Оценка эффективности перспективных способов предпосевной обработки семян озимой пшеницы на основе анализа состояния посевов и биологической урожайности
- Авторы: Брагинец А.В.1, Бахчевников О.Н.1
-
Учреждения:
- Аграрный научный центр «Донской»
- Выпуск: Том 19, № 3 (2024)
- Страницы: 401-418
- Раздел: Растениеводство
- URL: https://bakhtiniada.ru/2312-797X/article/view/315795
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-797X-2024-19-3-401-418
- EDN: https://elibrary.ru/BOAEUZ
- ID: 315795
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Выполнен полевой опыт по определению влияния предпосевной обработки семян перспективными способами (ультрафиолетовое излучение, озонирование, обработка низкочастотным электромагнитным полем) на состояние посевов и биологическую урожайность озимой пшеницы. Полученные результаты сравнили с результатами традиционной обработки путем протравливания семян химическим препаратом. Установлено, что предпосевная обработка озоном и УФ-излучением стимулировала прорастание семян и повысила их полевую всхожесть. Биологическая урожайность контроля была превышена для делянок, семена на которых были обработаны УФ-излучением - на 5,8 % и озоном - на 2,34 %. Обработка семян электромагнитным полем не привела к повышению урожайности. Данные по фактической урожайности подтвердили эту тенденцию. На делянках с обработкой семян УФ-излучением и озоном масса соломы, зерна и их соотношение достоверно превысили контроль. Химический анализ показал существенное превышение над контролем лишь для зерна с делянок, семена на которых были обработаны озоном: содержание белка выше на 4,2 %, а клейковины - на 5,2 %. Результаты, полученные в ходе полевого эксперимента, в основном согласуются с результатами предыдущих опубликованных исследований. Сочетание воздействия озона и УФ-излучения в предпосевной обработке семян позволит обеспечить обеззараживание и стимулирование прорастания, тем самым повысить полевую всхожесть, густоту стеблестоя, повысить полевую всхожесть, густоту стеблестоя, урожайность и улучшить качество зерна. Эти способы показали лучшие результаты в сравнении со способом протравливания семян и могут быть рекомендованы для внедрения в производство
Об авторах
Андрей Валерьевич Брагинец
Аграрный научный центр «Донской»
Email: Al.55552015@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7188-4179
SPIN-код: 6352-1932
кандидат технических наук, младший научный сотрудник отдела переработки продукции растениеводства
Российская Федерация, 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, Научный городок, д. 3Олег Николаевич Бахчевников
Аграрный научный центр «Донской»
Автор, ответственный за переписку.
Email: oleg-b@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-3362-5627
SPIN-код: 3350-9055
кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела переработки продукции растениеводства
Российская Федерация, 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, Научный городок, д. 3Список литературы
- Babu U, Shukla AK, Kumar A, Meena RK. Effect of sowing methods and nutrients on growth and yield of wheat (Triticum aestivum L.): a review. Current Research in Agriculture and Farming. 2021;2(2):18—22. doi: 10.18782/2582-7146.135
- Carrera-Castano G, Calleja-Cabrera J, Pernas M, Gomez L, Onate-Sanchez L. An updated overview on the regulation of seed germination. Plants. 2020;9(6):703. doi: 10.3390/plants9060703
- Los A, Ziuzina D, Bourke P. Current and future technologies for microbiological decontamination of cereal grains. Journal of Food Science. 2018;83(6):1484—1493. doi: 10.1111/1750-3841.14181
- Pilipenko NG, Andreeva OT, Sidorova LP, Kharchenko NY. Effect of pre-sowing seed treatment on disease development and productivity of grain crops. Fodder Production. 2022;(1):37—42. (In Russ.).
- Dolzhenko VI, Laptiev AB. Modern range of plant protection means: biological efficiency and safety. Plodorodie. 2021;(3):71—75. (In Russ.). doi: 10.25680/S19948603.2021.120.13
- Chekmarev VV, Kobylskaya GV, Buchneva GN, Korabelskaya OI. Resistance of fungi of Fusarium genus to seed dressing preparations. Plant Protection and Quarantine. 2011;(3):19—21. (In Russ.).
- Kostin VI, Dozorov AV, Isaychev VA. To the issue of stimulation of agricultural plants under the infl of physical and chemical factors for seed treatment. Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. 2018;(2):67—77. (In Russ.). doi: 10.18286/1816-4501-2018-2-67-77
- Pakhomov AI, Maksimenko VA, Bukhantsov KN, Vatutina NP. Experimental characterization of the parameters of grain’s magnetic disinfection. Agrarian Scientific Journal. 2019;(3):84—89. (In Russ.). doi: 10.28983/asj.y2019i3pp84-89
- Tsuglenok NV. Analysis of effective use of electrophysical methods of seed treatment. Science and Education Issues. 2019;(21):46—59. (In Russ.).
