Влияние микроудобрения и ризоторфина на симбиотическую азотфиксацию и продуктивность козлятника восточного при выращивании на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве


Влияние микроудобрения и ризоторфина на симбиотическую азотфиксацию козлятника и обогащение почвы биологическим азотом



бет2/3
Дата15.06.2016
өлшемі384.18 Kb.
#136873
1   2   3

Влияние микроудобрения и ризоторфина на симбиотическую азотфиксацию козлятника и обогащение почвы биологическим азотом

В сумме за три года при совместной обработке семян ризоторфином и микроудобрением вынос общего азота с хозяйственным урожаем козлятника восточного составил 1166,7 кг, в том числе 850,6 кг – симбиотического, что в 1,5 (Nобщ) и 1,9 (Nф) раза больше контрольного и в 1,23 (Nобщ) и 1,34 (Nф) раза больше - фонового варианта (рис. 1).

Рис. 1. Вынос общего и биологического азота козлятником восточным

(в сумме за 3 года), кг/га

Примечания: НСР 05: Nобщ - 50,5 кг/га; Nбиол – 50,2 кг/га; Кф – 0,03


Дополнительное накопление биологического азота по сравнению с раздельным применением данных препаратов в этом варианте составило 109,9 кг/га. Внесение фосфорно-калийных удобрений обеспечивало накопление в надземной массе 950,0 кг общего и 634,0 симбиотического азота на 1 га, что 1,23 и 1,39 раза выше контроля.

Как показали результаты исследований, большая часть общего азота в урожае козлятника восточного приходится на азот симбиотический (рис. 1, табл. 4). В среднем за три года доля биологического азота в контрольном варианте (без удобрений) составила 59% от общего (Кф=0,59). При раздельном использовании ризоторфина и микроудобрения (на фоне Р100К140) доля биологического азота повышалась до 67-70% от общего его накоплении в растениях. При совместном использовании указанных препаратов коэффициент азотфиксации возрастал до 0,73, т.е. козлятник восточный в 5-м варианте накапливал симбиотически фиксированного азота в 1,23 раза больше по сравнению с контролем (без удобрений) и 1,08 раза по сравнению с фоном.

Зная содержание биологического азота в поукосно-корневых остатках, вынос общего азота с урожаем козлятника в сумме за три года и величину коэффициента азотфиксации, обогащение почвы биологическим азотом N(биол) рассчитано по следующей формуле (Трепачёв, 1989):

N(об) = N(биол) - N(в),

где N(об) – обогащение почвы биологическим азотом, кг/га; N(биол) - биологический азот поукосно-корневых остатков, кг/га; N(в) – вынос азота с урожаем козлятника восточного за 3 года жизни, кг/га.

Влияние удобрений на поступление в почву биологического азота приведены в таблице 4.

Таблица 4

Влияние макро- микроудобрений и ризоторфина на поступление в почву биологического азота за 3 года жизни козлятника восточного



Вариант

Содержание

N биол в поукосно-корневых остатках, кг/га



Вынос Nобщ с хозяйственным урожаем козлятника за 3 года, кг/га

Кф надземной массы в среднем за

3 года


Обогащение почвы биологическим азотом, кг/га

1. Контроль (без удобрений)

225,24

772,0

0,59

-91,28

2. Фон (Р100К140)

320,06

950,0

0,67

6,56

3. Фон + ризоторфин

363,84

1056,6

0,70

46,86

4. Фон + «Аквамикс-т»

372,96

1041,0

0,69

50,25

5. Фон + ризоторфин + «Аквамикс-т»

482,52

1166,7

0,73

167,51

НСР05

42,27

50,5

0,03

31,75

Как видно из данных, представленных в таблице 4, без применения удобрений (в контрольном варианте) растения козлятника выносили из почвы больше азота, чем фиксировали его из атмосферы, в результате чего складывался отрицательный баланс по азоту (- 91,28 кг/га).

