Бесплатный автореферат и диссертация по сельскому хозяйству на тему
Абиотические факторы повышения продуктивности гибридов кукурузы в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики
ВАК РФ 06.01.01, Общее земледелие

Автореферат диссертации по теме "Абиотические факторы повышения продуктивности гибридов кукурузы в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики"

ИВ4617565

На правах рукописи

КУРЖИЕВ ХАСАНБИ ГИДОВИЧ

АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Специальность: 06.01.01 - общее земледелие

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук

Владикавказ - 2010

004617565

Работа выполнена в ГНУ «Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства» Российской сельскохозяйственной академии

Научный руководитель:

Блиев Станислав Григорьевич,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Официальные оппоненты:

Щербинин Анатолий Николаевич,

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Тхамоков Заурбек Джабраилович,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Ведущая организация:

ГНУ «Ставропольский НИИ сельского хозяйства» Российской сельскохозяйственной академии

Защита диссертации состоится « » 2010 года _ часов на заседании диссертационного совета ДГЙ 220.023.01 при

ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» по адресу: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет»

Автореферат разослан

« А ¿поиыЛы 2ою

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат сельскохозяйствен1 доцент

Т.К. Лазаров

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Кукуруза, являясь засухоустойчивой и наиболее высокоурожайной кормовой культурой в полевом кормопроизводстве, при механизированной заготовке качественного сочного корма способна обеспечить потребности животноводства в силосе.

В Кабардино-Балкарской Республике площадь посева кукурузы -более 100 тыс. га, что составляет около 30% от пашни.

Тем не менее, в последние годы наметилась тенденция по сокращению площадей под этой культурой и снижению урожайности обусловленная в основном диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

В современных условиях внедрение в производство новых энергосберегающих и высокопродуктивных гибридов кукурузы, оптимизация условий их выращивания становится ключевой задачей как для науки, так и для производства.

Цели и задачи. Цель исследований - разработать рекомендации по производству и подбору адаптивных гибридов кукурузы при энергосберегающих способах основной обработки почвы, оптимальных дозах минерального удобрения и предуборочной густоты стояния растений, обеспечивающих наибольший выход высококачественной продукции с единицы площади и с минимальной себестоимостью.

В задачи исследований входило:

1. Определить взаимосвязь урожайности гибридов кукурузы с доминирующими погодными факторами.

2. Изучить теплообеспеченность посевов гибридов кукурузы различных групп спелости в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики.

3. Дать характеристику перспективным для местных условий гибридам кукурузы по их требовательности к температурному режиму.

4. Определить реакцию гибридов кукурузы на изменение условий выращивания и провести оценку их адаптивности.

5. Изучить влияние доз минерального удобрения, густоты стояния и генотипа растений на фотосинтетические показатели посевов и урожайность кукурузы.

6. Определить оптимальные параметры предуборочной густоты стояния растений кукурузы в зависимости от генотипа растения, удобрения и погодных условий.

7. Дать экономическую и энергетическую оценку технологическим приемам выращивания кукурузы.

Научная новизна. Впервые в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики показана количественная зависимость формирования запасов нитратов в почве к началу вегетации растений и использования влаги из нижних слоев почвы и урожайность гибридов кукурузы от погодных условий. Дана характеристика новых гибридов

кукурузы по длине вегетационного периода, урожайности и адаптивности к местным условиям, выявлены, а также перспективные гибриды для выращивания на силос.

Основной способ обработки почвы, способствующий улучшению водного и питательного режимов почвы и увеличению урожайности гибридов кукурузы.

Практическая ценность. Выявлены наиболее урожайные и экологически устойчивые гибриды кукурузы для выращивания на силос. Установлена оптимальная предуборочная густота стояния растений в зависимости от погодных условий выращивания и минерального питания.

Основные положения, выносимые на защиту:

- роль основных гидротермических факторов среды в формировании нитратного азота в почве, эффективности применения минерального удобрения, водопотреблении и урожайности кукурузы;

- влияние: минерального удобрения на водный, питательный режимы почвы; генотип растения и предуборочной густоты стояния растений на фотосинтетическую деятельность посевов и урожайность кукурузы;

- принципы подбора гибридов кукурузы при выращивании их на силос;

- экономическая и энергетическая оценки технологических приемов выращивания кукурузы на силос.

Апробация работы и публикация результатов исследований.

Результаты исследований докладывались на научно-практических семинарах, конференциях, совещаниях различного уровня; они прошли производственную проверку на полях хозяйств Терского и Прохладненского районов Кабардино-Балкарской Республики.

Представленная работа является частью научно-исследовательской работы отдела технологии производства кормов ГНУ Кабардино-Балкарского НИИСХ и Российской академии сельскохозяйственных наук по теме: «Разработка прогрессивных технологий производства продукции животноводства на основе исследования высокопродуктивных пород, создание экологически чистых систем полевого и орошаемого кормопроизводства, обеспечивающих устойчивое производство кормов, рациональное использование материально-технических ресурсов».

По теме диссертации опубликованы 6 научных статей, в т.ч. 1 в изданиях рекомендованных ВАК, кроме того издано практическое руководство по выращиванию кукурузы.

