Таким образом, наиболее интенсивное развитие антагонистических микромицетов установлено на фоне экологически допустимой технологии при чередовании в севообороте отвальной и безотвальной обработок почвы.
2. Влияние технологий возделывания озимой пшеницы на развитие корневой системы и поражение корневыми гнилями.
В последние десятилетия на посевах озимой пшеницы увеличилась вредоносность корневых гнилей. Известно, что возбудители корневых гнилей более вредоносны на ослабленных растениях, что связано, в первую очередь, с развитием корневой системы.
Установлено, что повышенная норма минеральных удобрений на озимой пшенице способствовали в фазу кущения увеличению количества узловых корней в 2008 году в 1,3 раза, в 2009 году – в 1,2–1,7 раза, в 2010 году в 1,4–1,5 раза по сравнению с экстенсивной технологией (естественным фоном плодородия почвы).
Поражение растений корневыми гнилями, при высокой корреляционной зависимости (r = 0,82; trфакт.=8,2; trтеор.=2,04), определялось количеством узловых корней как в 2008 году, при благоприятных погодных условиях, так и в 2009 и 2010 гг., при погодных условиях, отклоняющихся от оптимальных. Максимальное распространение и развитие корневых гнилей наблюдалось в варианте экстенсивной технологии возделывания, и оно снижалось по мере роста уровня химизации соответственно в 2,3–3,5 и 1,6–2,4 раза (рисунок 2).

Рисунок 2 – Поражение растений озимой пшеницы сорта Фортуна корневыми гнилями в фазе весеннего кущения. Опытное поле КубГАУ.
Таким образом, повышение уровня питания в технологиях возделывания озимой пшеницы сорта Фортуна способствовало повышению антифитопатогенного потенциала почвы и, как следствие, снижению интенсивности развития и распространения корневых гнилей.
3. Динамика поражения листовыми болезнями озимой пшеницы
сорта Фортуна на фоне различных технологий возделывания
Сорт Фортуна отличается устойчивостью к бурой и стеблевой ржавчине, среднеустойчив к септориозу и мучнистой росе и поражается пиренофорозом. В годы исследований, видовой состав возбудителей болезней был представлен факультативными сапротрофами и облигатными паразитами, поражения которыми превышало или находилось в пределах ЭПВ. В 2008 году в складывающихся погодных условиях произошло эпифитотийное развитие мучнистой росы (Erysiphe graminis), среднее септориоза (Septoria tritici), и пиренофороза (Pyrenophora tritici-repentis), в 2009 – среднее развитие мучнистой росы и септориоза, в 2010 – среднее септориоза, низкое мучнистой росы и пиренофороза.
Установлено, что максимальных значений поражение мучнистой росой в фазы кущения и выхода в трубку в 2008 году достигло в вариантах экологически допустимой и интенсивной технологий возделывания, где, по сравнению с беспестицидной технологией, на фоне безотвальной обработки почвы, развитие было выше в 1,7–1,9; рекомендуемой – в 2,0–2,1 раза (рисунок 3).

Рисунок 3 – Влияние технологий возделывания на поражение озимой пшеницы сорта Фортуна мучнистой росой. Опытное поле КубГАУ, 2008 год.
В 2009 году, в фазу весеннего кущения, развитие мучнистой росы в этих технологиях было выше соответственно в 7,1 и 8,5; в 3,6 и 4,2; в 1,9 и 2,3 по сравнению с беспестицидной (рисунок 4).
В фазу выхода в трубку эта закономерность сохранилась.

Рисунок 4 – Влияние технологий возделывания на поражение озимой пшеницы сорта Фортуна мучнистой росой. Опытное поле КубГАУ, 2009 г.
Следовательно, в условиях вегетационных периодов 2008 и 2009 годов интенсивность поражения растений мучнистой росой вызвала необходимость применения фунгицидов.
В годы исследований сложились различные погодные условия для развития септориоза.
В 2008 году, при сформировавшемся весной запасе инфекции, нарастание развития и распространения заболевания произошло только в фазу налива зерна, когда условия температуры и влажности приближались к оптимуму. При этом в экологически допустимой и интенсивной технологиях развитие болезни на флаговом листе было в 1,7–2,8, а распространение в 1,9–3,9 раза ниже, чем при экстенсивной на фонах основной обработки почвы (рисунок 5).

Рисунок 5 – Влияние технологий возделывания озимой пшеницы сорта Фортуна на поражение септориозом в фазу налива зерна. Опытное поле КубГАУ, 2008 год.
В 2009 году в фазу кущения развитие и распространение септориоза на фоне рекомендуемой обработки почвы снизилось соответственно в 1,4 и 1,2, а при отвальной с периодическим глубоким рыхлением – в 1,4 и 1,3 раза по сравнению с безотвальной.
В вариантах экологически допустимой и интенсивной технологий возделывания развитие болезни было в 1,8 и 2,0, а распространение – в 2,0–2,8 раза меньше по сравнению с экстенсивной технологией.
Таким образом, в течение двух вегетационных периодов значительное снижение поражения сорта Фортуна септориозом выявлено в экологически допустимой и интенсивной технологиях возделывания (рисунок 6).

Рисунок 6 – Влияние технологий возделывания на поражение озимой пшеницы сорта Фортуна септориозом в фазы кущения и выхода в трубку. Опытное поле КубГАУ, 2009г.
В годы исследований в комплексе болезней озимой пшеницы сорта Фортуна поражение пиренофорозом выше ЭПВ выявлено только в 2008 году. На фоне изучаемых способов обработки почвы в вариантах экологически допустимой и интенсивной технологий возделывания развитие болезни была ниже в 1,9–2,2, а распространение в 1,9–2,3 раза по сравнению с экстенсивной технологией (рисунок 7).

Рисунок 7 – Влияние технологий возделывания озимой пшеницы сорта Фортуна на поражение пиренофорозом в фазы выхода в трубку и колошения. Опытное поле КубГАУ, 2008г.
Таким образом, в 2008 и 2009 годах состояние популяций возбудителей мучнистой росы, септориоза и пиренофороза (2008 г) позволило объективно оценить влияние технологий возделывания на степень поражения болезнями нового сорта озимой пшеницы Фортуна.
4. Влияние технологий возделывания на заселенность озимой
пшеницы сорта Фортуна вредителями.
Агроценоз озимой пшеницы в годы исследований характеризовался большим биоразнообразием вредителей на всех фазах онтогенеза культуры.
В 2008 году численностью выше ЭПВ характеризовались популяции пьявицы обыкновенной (Lema melanopus) и пшеничного трипса (Haplothrips tritici), в 2009 году – пьявицы обыкновенной, вредной черепашки (Eurygaster integriceps), в 2010 году – пьявицы обыкновенной, вредной черепашки и желтого пшеничного комарика (Contarinia tritici).
Установлено, что, при высокой численности личинок пьявицы обыкновенной в 2008 году, заселенность во всех вариантах технологий возделывания, за исключением экстенсивной на фоне безотвальной обработки почвы, была выше ЭПВ, при максимальных значениях в варианте интенсивной технологии. В 2009–2010 гг., при низкой численности вредителя, заселенность выше ЭПВ выявлена в вариантах экологически допустимой и интенсивной технологий возделывания при максимальных значениях на фоне отвальной обработки почвы (рисунок 8).

Рисунок 8 – Влияние технологий возделывания озимой пшеницы сорта Фортуна на численность личинок пьявицы обыкновенной в фазу выхода в трубку. Опытное поле КубГАУ.
Технологии возделывания озимой пшеницы также оказали влияние на заселенность сорта Фортуна личинками вредной черепашки. В 2008 году только в вариантах экологически допустимой и интенсивной технологий на фоне рекомендуемой и отвальной с периодическим глубоким рыхлением обработок почвы количество личинок вредной черепашки было
выше ЭПВ (рисунок 9).

