Кандрашина татьяна Федоровна
| Вид материала | Документы | 
СодержаниеРезультаты мелкоделяночных и полевых опытов  | 
- Аллай Тамара Федоровна Герасимова Татьяна Ивановна Исянгулова Рамиля Хамитовна Напольская, 64.51kb.
 - Способ лечения злокачественных новообразований в эксперименте имя заявителя: Имя, 154.61kb.
 - Давыдова Татьяна Васильевна, Гончарова Людмила Фёдоровна учителя моу «сош №50», город, 138.22kb.
 - Климова Татьяна Федоровна учебно-методический комплекс, 387.93kb.
 - Пирожкова Татьяна Фёдоровна лекция, 375.32kb.
 - Климова Татьяна Федоровна учебно-методический комплекс, 762.63kb.
 - Климова Татьяна Федоровна учебно-методический комплекс, 864.98kb.
 - Климова Татьяна Федоровна учебно-методический комплекс, 627.8kb.
 - Ящук Татьяна Федоровна доцент кафедры теории государства и права Омского государственного, 74.06kb.
 - Список победителей окружного конкурса «Горизонты открытий» 2011, 946.63kb.
 
Результаты мелкоделяночных и полевых опытов
Проведенные нами мелкоделяночные и полевые опыты показали преимущество метода предпосевного капсулирования семян хлопчатника. По результатам мелкоделяночных вегетационных опытов получены следующие данные (табл.7):
- Полевая всхожесть была ниже лабораторной, в варианте с ОЭЦ 2%+FeГА 0,05% этот показатель был выше контроля на 11,0 %, с МЦ 1% - на 17,6 % и с ОЭЦ - на 18,4 %. Во всех остальных вариантах полевая всхожесть была ниже, чем в контроле.
- Первые бутоны на растениях появились в варианте с ОЭЦ+FeГА 0,1%.
- Темпы накопления плодоэлементов на протяжении всего вегетационного периода были выше в опытных вариантах.
- Раскрытие первых коробочек наблюдалось раньше в вариантах с ОЭЦ+FeГА 0,05 и 0,1%.
- Масса коробочки в варианте с ОЭЦ+FeГА 0,1% была больше контрольных на 1,0 г и на 0,6 г в варианте с ОЭЦ + FeГА 0,05%.
- Из испытанных концентраций биостимулятора FeГА при капсулировании семян хлопчатника в вегетационных условиях наиболее эффективными оказались концентрации 0,05 и 0,1%.
- Учет урожая хлопка-сырца на делянках показал, что композиция ОЭЦ совместно с FeГА (0,05 %) положительно влияет на количество коробочек, их массу и урожай хлопка-сырца. Прибавка урожая с одного растения составила 16,96 г.
Полученные результаты лабораторных и вегетационных опытов по предпосевному капсулированию семян хлопчатника полимерной композицией позволили расширить испытания на больших площадях в полевых условиях колхоза «Рохаты» и НПО «Хосилот» района Рудаки (бывшего Ленинского). Результаты трехлетних полевых испытаний в НПО «Хосилот» показали, что наибольшую устойчивость к неблагоприятным условиям проявляют проростки, семена которых были обработаны полимерной композицией. Масса 1 коробочки хлопчатника в опытном варианте превышала контрольные на 11,9 %. Прибавка урожая хлопка-сырца в опытном варианте составила 2,5 ц/га, то есть на 10 % больше, чем в контроле.
По результатам трехлетних полевых испытаний капсулированных семян в колхозе «Рохаты» (1984-1986 гг.) и НПО «Хосилот» (1986-1988гг.) можно сделать следующие выводы:
1. Семена, капсулированные полимерной композицией ОЭЦ 2% + FeГА 0,05 (и 0,1 %) дают более устойчивые к действию неблагоприятных факторов среды проростки, но появляются на поверхности почвы с задержкой на 1-2 дня.
2. Полимерная композиция ОЭЦ 2% + FeГА 0,05 (и 0,1 %) способствует повышению устойчивости семян к корневой гнили и семядольной форме гоммоза. Очевидно, полимерная оболочка создает неблагоприятную для проникновения микроорганизмов окружающую микросреду вокруг семени и делает его менее уязвимым для действия патогенных микроорганизмов.
3. Полимерная композиция обладает повышенной гидрофильной способностью, задерживает на некоторое время поступление воды в семена, тем самым уменьшает степень их оводненности, поэтому появление всходов капсулированных семян задерживается на 1-2 дня, но через 2-3 дня всходы выравниваются, а к 12-14 дням от начала сева по темпам роста и развития они уже превышают контрольные растения.
4. В опытных вариантах в период действия высокой температуры опадение завязей и коробочек выше, но масса одной коробочки превышает массу одной коробочки в контроле на 1 г, а общий урожай хлопка-сырца - на 3,2 ц/га.
Таблица 7
Урожай хлопка-сырца растений, выращенных из капсулированных семян
(вегетационные опыты, 1984 г.)
|   Варианты  |    Количество коробочек, шт./1растение  |    Урожай хлопка-сырца, г/1 растение  |    Отклонение от контроля, г  |    Отклонение от контроля, %  |    Масса хлопка-сырца 1 коробочки, г  |    Отклонение от контроля, г  |    Отклонение от контроля, %  |  
|   Контроль  |    7,040,03  |    32,650,64  |    -  |    |    4,60,11  |    -  |    -  |  
|   МЦ 1 %  |    7,840,22  |    35,960,09  |    +3,31  |    10,1  |    4,60,05  |    -  |    -  |  
|   МЦ+FeГА 0,05%  |    7,320,08  |    31,521,01  |    -1,13  |    0,74  |    4,30,10  |    -0,3  |    -6,5  |  
|   МЦ+FeГА 0,1%  |    6,720,18  |    32,160,12  |    -0,49  |    1,5  |    4,80,07  |    +0,2  |    +4,4  |  
|   ОЭЦ 2 %  |    7,240,07  |    33,290,16  |    +0,64  |    1,96  |    4,60,06  |    -  |    -  |  
|   ОЭЦ+FeГА 0,05%  |    9,00,07  |    45,00,07  |    +12,35  |    37,83  |    5,20,06  |    +0,6  |    +8,6  |  
|   ОЭЦ+FeГА 0,1%  |    8,860,09  |    49,730,11  |    +16,96  |    49,25  |    5,60,11  |    +1,0  |    +19,5  |  
Таблица 8
Полевая всхожесть, масса коробочек и урожай хлопка-сырца хлопчатника выращенный из капсулированных семян
(1986-1988г. г.)
|   Варианты  |    Полевая всхожесть, %  |    Отклоне- ние от контроля %  |    Масса хлопка-сырца 1 коробочки, г  |    Отклонение от контроля  |    Урожай хлопка-сырца, ц/га  |    Отклонение от контроля  |  ||
|   г  |    %  |    ц/га  |    %  |  |||||
|   (1986г.)  |  ||||||||
|   Контроль  |    540,70  |    -  |    4,350,01  |    -  |    -  |    25,80,08  |    -  |    -  |  
|   ОЭЦ 2%  |    680,70  |    +25,9  |    4,500,03  |    +0,15  |    +3,44  |    27,30,06  |    + 1,5  |    +5,8  |  
|   ОЭЦ 2% + FeГА 0,1 %  |    870,93  |    +61,1  |    4,800,01  |    +0,45  |    +10,34  |    29,00,08  |    + 3,2  |    +12,4  |  
|   (1987 г.)  |  ||||||||
|   Контроль  |    67,50,65  |    -  |    4,200,01  |    -  |    -  |    29,80,06  |    -  |    -  |  
|   ОЭЦ 2%  |    59,70,85  |    -11,5  |    4,300,02  |    + 0,1  |    +2,4  |    31,30,12  |    + 1,5  |    5,03  |  
|   ОЭЦ 2% + FeГА 0,1 %  |    63,00,74  |    -5,2  |    4,900,02  |    + 0,7  |    +16,7  |    32,00,26  |    + 2,2  |    7,4  |  
|   (1988 г.)  |  ||||||||
|   Контроль  |    63,30,98  |    -  |    4,710,007  |    -  |    -  |    25,00,08  |    -  |    -  |  
|   ОЭЦ 2%  |    68,30,65  |    +7,9  |    4,990,007  |    + 0,27  |    +5,7  |    25,90,04  |    + 0,9  |    +3,6  |  
|   ОЭЦ 2% + FeГА 0,1 %  |    70,50,61  |    +11,4  |    5,230,004  |    + 0,52  |    +11,0  |    27,50,04  |    + 2,5  |    +10,0  |  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований нами показана принципиальная возможность применения технологии капсулирования семян хлопчатника полимерными композициями с включением в нее протравителя и биологически активного соединения FeГА для повышения посевных качеств семян и лучшего формирования проростков и взрослых растений.
На опушенные семена капсулирование оказывает лучшее действие, чем на оголенные, поэтому капсулирование опущенных семян имеет больше перспектив в применении.
Но технология капсулирования семян хлопчатника не находит пока практического применения. В связи с этим можно привести следующее объяснение.
При использовании технологии капсулирования оголенных семян при точном севе ( 35-40 кг/га) образуются одиночные, отстоящие друг от друга проростки, неспособные пробить образующуюся после дождя почвенную корку, подвергнуться воздействию патогенов и погибнуть под тяжелой почвенной коркой.
Высокая стоимость реактивов, полимеров и ФАВ, трудоемкие методы подготовки капсулированных семян не покрывают расходы из-за отсутствия собственного производства полимеров, ФАВ и производственных линий обработки семян.
Тем не менее, мировой опыт, опыт отечественных разработок технологий капсулирования семян хлопчатника, а также результаты наших исследований убеждают в том, что использование оголенных и опушенных семян хлопчатника, обработанных полимерной композицией, может иметь перспективы на внедрение в производство и в будущем перспективы применения технологии капсулирования семян в хлопководстве во многом будут зависеть от вклада химиков-технологов, физиологов растений и агрономов, инженеров-механизаторов в решение всего комплекса технологии капсулирования семян.
ВЫВОДЫ
-  Показана принципиальная возможность использования полимеров: метилцеллюлозы (МЦ), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), оксиэтилцеллюлозы (ОЭЦ) для капсулирования семян хлопчатника и одновременного включения в состав полимерной композиции биоактивного координационного соединения (FeГА), а также протравителя (фунгицидов).
 -  Установлено наиболее эффективное соотношение компонентов полимерной композиции:
-  МЦ 1% + FeГА 0,1 % + фентиурам 0,01%;
 -  КМЦ 2% + FeГА 0,1 % + фентиурам 0,01%;
 -  ОЭЦ 2%+FeГА 0,1 и 0,05% + фентиурам 0,01%.
 
 -  МЦ 1% + FeГА 0,1 % + фентиурам 0,01%;
 -  Разработана технология капсулирования оголенных и опушенных семян хлопчатника полимерной композицией.
 -  Показано положительное действие полимерной композиции на поглощение воды семенами, посевные качества семян, формирование семядольных листьев и осевых органов, развитие проростков. Энергия прорастания и всхожесть увеличиваются на 13,7 и 14,0 %, длина трех- и пятидневных проростков - на 3,0 и 3,8 см ,соответственно.
 -  Покрытие полимерными композициями опушенных семян хлопчатника, в отличие от оголенных, оказало более благоприятное воздействие на прорастание семян и формирование проростков.
 -  Результаты мелкоделяночных и полевых опытов показали, что семена, капсулированные полимерной композицией, дают проростки, более устойчивые к воздействию неблагоприятных погодных условий, корневой гнили, гоммозу. Сами растения хорошо переносят супероптимальную температуру, увеличивается накопление плодоэлементов на протяжении вегетационного периода, масса коробочек увеличивается от 0,45 до 1 г, а урожай хлопка-сырца от 1,4 до 3,7 ц/га. 
 
