ПОЛИМОРФИЗМЫ В ГЕНАХ VEGF (-2549) И P21(31 КОДОН) СРЕДИ РАБОТНИКОВ
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА
Белкожаев А.М., Ботбаев Д.М., Балмуханов Т.С., Мирошник Т.Н.,
Казымбет П.К.,Бахтин М., академик НАН РК Н.А. Айтхожина
1-РГП «Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина» КН МОН РК, г. Алматы;
2-Институт радиобиологических исследований, АО Медицинский университет Астана, Астана, РК
Ключевые слова: малые дозы радиации, полиморфизм, гены
Аннотация. Исследование проведено с целью определения наличия или отсутствия влияния хронического
воздействия малых доз ионизирующей радиации (ИР) на персонал работников атомной промышленности, а именно
уранодобывающий шахты месторождения «Балкашинское», пгт Шантобе и Степногорского горно-химического
комбината (СГХК) Акмолинской области. Образцы ДНК получены от 226 работников СГХК (52 казаха, 174
русских) и от 209 шахтеров (78 казахов, 131 русских). В качестве контрольной группы использованы 289 образцов
ДНК, полученных от практически здоровых лиц (129 казахов, 160 русских).Анализ частот аллелей и распределения
генотипов в вариабельных участках тестируемых генов проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с
последующим определением полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). Различия в частотах
аллелей и распределении генотипов между группами работников атомной промышленности и контроля оценивали
при помощи стандартных показателей: отношение шансов (OR - oddsratio), 95% доверительный интервал
(confidenceinterval, 95%CI), χ2, р<0,05. В результате проведенного исследования гена VEGF, статистически
достоверные различия не выявлены.При тестировании частоты встречаемости аллелей и распределения генотипов
гена р21 обнаружены статистически значимые различия в распределении генотипов между группами шахтеров
русской национальности и контроля(χ2= 10,91, p= 0,001), что служит указанием на воздействие малых доз ИР на
ДНК. Представленные результаты носят предварительный характер, но, тем не менее, указывают на
перспективность использования полиморфных изменений генов в качестве индикатора хронического воздействия
малых доз ИР на ДНК работников атомной промышленности.
Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан
120
BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ISSN 1991-3494
Volume 5, Number 5(2014), 120 – 124
UDC 005.342: 691.624.73 (574)
INNOVATIONS IN KAZAKHSTAN: ENERGY-EFFICIENT GLAZING
K. Bairov
bairov.kb@gmail.com
PhD student, Kazakh-British Technical University, Almaty
Key words: innovations in Kazakhstan, energy saving, energy-efficient glazing, glass unit, thermal
conductivity, heat loss, greenhouse effect, KazStroySteklo.
Abstract. Article describes terminology of energy-efficient glazing. Author gives descriptions with graphical
explanations of energy-efficient low-emissive coated glass units, thermal conductivity, heat loss, greenhouse effect.
In addition, author gives brief information about KazStroySteklo, the main glass manufacturing company of the
Kazakhstan, where author made research works on glass industry of the country. Author concludes that wide use of
energy-efficient glazing in local constructions could help to reduce pressure on energy producing facilities of the
country.
УДК 005.342: 691.624.73 (574)
ИННОВАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ:
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
К.Б. Баиров
Казахстанско-Британский Технический Университет, г.Алматы
Ключевые слова:инновации в Казахстане, энергосбережение, энергосберегающее остекление,
стеклопакет, теплопроводность, теплопотери, парниковый эффект, КазСтройСтекло.
Аннотация. Целью данной работы является изучение понятия «энергосберегающее остекление» в
строительном секторе. В статье описана терминология стекольной продукции, основные характеристики и
свойства. Приведены разъяснения и наглядные графические интерпретации по терминам «стеклопакет»,
«теплопроводность», «парниковый эффект». Произведен краткий разбор структуры энергосберегающего
стеклопакета и изменений его показателей теплопроводности в зависимости от ее конфигурации. Статья так-
же содержит описание производственного цеха по промышленной обработке стекла компании
«КазСтройСтекло», на базе которой автор проводил изучение современной стекольной индустрии
Казахстана. Автором сделаны выводы, что энергосберегающее остекление имеет важную роль в общей
стратегии государства в области энергосбережения и что существует казахстанская компания, которая имеет
возможность полностью обеспечить рынок страны необходимой продукцией высокого качества,
соответствующей мировым стандартам.
