ВЕТЕРИНАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
143
фульвокислот (прозрачная желтовато-коричневая вода), железобактерии (коричневая слизь на водо-
проводных трубах).
Значительные количества железа поступают в водоемы со сточными водами предприятий ме-
таллургической, металлообрабатывающей, текстильной, лакокрасочной промышленности и с сель-
скохозяйственными стоками. Очень важен анализ на содержание железа для сточных вод. Концен-
трация железа в воде зависит от рН и содержания кислорода в воде. Железо в воде колодцев и сква-
жин может находится как в окисленной, так и в восстановленной форме, но при отстаивании воды
всегда окисляется и может выпадать в осадок. Много железа растворено в кислых бескислородных
подземных водах.
По нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание железа общего допускается не более 0,3
мг/л[1,с.71].
Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа может привес-
ти к заболеванию печени (гемосидерит), увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродук-
тивную функцию организма. Такая вода неприятна на вкус, причиняет неудобства в быту.
В данной работе исследовали процесс очистки воды от ионов железа(ІІІ) глинами. Использова-
ли пестро-цветные глины Аркалыкского месторождения серо-зеленого и розового цвета и белую гли-
ну Узункольского месторождения Костанайской области (рисунок1).
Рис 1. Природные глины месторождении Костанайской области: А- белая глина, Б-серо-
зеленая, В- розовая глина
Степень очистки воды природными глинами определяли по изменению концентрации ионов
железа(ІІІ) в воде в результате адсорбции.
В колбы отмеряли по 200 мл воды с содержанием 0,02 г/л сульфата железа (ІІІ) и вносили по 25
г природных глин. Процесс адсорбции ионов железа(ІІІ) глинами изучался статическим методом. Для
тщательного перемешивания приготовленной смеси использовали аппарат АВУ 6С продолжитель-
ность адсорбции составляла два часа[2,с.316]. После окончания адсорбционного процесса смесь
подвергали фильтрованию для отделения жидкой фазы от твердой фазы. Полученный раствор ис-
следовали на содержание ионов железа(ІІІ). Концентрацию ионов железа(ІІІ) в растворе определяли
фотометрическим методом анализа[3,с.352]. Для этого соль железа(ІІІ), содержащуюся в воде, пре-
вращали в соединение кроваво-красного цвета путем реакции взаимодействия с тиоцианитами:
Fe
3+
+SCN
2-
→[ Fe(SCN) ]
2+
Оптическую плотность окрашенного раствора измеряли прибором КФК-3-01- «ЗОМЗ» при длине
волны равной 480,7 нм, при которой достигается наибольшая точность измерении. Концентрацию ио-
нов железа(ІІІ) в исследуемых образцах воды определяли методом калибровочного графика.
В таблице 1 представлены экспериментальные данные по содержанию ионов железа(ІІІ) до и
после адсорбции природными глинами.
Таблица 1. Изменение концентрации ионов железа(ІІІ) в исследуемых образцах воды в
результате адсорбции природными глинами
Тип глины
Оптическая плотность раство-
ров
Содержание железа(ІІІ) в образ-
цах воды
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АӨК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ: АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ, ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАЗАХСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
144
до адсорбции
после ад-
сорбции
до адсорбции,
г/мл
после ад-
сорбции,
г/мл
серо-зеленая
0,604
0,016
7,25·10
-6
0,06·10
-6
розовая
0,604
0,049
7,25·10
-6
0,1·10
-6
белая
0,604
0,054
7,25·10
-6
0,2·10
-6
Из таблицы 1 следует, что в результате адсорбции ионов железа(ІІІ) глинами происходит
уменьшение оптической плотности растворов, что свидетельствует о понижении содержания ионов
железа(ІІІ) в образцах воды. В исследуемых образцах воды интенсивность кроваво-красного окраши-
вания после адсорбции заметно уменьшается по сравнению с контрольной пробой (рисунок 2).
Рис 2. Окраска воды до и после адсорбции ионов железа(ІІІ) природными глинами: А-
контрольная проба; Б-розовая глина; В-белая глина; Г-серо-зеленая глина.
В таблице 2 представлены данные об адсорбционных свойствах пестро-цветных глин по отно-
шению ионов железа(ІІІ).
Таблица 2. Адсорбционная способность природных глин по отношению ионов желе-
за(ІІІ).
