SCI Библиотека
SciNetwork библиотека — это централизованное хранилище научных материалов всего сообщества... ещё…
SciNetwork библиотека — это централизованное хранилище научных материалов всего сообщества... ещё…
Эрозия почв является одной из основных проблем современного сельского хозяйства, ведущей к снижению плодородия земель и ухудшению их качества. Она вызвана различными факторами, такими как нерациональное управление земельными ресурсами, интенсивное воздействие человека на природные экосистемы, изменение климатических условий и другие. Исследования в области эрозионных процессов земель имеют большое значение для понимания масштабов проблемы, выявления основных факторов, способствующих развитию эрозии, и разработки эффективных мер по ее преодолению. Для этого необходимо использовать современные методы и технологии, включая методы дистанционного зондирования, которые позволяют получать информацию о состоянии и изменениях поверхности земли без непосредственного контакта с ней. Актуальность данной работы обусловлена не только значимостью проблемы эрозии, но и возможностью применения новейших технологий для ее изучения и мониторинга. Результаты и выводы исследования позволят не только лучше понять механизмы развития эрозии, но и предложить рекомендации по ее предотвращению и уменьшению воздействия на природные экосистемы. Следует отметить, что данные оценки развития эрозии могут стать основой для разработки программ устойчивого использования земель и внедрения мер по реставрации деградированных угодий.
Цель: изучение воздействия различных мелиорантов и их сочетаний, а также промывки на свойства почв рисовых чеков в лабораторных условиях для установления возможности дальнейшего их использования. Материалы и методы. В ходе данной научно-исследовательской работы было проведено почвенно-мелиоративное обследование земель рисовых чеков в Ростовской области. Анализы почвенных образцов выполнялись в эколого-аналитической лаборатории по общепринятым методикам. Для ла-бораторного опыта взяты почвы с различным химизмом, степенью засоления и степе-нью солонцеватости, разным содержанием гипса. Основываясь на результатах обследования почвенных образцов, в качестве мелиорантов использовали фосфогипс, электро-лит травления стали и их сочетания. Результаты. Промывки без мелиорантов способ-ствовали уменьшению общего содержания солей. На слабозасоленной почве хлоридно-сульфатного химизма их количество сократилось на 54 %, а на среднезасоленных почвах сульфатного засоления всего на 5 %. Мелиоранты, особенно фосфогипс, в незасоленных почвах увеличивали их количество в 5 раз, а в слабозасоленных – в 2,7 раза за счет накопления сульфатов кальция. В среднезасоленных гипсоносных почвах их накопление не наблюдалось. Электролит травления стали снизил их количество, по сравнению с контролем, на 18 %. Почвенный поглощающий комплекс незасоленных и слабо-засоленных почв оптимизировался, а в гипсоносных почвах практически не изменился. Выводы. Лабораторные опыты показали, что почвы хлоридно-сульфатного засоления, обладающие магниевой солонцеватостью и недонасыщенностью обменным кальцием в почвенном поглощающем комплексе, можно улучшить, используя в качестве мелиоранта фосфогипс и электролит травления стали, как наиболее доступные для земле-пользователей. Они способствуют образованию гипса, ускоряющему процессы замены обменного магния и натрия кальцием. Мелиорация высокозагипсованных почв с со-держанием гипса более 20 % и легкорастворимых солей более 1,0 % традиционными методами малоуспешна.
Подсолнечник является одной из самых распространенных масличных культур в мире. Площади под ним на территории Российской Федерации растут каждый год. На данный момент идет эффективное импортозамещение зарубежных гибридов подсолнечника. Поэтому сравнительная оценка урожайности отечественных гибридов подсолнечника, выращиваемых по системе Экспресс, на фоне применения комплексного удобрения Агроминерал в условиях Среднего Поволжья, в настоящее время особенно актуально и практически значимо.
Исследованиями выявлено, что применение комплексного минерального удобрения Агроминерал на отечественных гибридах подсолнечника в условиях Среднего Поволжья дает заметную прибавку урожая маслосемян. И полнота всходов, и сохранность растений к уборке сыграли большую роль в количестве урожая отечественных гибридов подсолнечника. На варианте без применения удобрения показатель урожайности не превышал 23,81 ц/га и находилась в пределах 22-24 ц/га. Наибольший урожай дал гибрид Тальда - 25,96 ц/га, в пределах 24,52…24,86 ц/га находилась урожайность остальных гибридов подсолнечника.
Также стоит обратить особое внимание на прибавку урожая маслосемян на фоне обработки посевов Агроминералом: она колебалась в пределах от 1,5 ц/га до 2,6 ц/га. Большую прибавку дал гибрид Сурус. Содержание жира в семенах подсолнечника было не ниже 49,19%, а на фоне применения Агроминерала возрастало в среднем на 0,97…1,22% и достигало 50,6%, что обеспечивало высокий сбор масла с гектара. Если на контроле сбор масла с га был в пределах 11,23…11,58 ц/га, то на фоне применения на посевах удобрения Агроминерал он возрастал до 12,16…12,75 ц/га с максимумом у гибрида Тальда. Таким образом, прибавка урожая масла от применения Агроминерала относительно контроля составила 0,64…1,43 ц/га, или 5,6…12,7%.
