Целью исследования являлось изучение влияния площади питания на урожай семян среднераннего сорта арбуза столового Медунок, изучение зависимости выхода семян от площади питания, а также вегетационного периода, урожайности и биохимического состава плодов. В исследованиях использовали сорт арбуза столового Медунок, включенный в Государственный реестр. Проводили все наблюдения и учеты в соответствии с Методикой государственного сортоиспытания и Методикой полевого опыта. Дана характеристика сортов, использованных для скрещивания в качестве материнской и отцовской формы. Представлены результаты исследования влияния величины площади питания растений арбуза столового при его производстве на семенные цели. Дан сравнительный анализ структуры урожая плодов арбуза столового при разной площади питания. Отмечена зависимость площади питания растений арбуза столового и выхода семян с единицы площади. Урожайность за анализируемый период варьировала от 13,5 т/га до 24,5 т/га. Наибольшая урожайность отмечена при площади питания 2,10 м2 и составила в среднем 22,4 т/га. Вегетационный период короче при использовании площади питания 1,05 м2 и составил 72 суток. Максимальный эффект получения семенного материала арбуза столового был достигнут от использования площади питания 2,10 м2, при схеме посева 2,1 х 1,0 м. По результатам биохимического анализа плодов арбуза содержание сухого вещества у сорта Медунок варьировалось от 13,8 % до 14,6 %. Содержание общего сахара - 10,45-11,35 %, витамина «С» - 6,23 - 9,64 мг/%.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.33775/1684-2464-2023-60-3-64-69
- eLIBRARY ID
- 54714615
Медунок - сорт среднераннего срока созревания. Вегетационный период 75-80 дней. Растение средней мощности, длинноплетистое, длина главной плети более 2,5 метров. Стебель средней толщины, слабоопушенный. Листовая пластинка сильнорассечённая с узкими долями, окраска пластинки зелёная. Опыление перекрестное. Завяз среднего размера, слабоопушенная. Форма плода шаровидная, поверхность гладкая. Фон плода тёмно-зелёный, рисунок едва заметные чёрные узкие полосы. Масса товарного плода от 7,0 до 11,0 кг. Мякоть ярко-розовая, зернистая, нежная, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ в соке плода от 11,0 до 12,0 %, в отдельных плодах до 14,0 %. Ценность сорта: устойчивость к неблагоприятным условиям среды - переносит временное понижение температуры и засуху, обладает хорошей транспортабельностью. Назначение: для получения товарной продукции и продуктов технической переработки.
Список литературы
1. Буренин, В.И. Роль сорта при импортозамещении (на примере овощных культур) / В. И. Буренин, А. М. Артемьева// Овощи России. - Москва, 2018. - № 2 - С. 10-14. EDN: UQUBOA
2. Варивода, Е.А. Влияние площадей питания на индекс плода в первичном семеноводстве арбуза / Е. А. Варивода, Т. Г. Колебошина, Н. Г. Байбакова и др. // Овощи России. - Москва, 2018. - № 5. - С. 36-39. EDN: YPELUT
3. Варивода, Е.А. Результаты изучения и использования генетических коллекций в селекции арбуза / Е.А. Варивода, И.Н. Бочерова, Е.С. Масленникова// Орошаемое земледелие. - Волгоград, 2020. - № 2. - С. 25-28.
4. Галичкина, Е.А. Биохимические показатели сортов арбуза различных групп спелости и их динамика в результате селекционных отборов / Е. А. Галичкина, Е. А. Варивода, Н. В. Кобкова // Орошаемое земледелие. - Волгоград, 2019.-№2.-С.44-45.
5. Ерофеев, А.А. Семеноводство многолетних трав - основа инновационных преобразований в республике Мордовия/А. А. Ерофеев, В. И. Каргин, Р. А. Захаркина// Вестник Чувашской ГСХА. - 2017. - № 3. - С. 15-18. EDN: YLWLKP
6. Козловская, Е.А. Внутрисортовые скрещивания как метод повышения адаптивного потенциала исходного материала/ Е. А. Козловская, О. И. Пышная, М. И. Мамедов и др.// Овощи России. - Москва, 2017. - № 5. - С.18-20. EDN: UOROIH
7. Колебошина, Т.Г. Первичное семеноводство как основа для получения оригинальных и элитных семян бахчевых культур / Т. Г. Колебошина, Г. С. Егорова, Е. А. Варивода и др.// Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. - Волгоград, 2016. - № 3(43). - С. 30-35. EDN: UOWCRY
8. Корнилова, М.С. Изучение исходного материала для использования в селекционном процессе по созданию новых сортов дыни / М. С. Корнилова, Е. А. Варивода// Орошаемое земледелие. - Волгоград, 2019. - № 4. - С. 17-20.
