП10 т/га + Ц3 т/га) выявлена активная адсорбция цеолитсодержащей породы по отношению к Zn. В фазу розетки на 1,348; 1,901; 1,042 мг/кг сухого вещества; в фазу цветения на 1,405; 1,920; 1,287 мг/кг сухого вещества; в фазу стручка 1,622; 1,994; 1,939 мг/кг сухого вещества; в фазу уборки 1,492; 1,806; 1,594 мг/кг сухого вещества, соответственно.

Таким образом, внесение минерального удобрения (N60P60K60) совместно с цеолитом способствовало незначительному увеличению таких микроэлементов, например, цинк (на 0,064 мг/кг). С внесением куриного помета совместно с цеолитом привело к снижению меди (на 6,115 мг/кг), цинка (на 17,054 мг/кг), при этом соответственно, аккумуляция ТМ (тяжелых металлов) также в листьях растений рапса была в норме для сорта «Риф» при определении меди в сухих тканях листьев.

Способ возделывания ярового рапса для определения содержания меди и цинка в растениях ярового рапса при внесении органоминеральных удобрений, включающий внесение в пахотный почвенный слой цеолита с внесением минеральных удобрений в поверхностный слой почвы, в котором в качестве предшественника используют озимую пшеницу в чистом виде, затем весной после вспашки в период агрономической спелости почвы осуществляют внесение минеральных удобрений N60P60K60 и органических удобрений в виде птичьего помета в дозах от 2,5 т/га до 10 т/га, в комплексе с цеолитом в дозе 3 т/га, уборку осуществляют при полном созревании маслосемян рапса и определяют содержание меди и цинка в вегетативной массе растений рапса в фазы розетки, цветения, стручка и в фазу уборки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области лесного хозяйства, а именно к способам оценки механической устойчивости древесных растений. Способ включает измерение диаметра основания скелетной ветви у дуба черешчатого с помощью штангенциркуля; измерение длины скелетных ветвей с помощью рулетки; вычисление отношения диаметра скелетной ветви к длине скелетной ветви (d/l) на любом вычислительном устройстве для установления значения показателя.

Изобретение относится к области лесного хозяйства, а именно к способам оценки механической устойчивости древесных растений. Способ оценки механической устойчивости березы повислой в городской среде включает измерение диаметра ствола дерева на высоте 1,3 м (d 1,3) или диаметра основания скелетной ветви у березы повислой с помощью мерной вилки для ствола или штангенциркуля для скелетных ветвей; измерение высоты ствола с помощью цифрового высотомера, или аналогов точного измерения, или рулетки для измерения длины скелетных ветвей; вычисление отношения диаметра ствола или скелетной ветви к высоте ствола или длине скелетной ветви (d/l) на любом вычислительном устройстве для установления значения показателя, отличается тем, что полученные данные показателя d/l сравнивают со значением 0,01, выше которого механическая устойчивость имеет высокие значения и низкую аварийность, в противном случае растение считается механически неустойчивым с высокой аварийностью.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ оперативного определения жизненного состояния посевов озимой пшеницы включает измерение электросопротивлений растительной ткани, причем электросопротивления растительной ткани измеряются возле узла кущения на двух частотах и определяют коэффициент жизненного состояния как отношение электросопротивления растительной ткани, измеренного на низкой частоте 10 Гц или 1000 Гц, к электросопротивлению растительной ткани, измеренному на высокой частоте 500 Гц или 10000 Гц, при их соотношении соответственно 1/50 или 1/10.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и земледелия. В способе в качестве сидерата используют зеленые растения горчицы белой, выращиваемые в сидеральном пару, которые высевают весной и заделывают в дерново-подзолистую почву на глубину 0-25 см в три срока заделки: весенний, летний, осенний.

Изобретение относится к области геоботаники и экологии. В способе выявляют индикаторные виды, определяющие стадию деградации сообщества, проводят общую геоботаническую характеристику обследуемой территории с выявлением районов, различных в геоботаническом отношении.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к средствам повышения плодородия почв, и может быть использовано для повышения урожайности при выращивании кукурузы. Способ включает внесение гранулированного органоминерального удобрения на основе куриного помета клеточного содержания и цитрогипса в соотношении 2:1 по массе, полученного путем их перемешивания и формирования бурта фронтальным погрузчиком на открытой площадке.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает введение в слой почвы минерального разрыхлителя в виде пропанта в количестве 150-450 т/га, вносимого в пахотный слой почвы в сухом виде россыпью под весеннюю или зяблевую вспашку на глубину 0-25 см.

Изобретение относится к экологии и дистанционному зондированию, а именно к способу выявления стадии восстановления растительных покровов на участках после природных, антропогенных или техногенных воздействий посредством анализа температурных аномалий подстилающей поверхности на основе данных спутниковой съемки в тепловом ИК диапазоне спектра в целях экологического контроля.

Изобретения относятся к области сельского хозяйства. Способ включает выполнение в посевах озимых культур скважин до средней многолетней глубины промерзания почвы, систематическое послойное измерение в них температуры почвы и ее электрического сопротивления с помощью датчиков температуры и электрического сопротивления, первую пару из которых располагают на поверхности почвы, вторую – на глубине кущения, третью – в зоне нахождения основной массы поглощающих корней растений и четвертую пару датчиков располагают на глубине пахотного слоя, сформированного над плужной подошвой, ограничивающей распространение поглощающих корней растений, последующие датчики служат для контроля глубины промерзания.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения почвогрунта на основе органических компонентов, которые предварительно измельчают и перемешивают, причем в качестве органических компонентов используют отходы льнопроизводства - негуминифицированную льнокостру и пенькокостру, которые активируют путем обработки 10-20% раствором фосфорной кислоты, полученную смесь перемешивают и проводят дополнительную активацию, обрабатывая ее раствором дигидрофосфата аммония, а из гумифицированной пенькокостры технической конопли и льнокостры льна-долгунца, взятых в равном соотношении, добавляя раствор гидроксида калия, получают гуминово-фульватный комплекс, который фильтруют, отделяя фильтрат от твердой фазы, при этом в качестве фильтра используют биомассу ранее активированной негуминифицированной льнокостры и пенькокостры, полученные твердые фракции перемешивают, добавляют в смесь до 4% нитрата аммония и 1% мелкодисперсной серы, перемешивают и подсушивают до воздушно-сухого состояния.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к возделыванию ярового рапса с применением органоминерального удобрения на черноземе выщелоченном в условиях лесостепи Центрального Черноземного региона. Способ включает основную и предпосевную подготовку почвы и семян, уход за посевами и уборку.
Наверх