Рисунок 9 – Влияние технологий возделывания озимой пшеницы сорта Фортуна на численность личинок вредной черепашки.
Опытное поле КубГАУ.
В 2009 году заселенность растений личинками вредной черепашки во всех вариантах была выше ЭПВ, что требовало применения инсектицида для получения качественного зерна. В 2010 году, несмотря на длительный засушливый период весной, сохранилась тенденция увеличения численности личинок по мере интенсификации технологий возделывания, что определило необходимость применения инсектицида.
Таким образом, в годы исследований, при отличающихся погодных условиях, оказавших влияние на развитие эмбрионов вредной черепашки, установлено, что интенсификация технологий возделывания способствовала увеличению заселенности озимой пшеницы сорта Фортуна личинками вредителя.
Подобная тенденция выявлена и по отношению к пшеничному трипсу, хотя более объективная оценка получена только в 2008 году, когда заселенность личинками доходила до 16 экз/колос (таблица 2).
Максимальная заселенность растений пшеничным трипсом выявлена на фоне рекомендуемого и отвального с периодическим глубоким рыхлением способов обработок почвы, где по мере интенсификации технологий возделывания количество личинок было в 2,8–3,0 раза выше по сравнению с экстенсивной технологией.
Следовательно, пшеничный трипс имел хозяйственное значение только в 2008 году, когда выявлено, что по мере интенсификации технологий возделывания и способов основной обработки почвы увеличивается значение фактора защиты от вредителя в сохранении урожая озимой пшеницы сорта Фортуна.
Таблица 2 – Влияние технологий возделывания озимой пшеницы сорта Фортуна на численность личинок пшеничных трипса и комарика.
Способ основной обработки почвы | Технологии возделывания | Количество личинок, экз/колос | ||||
пшеничный трипс (фаза налива зерна) | пшеничный комарик | |||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Д1 | 000 | 2,9 | 2,3 | 1,3 | 2,1 | 4,1 |
111 | 3,9 | 2,9 | 1,6 | 4,5 | 8,6 | |
222 | 6,7 | 3,5 | 1,9 | 5,2 | 13,8 | |
333 | 6,9 | 4,3 | 2,2 | 5,9 | 15,2 | |
Д2 | 000 | 5,2 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 8,1 |
111 | 14,1 | 3,2 | 2,8 | 6,1 | 17,3 | |
222 | 14,9 | 3,4 | 3,1 | 7,8 | 17,9 | |
333 | 15,4 | 4,8 | 2,0 | 7,5 | 18,6 | |
Д3 | 000 | 5,6 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 11,1 |
111 | 14,2 | 2,8 | 2,5 | 5,9 | 16,9 | |
222 | 15,6 | 3,3 | 2,8 | 8,1 | 15,2 | |
333 | 15,9 | 5,1 | 3,4 | 8,4 | 17,4 | |
НСР0,5 = 2,2 | НСР0,5 = 0,2 | НСР0,5 = 0,2 | НСР0,5 = 0,6 | НСР0,5 = 1,6 |
В годы исследований в комплексе вредителей озимой пшеницы сорта Фортуна выявлены желтый и оранжевый комарики. Погодные условия в 2008 году неблагоприятными для вредителей и заселенность растений личинками была настолько низкой, что не было возможности оценить влияние технологий возделывания. Максимальное увеличение заселенности личинками пшеничных комариков выявлено в погодных условиях 2010 года в вариантах экологически допустимой и интенсивной технологий возделывания на фоне отвальной с периодическим глубоким рыхлением основной обработки почвы в 3,1–3,2 раза.
