Возможности использования сапропеля для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур
Анастасия Сергеевна Никулина
Аннотация
Вопрос повышения продуктивности растений является весьма актуальным для современного сельского хозяйства. Биологические удобрения и биопрепараты являются безопасны-ми и эффективными средствами для использования в растениеводстве. Одним из биологических удобрений является сапропель, его разнообразный состав, который состоит из органический и неор-ганической части, активно влияет на рост и продуктивность растений. Целью данного исследования являлось изучение влияние сапропеля из недр озера Бобровое (Вологодская область) на продуктив-ность сельскохозяйственных растений. Действие сапропеля изучалось на трех сельскохозяйствен-ных культурах: ячмень сорта Нур (Hordeum vulgare L.), овес сорта Лев (Avena saliva L.) и томат сорта Маныч (Lycopersicon esculentum L.). По результатам работы было выявлено, что сапропель оказывает положительное влияние на ростовые процессы овса и ячменя на начальных этапах онто-генеза. На протяжении всего эксперимента опытные группы растений превосходили контрольную по всем ростовым параметрам (площадь листовой поверхности, сухая и сырая масса, среднесуточные приросты). В опыте с ячменем наиболее ощутимое воздействие оказал вариант опыта при сочета-нии внесения сапропеля в качестве компонента в почву и при поливе настоем сапропеля. В опыте с томатами группа растений, выращенных на сапропеле, превосходила контроль в общем количестве плодов и в массе одного плода, что в результате обусловило большую общую массу плодов опытной группы томатов над контрольной группой за весь период плодоношения.
Ключевые слова: сапропель, сельскохозяйственные культуры, рост, продуктивность
Abstract
Opportunities of using saprcpel for increasing productivity of crcps
Anastasia S. Nikulina
The issue of increasing plant productivity is very relevant for modern agriculture. Biological fertilizers and biological products are safe and effective means for use in crop production. One of the biological fertilizers is sapropel. Its diverse composition consists of organic and inorganic parts and actively affects the growth and productivity of plants. The purpose of this research is to study the effect of sapropel from Lake Bobrovoe's subsoil (Vologda region) on the productivity of agricultural plants. The effect of sapropel was studied on three crops and namely Nur variety barley (Hordeum vulgare L.), Lev variety oats (Avena saliva L.) and Manych variety tomato (Lycopersicon esculentum L.). According to the results of the work, it was revealed that sapropel had a positive effect on the growth processes of oats and barley at the initial stages of ontogenesis. Throughout the experiment, the test groups of plants surpassed the control group in all growth parameters (leaf surface area, dry and wet weight, average daily gains). In the experiment with barley, the most tangible effect was exerted by the experiment with a combination of the sapronel introduction as a component into the soil and irrigation with sapropel infusion. In the experiment with tomatoes, the group of plants grown on sapropel exceeded the control one in the total number of green-stuff and in the weight of one item, which resulted in a greater total weight of the green-stuff of the tomatoes' test group over the control group for the entire period of fruiting.
Keywords: sapropel, crops, growth, productivity
Введение. В условиях современного сельского хозяйства вопрос о повышении продуктивности растений является актуальной проблемой. Северные регионы России имеют суровые природные и климатические условия, поэтому потенциальная продуктивность сельскохозяйственных растений в регионе реализуется не в полной мере [1]. В рамках развития биоэкономики все большее внимание уделяется экологизации сельского хозяйства [2, 3]. Использование биолого-органических удобрений и биопрепаратов способствует положительному влиянию на рост и развитие растений, а также сни-жает химическую нагрузку на окружающую среду [4, 5]. Одним из вариантов перспективных и экологически безопасных препаратов является сапропель.
Сапропель образуется в результате долгого накопления отмершей массы растений и животных в водоемах. Благодаря разнообразному составу сапропель оказывает влияние на рост и продуктив-ность растений. В исследованиях ряда авторов отмечается, что растения пшеницы, выращенные на почве с добавлением сапропеля, имели большие высоту стебля, длину колоса, количество зерен в колосе и массу самого колоса. Помимо этого сапропель влияет и на качество урожая. В зерне со-держалось на 0,8% больше клейковины, чем в растениях, которые не подвергались обработке сап-ропелем, а содержание белка при этом увеличивалось до 20% [6].