Как видно из данной таблицы 2, исследуемые природные глины оказались хорошими адсорбен-
тами для ионов железа(ІІІ). Адсорбционная способность пестро-цветных глин меняется в интервале
от 96.83% (белая глина) до 99,17% (серо-зеленая)
Выводы:
Изучен процесс адсорбции ионов железа(ІІІ) пестро-цветными глинами месторождении Коста-
найской области.
Определена адсорбционная способность природных глин по измерению концентрации ионов
железа(ІІІ) фотометрическим методом.
Исследуемые природные глины могут быть использованы как дешевые адсорбенты с высокой
адсорбционной способностью для очистки воды от ионов железа(ІІІ).
Литература:
1 СанПиН 2.1.4.1074-01 Вода питьевая. Контроль качества.
2 Фомин Г. С. Вода. Издательство «Протектор», 2010.-1008с., 314-319 с.
3 Цитович И.К. Курс аналитической химии.: Высш. шк. 1994 г. 352-353 с.
Тип глины
Адсорбционная способность, %
серо-зеленая
99,17
розовая глина
98,28
белая глина
96,83
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АӨК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ: АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ, ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАЗАХСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
145
УДК 636.2:612.017.11/1.2
ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОБИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА ЗДОРОВЫХ И
БОЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЕЙ ТЕЛЯТ
Исабаев А.Ж. - к.в.н., доцент, декан, Костанайский государственный университет им.
А.Байтурсынова.
Диспепсия новорожденных телят по этиологии является одним из самых сложных заболева-
ний. По литературным данным в последнюю треть нормально протекающей беременности со-
держание гистамина в организме коров возрастает. И заболевание телят диспепсией протекает
не только на фоне сильной интоксикации организма, но и на фоне иммунодефицита, клеточного и
гуморального звеньев иммунной системы, что, по-видимому, является причиной большого отхода
заболевших телят (до15%).
Ключевые слова: диспепсия, иммунитет, телята, беременность.
В механизме защитных реакций развивающихся практически при любом воспалении, в том чис-
ле и в желудочно-кишечном тракте, переплетаются и взаимодействуют сложные специфические им-
мунные процессы и неспецифические факторы (лизоцим, фагоцитоз, интерферон и др.), а так же кле-
точные и гуморальные реакции, определяющие как местный иммунитет, так и общий иммунный ответ.
Важную роль в механизме развития воспалительных процессов происходящих в желудочно-
кишечном тракте принадлежит биогенным аминам [1, с.77].
У новорожденных телят естественная неспецифическая защита осуществляется, в основном ,
за счет клеточных факторов, гуморальные выражены весьма слабо [2, с.70]. В ранний постнатальный
период особенно низкими величинами характеризуются лизоцимная, агглютинирующая и бактери-
цидная активность сыворотки крови. Длительность колострального иммунитета у телят не превышает
5-6 суток.
Усиленное высвобождение биологически активных веществ, в том числе и гистамина, происхо-
дит, прежде всего, в самом кишечнике, вследствие развития дегенеративно-некротических и воспали-
тельных процессов в слизистой оболочке кишечника в результате воздействия различных повреж-
дающих агентов, в том числе условно-патогенных бактерий и их токсинов [3, с.44].
Избыток гистамина изменяет трофику стенки желудочно-кишечного тракта, повышает прони-
цаемость, снижает барьерную и избирательную функцию, вызывает внезапные спастические сокра-
щения кишечной стенки, что ещё больше расстраивает процессы пищеварения.
Основной целью данной работы явилась определение состояния напряженности коллост-
рального иммунитета у телят, родившихся от коров, вакцинированных против колибактериоза и па-
ратифа в сочетании с антигистаминной сывороткой (опытная группа), и у телят, родившихся от ко-
ров, вакцинированных без применения сыворотки (контрольная группа).
При этом телятам опытной группы вводили антигистаминную сыворотку ( АГС) в дозе 20 мл
подкожно в средней трети шеи в 1-й, 3-й и 6-й дни жизни. При исследовании молозива коров, от ко-
торых родившиеся телята заболели диспепсией, установлен в нём высокий уровень гистамина, кото-
рый на протяжений 3-х дней после отела был в пределах 0,94-1,15 мкмоль/л.
Средний показатель гистамина в крови коров после отела составляет 0,59-0,66 мкмоль/л, при-
мерно такое же содержание должно быть в молозиве [4, с.20]. Следовательно, высокий уровень гис-
тамина и в молозиве, которое потребляют телята, и в крови больных диспепсией телят играет суще-
ственную роль в патогенезе диспепсии.