Применение фосфорно-калийных удобрений в дозе Р100К140 под основное внесение и К100 в подкормку осенью 2-го года жизни, способствовало формированию более активного симбиотического аппарата, в результате чего в данном варианте складывался бездефицитный баланс по азоту (+ 6,56 кг/га N). Раздельная обработка семян ризоторфином и микроудобрением «Аквамикс-т» способствует обогащению почвы биологическим азотом (N(об)) в размере 46,86 и 50,25 кг/га N соответственно. Наибольшее обогащение (167,51 кг N(биол)/га) наблюдается при совместном использовании для обработки семян ризоторфина и микроудобрения «Аквамикс-т» (на фоне Р100К140).


Влияние макро-микроудобрений и ризоторфина на биохимический состав козлятника восточного

Изменение биохимического состава козлятника восточного во многом зависело от применяемых в опыте удобрений (табл. 5).

Таблица 5

Химический состав сухого вещества козлятника в среднем за 2005-2007 гг.



Вариант

в % к сухой массы

Сырой протеин

Сырой жир

Сырая клетчатка

БЭВ

Зола

Каротин, мг/кг

1. Контроль (без удобрений)

18,84

3,63

25,44

42,67

9,43

236,86

2. Фон (Р100К140)

20,11

3,80

24,91

41,23

9,95

243,93

3. Фон + ризоторфин

20,43

3,88

25,24

40,41

10,04

244,04

4. Фон + «Аквамикс-т»

20,53

3,86

25,14

40,61

9,86

247,96

5. Фон + ризоторфин + «Аквамикс-т»

20,77

3,89

26,05

39,47

9,83

258,39

В среднем за три года наибольшее содержание сырого протеина отмечалось в 2-5 вариантах (20,11–20,77 %), при этом разница с контролем составила от 1,67 % в варианте Р100К140 до 1,93 % в варианте № 5 (с совместным применением ризоторфина и микроудобрения). Содержание сырого жира варьировало незначительно: от 3,63 % на контроле до 3,89 % в 5-м варианте. Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе мало зависела от применяемых в опыте удобрений и колебалась в пределах от 24,91 до 25,44 %. Наибольшее содержание сырой золы (9,86–10,04 %) отмечено в 2–4 вариантах, что по всей вероятности связано с внесением на них фосфорно-калийных удобрений (как фоновые). Наибольшая концентрация безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) отмечена в контрольном варианте – 42,67 % СВ, что обусловлено более низким содержанием сырого протеина и жира. Наблюдается тенденция увеличения содержания каротина с 236,86 мг/кг сухого вещества на контроле до 258,39 мг/кг СВ при совместном использовании ризоторфина и микроудобрения (на фоне Р100К140).
Влияние удобрений на содержание макро- и микроэлементов

Анализ химического состава сухого вещества козлятника показывает, что содержание кальция изменялось в зависимости от применяемых в опыте удобрений (табл. 6). Наибольшая его концентрация отмечалась в 1-й год жизни (2,54-2,98 %), а также во вторые укосы в 2006 и 2007 годах. В среднем за 3 года, наибольшее его содержание наблюдалось в контрольном и фоновом вариантах– от 1,41 до 1,47 % соответственно. При раздельной и совместной обработке семян ризоторфином и микроудобрением концентрация кальция снижается до 1,37–1,29 % сухого вещества, а калия – увеличивается от 1,80 % (в варианте с обработкой семян микроудобрением) до 1,87 % – при совместной инокуляции семян ризоторфином и обработке микроудобрением.


Таблица 6

Содержание макро- и микроэлементов в сухом веществе козлятника восточного (в среднем за 2005–2007 гг.)



Вариант

Са

Р

К

Cu

Zn

Co

Mn

Fe

% на сухое вещество

мг/кг сух. вещ-ва

1.

1,47

0,27

1,70

6,48

17,47

0,13

47,48

89,0

2.

1,41

0,27

1,67

6,49

16,74

0,15

43,46

82,2

3.

1,37

0,28

1,68

7,36

15,81

0,16

49,34

94,1

4.

1,29

0,27

1,80

7,39

16,43

0,15

47,97

95,0

5.

1,29

0,27

1,87

7,23

16,60

0,15

49,93

95,0

Норма для

дойных коров

(10-40 л/ сутки)


0,45-0,75

0,32-0,55

0,60-1,50

5,00-12,00

20-60

0,25-1,00

30,00-75,00

39,00-73,00

ПДК, мг/кг










30

50

1,0

н/норм.