Структура и объем диссертации.

Диссертация изложена на 179 страницах компьютерного текста, состоит из введения, шести глав, выводов, рекомендаций по производству. Содержит 39 таблиц, 2 рисунка, 24 приложения. Библиографический список литературы включает 219 источников, в т.ч. 4 на иностранных языках.

Условия и методика проведения исследований

Полевые исследования проводились в 2006-2008 гг. на опытных полях ООО СХП «Константиновское» Баксанского района, расположенных в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики.

Почва опытного участка - чернозем южный слабогумусный, среднемощный, среднесуглинистый. Почвообразующая порода -среднесуглинистый древний желто-бурый карбонатный аллювий. Содержание гумуса в слое почвы (0-40 см) составляет 3,6%, общего азота - 0,3%, общего фосфора - 0,17%. Реакция почвенного раствора слабощелочная (pH - 7,8-8,0), благоприятная для роста кукурузы. Почва слабогумусная: обеспечена среднеподвижным фосфором и высокоподвижным калием.

Почва имеет среднюю величину предельной полевой влагоемкости и влажности завядания.

Степная зона КБР характеризуется недостаточной увлажненностью. Годовое количество осадков колеблется между 385-475 мм, а в период вегетации - 240-357мм (зона недостаточного увлажнения). По тепловому режиму климат степной зоны относится к умеренно-континентальному с годовой амплитудой колебания среднесуточных температур 27,3-28,4°С, среднегодовая температура воздуха составляет 9,6-9,8°С. Во второй декаде апреля прекращаются весенние заморозки. Относительная влажность воздуха в июле-августе падает до 35-40%. В годы исследований она составила 60-75%. Осень сравнительно сухая, тёплая и продолжительная. Вегетационный период продолжается 180-182 дня (с апреля по октябрь).

Сумма эффективных температур за период активной вегетации -3200-3600°С. В целом эта зона при достаточной увлажненности благоприятна для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Недостатком климата степной зоны является частое возникновение засух и суховеев. Большая их часть падает на июнь-август.

Метеорологические условия в годы исследований были следующие:

В 2006 сельскохозяйственном году температура была выше средних многолетних данных. В период формирования и налива зерна среднесуточная температура воздуха и сумма осадков были ниже нормы. В целом погодные условия способствовали хорошему росту и развитию растений гибридов кукурузы.

Метеорологические условия 2007 г. были по сумме эффективных температур и количеству выпавших осадков выше по сравнению с предыдущим сельскохозяйственным годом. В апреле осадков было меньше, а в мае больше.

Удовлетворительный режим тепла и влаги способствовали нормальному росту и развитию растений гибридов кукурузы. Лето наступило 13 мая и длилось 137 дней. Основное количество осадков выпало в мае - в два раза больше средних многолетних данных.

Температура в период налива и спелости зерна была на уровне нормы. Погодные условия в основном соответствовали требованиям кукурузы для формирования полноценного зерна и силоса, хотя год был засушливым.

В 2008 сельскохозяйственном году сумма осадков была выше среднемноголетних, что положительно повлияло на формирование зерна кукурузы. В целом погода благоприятствовала удовлетворительному росту и развитию растений гибридов кукурузы.

Таким образом, благоприятное в целом сочетание почвенно-кпиматических условий степной зоны Кабардино-Балкарской Республики пригодно для выращивания кукурузы на зерно и силос. Однако наблюдающееся неравномерное распределение осадков в сочетании с высокими температурами воздуха в период усиленного роста и развития растений создает дефицит влаги в корнеобитаемом слое почвы, что не способствует получению устойчивых урожаев по годам.

Схемы опытов Опыт 1

Изучение влияния минерального удобрения, густоты стояния растений на фотосинтетическую деятельность посевов и урожайность биомассы кукурузы. Опыт трехфакторный, закладывался методом расщепленных делянок по следующей схеме (А2хВ2хС4):

Фактор А - минеральное удобрение:

1. без удобрения (контроль);

2. норма минерального удобрения, рассчитанная нормативным методом на среднюю урожайность кукурузы по ресурсам продуктивной влаги с учетом почвенного плодородия (приложение 2).

2006 г. - М45Р7оК45; 2007 г. - ^бРеоК«; 2008 г. - М45Р45К2о

Фактор В - генотип растения (гибриды кукурузы):

1) Зерноградский 401 МВ (контроль);

2) ДКС 5143.

Фактор С - густота стояния растений:

1) 35 тыс. растений на 1 га (контроль);

2) 45 тыс. растений на 1 га;

3) 55 тыс. растений на 1 га;

4) 65 тыс. растений на 1 га.

Учетная площадь делянки - 25 м2, повторность четырехкратная.

Опыт 2

В однофакторном полевом опыте проводилось экологическое изучение 11 гибридов кукурузы с целью установления влияния погодных условий, водного и питательного режима почвы на урожай биомассы кукурузы и подбора экологически устойчивых гибридов для степной зоны Кабардино-Балкарской Республики. В качестве контроля был выбран районированный среднеранний гибрид кукурузы Краснодарский 291 АМВ.

