Кандрашина татьяна Федоровна

Вид материалаДокументы

Содержание


2.3. Мелкоделяночные вегетационные и полевые опыты
Глава 3. Влияние капсулирования семян хлопчатника на их посевные качества, водопоглощение и распределение макро- и микро элемент
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

2.3. Мелкоделяночные вегетационные и полевые опыты


Мелкоделяночные опыты проводились на опытных участках Института физиологии растений и генетики АН РТ (г. Душанбе).

Необходимые агротехнические мероприятия были проведены согласно «Методике полевых испытаний» по ГОСТу СоюзНИХИ (1981). Минеральные удобрения вносили в пересчете на годовую норму: N - 250 кг/га, Р2О5 – 175 кг/га, К2О – 80 кг/га. Сев был проведен 17 апреля 1984 г. Семена хлопчатника были предварительно отквартованы, обработаны полимерной композицией различной концентрации (из расчета на 1 кг оголенных семян 30 мл раствора) и высеяны в трех повторностях по 150 семян в каждом варианте:
  1. контроль (необработанные семена);
  2. МЦ 1 % ;
  3. МЦ 1 % + FeГА 0,05 %;
  4. МЦ 1 % + FeГА 0,1 %;
  5. ОЭЦ 2 %;
  6. ОЭЦ 2 % + FeГА 0,05 %;
  7. ОЭЦ 2 % + FeГА 0,1 %.

В опытах проводился учет количества бутонов, цветков и коробочек в 3-х повторностях.

Полевые опыты проводились в Гиссарской долине в колхозе «Рохаты» в 1985-1990 гг. и на участках Научно-производственого опытного хозяйства «Хосилот» Машинно-испытательной станции в районе Рудаки (бывший Ленинский) Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан на протяжении 1986-1991 гг.

Для проведения полевых испытаний использовались оголенные семена хлопчатника средневолокнистого сорта 108-Ф в колхозе «Рохаты» и сорт Киргизский в НПО хозяйстве «Хосилот». Густота стояния растений составляла 110-120 тыс./га. В качестве контроля использовались необработанные семена, высеянные сплошным методом. Капсулированные семена, обработанные полимером ОЭЦ и полимерной композицией ОЭЦ + FeГА 0,05 и 0,1 % из расчета 30 л раствора на 1 т семян, высевались методом точного сева. Опыты закладывались в 4-х вариантах, в четырех-кратной повторности по 25 растений в каждой. Повторности располагались через 4 рядка друг от друга и на 5-6 м выше предыдущей повторности. Таким образом, повторности располагались равномерно по всему опытному полю. Схема опытов :
  1. контроль (необработанные семена);
  2. ОЭЦ 2 %;
  3. ОЭЦ 2 % + FeГА 0,05 %;
  4. ОЭЦ 2 % + FeГА 0,1 %.

Агротехнические мероприятия в полевых опытах проводились согласно ГОСТу СоюзНИХИ (1981 г.).

Полевые испытания проводились на площади 3-10 га. Сев хлопчатника проводился механизированно, норма высева семян 35-40 кг/га с междурядьем 90 см. Годовая норма минеральных удобрений согласно принятой методике полевых опытов Союз НИХИ (1981 г), составляла : N – 250 кг/га; Р2О5 – 175 кг/га; К2О – 80 кг/га. Фосфорные удобрения вносились 70 % при севе и 30 % в фазе массового цветения хлопчатника. Калийные удобрения вносились 70 % под вспашку и 30 % в фазе бутонизации и массового цветения растений, в некоторые годы норма калия увеличивалась до 125 кг/га, т.к. вынос калия из почвы значительно превышает его поступление в почву. Азотные удобрения вносились дробно: 30 % перед посевом, 70 % в фазах 2-3-х настоящих листьев, бутонизации и цветения.

За период вегетации проводилось 5 поливов и 6 междурядных обработок, которые сочетали с нарезкой поливных борозд, внесением удобрений и культивацией.

Проводились учеты полевой всхожести, роста растений, появления первого настоящего листа, первых бутонов, цветков, завязей, коробочек, опадения завязей, раскрытия первой коробочки, урожая по методике полевых опытов Б.А. Доспехова [20]. На протяжении вегетационного периода проводился сбор материала для лабораторных анализов.

Сбор хлопка-сырца на опытных и контрольных делянках проводился 2 раза ручным сбором.

Глава 3. Влияние капсулирования семян хлопчатника на их посевные качества, водопоглощение и распределение макро- и микро элементов

3.1. Посевные качества капсулированных семян хлопчатника


Нами была проведена серия опытов по определению посевных качеств семян хлопчатника сорта 108-Ф, капсулированных растворами МЦ, КМЦ и ОЭЦ различных концентраций.

Как видно из табл. 3.1, в большинстве вариантов капсулирование семян использованными нами полимерами приводило к увеличению энергии прорастания и стимулированию всхожести. Вместе с тем, наибольшие отклонения в сторону увеличения от контроля по показателям энергии прорастания и всхожести семян наблюдались в варианте с 2 % и 2,5 % ОЭЦ - 25,7 и 7,8 %, в варианте с 2,5 % ОЭЦ – 23,3 %. С уменьшением и увеличением концентрации ОЭЦ от оптимальной (2 %) энергия прорастания и всхожесть семян уменьшались. В других вариантах максимальные отклонения показателей от контрольного составляли 18,3 % по энергии прорастания и 9,4 % по всхожести в варианте с 1 % МЦ и 18,0 % и 4,4 % в варианте с 0,5 % КМЦ. В некоторых вариантах показатели всхожести и энергии прорастания семян были ниже, чем в контроле. При возрастании концентрации полимеров до 3 % отрицательный эффект может быть связан с излишне толстой полимерной пленкой, образующейся вокруг семени и тормозящей его прорастание.


