Агролидер

Агролидер

Понедельник, 18 февраля 2019 08:29

Уроки «нестандартного» сезона

Сильное переувлажнение не позволило вовремя выполнять химобработки

Хозяйства Тамбовской области в последние годы быстро расширяют площади возделывания сахарной свеклы, добиваются высоких урожаев. Эта культура стала стратегической для многих предприятий и крупных агрохолдингов, ее успешное возделывание позволило повысить уровень и доходность всей отрасли растениеводства.

В то же время обеспечить высокую продуктивность культуры непросто, учитывая большую изменчивость погодно-климатических условий. Стало уже правилом, что каждый новый сельскохозяйственный год не похож на предыдущий. Например, сезон 2015 года в Тамбовской области отличался длительными засушливыми периодами, а также сильными ураганными ветрами, погубившими часть посевов сахарной свеклы. Это привело к большим дополнительным затратам на пересев и средства защиты растений. Очень неординарным выдался и прошлый сезон.

Проанализируем действия агрономической службы партнерских хозяйств компании «Август» по выращиванию сахарной свеклы в 2016 году. На первых этапах развития культуры важнейшей технологической операцией явилась защита посевов от комплекса вредных объектов.

Метеоусловия весны на всей территории области характеризовались регулярными обильными осадками и довольно прохладной погодой. Сельхозпредприятия были вынуждены корректировать графики работ. Сев сахарной свеклы в некоторых хозяйствах затянулся, а часть площадей вовсе не была засеяна – не позволила высокая влажность почвы. Прохладная и дождливая весенняя погода заставила вносить изменения и в схемы защиты и в график проведения обработок пестицидами. В начале мая при проведении первых химпрополок температура воздуха в вечерние и ночные часы опускалась ниже 5 °С, что негативно сказывалось на развитии культуры на фоне стресса, связанного с применением гербицидов в повышенных нормах расхода, так как оптимальные сроки обработок уже уходили.

Еще одной особенностью сезона 2016 года стало сокращение интервала между появлением первой и второй «волн» сорной растительности всего до пяти - шести дней. И в то же время дожди шли каждый день, не позволяя выполнить вторую гербицидную обработку. Фактический разрыв между опрыскиваниями доходил до трех недель! В этой ситуации очень помогло наличие в ассортименте фирмы «Август» гербицида Пилот (д. в. – метамитрон), применение которого во влажных условиях сдерживало развитие новой «волны» сорняков.

свекловоды в целом справились с трудностями весеннего переувлажнения. Но далее на смену непрерывным дождям в июне пришла жаркая и сухая погода. Высокая температура воздуха и почвы, переуплотнение почвы и образование корки, приведшей к гипоксии вследствие продолжительного дождливого периода, механическое повреждение корневой системы растений при растрескивании почвы и повреждение их вредителями, отмирание корешков под влиянием засухи – все это привело к усиленному развитию фузариозных болезней корнеплодов.

Растения, пораженные фузариозной гнилью

На тех полях, где позволяла фаза развития и влажность почвы, агрономы в это время назначали механические междурядные обработки для разрушения образовавшейся корки и обеспечения растений культуры воздухом.

В борьбе с фузариозными корневыми гнилями эффективно действуют препараты на основе бензимидазолов. В эту группу объединены фунгициды на основе их производных – карбендазима, тиабендазола, беномила и вещества, при превращении которых образуются биологически активные производные (происходит циклизация), например тиофанат-метил. Фунгициды этой группы одними из первых были предложены в качестве системных препаратов широкого спектра действия. Это Бенорад (беномил), 0,6 - 0,8 кг/га и Кредо (карбендазим), 0,6 - 0,8 л/га.

Так выглядит фузариозная гниль на корнеплоде

Данные продукты очень хорошо сочетаются с микроудобрениями, например, с бором, при недостатке которого у корнеплодов сахарной свеклы начинается «гниль сердечка». Среди препаратов бора в прошлом сезоне тамбовские хозяйства применяли по листу АдобБор (боросодержащее), 2 - 3 л/га; Азосол 36 экстра (многокомпонентное), 2 - 5 л/га; Азосол 12-4-6 + S (многокомпонентное), 2 - 6 л/га. Для снижения отрицательного воздействия стресса (засуха, пестицидная нагрузка, воздействие некоторых болезней) многие хозяйства также используют биопрепарат Агат-25К.

Мы наблюдали за участком посева сахарной свеклы, обработанным фунгицидом Бенорад, 0,6 кг/га совместно с листовой подкормкой двумя препаратами: Азосол, 2 л/га и Адоб Бор, 2 л/га. В результате такой обработки инфекция грибной этиологии не получила развития и распространения.

Хозяйства, применявшие профилактически Бенорад, в целом по области с проблемой корневых гнилей сталкивались меньше, чем те, где этот препарат изначально не планировался. Фактически экстренная обработка посевов Бенорадом, 0,8 кг/га, можно сказать вытащила ряд полей «с того света». И, в целом, в прошлом году он помог многим хозяйствам спасти урожай сахарной свеклы.

В июле на свекловичных плантациях области повсеместно отмечали экстремально высокую температуру воздуха, а главное – почвы. Это также явилось одним из сдерживающих факторов для оптимального развития культуры.

Наряду с сорной растительностью и болезнями свой негативный «вклад» в недобор урожая сахарной свеклы внесли вредители, прежде всего свекловичный долгоносик-стеблеед (Lixus subtilis). В начале мая он питается на сорняках, затем при появлении всходов сахарной свеклы переключается на них. В начале июня происходит спаривание и откладка яиц, преимущественно в черешки листьев сахарной свеклы. Впоследствии в местах откладки яиц образуются наплывы. Спустя полторы недели отрождаются личинки, которые прогрызают ходы сначала под кожицей, затем в середине стебля или черешка листа к его основанию. В результате повреждений у растений засыхают листья, что приводит к заметному снижению урожая и содержания сахара в корнеплодах.

Личинка стеблееда

Для эффективного контроля свекловичного долгоносика-стеблееда в посевах сахарной свеклы в арсенале «Августа» есть целый набор инсектицидов на основе различных д. в. из разных химических классов и с разным механизмом действия – Борей, Сирокко, Тайра, Энлиль, Брейк. Их чередование позволяет избежать возникновения резистентности у вредителя. Далее снова наступила очередь защиты растений сахарной свеклы от других болезней, а также проведения подкормок. Сезон 2016 года в отношении заболеваний сложился довольно нестандартно. На плантациях зачастую встречались заболевания смешанной этиологии (грибной и бактериальной) с нетипичными внешними проявлениями.

Следует отметить, что защитное действие фунгицидов всегда выше их лечащей или искореняющей активности. Для длительной и эффективной защиты уже сформированной массы листового аппарата сахарной свеклы от болезней, в частности церкоспороза, целесообразно применять профилактически и по появившимся признакам болезни препарат Раёк, 0,4 л/га. Это системный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечащим действием. В его состав входит дифеноконазол, 250 г/л, который обладает крайне низкой системностью, благодаря чему способен очень длительное время защищать уже сформированную листовую пластину сахарной свеклы. Здоровый листовой аппарат растения обеспечивает высокий уровень продуктивности фотосинтеза, а следовательно, и образования углеводов (сахаров).

При планировании уборочной кампании сахарной свеклы необходимо предусмотреть дополнительную обработку фунгицидами той части посева, которая будет убираться в последнюю очередь (поздняя копка).

…А потом пришел церкоспороз

Качественно и своевременно выполненные технологические операции по выращиванию сахарной свеклы и ее комплексной защите от всех видов вредных объектов с применением указанных препаратов в различных их сочетаниях позволили партнерским хозяйствам компании «Август» добиться на большинстве полей этой культуры и в «нестандартном» прошлом году весомых результатов – до 500 - 600 ц/га с высоким содержанием сахара.