Размещение гибридов в каждом повторении рендомезированным методом, повторность четырехкратная. Учетная площадь делянки - 25 м2.

Агротехника выращивания кукурузы на силос соответствовала принятой в зоне. Предшественником была озимая пшеница. Основными элементами агротехники были общие агротехнические приемы, не являющиеся изучаемыми факторами в опытах: вспашка зяби на глубину 27-30 см; весеннее закрытие влаги тяжелыми зубовыми боронами в 2 следа; наземное внесение почвенного гербицида Харнес производилось опрыскивателем ОПШ-15 на поверхность почвы перед посевом с немедленной его заделкой предпосевной культивацией с боронованием; посев кондиционными семенами, инкрустированными

инсектофунгицидами, по мере прогревания почвы на глубину 6-8 см сеялкой СПЧ-6 с нормой высева 52 тыс. всхожих семян на 1 га пунктирным способом с междурядьями 70 см; междурядная обработка посевов культиватором КРН 4,2 в фазу формирования 8-9 листьев на глубину 6-8 см.

Наблюдения, учет и анализы проведены по соответствующим методикам:

1. Оценка агроклиматических ресурсов степной зоны КБР по материалам Кабардино-Балкарской АГМС на основании методов агроклиматической обработки наблюдений.

2. Закладка опытов, фенологические наблюдения, биометрические измерения, учет урожая - по методике государственного сортоиспытания и охране селекционных достижений (1989).

3. Фотосинтетическую деятельность посевов оценивали по величине площади листьев, абсолютно сухой массе растений, фотосинтетическому потенциалу, чистой продуктивности фотосинтеза. Расчет этих показателей осуществлялся по методике лаборатории фотосинтеза Института физиологии растений (А.А. Ничипорович и др., 1961).

4. Водный режим почвы - по методике ВАСХНИЛ (1986).

5. Влажность почвы - термовесовым методом по общепринятой методике с интервалом 10 см на глубину до 1,5 м (И.А. Качинский, 1970).

6. Влагообеспеченность посевов - по методу A.M. Алпатьева (1954).

7. Засушливость периодов вегетации растений - по методике ВАСХНИЛ ВИР (1981).

8. Расчеты содержания кормовых единиц, валовой и обменной энергии в урожае сделаны на основе химического анализа растений по М.Ф. Томмэ (1972) (В.А. Разумов, 1986).

Овсяные кормовые единицы - ОКЕфС (в 100 кг абс. сухого вещества) рассчитывали по формуле:

ОКЕкрс = 1,21пП + 5,31 пЖ + 1,42(пК + пБ), где: пП - переваримый протеин, % или в кг на 100 кг абс. сухого вещества; пЖ - переваримый жир, %; пК- переваримая клетчатка, %; пБ - переваримые БЭВ, в %.

Переваримость сырого протеина, жира, клетчатки и БЭВ находили умножением на коэффициенты переваримости по справочнику В.А. Разумова (1986):

ВЭ = 23,9П + 39,8Ж + 20,ОК + 17.5БЭВ, где: ВЭ - валовая энергия в сухом веществе, МДж в 100 кг; П, Ж, К, БЭВ - содержание сырого протеина, жира, клетчатки, безазотистых экстрактивных веществ, % от абс. сухого вещества.

Обменная энергия определялась по валовой энергии с учетом содержания сырой клетчатки по формуле:

ОЭ = 0,73 * ВЭ (1 - (К*1,05) /100), где: ОЭ - обменная энергия в 100 кг сухого вещества, МДж; К - содержание клетчатки в 100 кг сухого вещества, в % или кг.

9. Химический анализ растительных образцов проводили в лаборатории массовых анализов ГНУ Кабардино-Балкарского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии:

- сырую клетчатку - по методу Кюрнера и Ганека (Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, ГОСТ 13496.2-91,1992);

- общий азот - титрометрическим методом по Кьельдалю (Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, ГОСТ 13496.4-93, 1995);

- сырую золу - весовым методом (Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, ГОСТ 26226-95,1996);

- общий фосфор - фотометрическим методом (Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, ГОСТ 26657-97,1998);

- содержание влаги - высушиванием при температуре 105±2°С (Корма растительные, ГОСТ 27548-97,1998);

- калий определяли пламенно - фотометрическим методом (Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, ГОСТ 30504-97, 1998);

- сырой жир - по методу Сокслета (по обезжиренному остатку) (Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, ГОСТ 13496.15-97,1998).

10. Химический анализ почвы проводили в агрохимлаборатории массовых анализов КБР по следующим методам:

- гумус - по Тюрину в модификации ЦИНАО на ФЭК, ГОСТ 26213-91;

- катионно-анионный состав водной вытяжки, ГОСТ 26423-85 -ГОСТ 26428-85;

- соленая вытяжка и ее рН - по методу ЦИНАО, ГОСТ 26483-85;

- емкость катионного обмена - по методу Бобко-Аскинази-Алешина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 17.4.4.01-84;

- обменный натрий в почвах - по ГОСТ 26950-86;

- подвижные формы фосфора и калия в почвах - по методу Мачигина в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26205-84;

- нитраты - ионометрическим методом, ГОСТ 26951 -86.