Таблица 3.1

Влияние полимеров разной концентрации на энергию прорастания и всхожесть капсулированных семян хлопчатника

(1986 г.)



Варианты




Энергия прорастания, %





отклонение

от контроля,

%



Всхожесть, %





отклонение от контроля,

%

Контроль

76,6 1,15

-

83,4 1,05

-

МЦ 0,5 %

68,21,03

-8,4

77,00,35

-6,4

МЦ 1,0 %

81,00,57

+4,4

87,60,47

+6,2

МЦ 2,0 %

78,81,16

+2,2

85,31,24

+1,9

МЦ 2,5 %

76,31,41

-0,3

79,31,41

-4,1

МЦ 3,0 %

65,20,51

-11,4

73,01,54

-10,4

МЦ 3,5 %

60,21,15

-16,4

65,50,14

-17,9

КМЦ 0,5 %

70,70,61

5,9

75,51,14

-7,9

КМЦ 1,0 %

72,80,17

-3,8

77,61,08

-5,8

КМЦ 2,0 %

79,51,12

+2,9

88,31,05

+4,9

КМЦ 2,5 %

79,60,13

+3,0

89,61,13

+6,2

КМЦ 3,0 %

77,51,04

+0,9

89,01,05

+5,6

КМЦ 3,5 %

73,01,63

-3,6

85,30,57

+1,9

ОЭЦ 0,5 %

78,01,16

+1,4

89,00,76

+5,6

ОЭЦ 1,0 %

82,10,51

+5,5

89,20,89

+5,8

ОЭЦ 2,0 %

82,00,19

+5,4

91,40,80

+8,0

ОЭЦ 2,5 %

80,41,09

+3,8

87,00,86

+3,6

ОЭЦ 3,0 %

75,90,49

-0,7

79,61,30

-3,8

ОЭЦ 3,5 %

71,41,12

-5,2

73,90,71

-4,1


* Примечание. В этой и других таблицах показаны среднеарифметические величины и их ошибка.


Таким образом, проведенные опыты позволили выявить наиболее эффективные по повышению энергии прорастания и всхожести капсулированных семян полимеры и их оптимальные концентрации – 0,5-1 % МЦ и 2-2,5 % ОЭЦ.

Семена для проведения опытов были взяты из партии семян, приготовленных для сева в полевых условиях. Качество семян, несмотря на сертификат высокой сортности, было низким. Так, из 100 семян около 50 % дали нормальные проростки, примерно 10 % были с небольшими морфологическими отклонениями от нормы и остальные 40 % – составили группу непроросших твердых, гнилых или только что наклюнувшихся семян.

Для подбора оптимальной концентрации биостимулятора FeГА, а также фентиурама, были поставлены специальные опыты. Подготовлены растворы ОЭЦ (2 %) и МЦ (1 %) с различной концентрацией FeГА (0,05; 0,1; 0,5 %) и фентиурама.

По результатам лабораторных опытов, приведенным в табл. 3.1, были выбраны оптимальные концентрации полимеров, в которые вводился биостимулятор в 3-х разных концентрациях. Из табл. 3.2 видно, что капсулирование семян полимерами МЦ, ОЭЦ в композиции с FeГА почти во всех вариантах опытов повышало энергию прорастания и всхожесть семян.

Наиболее эффективной концентрацией биостимулятора в составе полимерной оболочки оказалась 0,1 % концентрация раствора FeГА. Энергия прорастания была максимальной у семян, обработанных как МЦ, так и ОЭЦ + FeГА 0,1 % и составила - 89,3 и 90,6 % соответственно. Всхожесть семян в этих вариантах также превышала все остальные варианты. Максимальная разница была между длиной трех-и пяти дневных проростков в контроле и в варианте с ОЭЦ + FeГА 0,1%, она составила 3 и 3,8 см соответственно. Длина трех- и пяти-дневных проростков во всех вариантах опытов была больше по сравнению с контрольными проростками.

Можно сделать вывод, что полимерная композиция МЦ и ОЭЦ с включением в ее состав FeГА, нанесенная на поверхность оголенных семян хлопчатника, способствует улучшению посевных качеств семян и увеличению темпов роста проростков. Вместе с тем, это свойство зависит как от вида полимера, так и от концентрации его и FeГА.


Таблица 3.2

Посевные качества капсулированных семян и длина проростков

(1984 г.)


Варианты

Энергия прораста

ния, %



Откло

нение от контроля, %

Всхожесть, %



Отклонение от конт

роля %

Длина проростков, см

трех- дневные

пяти- дневные

Контроль

78,61,15

-

82,01,52


-

7,00,28

8,00,20

МЦ 1%

87,01,15

+8,4

89,31,71

+7,3

7,5 0,32

9,00,47

МЦ + FeГА 0,05%

83,30,73

+4,7

90,31,61

+8,3

8,00,57

11,50,51

МЦ + FeГА 0,1%

89,30,73

+10,7

91,31,12

+9,3

8,50,11

10,00,86

МЦ + FeГА 0,5%

75,30,54

-3,3

84,01,54

+2,0

6,70,40

10,50,27

ОЭЦ 2 %

90,60,82

+12,0

93,01,15

+11,0

9,50,34

11,70,08

ОЭЦ + FeГА 0,05%

85,00,53

+6,4

89,61,15

+7,6

9,01,12

11,50,34

ОЭЦ + FeГА 0,1%

92,30,57

+13,7

96,00,73

+14,0

10,00,98

11,80,40

ОЭЦ + FeГА 0,5%

83,00,73

+4,4

87,60,77

+5,6

9,00,28

10,50,11