100,0

Пороговые концентрации: Cu, Zn, Co - по В.В. Ковальскому (1974),

Mn, Fe – по В.В. Церлинг (1990)



нижняя

3,00-5,00

20,00-30,00

0,10-0,25

10,00-20,00

20,0-30,00

верхняя

20,0-40,0

60,0-100,0

1,0

100,00-

200,00


(токсично)

251,0-400,0

Содержание фосфора в сухом веществе козлятника варьировало в пределах от 0,25 % до 0,35 %. Наибольшая концентрация меди (7,23–7,36 % СВ) отмечалась в вариантах с предпосевной обработкой микроудобрением и ризоторфином, что на 0,87–0,88% выше контрольного и фонового вариантов. Содержание цинка в сухом веществе козлятника имеет обратную закономерность. Максимальная его концентрация – 17,47 % отмечается в контрольном варианте, по мере повышения урожайности наблюдается тенденция снижения содержания до 16,60–15,81 %. На фоне фосфорно-калийных удобрений наблюдается увеличение содержания кобальта в сухом веществе козлятника на 0,01–0,02% по сравнению с контрольным вариантом и составляет 0,15–0,16%.

Содержание марганца и железа слабо изменяется по вариантам опыта и практически не зависит от вносимых удобрений.

Концентрация анализируемых микроэлементов в сухом веществе козлятника восточного не превышало ПДК.

Сравнение фактических данных минерального состава козлятника восточного с научно-обоснованными нормами кормления полновозрастных дойных коров живой массой 400–700 кг и суточным удоем от 10 до 40 кг при жирности 3,8–4,0 % показывает, что в сухом веществе всех вариантов достаточно кальция и калия, но не хватает фосфора. Из микроэлементов оптимальная концентрация в сухом веществе корма отмечена только для меди и марганца. Во всех вариантах содержание цинка и кобальта ниже того количества, которое требуется по норме. В то же время, железа накапливается выше нормы (табл. 6). Следует отметить, что содержание цинка находится ниже пороговой концентрации, а кобальта – в её пределах.

Затраты основных элементов питания на формирование 1 т сухого вещества козлятника восточного представлены в таблице 7.
Таблица 7

Хозяйственный вынос макро- и микроэлементов козлятником восточным на 1 т сухого вещества (в среднем за 2005–2007 гг.)






Вариант

кг/1 т сухого вещества

г/1 т сухого вещества

N

P2O5

K2O

СаО

Cu

Zn

Co

1.

Контроль

31,0

18,3


6,2

17,9

20,5

6,5

17,5

0,17

2.

Р100К140 (фон)

33,1

22,2


6,2

17,6

19,7

6,5

16,7

0,19

3.

Фон + ризоторфин

33,6

23,5


6,3

17,6

19,1

7,4

15,8

0,19

4.

Фон + «Аквамикс - т»

33,8

23,3


6,1

18,8

18,1

7,4

16,4

0,19

5.

Фон + ризоторфин +

«Аквамикс - т»



34,2

24,9


6,2

20,0

18,0

7,2

16,6

0,19

Примечание: в числителе – вынос общего, в знаменателе - симбиотического азота, кг/т СВ.
Как показали исследования, вынос элементов питания с 1 т сухого вещества (СВ) составлял: азота – от 31,0 кг/т в контрольном до 34,2 кг/т при совместном использовании ризоторфина и микроудобрения (на фоне фосфорно-калийных удобрений), фосфора от 6,1 кг/т до 6,3 кг/т, калия в вариантах 1-3 составлял от 17,6 до 17,9 кг/т, а при обработке семян микроудобрением и при его совместном использовании с ризоторфином его концентрация возрастала до 18,8-20,0 кг K2O/т СВ.