11. Экономическая оценка технологических приемов выращивания кукурузы на силос дана на основании технологических карт по средним республиканским нормативам и тарифным ставкам в рыночных ценах 2003 года.

12. Энергетическая оценка - в соответствии с методическими рекомендациями В.П. Лухменева, К.В. Шпартаковой и Н.С. Чугуновой (1998), В.Г. Васина и A.B. Зорина (1998).

13. Дисперсионный анализ урожайности кукурузы проведен по методике Б.А. Доспехова (1979), корреляционно-регрессионный анализ - на основе программы Statistica с помощью персонального компьютера Pentium Intel Celeron.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Особенности использования растениями кукурузы продуктивной влаги нижних слоев почвы в зависимости от условий увлажнения посевов

Наши исследования, проведенные в 2006-2008 гг. на примере районированного гибрида Краснодарский 291 АМВ в экологическом испытании кукурузы, позволили выявить характер влияния некоторых погодных факторов на расход продуктивной влаги из нижних слоев почвы (табл. 1).

Таблица 1. Ресурсы влаги за период вегетации гибрида кукурузы Краснодарский 291 АМВ и расход влаги из слоя почвы 100-150 см в 20062008 гг.

Запасы продуктивной влаги по слоям почвы, мм Осадки, мм Ресурсы влаги с учетом слоя Расход влаги из слоя почвы

почвы, мм 100-150 см

Годы 0-150 см 0-100 см период период

нача коне нача коне всходы цветен 150 100 мм % от ресур сов

льн чны льн чны - ие - см см

ые е ые е цветен ие учет урожая

2006 204 51 144 26 24 9 186 151 35 18,8

2007 196 70 133 39 39 19 184 152 32 17,4

2008 210 148 147 86 146 15 223 222 1 0,4

Хер 203 89 141 50 69 14 198 175 22 12,2

Проблема устойчивости кукурузоводства к действию абиотических и биотических стрессов особенно актуальна в степной зоне, характеризующейся разнообразием почвенно-климатических и погодных условий.

В наших исследованиях установлено, что расход продуктивной влаги из нижнего слоя почвы (100-150 см) зависел от количества осадков в период вегетации кукурузы, причем в большей степени от осадков в первую половину вегетации растений до цветения початков (табл. 2).

Полученная нами зависимость подтверждает выводы Н.И. Володарского о значении осадков начального периода для формирования

корневой системы кукурузы. Доля влияния осадков начального периода на использование влаги нижних слоев почвы кукурузой более значительна (бета = 0,76 ±0,14) в сравнении с осадками второй половины вегетации (бета = 0,50±0,14).

Таблица 2. Расход почвенной влаги под посевами кукурузы из нижнего слоя почвы 100-150 см в зависимости от осадков вегетационного периода 2006-2008 гг.

Статистика R = 0,89 R2= 0,79 R2C,OP= 0,75 F(2,10)= 19,0 FTO.oi = 7,56

Стандартная ошибка оценки: 3,6%

N=16 Бета Коэффициент ы t (10) p-уровень значимости

Свободный член 52,68±7,2 7,38 0.000

logX -0,76+0,14 -6,06+1,14 -5,27 0.000

logY -0,50+0,14 -6,03+1,75 -3,45 0.006

Z = 52,683 - 6,055 * log X - 6,029 * log Y, где

Z - расход продуктивной влаги из почвенного слоя 100-150 см за период вегетации

кукурузы, % от ресурсов влаги с учетом полутораметрового слоя почвы; X - атмосферные осадки за период «всходы - цветение початка кукурузы», мм; Y - атмосферные осадки за период «цветение початка - учет урожая», мм.

Наиболее интенсивно влага из нижних слоев почвы использовалась в засушливые годы, когда обеспеченность посевов кукурузы влагой не превышала 30% за период вегетации. Расход влаги из нижнего слоя почвы от общих ресурсов влаги составил от 0,5% в 2007 году до 22,7% в 2008 году при среднем значении этого показателя - 9,8%.

В условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики, когда среднесуточная температура воздуха повышается, погодные условия весны - после схода снега до посева - в основном определяют интенсивность нитрификации в почве.

Установлено, что тепловые ресурсы детерминировали - 84% изменчивости накопления запасов нитратов в почве к началу вегетации растений. Однако чем лучше прогревалась почва, тем интенсивнее происходили процессы минерализации органического вещества.

Степень влияния основных погодных факторов на урожайность зерна и сухой биомассы кукурузы

В условиях часто повторяющихся засух для решения вопросов управления продуктивностью растений большое значение имеет определение характера взаимосвязи доминирующих компонентов

погодных условий на рост и развитие растений в течение вегетационного периода.

В разные периоды развития кукуруза предъявляет неодинаковые требования к условиям среды.

Урожайность культуры колебалась: по сухой биомассе - от 2,1 в 2006 г. до 12,7 - в 2007 г. при среднем значении 7,5 т с 1 га; по зерну - от 0,3 (2006) до 5,3 (2008) при среднем значении 3,1 т с 1 га, что отражено в таблице 3.