- Rifna EJ, Ramanan KR, Mahendran R. Emerging technology applications for improving seed germination. Trends in Food Science & Technology. 2019;86:95—108. doi: 10.1016/j.tifs.2019.02.029
- Araujo SDS, Paparella S, Dondi D, Bentivoglio A, Carbonera D, Balestrazzi A. Physical methods for seed invigoration: advantages and challenges in seed technology. Frontiers in Plant Science. 2016;7:646. doi: 10.3389/fpls.2016.00646
- Sirohi R, Tarafdar A, Gaur VK, Singh S, Sindhu R, Rajasekharan R, et al. Technologies for disinfection of food grains: Advances and way forward. Food Research International. 2021;145:110396. doi: 10.1016/j. foodres.2021.110396
- Baskakov IV, Orobinsky VI, Gievsky AM, Chernyshev AV, Tarasenko AP. The effect of presowing ozonation of seeds on the yield of agricultural crops. Vestnik of Voronezh State Agrarian University. 2019;12(4):13—20. (In Russ.). doi: 10.17238/issn2071-2243.2019.4.13
- Pandiselvam R, Mayookha VP, Kothakota A, Sharmila L, Ramesh SV, Bharathi CP, et al. Impact of ozone treatment on seed germination — a systematic review. Ozone: Science & Engineering. 2020;42(4):331—346. doi: 10.1080/01919512.2019.1673697
- Tiwari BK, Brennan CS, Curran T, Gallagher E, Cullen PJ, O’Donnell CP. Application of ozone in grain processing. Journal of Cereal Science. 2010;51(3):248—255. doi: 10.1016/j.jcs.2010.01.007
- Marchenko DM, Ivanisov MM, Rybas IA, Nekrasov EI, Romanyukina IV, Chukhnenko YY. The results of breeding work with the winter bread wheat for non-fallow forecrops in the Agricultural Research Center “Donskoy”. Grain Economy of Russia. 2020;(6):3—9. (In Russ.). doi: 10.31367/2079-8725-2020-72-6-3-9.
- Upadhyay AK, Chormule SR, Kuiry BM, Ram BS, Pani SS, Punia Y. Effect of UV radiation on seeds physiological parameter: A review. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2020;9(6):1877—1879.
- Wu JN, Doan H, Cuenca MA. Investigation of gaseous ozone as an antifungal fumigant for stored wheat. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 2006;81(7):1288—1293. doi: 10.1002/jctb.1550
- Maffei ME. Magnetic field effects on plant growth, development, and evolution. Frontiers in Plant Science. 2014;5:445. doi: 10.3389/fpls.2014.00445
- Pakhomov AI. Analytical assessment and consideration of the properties of electromagnetic fi lds in agro-disinfection devices. Machinery and Equipment for Rural Area. 2022;(9):40—44. (In Russ.). doi: 10.33267/2072-9642-2022-9-40-44.
- Pakhomov AI. The method of resonant-low-frequency disinfection of grain: biophysical substantiation and innovative advantage. Machinery and Equipment for Rural Area. 2022;(1):30—34. (In Russ.). doi: 10.33267/2072- 9642-2022-1-30-34.
- Kazantseva TP, Chikhichina TV, Lebedev VB, Jusupova DA, Kudimova LM, Strizhkov NI, Sibikeeva JE. Effectiveness of pre-sowing treatment of seeds of winter and spring wheat, corn with fungicide Scarlet. Agro XXI. 2008;(7–9):16—18. (In Russ.).
- Gorina IN. Imazalil-containing disinfecting agents for grain crops. Protection and Quarantine of Plants. 2013;(4):55—57. (In Russ.).
- Levina NS, Tertyshnaya YV, Bidey IA, Elizarova OV. Ultraviolet radiation influence on the sowing qualities and vegetation of spring wheat and spring barley. Agro-Industrial Complex of Russia. 2019;26(3):344—350. (In Russ.).
- Kondrateva NP, Baturina KA, Ilyasov IR, Korepanov RI, Kasatkina NI, Kuryleva AG. Effect of treatment of seeds of grain crops by ultraviolet radiation before sowing. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020;433:012039. doi: 10.1088/1755-1315/433/1/012039
- Sigacheva MA, Pinchuk LG. The influence of pre-soving ozonization of soft spring wheat on the yieldness and it’s structure in the forest and steppe zone of Kuznetsk basin. Research Journal of Agricultural Science. 2015;47(4):245—249.
- Teixeira da Silva JA, Dobranszki J. Magnetic fields: how is plant growth and development impacted? Protoplasma. 2015;253:231—248. doi: 10.1007/s00709-015-0820-7
- Afzal I, Saleem S, Skalicky M, Javed T, Bakhtavar MA, ul Haq Z, Kamran M, Shahid M, Sohail Saddiq M, Afzal A, et al. Magnetic field treatments improves sunflower yield by inducing physiological and biochemical modulations in seeds. Molecules. 2021;26(7):2022. doi: 10.3390/molecules26072022
- Pakhomov AI. Biophysics and experimental search for inhibiting harmonics of magnetic disinfecting equipment. Machinery and Equipment for Rural Area. 2021;(6):32—35. (In Russ.). doi: 10.33267/2072-9642- 2021-6-32-35.
- Pinchuk LG., Sigacheva MA., Gridina SB. Evaluation of protein content of soft spring wheat grain under the effect of ozone pre-sowing seed treatment in the Kuznetsk forest-steppe. Bulletin of Altai State Agricultural University. 2014;(9):5—8. (In Russ.).
Дополнительные файлы