Соотношение азота, фосфора, калия и кальция в хозяйственном урожае опытных вариантов (№ 3-5) составляло соответственно 5,3–5,5; 1,0; 2,8–3,2; 2,9–3,0. На единицу фосфора растения в вар. № 5 потребили максимальное количество азота и калия, а в контрольном и фоновом вариантах – кальция


Сбор сырого протеина, кормовых единиц и выход обменной энергии

Как показали исследования, за счёт совместного применения ризоторфина и микроудобрения «Аквамикс-т» (вар. 5) дополнительный сбор сырого протеина по сравнению с фоном составил 1,4 т/га, а с вариантом № 3 (обработка ризоторфином) – 0,7 т/га (рис. 2). Применение микроудобрения без ризоторфина также обеспечило получение прибавки в размере 0,6 т/га по сравнению с фоном. Внесение фосфорно-калийных удобрений способствовало получению хотя и меньшей, но также существенной прибавки в сборе сырого протеина по сравнению с чистым контролем (вар. 1) – 1,1 т/га.

Наибольший сбор кормовых единиц в сумме за три года отмечается в 5 варианте. Прибавка к контролю и фону составила 5,6 и 3,1 т корм. ед./га соответственно. Общий сбор корм. ед. в 3 и 4 вариантах (где ризоторфин и микроудобрение применялись раздельно) был практически одинаковым и составил 20,6 и 20,5 т/га. Применение Р-К удобрений (вар. 2 - фон) обеспечило дополнительный сбор корм. ед. к контролю – 2,8 т корм. ед./га (рис. 2).

Рис. 2. Влияние удобрений на сбор сырого протеина, кормовых единиц (т/га) и выход обменной энергии (ОЭ, ГДж/га) в сумме за 3 года

Примечания: НСР 05: СП - 0,3 т/га, корм. ед. – 1,0 т/га, ОЭ – 14,1 ГДж/га


По результатам проведённых исследований (рис. 2) наибольший выход обменной энергии (ОЭ) отмечен также в 5-м варианте – 298,91 ГДж/га, что на 75,56 ГДж/га больше контрольного и на 45,46 ГДж/га фонового вариантов. В 3 и 4-м вариантах выход обменной энергии превысил фоновый на 19,03 и 18,85 ГДж/га соответственно.
Влияние применения макро- микроудобрений и ризоторфина на изменение агрохимических свойств почвы опыта

За три года выращивания козлятника восточного (2005–2007 гг.) содержание гумуса, подвижного фосфора, суммы поглощённых оснований в пахотном слое почвы всех вариантов опыта оставалось практически на прежнем уровне (табл. 8). Степень насыщенности основаниями за время проведения полевого опыта также существенно не изменилась.

Перед закладкой опыта содержание обменного калия в почве было высоким (217 мг/кг почвы – 5-й класс обеспеченности). Несмотря на то, что в сумме за три года было внесено 240 кг K2O/га, произошло снижение содержания в почве обменного калия на 11–24 мг/кг почвы (по Кирсанову). Это связано с отрицательным балансом калия (в сумме за 3 года): от – 365 кг K2O /га во 2 варианте до -555-570 кг K2O /га в 1-м (без удобрений) и 5-м вариантах.
Таблица 8

Влияние применения макро- микроудобрений и ризоторфина на изменение свойств и плодородия почвы опыта



Вариант опыта

Гумус, %

рНКCl

Нг

S

V,%

P2O5

K2O

мг-экв/100 г почвы

мг /кг почвы

Перед закладкой опыта 2005 г.

0.

2,50

5,8

1,74

13,5

88,6

256

217

2007 г.

1.

2,55

5,6

1,70

15,0

88,8

245

193

2.

2,55

5,7

1,89

15,0

89,8

250

206

3.

2,58

5,6

1,85

14,9

88,9

245

200

4.

2,59

5,5

1,94

14,7

88,3

246

195

5.

2,59

5,5

1,90

14,8

88,6

245

194

НСР 05

Fф05

0,2

0,06

Fф05

-

Fф05

11

В то же время за три года возделывания козлятника произошло подкисление почвы на 0,2-0,3 рН, наблюдается увеличение гидролитической кислотности на 0,19-0,24 мг-экв/100 г почвы во 2-5 вариантах опыта.

В дальнейшем, для предотвращения обеднения почвы обменным калием необходимо предусмотреть внесение калийных удобрений в дозах, обеспечивающих бездефицитный баланс калия. Также при последующем использовании травостоев из козлятника восточного необходимо проводить поддерживающее известкование.



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет