Сельское хозяйство/5. Растениеводство, селекция и семеноводство

К.б.н. Мазец Ж.Э., Кайзинович К.Я., Терещенкова П.М.,

Пушкина Н.В., Грицкевич Е.Р.

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, Беларусь

Особенности влияния низкоинтенсивного электромагнитного излучения на элементы структуры урожая кормовых культур

         В последние годы в научных учреждениях нашей страны и ряде передовых хозяйств в качестве резерва испытываются новые высокоурожайные, высокобелковые, с устойчивой семенной продуктивностью  кормовые растения. Среди них, в качестве перспективных кормовых культур, заслуживающих внимания производственников, выделяют амарант и люпин. Сейчас эти перспективные культуры переживают второе рождение.

Возрождение амаранта в последние годы обязано многочисленным исследованиям, в которых показаны высокие пищевая и кормовая ценность. Его зерно и зелёная масса по содержанию белка, аминокислот, витаминов, превосходит основные традиционные кормовые и пищевые культуры. Однако технология возделывания данной культуры еще не до конца отработана в условиях Беларуси.

Люпин, в свою очередь, культура экологическая, позволяющая снизить в севообороте применение химических средств защиты, а также, благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями и последующей фиксацией атмосферного азота, позволяет без минеральных азотных удобрений формировать высокобелковый, экологически чистый урожай. Однако, стоит отметить, что урожайность его невелика. Это объясняется рядом факторов: высокая абортивность цветков, семян в бобах, наличие большого числа частично сформированных бобов на растении.

Поэтому в настоящее время необходимо внедрять новые экологичные, экономичные и эффективные технологии выращивания высокоурожайных культур амаранта тёмного (Amaranthus hypochondriacus) и люпина узколистного (Lupinus angustifolius).

В связи с этим целью нашей работы являлось исследование характера влияния низкоинтенсивного электромагнитного излучения (ЭМИ) на морфометрические параметры и элементы структуры урожая вышеназванных культур в условиях полевого опыта. Предпосевная обработка семян производилось в Институте ядерных проблем БГУ в различных частотных режимах: Режим 1 (частота обработки 54–78 ГГц, время обработки 20 минут); Режим 2 (частота обработки  64–66 ГГц, время обработки 12 минут). Полевой эксперимент проводился на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси в 2012 г.

Таблица 1.  Влияние низкоинтенсивного ЭМИ на элементы структуры  урожая различных сортов амаранта темного

п/п

Вариант

Высота растений, см

Длина метелок, см

Масса 1000 семян, г

1.

Рубин контроль

29,9±1,52

13,2±0,66

0,810±0,040

2.

Рубин Режим2

36,2±1,81

14,5±0,73

0,786±0,039

3.

Светлосемянный контроль

39,8±1,99

12,9±0,65

0,844±0,0,042

4.

Светлосемянный Режим 2

41,8±2,10

13,3±0,67

0,786±0,039

5.

Салатомерный контроль

23,8±1,19

5,10±0,23

0,746±0,0373

6.

Салатомерный

Режим 2

41,2±2,06

9,1±0,46

0,832±0,0416

7.

Овощной контроль

18,7±0,94

6,9±0,345

0,798±0,039

8.

Овощной Режим 2

28,8±1,44

13,1±0,66

0,833±0,042

В ходе лабораторных экспериментов установлено, что наиболее позитивные результаты на сортах амаранта темного показал Режим 2. Последующий анализ влияния Режима 2 на ростовые процессы амаранта показал существенную активизацию ростовых процессов у сортов: Салатомерного, Овощного и Рубин (Таблица 1). В ходе эксперимента выявлено увеличение длины соцветий под влиянием ЭМИ у всех изучаемых сортов амаранта, но наиболее высокий позитивный эффект отмечен на сортах Овощной и Салатомерный. Масса тысячи семян возрастала у сортов «Салатомерный» и «Овощной» при обработке режимом 2 по сравнению с контрольными значениями (Таблица 1).

Анализ влияния действия ЭМИ на ростовые процессы люпина узколистного показал существенную активизацию ростовых процессов у сортов Ян и Першацвет под воздействием всех трёх режимов, однако максимальный эффект наблюдался при обработке Режимом 3 и угнетение данного показателя у сорта Жодинский. В ходе эксперимента выявлено увеличение количества семян в бобе под влиянием ЭМИ у с. Жодинский и Першацвет (Режим 1), Ян (Режим 2),  в остальных случаях разница по данному параметру недостоверна. Масса тысячи семян оставалась на уровне контроля у сорта Першацвет, сильное угнетающее действие отмечалось на сорте Жодинский под воздействием Режимов 2 и 3 и незначительный стимулирующий эффект наблюдался под действием Режимов 1 и 2 у сорта  Ян (Таблица 2).

Таблица 2. Влияние низкоинтенсивного ЭМИ на элементы структуры  урожая различных сортов люпина узколистного

п/п

Вариант

Высота растений, см

Количество семян в бобе, шт

Масса 1000 семян, г

1.

Жодинский контроль

60,1±7,84

3,0±1,35

127,6±7,42

2.

Жодинский Режим 1

58,9±10,62

3,3±1,36

131,9±4,03

3.

Жодинский Режим 2

52,2±8,94

3,0±1,39

125,5±3,39

4.

Жодинский Режим 3

26,3±5,57

2,35±1,17

109,4±7,0

5.

Ян контроль

36,6±9,01

2,6±1,2

124,4±13,43

6.

Ян Режим 1

40,7±9,19

2,8±1,29

128,7±9,39

7.

Ян Режим 2

42,5±8,12

3,0±1,29

139,7±4,30

8.

Ян Режим 3

43,0±9,94

2,7±1,25

133,6±6,06

9.

Першацвет контроль

42,7±4,85

2,8±1,13

112,9±5,37

10.

Першацвет Режим 1

45,4±6,06

3,17±1,19

112,5±1,42

11.

Першацвет Режим 2

48,3±5,19

2,9±1,18

112±3,37

12.

Першацвет Режим 3

50,6±5,71

3,0±1,19

111,6±6,52

Реакция исследуемых растений Amaranthus hypochondriacus и Lupinus angustifolius на изучаемые режимы воздействия была достаточно сортоспецифичной, что необходимо учитывать в технологии промышленного выращивания данных культур.