Таблица 3. Урожайность гибрида кукурузы Краснодарский 291 АМВ в степной зоне КБР

Годы Урожайность, т с 1 га Коэффициент хозяйственной части урожая Кх(и

сухой биомассы зерна 22 % влажности

i 2 3 4

2006 2,1 0,3 0,12

2007 12,7 5,1 0,35

2008 11,0 5,3 0,41

Коэффициент хозяйственной части урожая (Кх03) варьировал в меньшей степени, чем урожайность, и принимал значения параметра, равные от 0,12 (2006) до 0,35 (2007) при среднем значении параметра -0,29.

Приведенная урожайность кукурузы отражает влияние целого комплекса погодных условий в сочетании с запасами продуктивной влаги в метровом слое почвы, выпавшими осадками, сочетание баланса водных ресурсов с учетом активных температур.

Для характеристики погодных условий нами использовались следующие показатели: запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на начало и конец периода, осадки, сумма активных температур, ресурсы влаги, испаряемость и коэффициент влагообеспеченности.

В годы исследований запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы на момент появления всходов варьировали от 114 мм в 2006 г. до 162 мм в 2008 г. при среднем значении параметра 141 мм, или 72% НВ. Они не лимитировали урожайность кукурузы, на что указывает слабая корреляционная связь между этими показателями (R = 0,32+0,25).

Таким образом, урожайность сухой биомассы кукурузы в большей степени зависела от показателей испаряемости влаги за период вегетации растений от посева до восковой спелости зерна (коэффициент «бета» = 0,73±0,11) и в меньшей степени - от ресурсов влаги периода «цветение -восковая спелость» (коэффициент «бета» = 0,40±0,11).

Полученное уравнение регрессии второго порядка показало, что испаряемость за период вегетации и ресурсы влаги периода «цветение -

восковая спелость» детерминировали - 81,4% изменчивости сухой биомассы кукурузы - и могут быть использованы для ее прогнозирования.

Влияние минерального удобрения и густоты стояния растений на фотосинтетическую деятельность посева кукурузы

Минеральное удобрение и густота посева оказали существенное влияние на размеры ассимиляционного аппарата, фотосинтетический потенциал посевов и чистую продуктивность фотосинтеза у гибридов кукурузы.

Максимальных размеров площадь листьев растения достигала в фазу цветения метелки, независимо от изучаемых факторов в опыте и погодных условий.

У гибрида кукурузы Зерноградский 401 МВ (табл. 4) загущение посевов с 35 до 65 тыс. растений увеличило площадь листьев с 7,2 до 11,8 тыс. м2 на 1 га, или на 13,9-63,9% от контроля в 2006 г.; в 2007 г. - с 9,2 до 16,3, или на 10,9-77,2% от контроля; в 2008 г. - с 12,7 до 22,5 тыс. м2 на 1 га, или на 20,5-77,2% от контроля.

Таблица 4. Влияние минерального удобрения и густоты посева на изменение максимальной площади листьев у гибрида кукурузы Зерноградский 401 МВ

Количество растений перед уборкой, тыс. шт. на 1 га 2006 г. 2007 г. 2008 г.

площад ь листьев, тыс. м2 на 1 га изменение площади листьев площад ь листьев, тыс. м2 на 1 га изменение площади листьев площад ь листьев, тыс. м2 на 1 га изменение площади листьев

тыс. м2 на 1 га % от контр ОЛЯ тыс. м2 на 1 га % от контр ОЛЯ тыс. м2 на 1 га % от контрол я

Без удобрения от загущения

35 7,2 — — 9,2 ... — 12,7 — ...

45 8,2 +1,0 +13,9 10,9 +1,7 +10,9 15,3 +2,6 +20,5

55 11,4 +4,2 +58,3 12,5 +3,3 +35,8 19,0 +6,3 +49,6

65 11,8 +4,6 +63,9 16,3 +7,1 +77,2 22,5 +9,8 +77,2

От удобрения

35 7,4 +0,2 +2,8 9,9 +0,6 +6,5 16,1 +1.4 +11,0

45 8,9 +0,7 +8,5 11,0 +0,1 +0,9 18,8 +6,1 +39,9

55 11,8 +0,4 +3,5 13,0 +0,5 +4,0 22,7 +10,0 +52,6

65 12,5 +0,7 +5,9 16,4 +0,1 +0,6 26,0 +3,5 +15,6

По мере улучшения увлажнения посевов площадь листьев у растений существенно увеличилась - с 7,2-12,5 тыс. м2 на 1 га в 2006 г. до 12,7-26,0 тыс. м2 в 2008 г.

По данным И.С. Шатилова и др. (1987), роль листьев в фотосинтетической деятельности растений является доминирующей. Они усваивают около 80% поглощенного углерода.

Минеральное азотно-фосфорно-калийное удобрение способствовало росту площади листьев у растений. В 2006 г. удобрение обеспечивало прирост листовой поверхности до 0,7 тыс. м2, в 2007 г. - 0,1-0,6 тыс. м2 и в 2008 г.-1,4-10,0 тыс. м2.