Большие объемы остекления зданий соответствуют современному представлению о комфорте.
В настоящее время недостаточно руководствоваться лишь требованиями к эстетике и внешнему
виду сооружений. Ведь ныне высоки и требования к энергосбережению для остекления. Ранние
годы любое остекление значило энергопотери. В связи с ужесточением норм по энергосбережению
в производстве стеклопакетов произошел определенный скачок в сторону улучшения тепловых
характеристик, а именно уменьшения коэффициента теплопроводности, что является
показательной величиной в производстве стеклопакетов, окон и фасадов. Таким образом, само
остекление стало энергосберегающим строительным материалом, и по своим свойствам и
характеристике медленно приближается к уровню теплоизоляции стен.
Улучшение технологии изготовления стеклопакетов открывает новые перспективы. Лучшая
теплоизоляция остекления помогает избегать сквозняков в помещениях, придавая им уют и
ISSN 1991-3494
№ 5. 2014
121
комфортность. Это в свою очередь позволяет уменьшить количество потребления отопительных
приборов, снизить расходы на отопление.
Крупнейшей компанией в стекольной индустрии Казахстана является компании
«КазСтройСтекло». С целью выявления конкурентных преимуществ на рынке Казахстана автором
статьи было проведено изучение компании «КазСтройСтекло». С согласия основателя и
генерального директора компании в лице г-на Токмади М. автору был предоставлен полный
доступ на основную производственную базу компании - завод, расположенный в г.Алматы.
Созданная в 2003 году в городе Алматы, компания «КазСтройСтекло» (сокр. «КСС») начала
промышленную переработку стекла уже в августе 2004 года. Выпускаемая продукция
удовлетворяет всем потребностям строительного рынка Казахстана. До появления компании, на
строительном рынке страны преобладала продукция иностранных производителей.
В своей работе «Теория экономического развития» Шумпетер писал: «Под предприятием мы
понимаем осуществление новых комбинаций, а также то, в чем эти комбинации воплощаются:
заводы и т.п. Предпринимателями же мы называем хозяйственных субъектов, функцией которых
является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный
элемент» [1]. Компания «КСС» в полной мере воплощает такого рода новые комбинации. К тому
же, отличительной чертой компании является инновационный подход в работе. Для
промышленной обработки стекла используются современные оборудования лидирующих
производителей из Европы, позволяющие выпускать продукцию высокого качества.
Для
понимания
терминологии
разберем
понятие
«энергосберегающий
стеклопакет».Современные стеклопакеты (Рис.1) состоят из 2-х или больше стекол (флоат или
специальных). Внутренняя сторона стекла стеклопакета имеет тонкий слой энергосберегающего
покрытия. Дистанционный профиль (в основном алюминиевый) заполняется изнутри пористым
влагопоглощающим материалом, которым обычно являются шарики силикагеля. Область между
стеклами заполняется воздухом или инертным газом (аргон, криптон). Герметик по всему
периметру стеклопакета защищает от попадания пыли и влаги во внутрь стеклопакета. [2]
Рис.1. Структурный стеклопакет
Понимая необходимость внедрения энергосберегающих технологии в Казахстане, «КСС»
первыми завезли и начали обработку энергосберегающих стекол. В связи с отсутствием в
Казахстане
завода
по
производству
сырого
стекла
(флоат,
энергосберегающее,
мультифункциональное и др.), «КСС» сотрудничает с крупными мировыми производителями
стекла: Guardian» (США), в России - «Саратовстройстекло», «Салаватстекло», «AGC» (2008 г.
купленная компанией GLAVERBEL), «Pilkington» (Англия), «SaintGobain» (Франция).
Приоритетом компании «КСС» является безопасное остекление. Для достижения этого сырое
стекло проходят процесс закалки при температуре 650-700 градусов и становится в 5-7 раз прочнее
обычного стекла. К тому же закаленные стекла при разрушении распадаются на мелкие осколки, не
имеющие заостренных краев и не ранящие людей. Производимый на производстве «триплекс»
(ламинированное многослойное стекло) также обеспечивает высокую надежность стеклопакетов и
даже является обязательным для использования в строительстве высотных сооружении.
Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан
122
Понятие «теплопроводность» означает процесс прохождения тепла через стеклопакет. Теплый
воздух в помещении нагревает стекло стеклопакета со стороны помещения. Процесс теплообмена в
помещении осуществляется в основном путем прохождения длинноволнового инфракрасного излучения
через стеклопакет, плюс путем конвекции и прямой теплопроводности. Следовательно, эти три процесса
ведут к нагреванию внешнего стекла стеклопакета. То есть, энергия выходит из помещения через
стеклопакет путем прямой теплопередачи, конвекции и излучения. В обычных стеклопакетах это
соотношение бывает: 33% прямая теплопередача и конвекция; 67% излучение [2].
На рис.2 можно видеть сравнительную разницу теплопотерь при использовании
энергосберегающего покрытия и без него.
Рис.2. Теплообмен в обычном стеклопакете и стеклопакете с энергосберегающим покрытием.
Для общего сравнения можно представить следующие цифры:
- одинарное стекло имеет коэффициент теплопроводности U=5.8 Вт/м2К;
однокамерный стеклопакет в среднем U=3.0 Вт/ м2К;
двухкамерный стеклопакет с аргоном U=2.2 Вт/ м2К;
А вот стеклопакеты с энергосберегающим покрытием имеют показатели получше, например:
однокамерный СП с энергосберегающим покрытием и аргоном U= от 1.3 до 1.1 Вт/ м2К,
двухкамерные СП с энергосберегающим покрытием и аргоном могут быть в районе U= 0.5 Вт/
м2К. [2].
Следовательно 3-х камерные стеклопакеты с подобным покрытием будут давать еще меньший
коэффициент.
Для обеспечения энергосберегающего свойства с помощью сложных технических процессов
вакуумного напыления на стекло наносится структура тонких слоев. Данное напыление имеет
свойство пропускать коротковолновые излучения (т.е. солнечную энергию) и отражать
длинноволновые излучения, которые исходят от источников систем отопления, тем самым не
выпуская тепло из помещения на улицу, и соответственно, снижая энергозатраты. Для
оптимизации теплоизоляции стеклопакеты заполняют инертными газами (аргон, криптон) [2].
Рис.3. Энергосбережение стеклопакета.
ISSN 1991-3494
№ 5. 2014
123
Если говорить о тепловой энергии при солнечном излучении, то коротковолновое солнечное
излучение проходит через остекление без особых препятствий. Солнечная энергия, попадая на пол,
стены, предметы мебели и другое, нагревает их. Эти предметы, нагретые солнечной энергией,
начинают производить длинноволновое инфракрасное излучение, которое, попадая на
энергосберегающее покрытие стеклопакета, отражается обратно в помещение (Рис.4). Этот
процесс также называют «парниковым эффектом» [2].
Рис.4. Парниковый эффект при использовании энергосберегающих стеклопакетов.
Существующие технологии по энергосбережению широко применяются компанией «КСС».
Тепло-энергосберегающие стеклопакеты, рассмотренные ранее в статье, изготавливаются на
производстве и имеют широкое использование в современном строительстве на всей территории
Казахстана. Особенно положительные результаты наблюдаются в северных регионах страны, так
как климатические условия в зимние периоды там весьма суровы, а использование
энергосберегающего остекления значительно уменьшает энергозатраты на отопление, и к тому же
создают комфорт в помещениях, снижая максимально сквозняки и эффект «холодного окна».
Как утверждает Розанова (2003) в своей работе про экономические основы конкурентной
политики :«Деятельность организации проходит в экономической системе, в которой одним из
главных субъектов является государство. Государство устанавливает правила, по которым
совершаются деловые операции экономических агентов, регулирует отдельные аспекты
функционирования производящих и потребляющих субъектов экономики, оказывает поддержку
или устраняет те или иные сферы деятельности индивидов и институтов экономической системы»,
так и в Казахстане (так же, как и в России) государство выставляет высокие требования по
качественным показателям стекольной продукции (стандарты, СНиПы, тех.регламенты и др.), а
производственные компании, в свою очередь, внедряют инновации, чтобы достичь
соответствующего качества и отстаивать лидирующие позиции на конкурентном рынке. Вопрос в
целом даже не в финансовых возможностей компаний, а как утверждали Махоней и Пандиан
(1992), компания может быть лучше своих конкурентов - не по причине того, что у нее больше
ресурсов, а по причине отличительных способностей, которые позволяют ей использовать свои
имеющиеся ресурсы эффективно.