По сравнению с другими органическими субстратами, используемыми при выращивании расте-ний, сапропель также имеет ряд преимуществ. Так, показано, что при использовании сапропеля на-растание ассимиляционной поверхности растений томата происходит на 60% быстрее, чем при ис-пользовании торфа и перегнившей древесины. В результате и урожай растений томата, выращенных на сапропеле, был выше на 20%, чем у растений, которые выращиваются на субстрате с добавлени-ем торфа или перегнившей древесины [7]. Также имеется ряд исследований, которые показывают положительное влияние сапропеля на качество почвы. Так, внесение субстрата улучшает ионно-буферные свойства, снижает кислотность и увеличивает содержание гумуса [8].
Цель исследования - оценить действие сапропеля на ростовые параметры и продуктивность ряда сельскохозяйственных культур.
Методы исследования. Эксперимент осуществлялся в 2021 году в рамках серии вегетацион-ных опытов в ФГБУН «ВолНЦ РАН». Объектом исследования являлись сельскохозяйственные куль-туры: овес посевной сорта Лев (Avena saliva L.), ячмень яровой сорта Нур (Hordeum vulgare L.) и томат обыкновенный сорта Маныч (Lycopersicon esculentum L.). Для каждого объекта было ис-пользовано 2 субстрата: контрольный (обычный грунт) и опытный (смесь грунта и сапропеля).
В качестве опытного субстрата использовали сапропель, полученный из недр озера Бобровое (Вологодская область). По результатам химического анализа сапропель имеет влажность 56% и кислотность - 5,95. В сухом веществе сапропеля содержатся 35,3% органики и 64,7% золы. В 1 кг сапропеля натуральной влажности содержится: 0,9 г фосфора, 5,3 г кальция, 2,6 г магния. Также сапропель имеет низкое содержание радионуклидов и тяжелых металлов [9].
В качестве контрольного субстрата для злаковых растений (ячмень и овес) использовался тор-фяной грунт компании ООО «Норд палп» (г. Санкт-Петербург), с содержанием питательных элемен-тов в 1 литре не менее: NH2+NO3 - 150 мг, P2O5 - 270 мг, K2O - 300 мг, кислотность почвы - 6,0-6,5. Для растений томата в качестве контрольного субстрата использовался грунт производства ООО «Цветочный регион» (г. Вологда), содержащий основные питательные элементы. Кислотность грун-та - 5,5-6,5, влажность не более 65%.
В эксперименте со злаковыми культурами были использованы разные варианты внесения сапро-пеля: 1 - смесь почвы с сапропелем, полив водой (смесь почвы с сапропелем готовили при смеши-вании 70 г почвы с 30 г сапропеля); 2 - почва, полив раствором сапропеля (раствор сапропеля гото-вили при настаивании 40 г сухого сапропеля в 100 мл водопроводной воды); 3 - смесь почвы с сапропелем, полив раствором сапропеля. Опыт с овсом имел лишь один вариант внесения сапропе-ля: смесь почвы с сапропелем и полив водой.
Разница в количестве опытных вариантов между растениями обоснована тем, что эксперимент с овсом являлся первым в линейке опытов, в котором использовался наиболее популярный метод внесения сапропеля. После полученных результатов было решено сравнить эффективность между разными способами внесения сапропеля на ячмене.
Контрольный и опытные варианты включали по 10 сосудов, в каждый сосуд помещали по 10 семян. Культивирование растений осуществляли в контролируемых условиях климатостата (КС-200) при поддержании температуры 23 °С днем и 17 °С ночью, освещение - 16 ч в сутки.
У растений ячменя и овса на начальных этапах онтогенеза определяли количество и площадь листьев, сырую и сухую массу надземных органов. За периоды 0-10 суток, 10-15 суток и 15-20 суток рассчитывали среднесуточные приросты сырой и сухой массы.
В опыте с томатом в качестве опытного субстрата использовали смесь грунта и сапропеля в соотношении 7:3 соответственно. Рассада томатов была приобретена в сельскохозяйственном про-изводственном кооперативе «Тепличный». Растения были высажены в теплице ВолНЦ РАН 25 июня. На каждый вариант приходилось по 10 растений. Среднее расстояние между кустами томатов со-ставляло 30 см, а расстояние между рядами 50 см. Температурный режим в теплице поддерживался путем проветривания в дневное время. Полив растений осуществлялся 2 раза в неделю. Перед посадкой в почвенный субстрат вносилось азотно-фосфорное удобрение «Аммофос» 15-20 г/м2. Последующий дополнительный уход за растениями в виде обработки регуляторами роста и пасын-кование не осуществлялось. У растений в период плодоношения определяли количество и массу спелых плодов (спелыми считали томаты на стадии пожелтения/побурения). Статистическую обра-ботку данных осуществляли по стандартным методикам с использованием пакета анализа данных программы MS Excel'2010. В таблицах представлены средние значения показателей и величин их средних арифметических ошибок.
Результаты и обсуждения. Результаты опыта с овсом показывают, что в целом сапропель оказал ростостимулирующее влияние на растения. На 20 сутки эксперимента разница в показателях между контрольным и опытным вариантами была более выражена, так, общая площадь листовой поверхности одного растения опытной группы выше контроля на 47 %, а сырая и сухая масса на 49 % и 46% соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Биометрические показатели растений овса Table 1. Biometric rates of oat plants
|
Показатель / Indicators |
Контроль/ Control |
Сапропель / Sapropel |
|
|
10 сутки/ 10-th day |
|||
|
Количество листьев, шт. / Number of leaves, pcs. |
1,6±0,2 |
1,9±0,1 |
|
|
Общая площадь листьев одного растения, мм2 / Total leaf area of one plant, mm2 |
687,1±25,5 |
709±24,3 |
|
|
Сырая масса одного растения, мг / Raw weight of one plant, mg |
178,7±7,4 |
206,1±4,4 |
|
|
Сухая масса одного растения, мг / Dry weight of one plant, mg |
13,8±0,8 |
14,1±0,8 |
|
|
15 сутки/ 15-th day |
|||
|
Количество листьев, шт. / Number of leaves, pcs. |
2±0,01 |
2±0,01 |
|
|
Общая площадь листьев одного растения, мм2 / Total leaf area of one plant, mm2 |
1131,1±78,9 |
1141,9±39,3 |
|
|
Сырая масса одного растения, мг / Raw weight of one plant, mg |
314,8±11,4 |
355,3±33,3 |
|
|
Сухая масса одного растения, мг / Dry weight of one plant, mg |
27,4±6,3 |
28,3±1,8 |
|
|
20 сутки/ 20-th day |
|||
|
Количество листьев, шт. / Number of leaves, pcs. |
3±0,01 |
3±0,01 |
|
|
Общая площадь листьев одного растения, мм2 / Total leaf area of one plant, mm2 |
1665,3±124,5 |
2446,8±155 |
|
|
Сырая масса одного растения, мг / Raw weight of one plant, mg |
512±139 |
744,5±82,8 |
|
|
Сухая масса одного растения, мг / Dry weight of one plant, mg |
45,5±16,2 |
66,6±4,8 |
Источник: составлено автором.
Source: compiled by the author.
Данные табл. 2 свидетельствуют, что растения опытного варианта отличаются более высокими среднесуточными приростами. На начальном этапе развития растений показатели прироста по су-хой биомассе в контрольной и опытной группах практически не отличались друг от друга. Разница по показателям прироста сырой массы между опытной и контрольной групп растений составляла 7 % и 108 % на 15-е и 20-е сутки соответственно. биологический удобрение растениеводство сапропель
Таблица 2. Показатели приростов растений овса Table 2. Oat plants' growth rates
|
Показатель / Indicator |
Прирост сухой массы, мг/сутки / Dry weight gain, mg/day |
Прирост сырой массы, мг/сутки / Crude weight gain, mg/day |
|
|
10-15-е сутки / 10-15-th day |
|||
|
Контроль / Control |
2,7±1,1 |
27,2±2,7 |
|
|
Сапропель / Sapropel |
2,8±0,5 |
29,8±5,9 |
|
|
15-20-е сутки / 15-20-th day |
|||
|
Контроль / Control |
3,6±2,8 |
37±9,1 |
|
|
Сапропель / Sapropel |
7,7±1,1 |
77,9±16,9 |
Источник: составлено автором. Source: compiled by the author.
В вегетационном опыте с ячменем были получены схожие результаты. На 10-е сутки разница в морфометрических показателях между контролем и опытными вариантами была незначительна (табл. 3). По мере роста растений разница между контролем и опытными вариантами увеличивается. Так, на 20 сутки эксперимента площадь листьев одного растения первого опытного варианта превы-шала контроль на 9 %, второй опытный вариант превосходил контроль на 11 %, а третий опытный вариант опережал контроль на 11%. Сырая масса опытных растений первого варианта превосходила контроль на 27 %, второй опытный вариант превышал на 31 % и третий опытный вариант опережал на 39 %.
Таблица 3. Биометрические показатели растений ячменя Table 3. Biometric rates of barley plants
|
Показатель / Indicator |
Контроль/ Control |
Опыт / Experiment |
|||
|
Вариант 1 / Option 1 |
Вариант 2 / Option 2 |
Вариант 3 / Option 3 |
|||
|
10-е сутки / 10-th day |
|||||
|
Количество листьев, шт. / Number of leaves, pcs. |
2,0±0,01 |
2,0±0,05 |
2,0±0,01 |
2,0±0,01 |
|
|
Общая площадь листьев одного растения, мм2 / Total leaf area of one plant, mm2 |
824,0±31,8 |
925,3±171,0 |
773,3±35,3 |
826,4±45,2 |
|
|
Сырая масса одного растения, мг / Raw weight of one plant, mg |
265,5±25,1 |
282,8±53,9 |
278,7±44,2 |
285,3±38,9 |
|
|
Сухая масса одного растения, мг / Dry weight of one plant, mg |
18,9±2,1 |
21,1±5,9 |
19,5±4,8 |
21,5±5,2 |
|
|
15-е сутки / 15-th day |
|||||
|
Количество листьев, шт. / Number of leaves, pcs. |
2,2±0,1 |
2,5±0,1 |
2,2±0,1 |
2,2±0,1 |
|
|
Общая площадь листьев одного растения, мм2 / Total leaf area of one plant, mm2 |
1513,9±76,9 |
1637,9±141,5 |
1663,0±49,2 |
1570,0±83,8 |
|
|
Сырая масса одного растения, мг / Raw weight of one plant, mg |
425,9±19,3 |
482,8±43,6 |
475,8±17,3 |
444,1±22,3 |
|
|
Сухая масса одного растения, мг / Dry weight of one plant, mg |
32,0±2,0 |
38,9±4,1 |
36,3±1,6 |
34,5±2,2 |
|
|
20-е сутки / 20-th day |
|||||
|
Количество листьев, шт. / Number of leaves, pcs. |
3,5±0,1 |
3,5±0,1 |
3,6±0,2 |
3,8±0,1 |
|
|
Общая площадь листьев одного растения, мм2 / Total leaf area of one plant, mm2 |
2603,8±185,9 |
2843,8±171,3 |
2887,2±234,2 |
2899,5±191,1 |
|
|
Сырая масса одного растения, мг / Raw weight of one plant, mg |
541,9±33,9 |
686,0±60,8 |
708,2±77,5 |
751,7±93,1 |
|
|
Сухая масса одного растения, мг / Dry weight of one plant, mg |
44,1±3,1 |
55,9±6,9 |
56,4±8,6 |
58,5±8,4 |