У гибрида кукурузы ДКС 5143 по мере загущения посева с 35 до 65 тысяч растений на 1 га также увеличивалась площадь листовой поверхности (табл. 5): в 2006 г. - с 13,0 до 20,7 тыс. м2, в 2007 г. - с 13,6 до 23,0 тыс. м2, в 2008 г. - с 16,8 до 30,1 тыс. м2 на одном гектаре в вариантах без удобрения.

Однако совершенно иной была реакция на применение минерального удобрения: в экстремальных условиях низкой обеспеченности посевов кукурузы продуктивной влагой (2006 г.) наблюдалось наибольшее сокращение площади листьев у растений - на 2,0-4,5 тыс. м2 на 1 га, или 15-34,6% от контроля. По мере улучшения влагообеспеченности посевов (2007 г.) сокращение площади листьев по сравнению с контролем было меньше и составило 1,2-3,8 тыс. м2 на 1 га, или 8,8-18,9% от контроля.

В условиях хорошего увлажнения (2008) минеральное удобрение обеспечило прирост площади листьев на 0,8-6,2 тыс. м2 на 1 га, или 3,225,6% от контроля, в результате чего площадь листьев достигла максимального размера за время проведения исследований и была равна 21,1-36,3 тыс. м на 1 га в зависимости от густоты посева растений.

Таблица 5. Влияние минерального удобрения и густоты посева на изменение максимальной площади листьев у гибрида кукурузы ДКС 5143

Густота посева, тыс. растений на 1 га 2006 г. 2007 г. 2008 г.

площад ь листьев, тыс. м2 на 1 га изменение площади листьев площад ь листьев, тыс. м2 на 1 га изменение площади листьев площад ь листьев, тыс. м2 на 1 га изменение площади листьев

тыс. м2на 1 га % от контр ОЛЯ тыс. м2на 1 га % от контр ОЛЯ тыс. м2 на 1 га % от контрол я

Без удобрения от загущения

35 13,0 _ 13,6 -- 16,8 -- --

45 14,5 +1,5 +11,5 17,4 +3,8 +27,9 24,5 +7,7 +45,8

55 15,3 +2,3 +17,7 20,4 +6,8 +50,0 26,7 +9,9 +58,6

65 20,7 +6,3 +48,5 23,0 +9,4 +69,1 30,1 +13,3 +79,2

От удобрения

35 8,5 -4,5 -34,6 12,4 -1,2 -8,8 21,1 +4,3 +25,6

45 10,9 -3,6 -24,8 14,1 -3,3 -18,9 25,3 +0,8 +3,2

55 13,3 -2,0 -15,0 17,6 -2,8 -13,7 30,2 +3,5 +13,1

65 16,8 -3,9 -18,8 19,2 -3,8 -16,5 36,3 +6,2 +20,5

По нашему мнению, различная реакция гибридов кукурузы на минеральное удобрение зависела, прежде всего, от степени устойчивости гибрида к повышенной концентрации почвенного раствора в условиях засухи. Наиболее скороспелый гибрид Зерноградский 401 МВ оказался лучше адаптирован к воздушно-почвенной засухе и повышенной концентрации почвенного раствора.

Фотосинтетический потенциал посевов изучаемых гибридов кукурузы под влиянием удобрения и загущения изменялся адекватно изменениям максимальной площади листовой поверхности растений (табл. 6).

Таблица 6. Влияние минерального удобрения и густоты посева на изменение фотосинтетического потенциала у гибрида кукурузы Зерноградский 401 МВ в 2006-2008 гг.

Количе ство растени й перед уборкой , тыс. шт. на 1 га 2006 г. 2007 г. 2008 г.

фотосинт этический потенциа л, млн. м2 суток на 1 га изменение ФП фотосинт етический потенциал , млн. м2 суток на 1 га изменение ФП фотосинт етический потенциал , млн. м2 суток на 1 га изменение ФП

млн. м2 суток на 1 га % от контр оля млн. м2 суток на 1 га % от контр ОЛЯ млн. м2 суток на 1 га % ОТ контр оля

Без удобрения от загущения

35 0,52 ... ... 0,63 0,88 ... —

45 0,60 +0,08 +15,3 0,71 +0,08 +12,7 1,08 +0,20 +22,7

55 0,74 +0,22 +42,3 0,80 +0,17 +27,0 1,33 +0,45 +51,1

65 0,77 +0,25 +48,1 1,03 +0,40 +63,5 1,56 +0,68 +77,3

От удобрения

35 0,55 +0,03 +5,8 0,64 +0,01 +1,6 1,07 +0,19 +21,5

45 0,67 +0,07 +11,7 0,73 +0,02 +2,8 1,30 +0,22 +20,4

55 0,81 +0,07 +9,5 0,85 +0,05 +6,3 1,59 +0,26 +19,5

65 0,94 +0,17 +22,0 1,04 +0,01 +1,0 1,83 +0,27 +11,7

У гибрида Зерноградский 401 МВ на контрольных делянках без применения удобрения значение фотосинтетического потенциала варьировало в зависимости от погодных условий и густоты посева от 0,52 до 1,56 млн. м2 суток на 1 га, в вариантах с удобрением - от 0,55 до 1,83 млн. м2 суток на 1 га. В вариантах с удобрением фотосинтетический потенциал увеличился в 2006 г. на 5,8-22,0%, в 2007 г. - на 1,0-6,3%, в 2008 г. - на 11,7-21,5%, и соответственно, был равен 0,55-0,94; 0,64-1,04 и 1,07-1,83 млн. м2 суток на 1 га.