В заключении хотелось бы отметить, что стекольная индустрия не стоит на месте и постоянно
развивается в ногу с технологическим прогрессом. Использование новых материалов, напылении с
каждым днем улучшают качество стекольной продукции, и та компания, которая держит руку на
пульсе, следит и внедряет инновации, будет лидировать и процветать. «КазСтройСтекло» в свою
очередь является показательным примером такой производственной компании в Казахстане.
Энергосберегающее остекление является значимым элементом в общей стратегии государства
в области энергосбережения. Применение такого рода остекления в строительстве новых объектов
или в переостеклении старого жилищного фонда, смогло бы значительно снизить нагрузки на
энергоресурсы государства. Это, в какой-то мере, поспособствовало бы снижению необходимости
в покупке электричества из соседних государств, в строительстве своих новых или усилении уже
имеющихся комплексов по производству электроэнергии.
Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан
124
ЛИТЕРАТУРА
[1]
Дорофеев В.Д., Дресвянников В.А., (2003), «Инновационный менеджмент», учебное пособие.
[2]
Еврогласс (GLASTRÖSCH), (2010). Sanco® Мир стекла. Стекло и его практическое применение. Учебное
пособие. Изоляция и остекление.
[3]
Официальная вэб-страница компании «КазСтройСтекло»: www.kss.kz
[4]
Розанова Н.М., (2003), Экономические основы конкурентной политики. Экономический Вестник Ростовского
государственного университета. Том 1 №4.
[5]
Mahoney, J. T., Pandian, R. J. (1992), The resource-based view within the conversation of strategic management.
Strategic Management Journal. 13 (5), 363–80.
REFERENCES
[1]
Dorofeyev V.D., Dresvyannikov V.A. (2003), Innovation Management, book. (in Russ)
[2]
Euroglass (GLASTRÖSCH), (2010), Sanco® World of Glass. Glass and its practical applications. Book. Isolation and
glazing.
[3]
Official web-page of KazStroySteklo company: www.kss.kz
[4]
4)Rozanova N.M. (2003), Economic principals of competitive politics. Economic Herald of Rostov State University.
Vol.1, No 4. (in Russ)
[5]
Mahoney, J. T., Pandian, R. J. (1992), The resource-based view within the conversation of strategic management.
Strategic Management Journal. 13 (5), 363–80.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР: ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН ӘЙНЕКТЕУ.
Қ.Б.БАИРОВ, докторант
Қазақстан-Британ Техникалық Университеті, Алматы қаласы.
Тірек сөздер: Қазақстандағы инновациялар, энергия үнемдеу, энергия үнемдейтін әйнектендіру, әйнек
пакеті, жылу өткізгіштік, жылу жоғалту, көшетхана әсері, ҚазШыныҚұрылыс.
Аннотация. Мақаланың негізгі мақсаты - оқырманды энергия үнемдейтін әйнектеудің негізгі
терминологиясымен таныстыру. Автор «энергия үнемдейтін әйнек пакеті», «жылу өткізгіштік», «жылу
жоғалту», «көшетхана әсері» сияқты түсініктерді талдап, графикалық сипаттамалармен көркемдеп
талқылаған. Осыған қоса, автор өзінің шыны саласы жайлы зерттеуін жасаған Қазақстандағы ең ірі шыны
өңдеу зауыты - «ҚазШыныҚұрылыс» мекемесі туралы да қысқаша мағлұмат берген.Автор энергия
үнемдейтін әйнектерді Қазақстан құрылыстары кеңінен пайдаланған жағдайда еліміздің энергия өндіруші
кешендеріне біршама жеңілдігін тигізер еді деген тұжырымдама жазады.