9. Кулякина, Н.В. Влияние площади питания на продуктивность растений огурца различных сроков созревания / Н. В. Кулякина, Г. А. Кузьмицкая // Евразийский союз ученых. - 2014. - № 8-10. - С. 82-84. EDN: XGWWGP
10. Литвинов, С. С. Методика полевого опыта в овощеводстве / С. С. Литвинов. - М. Россельхозакадемия. -2011.-С. 125. EDN: VVLERZ
11. Малуева, С.В. Качественные показатели новых и перспективных сортов и гибридов арбуза / С. В. Малуева, И. И. Бочерова, И. Б. Рябчикова// Сборник научных трудов элементы технологии возделывания, хранение, переработка овощных и бахчевых культур. - Астрахань, 2018. - С. 30-33.
12. Малуева, С.В. Этапы процесса при создании сорта арбуза Малахит / С. В. Малуева, Е. А. Варивода, И. И. Бочерова // Овощи России. - Москва, 2019. - № 2. - С. 31-33. EDN: WEMQMQ
13. Малуева, С.В. Использование исходного материала в селекции арбуза и дыни / С. В. Малуева, И. И. Бочерова, М.С. Корнилова// ИЗВЕСТИЯ ФНЦО. -2020. - № 2. - С. 68-72. EDN: QFTKMO
14. Сирота, С.М. Состояние семеноводства овощебахчевых культур в рф и продовольственная безопасность страны/С. М. Сирота, Е. Г. Козарь, Ю. И. Николаев//Овощи России. -2017. - №2.-С. 7-13. EDN: YKODLR
15. Фурса, Т.Т. Селекция бахчевых культур / Т. Т. Фурса // Методические указания. - Л, - 1988. - С. 78.
16. Варивода, Е.А. Роль первичного семеноводства бахчевых культур в сохранении биологических особенностей сортов / Е. А. Варивода, Н. В. Кобкова, Е. С. Масленникова, И. Н. Бочерова // сб. научных трудов Мировые научно-технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий. - Волгоград. - 2018,-С. 224-228. EDN: XVTHDN
17. Кобкова, Н. В. Влияние площадей питания на сортовые признаки арбуза столового среднераннего срока созревания сорта Медунок в семеноводстве / И. В. Кобкова, Е. А. Галичкина, В. А. Сухов, А. Г. Кузин // Инновационные технологии в агропромышленном комплексе в современных экономических условиях: Материалы Международной научно-практической конференции, Волгоград, 10-12 февраля 2021 года. Том I. - Волгоград: Волгоградский государственный аграрный университет. - 2021. - С. 267-270.
18. Foltyn, J. Determination of the guantitlve charcteristics of wheat and barley ideotype for Central Europa /j. Foltyn // Stl.agric bohemse, 1977. -V.9. - № 1.- P. 13-19.
19. Paris H. S. Origin and emergence of the sweet dessert watermelon, Citrullus lanatus. / Harry S. Paris// Annals of Botany. - 2015. - Volume 116. - Issue 2. - Pages 133-148. DOI: 10.1093/aob/mcv077 EDN: WXMTZW
20. Grumet, R. Genetic Resources and Vulnerabilities of Major Cucurbit Crops / Rebecca Grumet, James D. McCreight, Cecilia McGregor, Yiqun Weng, Michael Mazourek, Kathleen Reitsma, Joanne Labate, Angela Davis and Zhangjun Fei// Genes. 2021,. DOI: 10.3390/genes12081222 EDN: OCRXHN
21. Wu, S. Genome of ‘Charleston Gray’, the principal American watermelon cultivar, and genetic characterization of 1,365 accessions in the US National Plant. Germplasm System watermelon collection / S. Wu, X. Wang, U. Reddy, H.H. Sun, K. Bao, L.Gao, et al.//Plant Biotechnol. J. - 2019. - 17.-2246-2258.