Михаил РОМАНОВ, менеджер-технолог представительства компании «Август» в г. Тамбов

Материал опубликован в газете "Поле Августа"

Контактная информация

Михаил Владимирович Романов

Тел. моб.: (910) 750-30-82

Понедельник, 18 февраля 2019 08:24

Скажем болезням зерновых колосовых «нет!»

Андрей Савельев

Представляем запись выступления менеджера-технолога компании «Август» в г. Саранске Андрея Сергеевича САВЕЛЬЕВА, которое было посвящено актуальным болезням зерновых культур в 2016 году и препаратам, применяемым для защиты от них.

Из года в год я сталкиваюсь с неверием агрономов в то, что инфекционные болезни могут нанести большой урон урожаю. Вот и в 2016 году посевы в некоторых хозяйствах очень сильно пострадали от поражения бурой листовой ржавчиной. Осень 2015 года была теплой, уредопустулы патогена на растениях озимой пшеницы были уже открыты, каждая из них произвела порядка нескольких сотен тысяч спор, обуславливающих горизонтальное распространение инфекции.

Биология ржавчины такова, что она заражает растения исключительно через устьица. Ей требуется некоторое время, чтобы из споры образовалась ростковая гифа, которая рано или поздно находит устьице. И вот тут-то и нужно не упустить время и применить фунгицид. На этом этапе достаточно контактного препарата. Если на поверхности листьев будет защитный фунгицидный слой, мицелий не сможет расти и погибнет.

Если же этого не происходит, спора находит устьице, и внутри растительной ткани начинает разрастаться мицелий, проникая своими гаусториями внутрь клеток. Пока патоген находится внутри, никаких симптомов заболевания не наблюдается, этот период называется латентным. У ржавчины он длится пять - семь дней в зависимости от температуры. Но теперь уже для борьбы с ржавчиной потребуются системные фунгициды, обладающие лечащим действием, которые убивают мицелий либо не дают ему нормально расти.

Когда на листьях образовались пустулы, их уже никак и ничем не уберешь, то есть симптом не исчезнет. Но это не значит, что надо бросать культуру – обрабатывая посевы фунгицидами, мы нарушаем процесс образования новых спор. Тем самым сокращается количество инокулюма.

Бурая ржавчина может развиваться и по полному циклу, с участием промежуточного хозяина – василистника, и по сокращенному, переходя на падалицу яровой культуры, а в дальнейшем – озимой. Поверхностная обработка почвы или ее отсутствие при «нулевой» технологии увеличивает количество этого зимующего инфекционного материала в виде телеоспор. Раньше, например, солому, пораженную черной линейной и бурой ржавчинами, не допускалось использовать даже на подстилку животным.

Помимо того что ржавчина сама по себе вызывает истощение растений, на ослабленной культуре начинается чернь колоса, поселяются сапрофитные грибы. Своевременное применение фунгицида, например Колосаля Про, позволит сохранить урожай. И даже если отработать им с запозданием, уже по симптомам, пораженные листья не сразу погибнут, они будут еще какое-то время работать на налив зерна. В 2016 году в одном из хозяйств на одной части поля озимой пшеницы применили Колосаль Про, когда обнаружили заболевание, а на второй – нет, так вот разница была колоссальной: на первом варианте – 32 ц/га, а на втором – от 14 ц/га до 8 ц/га, так как наблюдалась ломкость колосьев, и комбайн просто сбивал их. А часть площадей вообще просто задисковали – убирать не было смысла. Вот к чему может привести игнорирование бурой ржавчины на озимой пшенице.

К сожалению, у хозяйств зачастую не хватает времени на обработку почвы после уборки зернового предшественника, поэтому на части полей в зиму остается падалица, а она является прекрасным резерватором всевозможной инфекции. Особенно это актуально для тех патогенов, которые распространяются по ветру, в частности, мучнистой росы. Всего одно больное растение падалицы дает в дальнейшем радиус поражения от 4 км и более. Проблема с этим заболеванием в том, что оно способно заражать растения даже при отсутствии капельной влаги, ей достаточно влажности 70 - 90 %, что всегда достигается при густом стоянии растений.

Некоторые хозяйства планируют одну фунгицидную обработку, приурочивая ее к применению гербицидов, но в эпифитотийной ситуации это чревато большими потерями. Так, в условиях избыточного увлажнения в 2016 году на некоторых полях яровой пшеницы в одном из холдингов было просто катастрофическое положение – массовое заражение мучнистой росой. Это было связано с тем, что болезнь перешла с пораженных еще с осени растений озимой пшеницы в середине фазы кущения яровой культуры.

Есть еще один фактор опасности: для увеличения площади под озимой пшеницей зачастую сдвигают сроки посева на август, даже на начало месяца. И вот такой ранний посев пшеницы – это не всегда хорошо. Высокий коэффициент кущения, огромная биомасса – и даже трехкомпонентный протравитель уже не сможет сдерживать распространения инфекции. Септориоз – еще один патоген, который поражает листья, но его пикноспоры не распространяются с воздушными потоками. Для того чтобы произошло заражение, обязательно нужен дождь. С каждой его каплей споры переносятся на один - полтора яруса листьев вверх. От момента заражения, которое тоже происходит через устьица, до момента появления пикнид проходит от 14 до 28 дней. То есть, если на отмерших листьях присутствует патоген в стадии пикнид, то приблизительно через 14 - 20 дней после дождя ждите заражения следующего яруса. Чем больше выпадает осадков, и чем выше температура, тем быстрее наступает очередной этап поражения следующего яруса – уже через 14 дней.

С этими патогенами можно и нужно бороться! Если они присутствуют в посевах озимой пшеницы, я настоятельно рекомендую провести осенью фунгицидную обработку Бенорадом, который помимо всего прочего очень хорошо работает против фузариоза, несколько слабее против септориоза, но у него достаточная эффективность, чтобы существенно снизить количество инфекции.

Осенью можно применить и фунгицид Кредо на основе карбендазима, у этих препаратов сопоставимый эффект. Весной все-таки лучше обработать посевы сначала Бенорадом, он обладает большим системным эффектом, а Кредо можно использовать в дальнейшем как контактно-системный фунгицид. Но у «Августа» есть препараты с еще большей эффективностью, которые лучше сдерживают инфекцию – Колосаль Про, Спирит, Ракурс.

Не ждите, когда проявятся симптомы, не привязывайте внесение фунгицидов к гербицидной и инсектицидной обработкам! Надо всегда работать превентивно, ведь невозможно все предугадать. Надо понимать, что если вы вносите удобрения, если потенциал вашей почвы и сорта 40 - 50 ц/га зерна, в случае эпифитотии ржавчины вы можете недобрать 50 - 70 % урожая. В случае эпифитотии мучнистой росы, в зависимости ситуации, – от 20 до 80 %, септориоз тоже уносит в этом случае от 40 до 60 % зерна.

У нас в опыте был случай, когда Колосаль Про применили поздно, когда на флаговом и подфлаговом листьях уже образовались некрозы, вызванные септориозом. Но спороношения не произошло, оставшиеся островки зеленой ткани «вытянули» урожай. Потому что у растений есть компенсаторные механизмы. Если гибнет часть ассимиляционного аппарата, то другие части, живые, начинают усиленно фотосинтезировать. Поэтому фунгицидами нужно работать в любом случае, не надо отпускать «пациента».

В условиях жаркой погоды, интенсивной инсоляции, действующие вещества фунгицидов подвержены фотолизу. Причем в присутствии воды они разрушаются значительно быстрее, чем обычно. Иногда период эффективной защиты снижается до двух недель вместо заявленных трех. Если недостаточно финансов на проведение второй фунгицидной обработки, при слабой или средней степени заражения нужно сконцентрироваться на защите флагового листа. Если же «зеленый пожар» идет на ранних стадиях, то нужно просто спасать посевы.

