Зеленоукосное направление в соеводстве в условиях влагообеспеченности Центрального Нечерноземья

Авторы

  • Михаил Геннадьевич Загоруйко Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
  • Марина Евгеньевна Белышкина Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
  • Тамара Петровна Кобозева Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2024i4pp16-25

Ключевые слова:

соя, сорт, северный экотип, урожайность, кормовая единица, надземная сырая биомасса, надземная сухая биомасса, сырой белок, заменимые аминокислоты, незаменимые аминокислоты, критические аминокислоты

Аннотация

Приведена сравнительная оценка урожайности, белковой продуктивности и кормовой ценности семян и надземной биомассы (сырой и сухой) сои сортов северного экотипа в условиях влагообеспеченности Центрального Нечерноземья. Установлено, что урожайность  семян сои сортов северного экотипа Магева, Светлая и Окская на темно-серых лесных почвах Центрального Нечерноземья в среднем составила  2,05 т/га, сбор кормовых единиц с урожаем – 2,75 т/га, содержание белка в семенах – 39,00 %, сбор белка – 0,79 т/га, сумма незаменимых аминокислот в белке – 59,43 %, сбор незаменимых аминокислот – 0,47 т/га, сумма критических аминокислот (лизин, метионин, триптофан) – 12,37 %, сбор критических аминокислот – 0,099 т/га. Урожайность сырой надземной биомассы в фазу полного налива семян – R6 достигала 19,0 т/га, сухой надземной биомассы – 5,63 т/га (в 2,75 раза выше, чем урожай семян); сбор кормовых единиц с урожаем сухой надземной биомассы – 2,92 т/га, (в 1,06 раза выше, чем с урожаем семян); содержание белка в сухой надземной биомассе – 16,5 % (в 2,36 раза ниже, чем в семенах), сбор белка –  0,93 т/га (в 1,21 раза больше, чем сбор белка с урожаем семян); сумма незаменимых аминокислот в белке сухой надземной биомассы не превышала 49,10 % и была в 1,20 раза ниже, чем в семенах. В  результате сбор незаменимых аминокислот составил  0,45 т/га и был сопоставим со сбором аминокислот с урожаем семян; сумма критических аминокислот в белке не превышала 10,26 % (в 1,21 раза меньше, чем в белке семян) и сбор критических аминокислот (0,096 кг/га) был сопоставим с этим показателем в урожае семян.  В пересчете на единицу массы в среднем по опыту в 1 т семян по сравнению с 1,00 т сухой надземной биомассы белка было больше в 2,36 раза, незаменимых аминокислот – в 2,85 раза, критических аминокислот – в 2,88 раза. Во все годы исследований сухая надземная биомасса имела преимущества по урожайности, по сбору кормовых единиц с 1 га, по сбору белка. По сбору незаменимых, критических аминокислот разница оказалась несущественной, то есть  в условиях влагообеспеченности Центрального Нечерноземья сухая надземная биомасса сои сортов северного экотипа является таким же надежным кормовым средством, как и семена.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Белышкина М.Е., Загоруйко М.Г., Кобозева Т.П., Ананьева Т.В., Попова Н.П. Влияние условий влагообеспеченности на урожайность и кормовую ценность сои при симбиотрофном и автотрофном типах питания азотом // Природообустройство. 2023. № 2. С. 43–51.

Гатаулина Г.Г., Соколова С.С., Белышкина М.Е. Системный подход к анализу динамических характеристик продукционного процесса у зерновых бобовых культур // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2014. № 2. С. 69–95.

ГОСТ 26489-85 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО. Государственный комитет по стандартам. М.: Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 1985.

ГОСТ 26951-86. Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом. Государственный комитет по стандартам. М.: Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 1986.

Гришин А.П., Гришин А.А., Семенова Н.А. Способ контроля продуктивности растения // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15. № 2. С. 69–74.

Гуреева Е.В. Влияние гидротермических условий на урожайность семян сои в условиях Рязанской области // Земледелие. 2018. № 7. С. 34–35.

Дайджест «Зерновые»: Минсельхоз России с 2022 года запустит систему прослеживаемости зерна [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://specagro.ru/analytics/202110/daydzhest-zernovye-minselkhoz-rossii-s2022-goda-zapustit-sistem.

Делаев У.А., Кобозева Т.П., Синеговская В.Т. Возделывание скороспелых сортов сои. М.: ВГБОУ ВПО МГАУ, 2012. 216 с.

Дорохов А.С., Белышкина М.Е. Агроклиматическая характеристика регионов Нечерноземной зоны Российской Федерации и оценка пригодности для возделывания современных раннеспелых сортов сои // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 3 (55). С. 34–39.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований. М.: Колос, 1979. 416 с.

Енкен В.Б. Соя. М.: Сельхозгиз. 1959. 622 с.

Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха (методы проведения лабораторных, вегетационных и полевых опытов). М.: Агропромиздат, 1991. 300 с.

Продовольственная безопасность 2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vomo.tpprf.ru/ru/news/349446/.

Ракутько С.А., Ракутько Е.Н., Медведев Г.В. Разработка экспериментального фитотрона и его применение в исследованиях по энергоэкологии светокультуры // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2023. Т. 17. № 2. С. 40–48.

Синеговская В.Т., Наумченко Е.Т., Кобозева Т.П. Методы исследований в полевых опытах с соей. Благовещенск: ФГБНУ Всероссийский НИИ сои, 2016. 116 с.

Шевченко В.А., Кобозева Т.П., Попова Н.П. Оптимизация кормовой ценности кукурузно-соевого силоса на мелиорированных землях Нечерноземья. М.: Изд-во ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова». 2018. 204 с.

Belyshkina M., Zagoruiko M., Mironov D., Bashmakov I., Rybalkin D., Romanovskaya A. Studying the possible introduction of soybeans into new cultivation regions based on the analysis of climate change and agroecological testing of varieties // Agronomy. 2023. Vol. 13. No. 2. Pp. 610.

Eilenstein F., Lana М., Tauschke М., Berend А., Sheugen А., Shlindwein S., Guevara Е., Meira S. Soybean yield trends under climate change scenarios // Horticulture. 2017. Volume 3. No. 1. Рр. 10.

Faruk M., Nadim F., Ullah A., Siddiq K.H.M., Algamdi S.S., Gogoi N., Nayyar H. Thermal stress in leguminous crops during the period of reproduction and filling of grain // Science of crop production and pastures. 2017. Vol. 68. No. 10–11. Рp. 985–1005.

Jumrani K., Bhatia V.S. Interactive influence of temperature and water stress on physiological and biochemical processes in soybeans // Physiology and molecular biology of plants. 2019. Vol. 25. No. 3. Pp. 667–681.

Загрузки

Опубликован

2024-04-11

Выпуск

Раздел

Агрономия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 3 > >>