22. Yin, X. Grop modeling, QTL mapping, and their complementary role in plant breeding / X. Yin, P. Stam, M.J. Kropff, A.H. Schapendonk// Agronomy Journal. - 95. - 2003. - P. 90-98.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Периодическое затопление и просушивание почвы рисовых полей создает условия для неустойчивости гумусового состояния в силу потерь органических соединений без насыщения органическим азотом. Это во многом обусловлено сокращением посевов многолетних трав, недостаточным внесением органических удобрений, а также интенсификацией производства риса, что способствует усилению процессов минерализации органического вещества почвы. Исследования проводили в период с 2017 по 2022 гг. на перегнойно-глеевой почве, освоенной под рисовые оросительные системы в восьмипольных рисовых севооборотах с посевом многолетних трав (люцерны) и без них. В севообороте без травяного звена содержание гумуса в пахотном горизонт почвы (0-20 см) снизилось на 0,73%, а в горизонте 20-40 см на 0,18 %. На участке с многолетними травами в рисовом севообороте, за аналогичный период, снижение гумуса в пахотном слое было меньше и составляло 0,51 %. Наибольшее значение плотности почвы в пахотном горизонте было получено на участке с севооборотом без многолетних трав, которое составило 1,24 г/см3. В 2022 г. на этом участке плотность почвы пахотного горизонта повысилась на 0,13 г/см3 и составила 1,37 г/см3. Пористость почвы в пахотном горизонте (0-20 см) была наибольшей на участке с многолетними травами и составила 58,4 %, в 2022 г. она снизилась на 1,7 %. Аналогичная закономерность наблюдалась и в горизонте почвы 20-40 см, снижение составило 1,3 %. Наименьшие значения пористости в пахотном горизонте почвы были получены на участке без многолетних трав (53,2 %), что на 5,2 % ниже чем на участке с многолетними травами. Представленные результаты исследований свидетельствуют о существенном влиянии многолетних трав, возделываемых в рисовом севообороте, на плодородие почвы рисовых полей.
С целью определения влияния доз и способов внесения торфонавозного компоста (ТНК 1:1) на плодородие почвы, продуктивность кормового севооборота и качество продукции проводили многолетний полевой опыт на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, в пахотном слое (20…22 см) которой содержалось гумуса 1,69…1,72 %, доступных форм фосфора - 135 и калия - 138 мг/кг, pH 5,8…5,9. Изучали варианты заделки доз ТНК - 60,70,100 и 140 т/га обычным плугом ПН-4-35 в слой почвы 2022 см, ярусным ПЯ-3-35 на 25-27 см и дисковой бороной БДТ-3 на 15-17 см. Установлено, что запашка органического удобрения в нижний слой почвы двухъярусным плугом увеличивает коэффициент гумификации с 1,25 до 1,65, 2,4 раза увеличивает количество дождевых червей в нижнем слое почвы, на 18,4 % повышает целлюлозлитическую активность и продуцирование СО? улучшает агрофизические свойств почвы. Замедление минерализации органического вещества в нижнем горизонте 20…30 см при дефиците кислорода обеспечивает расширенное воспроизводство плодородия почвы, устраняет необходимость частого внесения органического удобрения, увеличивает урожайность возделываемых культур и качество продукции. При глубокой ярусной обработке почвы и внесении 100 т/га ТНК средняя урожайность горохоовсяной смеси составила 5,27 т/га, тогда как без внесения удобрения при обычной вспашке - 4,56, по обычной вспашке и внесении 100 т/га ТНК - 4,98, по дискованию и внесении 100 т/га ТНК - 5,05 т/га, викоовсяной смеси 4,43, 3,93, 4,12, 4,06 и рапса ярового - 2,59, 2,43, 2,55 и 2,51 соответственно. Максимальный выход кормовых единиц и сборы переваримого протеина получены при ярусной обработке почвы и внесении 140 и 100 т/га ТНК - 36,9 и 36,2 тыс/га кормовых единиц и 4536 и 4333 к/га переваримого протеина.
Представлены результаты изучения влияния листовой подкормки вегетирующих растений кукурузы в фазе 5-6 листьев органоминеральными удобрениями Batr Bor, 0,5 л/га, и Био Полимик, 1 л/га, на увеличение пыльцевой продуктивности и урожайности семян отцовской формы гибридов, среднеспелого двойного Краснодарский 385 MB (Коралл MB), ФАО 380 и среднепозднего двойного Краснодарский 415 MB (Анатолий MB), ФАО 400 в условиях Приазово-Предкавказской степной зоны обыкновенных черноземов на черноземах обыкновенных слабогумусных сверхмощных. Погодные условия за годы исследований различались по годам и оказали влияние на формирование урожайности растений кукурузы. Гидротермический коэффициент в 2018 году составил 0,5; в 2019 году 0,8; в 2020 году 0,8 при среднемноголетнем значении показателя 1,0. В зависимости от продолжительности вегетационного периода гибрида кукурузы изменялась масса метелки и пыльцы. У отцовских форм среднеспелого ЗКоралл MB и среднепозднего Анатолий MB сырая масса метелки и пыльцы составили 23,6 и 2,05 г/раст; 26,2 и 2,13 г/раст соответственно. Формирование большей массы метелок и пыльцы за счет оптимизации условий выращивания с помощью органоминеральных удобрений обеспечило увеличение урожая. Прибавки урожая, в среднем за три года, составили при внесении Batr Bor, 0,5 л/га 0,79 и 1,03 т/га у отцовских форм Коралл MB и Анатолий MB, соответственно. Подкормка препаратом Био Полимик, 1,0 л/га обеспечила более высокий уровень урожайности. Прибавки составили 0,6 и 1,22 т/га, соответственно.