У позднеспелого гибрида ДКС 5143 значение фотосинтетического потенциала на контроле без удобрения в условиях засухи 2006-2007 гг., равное 0,84-1,46 млн. м2 суток на 1 га, было больше, чем на удобренных делянках (0,58-1,13 млн. м2 суток на 1 га). При хорошем обеспечении растений влагой в 2008 г., наоборот, максимальная величина ФП, равная

1,54-2,60 млн. м2 суток на 1 га, наблюдалось на делянках с полным минеральным удобрением (табл. 7).

Таблица 7. Влияние минерального удобрения и густоты посева на изменение фотосинтетического потенциала у гибрида кукурузы ДКС 5143

Количе ство растени й перед уборкой , тыс. шт. на 1 га 2006 г. 2007 г. 2008 г.

фотосинт этический потенциа л, млн. м2 суток на 1 га изменение ФП фотосинт етический потенциал , млн. м2 суток на 1 га изменение ФП фотосинт етический потенциал , млн. м2 суток на 1 га изменение ФП

млн. м2 суток на 1 га % от контр оля млн. м2 суток на 1 га % от контр ОЛЯ млн. м2 суток на 1 га % от контр оля

Без удобрения от загущения

35 0,84 — -- 0,77 — 1,36 —

45 0,95 +0,11 +13,1 0,99 +0.22 +28,6 1,75 +0,39 +28,7

55 0,98 +0,14 +16,7 1,26 +0,49 +63,6 1,97 +0,61 +44,8

65 1,34 +0,50 +59,5 1,46 +0,69 +89,6 2,27 +0,91 +66,9

От удобрения

35 0,58 -0,26 -31,0 0,68 -0,09 -11,7 1,54 +0,18 +13,2

45 0,73 +0,22 -23,2 0,81 -0,18 -18,8 1,81 +0,06 +3,4

55 0,89 +0,09 -9,2 1,02 -0,24 -19,0 2,22 +0,25 +12,7

65 1,07 +0,27 -20,1 1,13 -0,33 -22,6 2,60 +0,33 +14,5

Принято считать, что при равенстве листовой поверхности на единицу площади посевов урожайность сухой биомассы растений прямо зависит как от продуктивности фотосинтеза, так и от того, насколько прирост сухого вещества превышает потери в процессе дыхания.

Нашими исследованиями установлено, что чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) за период вегетации кукурузы по мере загущения посевов снижалась (табл.8).

Таблица 8. Влияние удобрения и густоты посева на изменение чистой продуктивности фотосинтеза у гибрида кукурузы Зерноградский 401 МВ

Количест во растений перед уборкой, тыс. шт. на 1 га 2006 г. 2007 г. 2008 г.

ЧПФ, г на 1 м2 за сутки изменение ЧПФ ЧПФ, г на 1 м2за сутки изменение ЧПФ ЧПФ, г на 1 м2за сутки изменение ЧПФ

1 м2 за сутки % от контр оля 1 м2 за сутки % от контр оля О ^ о4 I О

Без удобрения от загущения

35 3,7 -- — 8,0 — — 12,3 — --

45 3,4 -0,3 -8,6 7,3 -0,7 -8,8 11,7 -0,6 -4,9

55 2,5 -1,2 -32,4 6,6 -1,4 -17,5 9,6 -2,7 -22,0

65 2,0 -1,7 -46,0 5,0 -3,0 -37,5 8,6 -3,7 -30,1

От удобрения

35 2,9 -0,8 -21,6 9,0 +1,0 +12,5 11,4 -0,9 -7,3

45 2,8 -0,6 -17,6 8,2 +0,9 +12,3 10,1 -1,6 -13,7

55 1,9 -0,6 -24,0 7,0 +0,4 +6,1 9,0 -0,6 -6,3

65 1,3 -0,7 -35,0 5,4 +0,4 +8,0 8,0 -0,6 -7,0

В 2006 г. у гибрида Зерноградский 401 МВ по мере увеличения густоты с 35 до 65 тысяч растений на 1 га на неудобренных делянках показатель ЧПФ уменьшался с 3,7 до 2,0, в 2007 г. - с 8,0 до 5,0; в 2008 г. -с 12,3 до 8,6 г на 1 м2 за сутки.

Минеральное удобрение оказало отрицательное влияние на величину чистой продуктивности фотосинтеза у гибрида Зерноградский 401 МВ в острозасушливый 2006 г. и благоприятный 2008 г.

Аналогичное состояние отмечено у гибрида ДКС 5143.