ISSN 1991-3494
№ 5. 2014
125
BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ISSN 1991-3494
Volume 5, Number 5(2014), 125 – 127
УДК 631.82:633.853.494
INFLUENCE OF USE OF FERTILIZERS ON THE CONTENT
OF OIL IN SEEDS OF THE SUMMER COLZA GROWN UP IN THE
CONDITIONS OF IRRIGATED MEADOW DARKLY CHESTNUT SOIL
Zh.T. Yertayeva, N.Alimbekova, K.T. Kurmanova, A.K. Alimbekova
n_alimbekoba@mail.ru, kali_1205 @mail.ru, аinyr-alimbekova@mail.ru
M.O. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan
Key words. Results, research, mineral, organic, effect.
Abstract. The paper presents the data of research conducted in 2012-2013, under irrigated meadow darkly
chestnut soil in the South East of Kazakhstan.
It is shown that rape (Brassica napus olifere Metzg), cultivated for seed in this area, responds well to the
application of mineral and various kinds of organic fertilizers (manure, vermicompost, straw, etc.)
The paper presents the results of research data on the effect of mineral and organic fertilizers on the yield of
spring rape cultivated in short-rotary crop rotation on the meadow-chestnut trees soil irrigated area of South-East of
Kazakhstan.
It is shown that the design standards provide a significant yield increase (1,05-1,19 t/ha).
And even greater increase in yield provided as a result of the application of manure and the after effects of 30-
45 t/ha, where a total of 2 years value was 1,78-2,02 t/ha vermicompost 3.0-6.0 t/ha, respectively ( 1,18-1,43 t/ha)
and less of the straw and manure.
СУАРМАЛЫ ШАЛҒЫНДЫ-ҚАРА ҚОҢЫР ТОПЫРАҚ
ТАНАБЫНДА ӨСІРІЛГЕН ЖАЗДЫҚ РАПС ДАҚЫЛЫНА
ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН ДӘНІНДЕГІ
МАЙ МӨЛШЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ
Ж.Т. Ертаева, Н.А. Алимбекова, К.Т. Курманова, А.К. Алимбекова
n_alimbekoba@mail.ru, kali_1205 @mail.ru, аinyr-alimbekova@mail.ru
М. Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Казахстан
Қазіргі кезде рапсты майлы дақыл ретінде Үндістанда,Қытайда, АҚШ, Австралия,Иран,
Африка,Ирак, және ТМД мемлекеттерінің ішінде рапстың Қазақстанда, Өзбекстанда, Тәжікстанда
өсіреді. Қазақстандағы мақсарының егіс көлемі 228 мың га, ал өнімділігі 11,0 ц/га шамасында.
Тұқымнан өндірілген майы жоғары тағамдық қасиетімен ерекшеленеді, ал дәмі бойынша күнбағыс
майынан кем түспейді. Оны маргарин даярлауда, ал оның күнжіт және жер жаңғағы майларының
қоспасымен сары май жасалынады.
Рапс топырақ типтеріне талап қоймайды, оны барлық топырақта өсіруге болады.
Соңғы жылдары Қазақстанда өсімдік шаруашылығын диверсификациялау аясында майлы
дақылдарды өсірудің технологияларын зерттей бастады. Мұндай зерттеулер республиканың
солтүстік өңірлерінде қарқынды жүргізілуде [4-5]. Еліміздің оңтүстік-шығысы өңірлерінде майлы
дақылдардың өсіру технологиясын зерттеу енді қолға алына бастады.
Осыған байланысты қысқа айналымдағы ауыспалы егістіктерде, әртүрлі топырақ-климат
жағдайларында рапс дақылының минералдық қоректену ерекшеліктерін зерттеу фермерлік және
әртүрлі меншіктегі шаруашылықтар үшін өте қажет және маңызды болып саналады.
Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан
126
Рапс өсімдігінің тамыр жүйесі жақсы дамыған. Негізгі кіндік тамырының ұзындығы 2-3м және
жанама тамырлары 60-90 см болады.
Рапс сабағы тік, цилиндр пішінді, сырты жылтыр, әрі түксіз, түсі солғын жасыл-ақ. Сабағының
биіктігі сортына және климат жағдайына байланысты 25-27- см аралығында болады. Сабағының
төменгі бөлігі жуан, ал жоғарғы бөлігі жіңішкеріп келеді.Сабағының төменгі бөлігінің диаметрі 3-
12см.
Негізгі сабақтан өскен бұтақ, одан кейінгі 2-3 бұтақтар болып есептелінеді. Сабақтың бұтақпен
орналасуының ара бұрышы 20-600 , ал кейбіреулері 10-200 болады.
