от почвенного плодородия, удобрений и густоты стояния растений

Проведенный нами анализ зависимости урожайности семян от накопления сухого вещества генотипами подсолнечника по этапам органогенеза показал, что наиболее тесная корреляция существует между этими показателями на 3-5 этапах (табл. 1).

Таблица 1

Корреляция между урожайностью семян и накоплением сухого вещества (среднее за 2003-2005 гг.)

Этап

органогенеза

Фаза развития


Коэффициенты корреляции для сорта и гибридов

Бузулук

Санмарин 393

Донской 22


Партнер


II

1 - я пара листьев

- 0,017

- 0,052

-0,035

-0,043

III

2 пары листьев

0,361

0,511

0,530

0,489

IV

5-8 листьев

0,587

0,677

0,641

0,655

V

Начало бутонизации

0,497

0,545

0,515

0,562

VI

Бутонизация

0,340

0,385

0,415

0,397

VIII

Начало цветения

0,355

0,295

0,316

0,305

IX

Цветение

0,295

0,276

0,290

0,281

XII

Физиологическая спелость

0,245

0,234

0,241

0,229


Выявлено, что наиболее существенные взаимосвязи между урожайностью семян и накоплением сухого вещества, для изученных в опыте генотипов подсолнечника, наблюдаются с III по V этапы органогенеза, или в фазе образования 2-х пар листьев до начала бутонизации. Наиболее тесная корреляция обнаружена для IV этапа (фаза развития - образование 5-8 листьев). Так, в эту фазу урожайность семян зависела от накопления биомассы для сорта Бузулук на 34 %, гибридов Санмарин 393 - на 46 %. Партнер – на 43 % и Донской 22 - на 41 %, что свидетельствует о большей зависимости урожайности гибридов от интенсивности формирования надземной массы растений, чем сорта. В другие этапы органогенеза (с VI по XII) положительная корреляция сохраняется, однако выражена она менее значимо.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

При локальном внесении удобрений одновременно с севом подсолнечника установлено резкое возрастание накопления биомассы растений с III этапа органогенеза по VI этап (табл. 2).

Таблица 2

Накопление сухой биомассы растениями по этапам органогенеза подсолнечника в зависимости от удобрений, г/раст. (среднее за 2003-2005 гг.)

Этап

органогенеза

Внесено

удобрений

Генотипы

Бузулук

Санмарин 393

Донской 22

Партнер

III

N0P0 – контроль

0,19

0,17

0,13

0,18

N40P60 при севе

0,25

0,24

0,19

0,25

N20P30  при севе

0,22

0,21

0,17

0,23

IV

N0P0 – контроль

1,02

0,92

0,82

0,92

N40P60 при севе

1,43

1,38

1,20

1,35

N20P30  при севе

1,28

1,27

1,08

1,22

V


N0P0 – контроль

19,46

18,98

17,61

18,91

N40P60 при севе

27,85

28,24

25,58

27,68

N20P30  при севе

26,22

26,28

23,48

25,64

N20P30  в подкормку

24,55

23,92

21,71

23,53

VI

N0P0 – контроль

41,40

36,08

34,08

36,57

N40P60 при севе

56,99

52,93

48,83

52,11

N20P30  при севе

53,82

47,63

44,05

47,26

N20P30  в подкормку

48,39

44,01

40,46

44,36


На III и IV этапах органогенеза накопление сухой биомассы от внесения при севе N40P60 шло более интенсивно, чем от дозы N20P30. Гибриды накапливали сухое вещество более интенсивно, чем сорт Бузулук. На III этапе самые высокие темпы накопления сухой биомассы от удобрений отмечены у Донского 22, а на IV этапе - у Санмарин 393. Внесение в подкормку N20P30 в фазу образования 5-8 листьев (IV этап органогенеза) способствовало также накоплению сухой массы надземных органов растения к началу бутонизации (V этап органогенеза) у сорта Бузулук и Санмарин 393 на 26 %, а у Донского 22 - на 23 % и у Партнер - на 24 % по сравнению с контролем. На VI этапе органогенеза, в сравнении с V этапом, темпы накопления сухой биомассы при внесении N40P60 при посеве снизились на 1,9-5,5 %, а N20P30 при севе на 4,1-6,5 %, N20P30 в подкормку на 3,1-9,3 %. Наибольший прирост массы растений отмечен у Санмарин 393, а наименьший - у сорта Бузулук.

Таким образом, за годы исследований выявлено, что для получения высокого урожая семян изученных сорта и гибридов подсолнечника необходимо обеспечить хорошее питание растений в начале их вегетации за счет мощного развития корневой системы, охватывающей больший объем почвы и способствующей максимальному потреблению растениями азота, фосфора, калия и других элементов питания. Это обеспечивается внесением туков локально при севе, когда элементы питания удобрений усваиваются растениями уже в начале вегетации подсолнечника.

3.2. Влияние густоты стояния растений на продуктивность и качество

урожая сорта и гибридов подсолнечника

Проведенными нами исследованиями установлено, что загущение посевов подсолнечника сорта Бузулук, гибридов Санмарин 393, Донской 22 и Партнер с 40 до 60 тыс/га не оказало существенно значимого влияния на их урожайность (табл. 3).

Таблица 3

Урожайность сорта и гибридов подсолнечника при разных густотах

стояния растений (2003-2005 гг.)

Сорт, гибрид


Густота стояния растений, тыс./га

Урожайность семян, т/га


2003 г

2004 г

2005 г

Средняя за 3 года

Бузулук



40


2,09


2,04


2,39


2,17

50


2,08


2,07


2,47


2,21

60


2,03


2,10


2,44


2,19

Санмарин 393


40


2,56


2,88


2,85


2,76

50


2,55


3,07


2,86


2,83

60


2,48


3,20


2,80


2,83

Донской 22


40


1,98


2,00


2,41


2,13

50


1,86


2,13


2,52


2,17

60


1,91


2,30


2,44


2,22

Партнер


40


2,57


2,56


2,72


2,62

50


2,59


2,75


2,85


2,73

60


2,57


2,70


2,77


2,68

HCP0,5 для частных средних

0,22

0,26

0,24

0,20

НСР0,5 для сорта, гибридов

0,13

0,16

0,14

0,12

HCP0,5 для удобрения

0,11

0,14

0,12

0,10

Урожайность изученных сорта и гибридов при густотах стояния 40,50 и 60 тыс./га для каждого генотипа была, в среднем за 2003-2005 гг., практически одинаковой. Отмечена только тенденция к более высокой урожайности сорта Бузулук, Санмарин 393 и Партнер при густоте 50 тыс/га, Донского 22 - при 60 тыс/га.

Следует отметить (50 тыс. растен/га), что сорт Бузулук и гибрид Донской 22 были на 0,62-0,61 т/га менее урожайными, чем гибрид Санмарин 393 и на 0,52 и 0,56 т/га - чем гибрид Партнер, а гибрид Санмарин 393 превосходил по уро­жайности Партнер на 0,10 т/га, хотя разница в урожае в последнем случае не существенна. Таким образом, оптимальная густота стояния растений для сорта и гибридов подсолнечника является 50-60 тыс/га.

Густота стояния растений слабо влияла на накопление сухой массы надземных органов растений (без семян), что видно из данных, представленных в табл.4.

Таблица 4

Накопление сухой биомассы вегетативных органов подсолнечника

в зависимости от густоты стояния растений (2003-2005 гг.)

Сорт, гибрид

Густота стояния растений, тыс/га

Накопление сухой вегетатив­ной массы, т/га


2003 г

2004 г

2005 г

Средняя

за 3 года

Бузулук

40

6,39

6,24

7,31

6,65

50

6,30

6,33

7,56

6,73

60

6,21

6,43

7,47

6,70

Санмарин 393


40

6,93

7,59

7,51

7,34

50

6,88

8,11

7,44

7,48

60

6,79

8,26

7,47

7,51

Донской 22


40

4,83

4,88

5,88

5,20

50

4,65

5,32

6,30

5,42

60

4,76

5,75

6,10

5,54

Партнер


40

6,17

6,20

6,58

6,32

50

6,27

6,74

6,90

6,64

60

6,14

6,56

6,7

6,50


Наименьшее количество сухой биомассы имели растения гибрида Донской 22, максимальное - гибрида Санмарин 393, сорт Бузулук и гибрид Партнер занимали промежуточное положение, но ближе у Санмарин 393. В среднем по всем густотам надземная сухая масса растений гибрида Санмарин была больше на 4,3 %, чем у сорта Бузулук, на 14,6 % Партнер и на 35,9 % Донского 22. Анализ данных таблиц 3.6 и 3.7 показывает, что отношение урожая семян к урожаю сухой вегетативной массы составил для сорта Бузулук - 0,33, для Санмарин 393 - 0,37-0,38, для Донского 22 - 0,40-0,41 и для Партнера - 0,41-0,42. Это свидетельствует о том, что для гибридов (Донской 22 и Партнер) уборочный индекс выше, чем для гибрида (Санмарин 393) и для сорта (Бузулук) на 5,3-10,5 % и 21,2-27,3 % со­ответственно и характеризует сортоспецифичность формирования семенной продуктивности у разных генотипов подсолнечника.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7