Есть вопросы и по стробилуринам – в какое время их лучше всего применять. Рассмотрим это на примере азоксистробина, одного из действующих веществ фунгицида Спирит. Помимо того, что обладает фунгицидным эффектом, нарушая синтез мембран и влияя на транспортировку электронов в цепях дыхания грибов, он еще снижает внутри растения количество свободных радикалов, вызывающих поражение растительных клеток. И для снижения этой физиологической пятнистости применяют препараты на основе азоксистробина, которые выступают в данном случае как профилактические и росторегулирующие. Так что Спирит лучше использовать в первую обработку – профилактически, потом Колосаль Про или Ракурс.

Фузариозом колоса зерновые культуры заражаются во время цветения через пыльники. В дальнейшем это приводит к белоколосице, преждевременному созреванию, щуплости зерна. К моменту цветения зерновые культуры должны быть защищены системным фунгицидом!

Для всех видов грибов рода Fusarium характерно выделение микотоксинов, снижающих иммунитет растений. В результате гриб, а затем и другие патогены заселяют ослабленные ткани. Без специальных анализов бывает сложно определить, когда его применять, но можно ориентироваться на погодные условия. Если прошли или ожидаются дожди, ночью и утром высокая влажность, а растения находятся в стадиях колошения - цветения, нужно работать фунгицидами. И у компании «Август» для этого есть препараты Ракурс и Спирит. Белорусские ученые из лаборатории фитопатологии РУП «Институт защиты растений» также отмечают достаточно высокую эффективность против фузариоза листьев и колоса Колосаля Про (прим. ред.: см. «Поле Августа», № 4/2010, стр. 5).

Инфекционный запас фузариоза сохраняется на зерне, растительных остатках и почве. При выращивании любой культуры в монокультуре в патогенном комплексе подбираются такие расы, которые преимущественно «заточены» на нее, то есть вирулентны к ней. Поэтому даже элементарная ротация – озимая пшеница - ячмень – снижает количество этих взаимозаменяющихся штаммов патогена и их видов.

В предотвращении распространения фузариоза большую роль играет и обработка почвы. Например, дискование резко повышает быстроту разложения растительных остатков, лежащих на поверхности, с помощью целого комплекса целлюлозолитических бактерий, сапрофитных грибов и т. д., которые уничтожают, в том числе, покоящиеся стадии патогенной инфекции. Поэтому разложение соломы – это, в итоге, оздоровление поля.

Чернь колоса, как правило, вызывается грибами, которые в нормальных условиях не заражают здоровые растения. Если же они ослаблены из-за повреждения тлей или другими колюще-сосущими вредителями, либо на колосковых чешуйках имеются следы поражения септориозом, бурой ржавчиной, увеличивается влажность – все это способствует развитию таких грибов, как Cladosporium, Alternaria и Epicoccum. У них темноокрашенный мицелий, разрастание которого приводит к черни колоса. Эту инфекцию, как семенную, эффективно снимают все фунгицидные протравители «Августа».

Андрей САВЕЛЬЕВ

Материал опубликован в газете "Поле Августа"

Контактная информация

Андрей Сергеевич САВЕЛЬЕВ

Моб. тел. (927) 276-70-81

3 мая 2015 года специалистами компании «АгроЛидер» было проведено плановое обследование всходов яровой тритикале в КФХ «Ефремова Мария Ивановна» Покровского района Орловской области. С момента посева прошло семь дней, растения находились в фазе всходов, всхожесть растений составляла 95 - 96 %. С момента посева по данным районной метеостанции выпало около 25 мм осадков. На момент обследования также были отмечены осадки в виде мелкого моросящего дождя. Густота всходов составила около 5 млн/га.

По шкале BBCH (десятичный код по определению фаз растений), растения находятся в фазе 10 – первый лист и колеоптиль - 11 – первый развернутый лист

Температура почвы на глубине 5 см +20 С°

Повреждения вредителями и болезнями на данном этапе развития растений не выявлены.

Осмотр посевов позволил сделать вывод, что на данном этапе растения развиваются удовлетворительно. Необходимо дальнейшее наблюдение за их ростом и развитием.

Андрей Боровой, ведущий менеджер ООО НПК «АгроЛидер»

Игорь Даутоков, менеджер-технолог компании «Август»

Понедельник, 18 февраля 2019 07:04

Протравливание и сев яровой тритикале

За основу для защиты семян яровой тритикале от комплекса патогенов, поражающих корневую систему и листовой аппарат в КФХ «Ефремова Мария Ивановна» Покровского района Орловской области был взят новый протравитель, выпускаемый компанией «Август» – Виал Трио, ВСК. Он создан на основе трех действующих веществ: прохлораз, 120 г/л, тиабендазол, 30 г/л и ципроконазол, 5 г/л. Эта комбинация уничтожает большой спектр наиболее распространенных заболеваний зерновых колосовых культур, а также с одинаковым успехом контролирует почвенную, семенную инфекции и первые атаки аэрогенной инфекции.

Для дополнительного усиления указанной схемы был добавлен препарат Витарос, ВСК (карбоксин, 198 г/л + тирам, 198 г/л), который, кроме всего прочего, имеет бактерицидную активность.

Из-за высокой белковости и сахаристости зеленой массы всходы яровой тритикале больше других зерновых культур поражаются злаковыми мухами, что может привести к существенному снижению урожайности. В годы, когда погодные условия в начале вегетации растений благоприятствуют развитию злаковых мух и их численность значительно превышает экономический порог вредоносности, потери урожая зерна ярового тритикале достигают 4,1 - 6,8 ц/га. Против комплекса вредителей всходов в композицию добавили инсектицидный протравитель Табу, ВСК (имидаклоприд, 500 г/л).

Эта схема обработки семян имеет большие преимущества:

  • уникальная комбинация из пяти разных по спектру биологической активности действующих веществ, обеспечивающая тотальную защиту семян;
  • непревзойденная эффективность в борьбе с головневыми болезнями зерновых;
  • эффективное подавление корневых гнилей, плесневения семян и бактериозов;
  • полное исключение возникновения резистентности у патогенов;
  • предотвращение повреждения всходов вредителями;
  • ростостимулирующее действие.

Данная комбинация позволяет решить целый комплекс других задач: расширить спектр пестицидного действия, снизить фитотоксическое действие на культуру, сэкономить ГСМ, снизить стоимость агрохимических работ. Это все, в конечном счете, будет способствовать повышению урожайности ваших сельскохозяйственных культур и позволит повысить производительность труда. Кроме того, такие комбинации незаменимы в антирезистентных программах борьбы с вредными объектами.

Схема протравливания:

Протравитель, микроэлемент, стимулятор корнеобразования Норма расхода, л/т
Виал Трио, ВСК 1,2
Витарос, ВСК 2
Табу, ВСК 0,6
Гидромикс 0,1
Радифарм 0,2
Альбит 0,05

Кроме химических протравителей, без дополнительных затрат на обработку, включение в протравочную смесь специального комплекса микроэлементов и стимулятора корнеобразования позволяет многократно повысить отдачу от этого важного агроприема. В условиях увеличения стоимости основных удобрений (NPK), остро стоит вопрос повышения эффективности их применения. Реальная возможность повышения коэффициента усвоения питательных веществ корневой системой, кроется в самой корневой системе. Чем она мощнее, тем выше способность растения поглощать и усваивать питательные вещества. По данным белорусских исследователей яровой тритикале, прибавка урожайности от протравливания семян составляет обычно от 2 до 5 ц/га.

Предшественником на предназначенном под посев поле был яровой ячмень. Осенью провели зяблевую вспашку агрегатом Т-150 + ПН-5-35, весной – боронование, перед посевом – культивацию КШУ-12-01. Также перед посевом внесли аммиачную селитру (NH4NO3) – 150 кг/га (в физическом весе).