Обеспечение почв рисовых полей свежим органическим веществом является важным аспектом сохранения их плодородия. В связи с этим, высокую значимость имеет оценка объемов растительных остатков, поступающих в почву при возделывании парозанимающих культур в рисовых севооборотах. Исследования проводили в 2019-2020 гг. на восьмипольных севооборотах филиала ФГБНУ «ФНЦ риса» РПЗ «Красноармейский». Целью работы было определение величин образующихся растительных остатков, для чего использовались данные урожая основной продукции и уравнения регрессии. Рассчитано количество корневых, поверхностных, остатков и побочной продукции, при возделывании озимой пшеницы на зерно, люцерны на сенаж и кукурузы на силос. В севообороте с люцерной основная часть растительных остатков поступающих в почву была представлена корневыми - 27,52 т/га или 69,34 % от общего количества. В занятом пару соотношение всех их видов характеризовалось относительно близкими значениями и составляло 29,48, 32,68 и 38,34 % для побочной продукции, поверхностных и корневых остатков соответственно. Наибольшим суммарным количеством растительных остатков в опыте - 39,69 т/га, характеризовался севооборот с люцерной. Величины представленных показателей были обусловлены назначением посевов, количеством укосов, погодными условиями и рядом других факторов.
Рис является одним из наиболее важных культурных растений в мире. Он служит источником питания для миллионов людей, особенно в Азии. Засуха может серьезно повлиять на рост урожая, поскольку растения риса требуют большого количества воды для нормального роста и развития. Недостаток влаги может привести к уменьшению урожая, повреждению растений и даже полной его потере. Тем не менее, имеет место повышение степени адаптации к засухе у генотипов. Некоторые сорта риса более устойчивы к недостатку влаги, чем другие. Селекционеры работают над созданием более устойчивых сортов, которые могут выживать и давать урожай даже при ограниченном количестве воды. Технологии орошения также играют важную роль в уменьшении воздействия на рисовые поля. Использование эффективных систем орошения, таких как капельное орошение или спринклеры, позволяет экономить воду и потреблять растениями лишнюю влагу. Кроме того, такие системы как затенение или мульчирование, могут помочь сократить потребление влаги из почвы и сохранить ее для растений. Несмотря на часто встречающиеся и принимаемые меры, засуха остается серьезной угрозой для культуры риса. Изменение климата и непредсказуемость условий возделывания могут усугублять проблемы, связанные с засухой. Поэтому исследования и развитие в области модернизации сельского хозяйства и науки, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды поможет снизить воздействие негативных факторов на стратегическую культуру риса.
Рис - одна из древних и важных культур в современном мире. Его зерно является основным продуктом питания для половины населения планеты. Рис наиболее популярен в странах Азии и Африки, где его потребление колеблется от 80 до 160 кг/год на человека. Достаточно широко рисовая крупа используется и в европейских странах. В связи со значительным потреблением риса, особое внимание уделяется селекции урожайных сортов с высоким качеством зерна и устойчивых к негативным факторам среды. В Международном институте риса на Филиппинах и в Китае ведется селекция по созданию высокопродуктивных сортов и гибридов риса с новым морфотипом растения. Аналогичные исследования проводятся и в Российской Федерации. Созданный в ФНЦ риса новый сорт Полюс-5, имеющий вертикальные листья, внесен в Госреестр РФ и допущен к использованию в производстве. Он предназначен для плотных посевов при интенсивной технологии. Одной из многих причин, снижающих урожайность риса в условиях Российской Федерации, является воздушная засуха, при которой растения риса не успевают перекачивать воду для охлаждения, что приводит к постепенной потере тургора. При суховее в период цветения-налива зерна в метелке резко увеличивается число стерильных колосков, а в фазе молочно-восковой спелости происходит образование щуплого зерна. Для повышения продуктивности риса и устойчивости к засухе ведется селекция с использованием в качестве исходного материала доноров, имеющих листья эректоидного типа и сворачивающиеся в трубку при температуре свыше 28 °С. Созданные селекционные образцы показывают высокую устойчивость к воздушной к засухе.
Издательство
- Издательство
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр риса"
- Регион
- Россия, Краснодар
- Почтовый адрес
- 350921, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, поселок Белозерный, 3
- Юр. адрес
- 350921, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, поселок Белозерный, 3
- ФИО
- Гаркуша Сергей Валентинович (Директор)
- E-mail адрес
- arrri_kub@mail.ru
- Контактный телефон
- +7 (861) 2051555
- Сайт
- https://vniirice.ru