Сабақтың орта бөлігінде орналасқан жапырақтары ірі, ал жоғары жағындағы жапырақтар
көлемі кішірейіп, гүлшоғырдың жапырақ орамына айналады. Толық пісіп- жетілген жапырақтың
орташа ұзындығы 9-25 см, ені 3-8 см болады.
Ғылыми
әдебиеттердің
мәліметтері
мен
алдыңғы
қатарлы
дамыған
елдердегі
химияландырудың практикалық тәжірибелері бойынша минералдық тыңайтқыштар қазіргі
егіншілікті жаңа сапалы деңгейлерге көтеретіндігі анықталды. Тыңайтқыштар суармалы,
құрғатылған және қолайлы климат жағдайларында ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін
жоғарылататын негізгі фактор болып есептеледі [1].
Рапс дақылы азот, фосфор және калий элементтерін вегетациясының барлық кезеңінде бірдей
қажет етеді. Өсімдіктің қоректік заттарды қабылдауы вегетативтік және генеративті массаларының
өсуіне байланысты көбейіп отырады. Өсімдіктің қоректік заттарды ең көп қажет ететін кезеңі-
гүлдену сатысы. Бұл кезеңде топырақтан барлық қажетті мөлшерден 60% азот, 80% фосфор
қышқылын және 90% калийді қабылдайды [2,3].
Майлы дақылдарының ішінде малазықтық жағынан рапс дақылы ерекше орын алады. Оның
дәнінде 40-48 % май және 21-33 % ақуыз мөлшері жоғарғы деңгейде.
Рапс дақылы солтүстік аймақтарда ауыспалы егістіктерде соңғы дақыл болса, ал оңтүстік,
оңтүстік-шығыс суармалы аймақтарда көпжылдық шөптерге бүркеме дақыл немесе жеке дақыл
ретінде өсіріледі.
Тыңайтқыштарды қолдану кезінде өнімділікті арттырып және өнім сапасын жақсартып қана
қоймай, топырақ құнарлылығын сақтау мен жоғарылатуға мүмкіндік туады. Климаттық жағдайлар,
топырақ қасиеттері мен дақылардың биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ғылыми негізде
қолданғанда тыңайтқыштардың тиімділігі арта түседі.
Біздің зерттеулердің негізгі мақсаты Қазақстанның оңтүстік-шығысының суармалы
шалғынды-қара қоңыр топырағы жағдайында қысқа айналымдағы ұрықалмасу ауыспалы
егістігінде бірінші дақыл ретінде өсірілген рапс дақылына әртүрлі тыңайтқыштардың
тиімділіктерін зерттеу және қоректік элементтерді пайдалану шамаларын анықтау болып
табылады.
Егістік тәжірибе «Топырақтану, агрохимия және экология» кафедрасының «Агроуниверситет»
ОТС-да орналасқан стационарында 4 танапты ұрықалмасу ауыспалы егістігінде жүргізілді және
дақылдар мынадай ретпен: 1. жаздық рапс, 2. соя, 3. жаздық арпа, 4. зығыр орналасты.
Топырақтың жыртылатын қабатында қарашірінді мөлшері 4,46-4.49%, төменгі қабатта 4,46-
4,47%, жалпы азот пен фосфор мөлшерлері сәйкесінше 0,250-0,211% құрады. Тәжірибе танабының
топырағы сіңімді азот және калиймен көтеріңкі және жылжымалы фосформен төмен дәрежеде
қамтамасыз етілген.
Жаздық рапс дақылына тыңайтқыштар төмендегі схема бойынша қолданылды:
Бақылау (тыңайтқышсыз)
NPK есептелген норма 2012жыл - N70P65K10 және 2013жыл – N80P50K0
Көң 30 т/га тікелей және кейінгі әсері
Көң 45 т/га тікелей және кейінгі әсері
Биогумус 3,0 т/га тікелей және кейінгі әсері
Биогумус 6,0 т/га тікелей және кейінгі әсері
Сабан 6,0 т/га тікелей және кейінгі әсері
Сұйық көң 30 т/га тікелей және кейінгі әсері
Тәжірибе мөлдегінің ауданы 54 м2 (3,6×15м), қайталынымы үшеу.
|