Методами полевых и лабораторных исследований в 2009–2012 и 2018–2020 гг. на лугово-бурой отбеленной почве Приморского края изучено влияние инокуляции семян различными штаммами клубеньковых бактерий Synorhizobium meliloty на урожайность и кормовую продуктивность люцерны изменчивой.
Исследования в опыте, учеты и наблюдения осуществляли согласно действующим методическим указаниям. Штаммы клубеньковых бактерий Synorhizobium meliloty предоставлены лабораторией экологии симбиотических и ассоциативных ризобактерий ФГБНУ ВНИИСХМ. В ходе проведенных семилетних исследований установлена положительная роль изучаемого фактора в повышении урожайности, питательной и энергетической ценности люцерны.
Суммарный сбор зеленой массы по трём опытам в вариантах с инокуляцией семян люцерны штаммами ризобий увеличился на 4,0–15,2 %, а сбор сухого вещества – на 6,8–21,7 %. Наибольшую прибавку урожайности зеленой массы и сухого вещества в опытах 1 и 2 обеспечил основной производственный штамм 425а, а в опыте 3 – производственный штамм 415б. По качественным показателям в опытах 1 и 2 преимущество имел производственный инокулянт 425а, а в опыте 3 – перспективный штамм А1 и производственный штамм 415б.
С целью адаптивной интенсификации кормопроизводства показано создание устойчивых агрофитоценозов с люцерной изменчивой с проведением инокуляции семян вирулентными активными штаммами ризобий (преимущественно основными производственными штаммами 425а и 415б).
Цель настоящих исследований – подбор эффективного способа и оптимальных условий экстракции инулина из корней одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.).
Для изучения процесса экстракции инулина из корней одуванчика лекарственного было использовано 4 метода получения извлечения и пять степеней измельчения растительного сырья. По результатам выхода сухого экстракта и содержания в нем инулина (%) в качестве оптимального метода была выбрана экстракция с принудительной циркуляцией экстрагента, а рекомендуемая степень измельченности сырья составила 4–8 мм. Далее для оценки степени влияния гидромодуля экстракции, скорости циркуляции экстрагента, температуры процесса и продолжительности процесса экстракции инулина из корней одуванчика способом мацерации с принудительной циркуляцией экстрагента эксперименты оптимизировали, применяя метод математического планирования эксперимента по Боксу–Уилсону. Установлены следующие оптимальные режимы экстракции: экстрагент – вода очищенная, температура процесса – 80 °С, гидромодуль – 1 : 5, скорость циркуляции экстрагента – 90 л/ч, время экстракции – 5 ч. Исходя из результатов исследований, предложена трехкратная экстракция инулина из корней одуванчика с настаиванием при первом контакте фаз – 4 ч, при втором и третьем – по 3 ч.
Установленные условия экстракции позволили достичь 95.5% извлечения инулина из растительного сырья.
иИзучен химический состав гидролизных лигнинов рисовой лузги (ГЛРЛ), древесных опилок (ГЛДО) и шелухи семян хлопчатника (ГЛШСХ), взятых из отвалов гидролизных заводов Республики Узбекистан. Выявлено, что в ГЛРЛ содержание золы (23.9%) больше, чем в ГЛШСХ (3.72%) и ГЛДО (3.83%), а содержание лигнина Класона меньше (41.2%), чем в ГЛШСХ (79.3%) и ГЛДО (68.9%). Содержание элементного углерода (С) с вычетом зольности в ГЛШСХ оказалось больше, чем в ГЛДО и ГЛРЛ. Содержание Н, О, S и N в основном колеблется в зависимости от растительного источника и профиля гидролизного предприятия. Так, ГЛШСХ, полученный из шелухи семян хлопчатника, являющейся отходом производства хлопкового масла, содержит больше пептидных и белковых веществ и, следовательно, имеет более высокое содержание N по сравнению с другими изучаемыми гидролизными лигнинами (ГЛ). Установлено, что в ГЛШСХ содержится больше -СООН групп, чем в ГЛРЛ и ГЛДО, что позволяет считать его самым окисленным ГЛ среди рассматриваемых. По содержанию -ОСН3 групп ГЛДО в 1.35–1.56 раза превосходит ГЛРЛ и ГЛШСХ, что свидетельствует о большинстве в опилках древесины лиственных пород, где преобладают гваяцильные и сирингильные структурные единицы лигнина. Проведено окислительное нитрование ГЛ мокрым методом с применением раствора меланжа (нитрирующая смесь азотной и серной кислот) с целью предотвращения образования синильной кислоты, исключения агрессивности реакционной среды и практичностью при производственном масштабировании метода. Оптимальными оказались следующие условия: размер фракции – менее 2 мм; концентрация меланжа для ГЛШСХ и ГЛДО – в пределах 5%, для ГЛРЛ – 7%; гидромодуль твердая : жидкая фазы 1 : 9; длительность процесса – 3 ч для ГЛШСХ и ГЛДО, 6 ч – для ГЛРЛ. Предложен способ получения водорастворимого нитролигнина из ГЛШСХ, ГЛДО и ГЛРЛ, который в дальнейшем может использоваться для производства различных средств защиты растений, обладающих рострегулирующей активностью.