Известно, что высокий уровень гистамина стимулирует супрессорную функцию Т-лимфоцитов,
что в свою очередь подавляет синтез В-лимфоцитами иммуноглобулинов, способствуя развитию де-
фицита гуморального звена иммунной системы.
Таким образом, сочетанное применение вакцинации коров против колибактериоза и паратифа с
антигистаминной сывороткой положительно влияет на напряженность колострального иммунитета у
телят, что существенно снижает их заболеваемость диспепсией.
Динамика изменений напряженности колострального иммунитета у телят опытной и контроль-
ной групп отражена таблице №1. В 1 – й день жизни перед введением АГС средний титр интигел к
E.coli (log
2
) и к паратифу (log
2
) у телят опытной группы превышал на 7,16% и на 21,00% (Р<0,005) по-
казатели телят контрольной группы, это является результатом более высокого напряжения иммуни-
тета у коров , вакцинированных в сочетании с АГС.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АӨК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ: АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ, ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАЗАХСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
146
После однократного введения АГС на третий день жизни средний титр антител к E.coli (log
2
) и
к паратифу (log
2
) у телят опытной группы достоверно превышал показатель телят контрольной груп-
пы на 17,26% (Р<0,01) и на 16,48% (Р<0,01) соответственно.
Тенденция повышения напряженности коллострального иммунитета в опытной группе телят
сохранилось и на 6-й день жизни после 2-го введения АГС.
Средний титр антител (Log
2
) к E.coli (Log
2
) и к паратифу (Log
2
) в опытной группе телят достиг
своего максимального значения и превышал показатель телят контрольной группы на
44,75%(Р<0,001) и на 52,20%(Р<0,001).
На 15-й день жизни телят хотя и происходит снижение среднего титра антител к E.coli и к пара-
тифу в опытной группе телят, однако он продолжает превышать показатели телят контрольной груп-
пы соответственно на 22,74% (Р<0,01) и на 29,58% (Р<0,001). Накопление большого количества гис-
тамина в организме больных телят происходит из-за снижения у них активности гистаминазы, недос-
таточности гистаминергических механизмов, в результате чего ещё больше нарушаются обменные
процессы, приводящие к снижению естественной резистентности организма и развитию иммуноде-
фицитных состояний.
Таблица 1- Напряженность колострального иммунитета у телят (Х±Sх; n=7)
Группы
Титры антител к E.coli Log
2
Титры антител к паратифу Log
2
1-й день жизни
Опытная
6,43±0,14
7,43±0,13
Контрольная
6,00±0,21
6,14±0,18
Р≥0,5
Р<0,05
3-й день жизни
Опытная
7,20±0,12
7,49±0,16
Контрольная
6,14±0,16
6,43±0,14
Р<0,01
Р<0,01
6-й день жизни
Опытная
7,86±0,13
10,00±0,39
Контрольная
5,43±0,20
6,57±0,14
Р<0,001
Р<0,001
15-й день жизни
Опытная
6,29±0,14
8,86±0,23
Контрольная
4,86±0,21
6,24±0,13
Р<0,01
Р<0,001
При сравнении иммунобиохимического статуса здоровых и больных диспепсией телят.
Полученные данные (таблица 2) показали, что в группе больных диспепсией телят достоверно
снижается уровень общего белка на 18,2% (Р<0,05) и церулоплазмина на 26,2% (Р<0,5).
При более детальном изучении белкового обмена, было выявлено увеличение в 2,4 раза у
больных животных содержания среднемолекулярных пептидов (СМП). Высокий уровень СМП говорит
также о сильной эндогенной интоксикации на фоне воспаления желудочно-кишечного тракта у телят.
Таблица 2- Некоторые биохимические показатели телят больных диспепсией (Х+Sх, =10)
Показатели
Здоровые телята 5-е сутки по-
сле рождения
Больные телята 5-е сутки по-
сле рождения
Общий белок, г/л
6,43 ± 1,8
52,6 ± 2,3*
МП, мг/мл
60,13 ± 0,01
0,64 ± 0,02**
МДА, моль/л
2,20 ± 0,03
5,60 ± 0,04**
Гистамин, мкмоль/л
0,54 ± 0,01
1,09 ± 0,06*
Глюкоза, ммоль/л
3,12 ± 0,02
2,64 ± 0,04*
Церулоплазмин
0,42 ± 0,01
0,31 ± 0,02*
Гемоглобин, г/л
118,3 ± 3,28
148,3 ± 2,14*
*-различия достоверны при Р<0,05
**-различия достоверны при Р<0,01
На этом фоне отмечены сдвиги в энергетическом обмене больных диспепсией телят.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АӨК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ: АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ, ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАЗАХСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
147
Снижение уровня глюкозы на 15,5% (Р<0,05), несомненно является отрицательным фактором,
так как интенсивность углеводного обмена напрямую зависит от уровня глюкозы, а это в конечном
счете энергетический потенциал организма. Снижение уровня церулоплазмина говорит о снижении
антиоксидантных свойств, накоплению большого количества свободных радикалов, что способствует
развитию интоксикации. Данное положение подтверждается повышением уровня СМП (среднемоле-
кулярных пептидов) у больных в 5 раз по сравнению со здоровыми и МДА (малонового диальдегида)
в 2,5 раза. Эти метаболиты белкового и липидного обменов, являются очень токсичными для орга-
низма животных и способны разрушать клеточные мембраны.
На фоне повышения уровня гистамина, который действует расширяющее на периферическую
капиллярную сеть и способствует обезвоживанию организма, у больных в 2 раза (Р<0,01) по сравне-
нию со здоровыми, соответственно увеличивается уровень гемоглобина на 25,35 (Р<0,05), за счет
сгущения крови.
Клиническая картина болезни, описанная выше, подтвердила биохимические изменения и по-
служила основанием считать такую форму диспепсии - токсической.
Заболевание телят протекало, как правило, тяжело и лечение телят по схеме, принятой в хо-
зяйстве, далеко не всегда давало положительный результат, вследствие чего часть животных поги-
бала.
Таким образом, изучение отдельных биохимических показателей характеризующих состояние
метаболических процессов в организме больных телят говорит о том, что заболевание телят диспеп-
сией протекает не только на фоне сильной интоксикации организма, но и на фоне иммунодефицита,
клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, что, по-видимому, является причиной боль-
шого отхода заболевших телят (до15%).
Литература:
1 Вайсфельд И.Л. Гистамин в биохимии и физиологии .-М.: Наука, 1991.- 277 с.
2Гордон Б.М. Участие гистамина в ранних реакциях иммунитета. Физиология и биохимия медиа
торных процессов.- М.: Колос , 1992.- 80 с.
3 Зарудий Ф.С. Гистамин и противогистаминные средства. -Уфа, 1995.- 244 с.
4 Молоканов В.А. Лечение диспепсии телят: Информ. Листок / В.А. Молоканов, А.Ж. Исабаев;
Челяб. ЦНТИ.-№ 83 -144-02, 1995.- 30 с.
УДК 631.87:631.4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ
Ишков И.В. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, общего земледелия и растение-
водства им. профессора В.Д. Мухи, ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия.
Пигорев И.Я.- доктор сельскохозяйственных наук, профессор, проректор по научной работе
и инновациям, ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия.
Беседин Н.В.- доктор сельскохозяйственных наук, профессор, общего земледелия и расте-
ниеводства им. профессора В.Д. Мухи, ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия.
Изучено влияние сидеральных культур на урожайность и качество клубней картофеля на
разных фонах минеральных удобрений. Показана эффективность использования под картофель в
качестве сидерата однолетних трав (вика + овес) на фоне минеральных удобрений N
90
Р
90
К
120
кг. д.
в./га.
Ключевые слова: сидераты, минеральные удобрения, картофель, качество клубней.
Картофель для России - ценная продовольственная, кормовая и стратегическая культура. По
данным Росстата РФ посадочная площадь под картофелем во всех категориях хозяйств России со-
ставляет 2224 тысяч га. По сравнению с 2014 годом посадочная площадь под картофелем увеличи-
лась на 140 тысяч га, из них в сельскохозяйственных организациях (промышленный картофель) на 59
тысяч га и составила 230 тысяч га, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 82 тысячи га (168 ты-
сяч га). В хозяйствах населения картофель занимает 1845 тысяч га. На основе современных машин-
ных технологий картофель в России выращивается на площади 399 тысяч га, что составляет 17,8 %
от общей площади картофельных посадок [1, С. 143].
ҚАЗАҚСТАННЫҢ АӨК ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ: АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ, ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АПК КАЗАХСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ,
ВЕТЕРИНАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
148
Формирование высококачественного урожая полевых культур – сложный процесс взаимодейст-
вия растения с биологическими системами и условиями внешней среды (фото активная радиация, теп-
ло, углекислый газ, вода, элементы минерального питания), которые влияют на интенсивность фото-
синтеза, обмен веществ и рост. В критические периоды растение потребляет максимальное количество
питательных веществ. В связи с этим возникает необходимость в дополнительном внесении удобрений,
а также во внешнем изменении регуляторных механизмов роста, развития и устойчивости картофеля.
Эффективность использования традиционных удобрений составляет 30-50 %. Внесение увели-
ченных доз минеральных удобрений приводит к повышению концентрации почвенного раствора и, как
следствие, к задержке прорастания семян и угнетению роста молодых растений.
Основная роль в повышении урожайности полевых культур принадлежит технологии производ-
ства. Кафедра растениеводства Курской государственной сельскохозяйственной академии в течение
многих лет на базе ООО «Знаменское» Рыльского района Курской области и опытного поля агротех-
нологического факультета (учебно-опытное хозяйство «Знаменское») проводит научные исследова-
ния по разработке приемов выращивания семенного картофеля. Особенно следует отметить испыта-
ние различных органоминеральных удобрений в сочетании с технологическими приемами (примене-
ние сидератов, изготовление компостов).
Цель исследований. Изучить эффективность сидеральных культур, норм внесения минеральных
удобрений на урожайность и качество клубней картофеля.
Задачи исследования: Поставленная цель осуществлялась решением следующих задач:
1. Оценить действие сидератов, норм внесения минеральных удобрений на показатели вегета-
тивной массы, фотосинтетической деятельности, структуры урожая, урожайность картофеля;
2. Выявить влияние сидеральных культур, норм внесения минеральных удобрений на техноло-
гические качества и фракционный состав урожая клубней картофеля;
Программа исследований включала полевые и лабораторные исследования. Полевые исследо-
вания проводились в 2013 – 2014 гг. на землях ООО «Знаменское» Рыльского района Курской области.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый слабо эродированный.
Содержание гумуса в пахотном слое почвы – 4,43 %. Обеспеченность подвижными формами азота
составляет 127 мг/кг почвы (средняя), фосфора 250 мг/кг почвы (высокая), калия 228 мг/кг почвы (высо-
кая). Реакция солевой вытяжки в слое 0 – 20 см – слабокислая (pH – 6,0), в слое 20 – 40 см – близкая к
нейтральной (pH - 6,4). Условия благоприятны для возделывания картофеля.
Для проведения опыта в хозяйстве было выделено поле 12 га (4 блока по 3 га - по числу пред-
шественников). Согласно методике Госкомиссии по сортоиспытанию площадь учетной делянки со-
ставляла - 50 м
2
(2,1 м х 23,8 м) при ширине междурядий 0,7 м. Учетные делянки располагались по-
следовательно по диагонали поля. Повторность трехкратная. Агротехника возделывания картофеля -
традиционная и общепринятая для Центрального Черноземья.
Программой исследований предусматривалось комплексное изучение и обоснование эффек-
тивных приемов возделывания картофеля: - заделка сидеральных культур (однолетние травы - вика
+овес; отава после 1 укоса двулетнего клевера лугового и горчица после уборки раннего картофеля)
в качестве предшественников под картофель на разных фонах минеральных удобрений.
Опыт был заложен по следующей схеме:
I. Фон. Без минеральных и органических удобрений:
1. Предшественник: озимая пшеница (контроль № 1);
2. Предшественник: однолетние травы (вика + овес) на сидерат;
3. Предшественник: отава двулетнего клева после 1 укоса на сидерат;
4. Предшественник: горчица на сидерат.
II. Фон. Норма минеральных удобрений N
90
Р
90
К
120
кг. д. в./га:
5. Предшественник: озимая пшеница (контроль № 2);
6. Предшественник: однолетние травы (вика + овес) на сидерат;
7. Предшественник: отава двулетнего клева после 1 укоса на сидерат;
8. Предшественник: горчица на сидерат.
III. Фон. Норма минеральных удобрений N
120
Р
120
К
150
кг. д. в./га:
9. Предшественник: озимая пшеница (контроль № 3);
10. Предшественник: однолетние травы (вика + овес) на сидерат;
11. Предшественник: отава двулетнего клева после 1 укоса на сидерат;
12. Предшественник: горчица на сидерат.
Норма высева сидеральных культур: однолетние травы (вика + овес в соотношении 1:1) - 130
кг/га; клевер луговой - 25 кг/га; горчица белая - 40 кг/га. Биомасса сидеральных культур (надземная
масса + корневая) запаханная в почву была следующая: вика+овес - 20,0 т/га, клевер после 1 укоса -
22 т/га, горчица - 26 т/га.
|