По различным литературным данным посев яровой тритикале лучше проводить в самые ранние сроки одновременно с яровым ячменем, при опоздании с посевом существенно теряется урожай. По данным ряда авторов норма высева семян яровой тритикале находится в интервале 4,5 - 6,5 млн всхожих семян/га и определяется сортовой спецификой. Исходя из количества посевного материала, массы 1000 семян и всхожести было принято решение сеять 5,3 - 5,5 млн шт/га. Сев провели 24 апреля 2015 года СЗУ-6 с прикатывающим устройством на площади 2,5 га, норма высева – 240 кг/га, глубина заделки семян – 4 - 5 см, ширина междурядья 15 см.

Сеялка зерновая универсальная СЗУ-6

Андрей Боровой, ведущий менеджер ООО НПК «АгроЛидер»

Игорь Даутоков, менеджер-технолог компании «Август»

Понедельник, 18 февраля 2019 07:00

Семеноводство яровой тритикале

В сезоне 2015 года ООО НПК «АгроЛидер» совместно с РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева начинает семеноводство еще одной зерновой культуры – ярового тритикале. По аналогии с озимой, яровая тритикале создана путем гибридизации яровой пшеницы с яровой рожью. Широко возделывают эту культура в Мексике, Китае, Австралии, Канаде, Польше. Последнее десятилетие заметен рост площадей под яровой тритикале на Украине и в Беларуси.

Зерно яровой тритикале может использоваться для производства муки и выпечки кондитерских изделий, производства крахмала, в бродильной промышленности, однако основное использование – зернофураж, так как. яровая тритикале существенно превосходит другие яровые культуры по кормовым достоинствам.

В Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации включено всего около 10 сортов яровой тритикале как отечественной, так и зарубежной селекции. Научные учреждения активно ведут испытания данной культуры, так что в ближайшее время реестр будет пополняться.

В нашем случае испытание перспективной Тимирязевской линии яровой тритикале будет проводиться на полях КФХ «Ефремова Мария Ивановна». Земли КФХ находятся в Покровском районе Орловской области, основное направления хозяйства – возделывание зерновых культур.

Перед посевом был проведен анализ семян на фитопатологические параметры, энергию прорастания, всхожесть и массу 1000 семян (ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12044-93, ГОСТ 12042-80). Фитоэкспертиза проводилась специалистами региональной группы «Агроанализ-Дон» ЗАО Фирма «Август», г. Азов Ростовской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
Внешние признаки: Семена гладкие, выполненные, типичной окраски.

Описание семян Количество семян из 1000 шт., шт. Количество семян, %
Щуплые 8 0,8
Половинчатые 12 1,2

Фитопатологическое исследование партии на внешнюю зараженность:

В результате исследования семян методом обмывки и центрифугирования обнаружены споры следующих фитопатогенных грибов.

Возбудитель: Alternaria tenuis

Заболевание: Альтернариоз тритикале

Alternaria tenuis

Фитопатологическое исследование образца на внутреннюю зараженность:

В результате исследования семян биологическим методом (после проведения поверхностной стерилизации) на проростках обнаружено спороношение следующих возбудителей.

Возбудители:Alternaria tenuis, Mucor spp.

Заболевания: Альтернариоз тритикале, плесневение семян

Зараженность семян: Альтернариоз – 7 %, плесневение – 5 %

Таблица энергии прорастания и всхожести семян

Дата закладки Дата подсчета Число дней от начала проращивания до подсчета Процент проращивания семян, четыре повторности, каждая - по 50 семян Средний % из четырех повторностей
22 апреля 2015 г. 25 апреля 2015 г. 3 46 49 50 48 97
22 апреля 2015 г. 29 апреля 2015 г. 7 48 49 50 48 98

Таблица определения массы 1000 семян

Проба № Количество зерен в пробе, шт. Вес пробы, г Средняя масса 1000 семян
1 500 22,74 44,7
2 500 21,96 44,7

Метод проведения анализа:

Методические указания по изоляции и идентификации фитопатогенных бактерий (Российская академия сельскохозяйственных наук).

Бактериологическое исследование: в результате проведения анализа образца методом растертого материала при окраске по Граму и микроскопировании колоний обнаружены грамположительные и грамотрицательные палочковидной формы не образующие спор бактерии. На селективных питательных средах наблюдался рост желтых округлых слизистых колоний, серовато-белых округлых слизистых колоний, розовых округлых слизистых колоний, малиново-красных округлых слизистых колоний. После проведения типизации и изучения биохимических свойств выросших колоний выделены бактерии Erwinia carotovora, которые являются фитопатогенными возбудителями бурой бактериальной гнили тритикале (передается семенами).

Андрей Боровой, ведущий менеджер ООО НПК «АгроЛидер»

Игорь Даутоков, менеджер-технолог компании «Август»

Поражение сахарной свеклы церкоспорозом (наверху) и здоровое растение (внизу).

В настоящее время церкоспороз встречается во всех зонах свеклосеяния. В последнее время на юге России в Краснодарском и Ставропольском краях свекловичные посевы все сильнее поражаются церкоспорозом. В ЦЧР также наметилась тенденция усиления развития заболевания. В Белгородской области (Смирнов, 2005 г.) отмечалась распространенность церкоспороза в третьей декаде июля 40 %, в августе – 50 - 70 %. В Воронежской области (Стогниенко, Корниенко, Мелькумова, 2006 г.) наблюдалось очаговое и эпифитотийное развитие болезни. На восприимчивых сортах сахарной свеклы в южных районах ЦЧР были выявлены случаи полного отмирания листового аппарата и вторичное его отрастание.

В результате заражения церкоспорозом нарушается азотистый обмен, из-за чего в корнях увеличивается содержание «вредного азота», что приводит к увеличению выхода патоки и уменьшению выхода сахара (Салунская, 1959 г.). Потери урожая корнеплодов могут составлять 10 - 30 %, а сахаристости – 1 - 3 %. Хранение корнеплодов свеклы, переболевшей церкоспорозом, сопровождается значительным поражением их кагатной гнилью, в результате чего потери от этой болезни возрастают (Манько, 1988 г.).

При оценке поражаемости церкоспорозом в полевых условиях используют различные шкалы учета развития и распространенности болезни. При учетах церкоспороза различают три яруса листьев: верхний – молодая розетка с листьями, размер которых не более половины размера нормально развитого листа данного растения; средний – листья размером больше половины от нормального, а также вполне развившиеся, с прямостоящей пластинкой; нижний – начинающие поникать, а также старые листья (Салунская, 1959 г.).

Четырехбалльная шкала (Салунская, 1959 г.):

Балл Показатель
0 Отсутствует поражение
0,1 Очень слабое поражение, на листьях единичные пятна
1 Слабое поражение: на листьях встречается густая пятнистость, но они не отмирают
2 Среднее поражение: на листьях среднего яруса густая пятнистость, нижние листья отмирают от церкоспороза, отмерших листьев не более 1/3 от общего числа
3 Сильное поражение: более 1/2 всех листьев отмирает

Пятибалльная шкала учета степени поражения (Рекомендации по учету и выявлению вредителей и болезней сельскохозяйственных растений. Воронеж, ВНИИЗР, 1984 г.):

Балл Показатель
0 Отсутствие пятен на листьях
1 Пятна разбросаны и занимают не более 25 % площади листьев
2 Пятна местами сливаются и занимают от 25 до 50 % поверхности листьев
3 Пятна и отмирающие участки занимают от 50 до 75 % поверхности листьев
4 Листья погибли под влиянием поражения, здоровые участки занимают не более 25 % поверхности листьев

Шестибалльная шкала (Салунская, 1959 г.):

Балл Показатель
0,1 Начало поражения растений: единичные пятна, встречающиеся на листьях нижнего и среднего ярусов
1 Слабое поражение: пятна негусто рассеяны на листьях нижнего и среднего ярусов; количество их на отдельных листьях легко поддается учету, пятнами в среднем занято 5 % листовой поверхности, отмирая листьев от церкоспороза не наблюдается
2 Пятнистостью охвачены листья нижнего и среднего ярусов, отдельные листья густо покрыты пятнами, которые начинают сливаться в участки отмершей ткани, суммарно занимающие 20 % площади всей листовой поверхности
3 Среднее поражение: листья нижнего и среднего ярусов охвачены густой пятнистостью, отдельные пятна встречаются и на более молодых листьях, не достигающих полного развития, под влиянием поражения отдельные листья отмирают (не более 20 %). В среднем площадь некрозов от церкоспороза составляет 40 % всей листовой поверхности растения, отмечается развитие пятнистости на черешках.
4 Сильное поражение растений: наблюдается отмирание листьев нижнего и среднего ярусов (более 50 % всех листьев). В среднем некрозная площадь составляет 60 % листовой поверхности, отмершие листья частично с нормальными черешками торчат вверх, растение кажется как бы обоженным, болезнь охватывает молодые не вполне развитые листья, за исключением самой молодой розетки 6 - 12 листьев;
5 Очень сильное поражение: отмирание листьев нижнего и среднего ярусов с черешками (около 60 % всех листьев). В среднем отмершая от церкоспороза площадь составляет 80 %, живыми остаются лишь молодые листья центральной растущей розетки, иногда под влиянием сильного поражения заметны некротические поражения, охватывающие и центральную розетку

При более точных учетах определяется степень поражения каждого листа по пятибалльной шкале (Шевченко В. Н., 1959 г.):

Балл Показатель
1 Единичные пятна, редко разбросанные по листу
2 Пятна разбросаны более густо, местами они сливаются и занимают 25 - 50 % площади листа
3 Пятна и отмершие участки занимают 50 - 75 % площади листа
4 Фотосинтезирующие зоны занимают не более 1/4 площади листа
5 Весь лист отмер под влиянием поражения

В странах Евросоюза в настоящее время принято несколько шкал:

DSIPS, используется в IPS-системе в Германии (Wolf, 1998), это однолистная оценка тяжести заболевания, базирующаяся на заранее определенных уровнях заболевания листовой поверхности (0 %, 0,1 %, 0,3 %, 0,5 %, 1 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 %, 100 %) для каждого листа на растении.

Агрономическая диаграмма DSAGR (Battilani, 1990) – это оценка всего растения, базирующаяся на 11 классах (0-5) от здоровой листвы до полностью разрушенной, когда DSAGR=5, для каждой дополнительной недели к шкале добавляется значение 0,5, чтобы учесть потери сахара из-за отрастания листьев:

Балл Показатель
0 Здоровая листва
0,5 Одно изолированное пятно на некоторых листьях
1 Около 50 % наружных листьев (полностью выросших или старых) показывают от одного до нескольких пятен (20) на лист. Может появиться слияние максимум 2 пятен
1,5 Наружные листья (около 50 % листвы) показывают 20 - 100 пятен на лист. Может появиться слияние максимум 2 пятен
2 Почти все наружные листья покрыты несколькими пятнами, все еще изолированными. Может появиться слияние максимум 2 пятен
2,5 На нескольких (2 - 4) наружных листьев происходит слияние пятен и образование некрозов. Появляются первые пятна на внутренних листьях
3 Полностью или почти полностью выросшие листья имеют несколько объединившихся некротических зон диаметром 1 - 2 см
3,5 Несколько (2 - 4) наружных листьев имеют относительно большие некротические зоны (20 - 30 % площади листа)
4 Впервые некоторые листья (2 - 8) показывают 80 - 100 % тяжесть заболевания
4,5 Отмечается сильное воздействие на все листья
5 Первоначальная листва полностью разрушена
5R Каждую неделю продолжается шкала 5, добавляется 0,5. Эта фаза показывает буйный рост листьев, которые в свою очередь заболевают

Среднее значение DSAGR у 20 растений на обработку в неделю высчитывается и используется средний индекс тяжести болезни для обработки (применяется в Италии).

9-ти – балльная шкала поражения церкоспорозом (Нурмухамедов, Коротич, 2004 г.)

Балл Показатель
0 (0 %) полностью отсутствуют пятна на листьях растений
3 (10 %) на листьях нижнего и среднего ярусов выявляются единичные пятна, которые занимают не более 10 % поверхности листьев
5 (25 %) листья нижнего и среднего ярусов не сильно поражены пятнами, поражено до 25 % листовой поверхности
7 (50 %) листья нижнего и среднего ярусов сильно покрыты пятнами, которые начинают сливаться, и покрывают до 50 % площади поверхности листьев, появляются пятна на молодых листьях и черешках, листья нижнего яруса начинают отмиратьн
9 (75 %) массовое отмирание листьев нижнего и среднего яруса, растение имеют вид обожженных, пятна покрывают и молодые листья, поражено до 75 % площади листовой поверхности

Развитие болезни рассчитывается по формуле (Рекомендации по учету и выявлению вредителей и болезней сельскохозяйственных растений. Воронеж, ВНИИЗР, 1984 г.):

R = ∑ (a × b) / N (%), где

∑ (a×b) – сумма произведений числа пораженных растений на соответствующую им степень поражения (%);

N – общее количество обследованных растений.

Распространенность заболевания:

P = n × 100 / N (%), где

n – количество пораженных растений;

N – общее количество обследованных растений.

Церкоспороз сахарной свеклы – заболевание, приносящее большие потери при возделывании культуры. Тяжесть заболевания зависит от комплекса факторов: устойчивости гибридов, агрессивности рас патогена, климатических и агротехнических факторов. Поэтому защита сахарной свеклы от церкоспороза должна осуществляться с помощью комплекса мероприятий: санитарных, агротехнических, химических и селекционно-генетических.

Основная цель обследования озимой пшеницы – это своевременное определение необходимости проведения любых мероприятий на каждом поле. Все поля озимых культур должны обследоваться не менее одного раза в две недели и после каждого случая экстремальных погодных условий.

При весеннем обследовании посевов озимой пшеницы необходимо учитывать следующие цели и параметры:

Цель Параметр
Установление количества здоровых растений на 1 м2 Здоровые растения имеют зеленую окраску с подмерзшими верхушками, узел кущения – белый, бледно-зеленый, плотный
Определения числа погибших растений на 1 м2 Надземную часть погибших растений имеет коричневую окраску, узел кущения – желто-коричневый, дряблый, водянистый
Установление погибших от мороза растений Растения из-под снега появляются зелеными, но с наступлением тепла - буреют
Определения площадей посевов, подлежащих ремонту Густота всходов и растений на 1 м2, фаза развития растений, состояние растений, запасы продуктивной влаги в метровом слое

Пересев и подсев озимых следует проводить сразу при наступлении физической спелости почвы. Важность подбора культур для ремонта озимого поля определяется необходимость сохранения научно-обоснованного чередования культур в севообороте. Озимая пшеница может быть подсеяна яровым ячменем, пшеницей, горохом или другими поздними яровыми культурами.

В тоже время необходимо определение времени весеннего возобновления вегетации, что очень важно пи планировании ранневесенних подкормок.

Обследование на наличие болезней, сорняков и вредителей очень важно, так как в весенний период озимая пшеница активно продолжает куститься и формировать листовой аппарат. На засоренных посевах, пораженных болезнями и вредителями невозможно получить хорошие урожаи продовольственной пшеницы высокого класса. При проведении химических обработок необходимо правильно расставлять приоритеты. В первую очередь химическую прополку лучше проводить на хороших посевах, в основном ранних сроков сева, по лучшему предшественнику, затем на удовлетворительных и в заключении на плохих. Стратегия проведения всех работ по уходу за растениями, должна быть направлена не только на истребление вредных организмов, но и на профилактику их появления. Работа на опережение в отличие от работы по факту появления вредного организма, способствует получению достойных урожаев сильной и ценной пшеницы. Профилактические мероприятия позволяют существенно сократить засоренность посевов, уменьшить заболевание растений.

Полевые обследования на засоренность, наличие сорняков и болезней, обязательно должны быть совмещены с диагностикой минерального питания растений, с целью определения необходимости азотных подкормок в фазе кущения. По результатам проведенных работ можно судить о целесообразности использовании баковых смесей требуемых средств химизации, что в свою очередь способствует уменьшению производственных затрат. Таким образом, использование дорогостоящих удобрений должно осуществляться только на основе обследования полей и диагностики минерального питания.

Исследованиями ученых было установлено, что низкая обеспеченность почвы фосфором и другими питательными веществами резко снижает действие азота на урожай и качество зерна. На полях, имеющих запасы продуктивной влаги в метровом слое менее 100 мм, азотная подкормка не всегда целесообразна.

Градация запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в весенний период:

Количество продуктивной влаги, мм Критерии оценки
Менее 80 мм Плохие
80 - 120 мм Недостаточные
120 - 140 мм Удовлетворительные
140 - 160 мм Хорошие
160 мм и выше Отличные

Для определения потребностей пшеницы в азотных удобрениях используется почвенная, растительная, а в более поздних сроках – листовая диагностики.

Диагностирование посевов озимой пшеницы по азоту следует проводить перед началом весенней вегетации, отбирая почвенные пробы до глубины 1 м. Установлены следующие уровни обеспеченности озимой пшеницы по содержанию N-NO3 в слое почвы 0 - 100 см:

Степень обеспеченности Количество нитратного азота, кг/га
Низкий менее 75 кг/га
Средний 75 - 100 кг/га
Повышенный 101 - 125 кг/га
Высокий более 125 кг/га

На основании этого определяется потребность в дополнительном внесении азотных удобрений в виде подкормок. Она высокая при низком уровне обеспеченности почвы нитратами. Более высокая отдача от удобрений отмечается в зонах с достаточным количеством осадков.

Различные сорта озимых зерновых культур неодинаково отзываются на улучшение минерального питания, что обусловлено их потенциальными возможностями и устойчивостью к полеганию. Более урожайные сорта требуют и более высоких норм удобрений. Правильное применение удобрений способствует наряду с увеличением урожайности озимых повышению качества зерна.

Состояние озимых культур в Российской Федерации последнее время вызывают беспокойство у сельхозпроизводителей. Если осенью 2013 года сроки озимого сева в центральных регионах сдвинулись из-за дождей, то в 2014 году основные опасения вызвала излишняя сухость почвы. Наступившие октябрьские морозы также не способствовали развитию посевов озимых.

В различных зонах нашей страны нередко наблюдается более или менее сильное изреживание или частичная гибель озимых посевов. Очень важно следить за состоянием озимых культур в течение зимы и в переходный период от зимы к весне. Объективная оценка состояния озимой пшеницы на любом этапе зимовки очень важна как в биологическом аспекте, так и в экономическом.

Учёными В. А. Моисейчик и В. М. Личикаки на большом экспериментальном материале рассчитана минимальная (отрицательная) температура почвы на глубине узла кущения озимой пшеницы по минимальной (отрицательной) температуре воздуха, высоте снежного покрова и глубине промерзании почвы.

 

Минимальная (отрицательная) температура почвы на глубине залегания узла кущения озимой пшеницы

 

Минимальная (отрицательная) температура воздуха, град. С При высоте снегового покрова 0 см При высоте снегового покрова 5 см При высоте снегового покрова 10 см При высоте снегового покрова 15 см При высоте снегового покрова 20 см
При глубине промерзании почвы 30 см
15 8 6 4 2 2
20 12 10 4 3 2
25 16 13 5 4 3
30 20 16 6 5 4
35 24 19 7 6 4
При глубине промерзании почвы 60 см
15 12 9 5 4 3
20 16 12 6 5 4
25 20 15 7 6 5
30 24 18 8 7 5
35 28 21 8 8 6

 

 

Грамотный контроль за состоянием озимых культур в период перезимовки позволит правильно оценить и спрогнозировать сохранность растений и с учётом этого скорректировать комплекс агротехнических мероприятий в весенний период.

В настоящее время известны различные методы оценки состояния озимых культур. Для систематического наблюдения за ходом перезимовки зерновых хлебов в течение зимы в основном применяют метод монолитов, или взятия проб на отращивание. Метод монолитов признан наиболее надежным. Монолиты обычно берут один раз в месяц, начиная с конца декабря, а также после каждого сильного похолодания в 2 - 4 наиболее типичных местах.

Площадку, на которой должен быть взят монолит, очищают от снега и топором вырубают монолит длиной и шириной по 25 см, а глубиной 15 - 20 см, с таким расчетом, чтобы захватить 2 рядка растений. Монолит помещают в ящик и, укрыв его мешковиной, перевозят на 2 - 3 дня в прохладное помещение (12 - 14 0С) для постепенного оттаивания. Затем переносят в более теплое (18 - 20 0С) и светлое помещение на 12 - 14 дней для отращивания. В период отращивания растений поливают водой комнатной температуры, а для ускорения отрастания с водой вносят удобрения.

После этого растения осторожно извлекают из почвы, корни отмывают водой и подсчитывают живые растения, у которых появились молодые листочки или новые (белые) корешки. Определяют густоту растений на 1 м2 или процент перезимовавших растений, который вычисляют по отношению к общему числу растений в монолите.

Для оценки состояния озимых в ранневесенний период, когда культуры уже тронулись в рост и живые растения можно легко отличить от погибших, пользуются глазомерным методом. Перезимовку оценивают по пятибальной шкале (П. П. Вавилов и др.).

 

 

Показатель Балл
Изреженность стеблестоя незаметна 5
Изреженность стеблестоя слабая, количество погибших растений не превышает 25 % 4
Изреженность стеблестоя значительная, погибло около 50 % растений 3
Изреженность стеблестоя большая, количество погибших растений превышает 50 % 2
Изреженность стеблестоя высокая, сохранилось незначительное количество растений 1

 

 

Для быстрого определения состояния озимых П. А. Власюк и М. А. Гурилева предложили метод, основанный на окрашивании срезов конуса роста раствором кислого фуксина. Под действием фуксина отмершие части становятся красно-розовыми, а неповрежденный конус нарастания не окрашивается.

Также распространение получил ускоренный метод определения жизнеспособности растений по интенсивности отрастания узла кущения (Донской НИИ сельского хозяйства). Пробы отбираются по диагонали поля через каждые 20 - 100 м по 30 - 50 растений. Суть метода состоит в том, что у взятых растений срезают стебли на расстоянии – 1 - 1,5см от узла кущения, а корни обрезают полностью. Такие растения помещают в сосуд на увлажненную фильтровальную бумагу, вату или марлю, накрывают крышкой и оставляют на 12 - 24ч при температуре – 24 - 26 °С. Хорошо сохранившиеся растения дают прирост стебля до 10 мм, ослабленные – 3 - 5мм. Затем подсчитываю живые, ослабленные и отмершие растения, и определяют густоту растений на 1 м2. К сильноизреженным относят посевы, где на 1м2 насчитывается не более 100 - 120 здоровых растений, к среднеизреженным – 130 - 200 растений, к слабоизреженным посевам относят те, где выпадание растений не превышает 15 - 20 %. Такое определение состояния озимых проводят до наступления весны, чтобы заблаговременно выявить площади изреженных или погибших посевов озимых.

В конце зимы можно использовать метод «парничков». Для этого на поле выбирается несколько площадок, на которых устанавливают простейшие «парнички». «Парничок» состоит из деревянной рамки (50×50×12 см), обтянутой с верхней стороны полиэтиленовой пленкой. Рамка устанавливается на очищенное от снега (если он есть) растения и по возможности вдавливается в почву на 1 - 2 см. С внешней стороны рамка укрепляется землей или колышками, щелей между рамкой и почвой не должно быть. За счет парникового эффекта внутри повышается температура, и растения, если они сохранили жизнеспособность, начинают отрастать. Через 7 - 12 дней после установки производят подсчет отросших стеблей и делают оценку по интенсивности отрастания.

На месте полностью погибших и сильноизреженных посевов весной высевают другие культуры, а среднеизреженные посевы ремонтируют, подсевая яровые зерновые культуры (ячмень, пшеницу).

 

Воскресенье, 17 февраля 2019 12:19

Листовая подкормка кукурузы на зерно

Вследствие особенностей роста и развития кукуруза предъявляет особые требования к обеспечению питательными веществами. В начальный период, до образования первого надземного стеблевого узла, кукуруза растет очень медленно. Потребление питательных элементов слаборазвитой корневой системой невысокое. Однако недостаток и несбалансированность элементов питания в этот период (от 3-х до 5-7-и листьев) впоследствии невосполним, так как именно в это время формируются генеративные органы, определяющие урожайность. В этот период коррекция питания с помощью листовых подкормок обеспечивает максимальную эффективность и результативность, так как интенсивный рост и потребление питательных веществ корневой системой начинается от фазы 7-9 листьев (после того, как будут сформированы зачаточные генеративные органы), достигая максимума к моменту выбрасывания метелок и рылец.

В процессе вегетации кукуруза поглощает значительное количество микроэлементов, которые играют большую роль во всех жизненно важных процессах. Индивидуальная особенность кукурузы – это растение-индикатор (яркое визуальное проявление) дефицита цинка и железа, то есть наиболее чувствительно к недостатку этих элементов. Это связано с тем, что для формирования высокого урожая, растения кукурузы должны иметь хорошо развитую вегетативную массу, что требует повышенного количества ростовых веществ, а железо и цинк как раз стимулируют синтез ауксинов – ростовых веществ, в которых особо нуждается растение. Дефицит железа на черноземных почвах явление довольно редкое. Недостаток железа для растений (межжилковый хлороз) чаще всего проявляется на карбонатных или сильно известкованных почвах, где оно находится в труднодоступном состоянии.

В отличие от железа чаще на почвах Российской Федерации присутствует дефицит цинка. Кукуруза на зерно выносит 68-70 грамм цинка на 1 т урожая основной продукции, с соответствующим количеством побочной, что больше в сравнении со многими полевыми культурами.

Также цинк регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов. Защищает белки и липиды от окислительной деструкции.

Листовая подкормка – самый короткий и самый быстрый путь поступления питательных веществ в ткани растения. Основной задачей листовых подкормок в этот период является оптимизация и улучшение баланса питания для обеспечения нормального формирования генеративных органов и стимуляция вегетативного роста.

Несмотря на слабо развитую листовую поверхность, фаза 3-5 листьев для кукурузы критическая и некорневая подкормка, проведенная в этот период, обеспечивает высокую эффективность.

Цинковое голодание кукурузы – серьезное препятствие на пути к высоким урожаям. Хлороз необходимо преодолеть именно в ранний, критический период формирования генеративных органов. Дефицит цинка в этот период приводит к нарушению обмена веществ у растений, синтеза хлорофилла, снижается более чем вдвое активность ауксина, и растения приостанавливаются в росте. Так, по данным П.И. Анспок, на почвах бедных доступным цинком, наблюдается массовое проявление болезни кукурузы – побеление верхушки (рисунок 1), что приводит к существенным недоборам урожая. Внесение цинка устраняет эту болезнь и повышает урожай.



Рисунок 1. Дефицит цинка


Наряду с другими микроэлементами цинк положительно влияет на устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды, он повышает жаро-, засухо-, холодо-, морозо-, и солеустойчивость, а также иммунитет и устойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям. Цинк улучшает водоудерживающую способность растений, повышает количество прочносвязанной воды. Среди факторов снижающих подвижность и усвоение цинка корневой системой можно выделить: высокие дозы фосфорных и азотных удобрений, обильное известкование, карбонатные соли, низкая температура, уплотненная почва, низкое содержание органического вещества (А.В. Чумаков. Микроэлементы в СССР, вып. 21, Рига, изд. «Зинатне», 1980, стр. 56, дополнено автором из разных источников).

АДОБ Zn ИДХА – жидкое удобрение с высоким содержанием цинка легко усвояемого растениями (6,1% Zn, 3% MgO и 2,6% N). АДОБ Zn ИДХА предназначен для культур особенно чувствительных к недостатку цинка: кукурузы, подсолнечника, бобовых, сахарной свёклы, картофеля, зерновых и плодовых. Это органическое соединение обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными хелатными формами ЭДТА, и тем более неорганическими солями. Микроудобрения ряда АДОБ ИДХА специально разработаны для листовых подкормок и имеют низкий риск фитотоксичности, более широкий диапазон устойчивости при рН от 3 до 8, в отличие от традиционных хелатных форм, а так же включают в состав ПАВ и адъювант, что повышает эффективность усвоения питательных веществ через лист. В органических комплексах активность микроэлементов и в том числе цинка возрастает в сотни и даже тысячи раз по сравнению с его ионным состоянием (П.А. Власюк). Поэтому применение таких форм цинка более предпочтительно.

Реже на кукурузе встречается дефицит Мg (рисунок 2). Кукуруза на зерно выносит 5-5,5 кг магния на 1 т урожая основной продукции, с соответствующим количеством побочной.



Рисунок 2. Дефицит магния


Магний повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла. Влияет на окислительно-восстановительные процессы, углеводный и белковый обмен. Активирует ферменты и ферментативные процессы. Среди факторов снижающих подвижность и усвоение магния корневой системой можно выделить: высокие дозы удобрений, содержащих ионы К, Са, Na, NH4 (А.В. Чумаков. Микроэлементы в СССР, вып. 21, Рига, изд. «Зинатне», 1980, стр. 56, дополнено автором из разных источников).

Корректирующие некорневые подкормки кукурузы АДОБ Zn ИДХА в фазу от 3-х до 5-8-и листьев (2 раза с интервалом 2 недели) при норме расхода 4-8 л/га стимулируют вегетативный рост и развитие корневой системы, что существенно сокращает ювенальный период (и, следовательно, общий вегетационный период развития) и позволяет избежать негативного воздействия засухи и высоких температур на урожай.

 

Воскресенье, 17 февраля 2019 12:14

Капустная моль – опасный вредитель рапса!

Систематическое положение:
Класс Insecta, отряд Lepidoptera (чешуекрылые), семейство Plutellidae, род Plutella.
Вредитель – Plutella xylostella (L.) (Синоним. P. maculipennis Curt.)

Рапс – ценная масличная и кормовая культура, источник высококачественного растительного масла и белка. Выращивание рапса привлекательно по экологическим, экономическим и агрономическим показателям. В сравнении с другими масличными культурами рапс имеет ряд преимуществ. Урожай рапса выше при относительно высокой влажности и прохладной погоде. В засушливое время рапс сильнее повреждается вредителями. Они наносят больший ущерб яровому рапсу, чем озимому. Одним из условий получения высоких урожаев рапса является совершенствование защиты рапса от вредителей. Потери от вредителей могут привести к недобору урожая (20% и более) или даже к гибели посева. Особенностью капустной моли является то, что её массовое распространение носит цикличный характер. Этот вредитель сильно зависит от складывающихся климатических условий каждого года и в неблагоприятные годы борьба с этим вредителем очень проблематична. В такие годы наблюдается полное уничтожение растений рапса, и даже применение завышенных доз инсектицидов оказывается бессильным (фото 1).

Фото 1. Поле ярового рапса уничтоженное капустной молью

 

Основные сведения по вредителю. Капустная моль является типичным космополитом, встречается по всей Европе, в Азии, Африке, Америке, Австралии, Новой Зеландии, на Гавайских островах; в Средней Азии вредитель отмечен на высоте до 3,5 км. В России и странах бывшего СССР распространен повсеместно, где имеются крестоцветные. Бабочки вылетают в первой половине мая. Вначале гусеницы моли питаются на крестоцветных сорняках: пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), сурепка (Barbarea vulgaris), гулявник (Sisimbrium loeseli и S. sophia), сурепица (Brassica campestris), редька дикая (Raphanus raphanistrum) и др., с появлением культурных растений переходят на них. Гусеницы повреждают листья, бутоны, цветки и завязи всех разновидностей капусты, турнепса, рапса, репы, брюквы, редиса, редьки, горчицы, хрена и др. культурных крестоцветных. Особенно сильно вредят капусте, рапсу и горчице. Иногда даже повреждают нут и салат посевной.

Описание вредителя. Бабочка в размахе крыльев 15-17 мм. Передние крылья сверху буровато-серые, а по заднему их краю проходит более светлая полоска с тремя выступами, образующая при сложенных крыльях, ромбовидный рисунок (фото 2).

Фото 2. Бабочки капустной моли на яровом рапсе

 

Задние крылья и нижняя сторона передних серебристо-серые; бахрома на задних крылья длинная. Бабочки активны обычно в сумерках и ночью, питаясь на цветках крестоцветных, в период массового размножения лёт наблюдается также и днём. Бабочки - слабые летуны, поднимаются на высоту до 2 метров, однако являются пассивными мигрантами, за счет ветра мигрируют на большие расстояния. Продолжительность жизни самок в среднем 3-4, самцов – 2-3 недели. Средняя плодовитость 80-170 яиц, максимально до 300 штук. Свежеотложенные яйца желтовато-белые, к концу развития темнеют. Самки откладывают яйца вдоль жилок на нижнюю сторону листьев, располагают их поодиночке, чаще группами до 5 штук. Продолжительность эмбрионального развития 5-6 дней. В благоприятных условиях развитие походит 3-4 дня. 

Гусеница 16-ногая, длинной до 11 мм, зеленая, с небольшими черными пятнышками и редкими черными щетинками; тело слегка веретеновидной формы. Всего гусеницы линяют 3-4 раза (фото 3).

Фото 3. Гусеница капустной моли разных возрастов повреждают яровой рапс

 

Из-за растянутого периода вылета бабочек, откладки яиц и отрождения личинок на посевах рапса можно одновременно наблюдать все стадии развития вредителя, начиная от яйца и заканчивая летом бабочки, особенно это отчетливо проявляется в неблагоприятные годы. Развитие одного поколения вредителя продолжается от 13 до 33 дней в зависимости от температурных условий. Гусеницы очень подвижны, при малейшем беспокойстве падают с листа и повисают на паутине. В течение сезона вредитель может развиваться в 6 поколениях. Их число зависит от продолжительности тёплого периода и соответственно с продвижением с севера на юг число поколений может возрастать до 10, иногда более.

Куколка зеленоватая или желтоватая, в белом продолговатом рыхлом коконе длиной до 10 мм. Закончив развитие, гусеницы окукливаются на сорняках и культурных растениях практически в любом месте. (фото 4).

Фото 4. Массовое развитие капустной моли в разных стадиях онтогенеза

 

Сумма эффективных температур для полного цикла развития моли составляет 390-416 градусо-дней. Нижний температурный порог развития яиц составляет +80С, гусениц +5,40С, куколок +90С.

Симптомы повреждения. Гусеницы младших возрастов проникают в ткань листа (минируют листья), выедая паренхиму, где живут 2-3 дня. Затем они переходят к открытому питанию, выедают в листьях окошечки (фото 2). Чем старше гусеницы, тем больше величина проделываемых ими «окошечек». В неблагоприятные годы гусеницы могут повреждать полностью растения рапса, съедая даже стручки и объедая стебли (фото 5).

Фото 5. Полностью поврежденные растения ярового рапса

 

Меры защиты. Учитывая характер повреждения капустной моли, борьба с ней должна носить комплексный характер, который базируется на агротехнических, биологических и химических методах защиты. Все мероприятия надо планировать ещё в посевах предшествующих культур.

Прежде всего, учитывая биологию вредителя необходимо: максимальное уничтожение послеуборочных остатков и крестоцветных сорняков, на которых зимуют куколки, глубокая зяблевая вспашка полей культивируемых крестоцветных, уничтожение сорняков. Размещение посевов на тех же участках не менее чем через 3 - 4 года, чтобы избежать большого скопления вредителей на полях рапса. Размещение посевов как можно дальше от полей, где ранее возделывали крестоцветные культуры, а также от мест, массово засоренных крестоцветными сорняками.

Необходимо проводить фитосанитарный мониторинг на наличие вредителей на каждом конкретном поле, где будет возделываться рапс, а также прилегающих территориях и лесных посадках Экономический порог вредности гусеницы капустной моли по вегетации 2-3 гусеницы на растении (не менее 10% растений). Фитосанитарная оценка посевов рапса по данному вредителю надо начинать с фазы 4—6 листьев, а в отдельные годы даже раньше.

После всходов рапса, для определения начала заселения посевов вредителями проводят ежедневные маршрутные обследования. При появлении вредителей один раз в 7 дней до фазы стеблевания выполняют учет их численности методом пробных площадок. Берут 8 площадок по 0,25 м2, располагая их по двум диагоналям поля. В дальнейшем, начиная с фазы стеблевания до полного созревания стручков численность капустной моли учитывают на 100 растениях (которые берут в пяти местах по 20 штук). Для определения видового состава энтомофауны биоценоза рапсового поля сборы насекомых проводят с использованием энтомологического сачка (кошение проводили в пяти местах по 10 взмахов) один раз в 10 дней.

В природе численность моли контролируют её естественные враги, паразитирующие на гусеницах – Horogenes fenestralis, H. armillata, Apanteles vestalis, A. fuliginosus. Яйца уничтожает паразит трихограмма – Trichogramma evanescens. Но для поддержания этих природных биоагентов необходимо снизить пестицидную нагрузку. Но это не всегда приносит результат.

Для опрыскивание растений рапса применяют препараты на основе следующих действующих веществ: малатион, бета-циперметрин, диазинон, дифлубензурон, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, циперметрин, эсфенвалерат и др. Всё больше появляется смесевых препаратов, содержащих инсектициды из разных групп, что, безусловно, увеличивает их эффективность (график 1,2).

График 1. Яровой рапс и сурепица

График 2. Озимый рапс и сурепица

красная линия - период вредоносности

синяя линия - период проведения химической обработки

 

Но необходимо знать, что химические средства защиты в неблагоприятные годы часто практически не эффективны. Связанно это с тем, что вредитель в такие годы развивается сразу в нескольких возрастах. Но капустная моль уязвима только в возрасте взрослой бабочки, в период отрождения и развития личинок 1-2 возраста, то есть когда вредитель появляется на поверхности листа. Ни в стадии куколки, ни в стадии более взрослой личинки уничтожить вредителя практически невозможно, поэтому важно опрыскивать растения в период развития личинок 1-2-го возраста. При этом рекомендуется использовать в баковой смеси с препаратом различные прилипатели и адъюванты, что связано с биологическими и морфологическими особенностями растений рапса. Прежде всего, листовой аппарат рапса имеет плотный восковой слой, с которого легко скатывается влага. Также в период обработки на поле может быть очень большая растительная масса рапса, в которую очень сложно влить рабочий раствор. Количество рабочего раствора должно составлять не менее 350-400 л/га, но необходимо помнить, что в экстремальных условия срок действия защиты препарата сокращается. Тщательно необходимо соблюдать регламент применения препаратов. Но зачастую, если обработать рапс вовремя, достаточно 1-2 инсектицидных обработки для того чтобы избавится от вредителей. Особенно это наблюдается во влажные годы и в регионах расположенных севернее, там, где число поколений вредителя меньше и капустная моль раньше уходит в зимующую стадию, из-за чего мы её не увидим.

Страница 24 из 25