Следовательно, численность вредителей возрастала с ростом интенсификации технологий возделывания на фоне отвальной с периодическим глубоким рыхлением основной обработки почвы, что указывает на необходимость использования средств защиты растений.
5. Изменение засоренности посевов озимой пшеницы сорта
Фортуна в зависимости от технологий возделывания.
Сорные растения в агроценозе озимой пшеницы могут быть причиной значительного снижения урожайности.
В годы исследований в агроценозе озимой пшеницы преобладали однолетние двудольные виды и количество 3–4 видов было в пределах или превышало ЭПВ.
Установлена высокая корреляционная зависимость (r = 0,78; trфакт.=7,1; trтеор.=1,92) степени засоренности посева от развития растений озимой пшеницы в фазу кущения, в качестве показателя которого взяты высота и площадь листьев (таблица 3).
Таблица 3 – Высота растений и площадь листьев озимой пшеницы в фазу кущения в зависимости от технологий возделывания
Способ основной обработки почвы | Технологии возделывания | Средняя высота растений, см | Средняя площадь листьев, см2 | ||||
2008 г. х±S х | 2009 г. х ±S х | 2010 г. х ±S х | 2008 г. х ±S х | 2009 г. х ±S х | 2010 г. х ±S х | ||
Д1 | 000 | 33,6± 1,7 | 20,9± 1,1 | 20,4±0,7 | 28,4 ± 0,9 | 19,2 ± 0,7 | 18,0 ± 0,4 |
111 | 45,1± 2,2 | 24,7± 1,4 | 23,8± 0,9 | 30,2 ± 1,6 | 24,6 ± 0,9 | 21,2 ± 1,2 | |
222 | 56,1± 2,8 | 33,1± 1,9 | 32,1± 1,5 | 32,9 ± 2,4 | 27,0 ± 1,4 | 22,6 ± 1,4 | |
333 | 62,8± 3,4 | 42,8± 2,3 | 41,8± 1,8 | 36,1 ± 3,1 | 30,0 ± 1,8 | 26,0 ± 1,6 | |
Д2 | 000 | 38,9± 2,1 | 22,2± 1,3 | 24,9± 1,4 | 29,7 ± 1,2 | 20,0 ± 1,1 | 18,9 ± 0,7 |
111 | 39,4± 2,7 | 27,3± 1,6 | 28,2± 2,2 | 32,6 ± 1,8 | 26,8 ± 1,3 | 22,9 ± 0,9 | |
222 | 48,3± 3,3 | 34,6± 2,1 | 33,4± 2,6 | 35,7 ± 2,6 | 27,7 ± 1,7 | 23,1 ± 1,4 | |
333 | 64,9± 3,9 | 40,9± 2,4 | 39,5± 3,1 | 36,8 ± 2,9 | 30,6 ± 2,1 | 27,2 ± 1,9 | |
Д3 | 000 | 40,7± 2,4 | 24,0± 0,9 | 24,2± 1,1 | 30,6 ± 1,4 | 26,1 ± 1,3 | 19,6 ± 1,1 |
111 | 51,8± 3,1 | 28,1± 1,5 | 28,5± 1,3 | 33,3 ± 2,3 | 30,5 ± 1,8 | 22,0 ± 1,4 | |
222 | 59,6± 4,2 | 35,2± 1,9 | 35,7± 1,7 | 36,7 ± 2,7 | 32,6 ± 2,1 | 23,5 ± 1,7 | |
333 | 67,8± 4,9 | 43,5± 2,7 | 42,0± 2,5 | 38,1 ± 3,4 | 34,0 ± 2,7 | 27,0 ± 2,1 |
Как при благоприятных условиях для прохождения фаз развития пшеницы осенью и весной в 2008 году, так и неблагоприятных в 2009 и 2010 гг., максимальной высотой и площадью листьев характеризовались растения в экологически допустимой и интенсивной технологиях возделывания. Эти показатели были существенно выше, чем при беспестицидной и экстенсивной технологиях.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