В полевом станционарном опыте на дерновоподзолистной рыхлопесчаной радиоактивно загрязнённой почве вожделённый по изучению эффективности применения миниральных удобрений различной степени насыщенности в комплексе с обработкой растений гричихи биопрепоратом Альбит на формирование урожая и качества зерна гречихи. Полевые опыты проводили на опытном поле Новозыбковской СХОС ФНЦ ВИК им. В. Р. Вильямса и на кафедре агрохимии, почвоведения и экологии Брянского ГАУ. Проведёнными исследованиями достоверно установлено, что в среднем за годы исследований урожайность зерна гречихи на изучаемым вариантам опыте изменилось от 0,63 т/га (контроль) до 1,67 т/га в варианте с внесением полного минерального удобрения в дозе N120P60K120 в комплексе с обработкой растаний гречихи биопрепоратом Альбит. Под влиянием миниральных удобрений, применённых как отдельно, так и на фоне обработки растений гречихи биопрепоратом Альбит отмечено повышение содержание в зерне гречихи сырого белка по изучаемым вариантам опыте с 11,3 до 13,7% при максимальной величине его сборе с единицы посевной площади 0,229 т/га в оптимальном по удобрённости варианте N120P60K120 в комплексе с биопрепоратом Альбит. Изучаемые в опыте средства химизации улучшали физические показатели качества зерна гречихи. Отмечено, что натура зерна гречихи по изучаемым вариантам опыта повышалась от 430 до 466 г/л. Отмечено что под влиянием изучаемых средств химизации возрастал выход крупы с 56,31 (контроль) до 59,87% в варианте N120P60K120 на фоне обработки растений гречихи биопрепоратом Альбит. Исследованиями показано, что под влиянием применяемых удобрений отмечено снижение пленчатости зерна гречихи в разрезе изучаемых вариантов опыта с21,8 до 20,3%. Показано, что под влиянием применяемых системах удобрения отмечено уменьшение удельной активности цезия-137 в урожае таварной продукции гречихи. Наибольшая кратность снижения удельной активности цезия-137 в урожае товарной продукции гречихи в 2,8 раза было получено в варианте с применением полного минирального удобрения N120P60K120 в комплексе с биопрепаратом Альбит. |
---|
Предоставлены результаты многолетних исследований в стационарном, полевом опыте по изучению эффективности применения минеральных удобрений различной степени насыщенности, органических и зеленых удобрений и их влияние на урожайность и качественные показатели зерна озимой ржи, возделываемой в плодосменном севообороте на дерново-подзолистой радиоактивно загрязненной песчаной почве, при плотности радиоактивного загрязнения свыше 15 Ки/км2, в отдаленный период после аварии на ЧАЭС. Показано, что максимальный урожай зерна озимой ржи 1.75 т/га в среднем за годы проведения исследований достоверно обеспечило применение оптимальной системы удобрения - навоз 20 т/га, N120P90K120 + пожнивно-корневые остатки люпина, при окупаемости NPK, прибавкой урожая 1,8 кг/га и величиной удельной активности Цезия 137-го в урожае товарной продукции на уровне 28 Бк/кг, при нормативе 180 Бк/га. Под влиянием изучаемых систем удобрений, отмечено повышения белковости зерна озимой ржи. Наиболее высокое содержание белка в зерне озимой ржи 14,52 % было получено в среднем в оптимальном по удобренности варианте - Навоз 20 т/га, N120P90K120 + пожнивно-корневые остатки люпина, при величине его сбора с единицы площади 0,25 т/га. Концентрация остаточных нитратов по изучаемым системам удобрений, изменялась от 12,0 до 12,3 Мг/кг, достигая максимума в варианте - навоз 20т/га, N120P90K120 + пожнивно-корневые остатки люпина (при ПДК - 250 Мг/кг). Отмечено так же, изменение содержания в урожае товарной продукции озимой ржи макроэлементов - P2O5,K2O и Сa в варианте с оптимальной по удобренности системе удобрения навоз 20 т/га, N120P90K120 + пожнивно-корневые остатки люпина. |
---|
Изучали эффективность применения минеральных удобрений под яровую пшеницу при разных уровнях плодородия почвы в условиях Краснозерского района Новосибирской области. Применение удобрений оказало наибольший эффект на развитие растений и самые высокие растения 839,0 и 833,6 мм были при среднем и высоком уровне плодородия. Эффективность удобрений и особенно азотных форм способствовали улучшению качества зерна при высоком уровне плодородия почв. Здесь зерно получено с существенно высоким содержанием сырого протеина 17,2% и сырой клейковины 38,7%, но при среднем уровне плодородия получена высокая биологическая урожайность зерна - 2,79 т/га.