|
Обработка
семян
Задача посева состоит в том, чтобы заложить основу для
оптимального использования потенциальной урожайности избранного сорта. Это не
только качественный посевной материал, но и его защита от болезней, и
полноценное питание в начальные фазы роста. В зависимости от
почвенно-климатических условий выращивания зерновых культур и содержания в
почвах подвижных форм элементов питания, в наибольшем дефиците, в почвенной
среде находятся цинк, кобальт, медь, марганец, бор, молибден, и некоторые
другие. Недостаток меди, марганца и цинка сказывается на многих процессах обмена
веществ, особенно на синтезе углеводов и протеинов. Нехватка этих элементов
снижает фотосинтез растений, вызывает хлороз. Недостаток бора является
следствием многих функциональных заболеваний: сухой корневой гнили, пожелтения
листьев, слабым развитием корневой системы. Недостаток
кобальта и молибдена снижает активность азотфиксирующих
клубеньков, способствует снижению биосинтеза растений. Отзывчивость зерновых
культур на применение микроэлементов подтверждается многими исследованиями,
особенно при предпосевной обработке семян микроудобрениями с участием цинка,
молибдена. В этой связи, соблюдение необходимого растениям баланса питательных
веществ обусловлено рациональным применением основных минеральных удобрений,
микроэлементов и органики в начальный период их роста. Предпосевная обработка
семян с участием микроэлементов и аминокислот способствует обеспечению
сбалансированного питания, развитию устойчивой ризосферы в прикорневом
пространстве, которая, в свою очередь, совместно со средствами защиты растений
обеспечивает устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям среды,
болезням и вредителям. Кроме того, в результате физиологического эффекта
действия удобрения и усиления стартового ускорения в развитии всходов
усиливаются окислительно-восстановительные реакции и интенсивность выделения
корневой системой растений растворяющих реагентов типа угольной, уксусной,
яблочной, щавелевой и других кислот, а также ферментов - биокатализаторов. Эти
реагенты превращают находящиеся в почве элементы питания в легко усвояемую
ионную форму и вместе с микроорганизмами образуют ризосферу вокруг корневых
сосущих волосков, откуда растения вновь поглощают необходимые элементы
питания. Таким образом, предпосевная обработка позволяет осуществлять строго
дифференцированное питание каждому растению, усилить стартовое ускорение в
развитии всходов и их устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей
среды. Протравливание семенного материала является основой для получения
здоровых, дружных всходов, так как защищает семена и проростки от многих
возбудителей болезней. Однако проведение централизованного протравливания семян
позволяет проводить обработку посевного материала и питательными смесями, где
наибольший эффект достигается от микроэлементов. В строго выверенной дозировке
они положительно влияют на посевные качества семян и развитие всходов. Под их
влиянием растения становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям,
засухе, поражению болезнями, вредителями и др. Микроэлементы нужны растению
на протяжении всего периода вегетации. Однако, производственная проверка
обработки семян сельскохозяйственных культур микроудобрениями показывает, что
этот агротехнический прием способствует повышению урожайности зерновых культур
на 0,15-1,8 т/га, кукурузы - на 0,5-0,6 т/га зерна и на 4-6 т/га зеленой массы,
корнеплодов сахарной свеклы - на 4-5 т/га.

Влияние предпосевной обработки семян
микроэлементами совместно со средствами защиты растений на урожайность
с-х культур
|
Культура |
Число опытов |
Прибавка урожая от микроэлементов, т/га |
|
|
|
В |
Мо |
Сu |
Mn |
|
Пшеница (зерно) |
18 |
0,15 |
- |
- |
0,24 |
|
Ячмень (зерно) |
12 |
0,13 |
0,20 |
0,22 |
0,18 |
|
Кукуруза (зерно) |
18 |
- |
- |
- |
0,68 |
|
Кукуруза (зел. масса) |
12 |
6,30 |
5,40 |
6,50 |
3,80 |
|
Сахарная свекла (корни) |
11 |
2,50 |
1,82 |
1,90 |
- |
Для стимулирования всхожести и энергии прорастания семян,
увеличения сопротивляемости растений болезням и неблагоприятным погодным
условиям в начальные фазы роста ведущая голландская компания Акзо Нобель
предлагает уникальное комплексное микроудобрение - Рексолин, в
котором содержатся все необходимые растениям микроэлементы, причем их
концентрации физиологически выверены и соответствуют содержанию последних в
живых растительных тканях. Рексолин включает в состав: В-0,5%; Сu(ЭДТА)
-1,5%; Fe(ЭДТА) -4,0; Mo-0,1%; Мn(ЭДТА) -4,0; Zn(ЭДТА) -1,5; Со-0,05%, Mg-5,4%.
В дополнение к микроэлементам в мы рекомендуем добавлять стимуляторы роста
аминокислотного типа Вива 120 мл/т семян и
Кендал 30 мл/т семян. В органическую основу этих
комплексов входят гуминовые кислоты, фульвокислоты, тритерпеновые кислоты,
аминокислоты, витамины лигниновые основы и некоторые другие биологически
активные комплексы. Применение совмещается с централизованным протравливанием
семян полусухим методом, с использованием машин типа ПС-10. Расход для различных
видов семян колеблется от 100 до 150 г на тонну. Для того, чтобы окупить затраты
на гектарную норму расхода Рексолина, достаточно получить прибавку в 8 кг
зерна с 1 га.
Норма расхода Рексолина по культурам при
обработке семян
|
№ |
Культура |
Норма расхода на 1 т
семян |
|
1 |
Озимая пшеница |
100 |
|
2 |
Яровая пшеница |
100 |
|
3 |
Озимый ячмень |
100 |
|
4 |
Яровой ячмень |
100 |
|
5 |
Подсолнечник |
150 |
|
6 |
Кукуруза |
150 |
|
7 |
Рис |
100 |
|
8 |
Горох |
100 |
|
9 |
Соя |
100 |
|
10 |
Сахарная свекла |
150 |
|
11 |
Рапс |
100 |
|
12 |
Гречиха |
150 |
|
13 |
Овес |
100 |
Состав
Рексолина
|
Элемент |
Хелатирующий
агент |
Содержание, % |
|
Железо |
ЕDТА |
4,0 |
|
Марганец |
ЕDТА |
4,0 |
|
Медь |
ЕDТА |
1,5 |
|
Цинк |
ЕDТА |
1,5 |
|
Бор |
Неорг |
0,5 |
|
Молибден |
Неорг |
0,1 |
|
Магний |
Неорг |
5,4 |
|
Кобальт |
ЕDТА |
0,05 |
Применение при инкрустации семян, позволяет повысить всхожесть
семян сахарной свеклы на 2-4% и энергию прорастания на 2-4% по сравнению с
контролем. При дражировании для опыта брались семена с низкой всхожестью
(контрольный образец: всхожесть - 63%, энергия прорастания - 80%), при введении
в состав Рексолина всхожесть возросла до 78%, а энергия прорастания — 87%. |