Урожай и качество зеленой массы кукурузы

Урожай надземной массы кукурузы значительно различался под влиянием погодных условий и изучаемых факторов. Наименьшая продуктивность биомассы кукурузы уборочной влажности получена в острозасушливом 2006 г. - 4,4-7,1 т с 1 га, а наибольшая - в благоприятных условиях 2008 г. - 33,2-65,2 т с 1 га. В 2007 г. урожайность варьировала от 13,1 до 24,6 т с 1 га (табл. 9).

Таблица 9. Урожайность надземной массы гибридов кукурузы

Наименов ание гибрида Количеств о растений перед уборкой, тыс. шт. на 1 га Урожай надземной массы уборочной влажности, т с 1 га Урожай надземной массы в кормовых единицах, тыс. ОКЕ на 1 га

2006 г. 2007 г. 2008 г. средн ее 2006 г. 2007 г. 2008 г. средн ее

Без удобрения

Зерноград ский 401 МВ 35 5,1 13,1 33,2 17,1 1,6 4,6 9,8 5,3

45 5,7 14,6 44,0 21,4 1,8 4,8 11,0 5,9

55 5,1 15,9 45,7 22,2 1,5 4,8 11,6 6,0

65 5,0 15,6 48,4 23,0 1,3 4,6 11,8 5,9

ДКС 5143 35 6,1 19,1 49,7 25,0 1,4 5,6 11,7 6,2

45 7,1 20,1 58,0 28,4 1,6 5,9 13,7 7,1

55 7,1 22,6 59,1 29,6 1,4 6,2 13,1 6,9

65 6,1 24,6 58,0 29,6 1,2 5,7 11,7 6,2

С удобрением

Зерноград ский 401 МВ 35 4,6 15,2 42,2 20,7 1,3 5,4 10,9 5,9

45 5,8 15,5 46,5 22,6 1,7 5,6 11,8 6,4

55 5,5 16,0 47,5 23,0 1,3 5,5 12,9 6,6

65 4,4 16,1 50,4 23,6 1,0 4,9 13,2 6,4

ДКС 5143 35 4,5 17,9 58,1 26,8 1,1 4,9 13,0 6,3

45 4,7 19,3 61,3 28,4 1,1 4,9 13,0 6,3

55 4,9 20,4 62,5 29,3 1,0 4,4 14,1 6,5

65 4,9 21,9 65,2 30,7 1,0 4,1 13,4 5,8

Урожайность биомассы кукурузы в пересчете на кормовые единицы также существенно зависела от погодных условий: в 2006 г. получено 1,0-

1,8 тыс. ОКЕ с 1 га, в 2007 г. - 4,1-6,2 тыс. ОКЕ с 1 га, в 2008 г. - 9,8-14,1 тыс. ОКЕ с 1 га.

По результатам дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1979) установлено, что наряду с погодными условиями достоверное влияние на урожайность надземной массы кукурузы оказали изучаемые факторы в опыте.

В 2006 г. достоверное влияние на урожайность надземной массы уборочной влажности оказали все изучаемые факторы, а также взаимодействие факторов «А» - удобрение и «В» - генотип растения и всех факторов в опыте.

В 2007 достоверно установлено влияние генотипа растения, густоты посева и взаимодействия удобрения и генотипа растения на урожай биомассы кукурузы.

В 2008 г. было достоверным на 1%-м уровне значимости влияния всех изучаемых факторов на урожайность гибридов кукурузы.

Внесение полного минерального удобрения (N45P70K45) под вспашку перед посевом кукурузы, в острозасушливом 2006 г. не оказало существенного влияния на снижение урожая надземной массы уборочной влажности гибрида Зерноградский 401 МВ (с 5,2 т с 1 га на контроле до 5,1 т с 1 га в вариантах с удобрением). Существенное снижение (1,8 т с 1 га) по сравнению с контролем наблюдалось в посевах гибрида ДКС 5143.

Увеличение густоты посева до 45 тысяч растений на 1 га у гибрида Зерноградский 401 МВ способствовало росту доли початков в урожае с 37,6% на контроле до 39,9% в варианте без удобрения и с 36,4% до 40,5% -на удобренных делянках в среднем за три года исследований. Дальнейшее загущение посева кукурузы на неудобренном фоне значительно снижало долю початков в урожае - до 35,2% при густоте посева 55 тысяч растений на 1 га, до 29,6% - при наибольшей густоте посева - 65 тысяч растений на 1 га.

У среднеспелого гибрида кукурузы ДКС 5143 наибольшая доля початков (35,0% и 27,4%) в урожае наблюдалась при минимальной плотности посева в опыте, равной 35 тысячам растений на 1 га соответственно без удобрения и с удобрением. Применение минерального удобрения снижало долю початков в урожае гибрида ДКС 5143 в течение всего периода исследований. Наиболее сильное снижение доли початков отмечено в условиях засухи 2006 г. при максимальной плотности посева: от 14,7% в варианте без удобрения до 7,1% - с применением удобрения.

Подбор гибридов кукурузы при выращивании на силос

Известно, что наиболее качественный силос из кукурузы может быть получен с початками молочно-восковой и восковой спелости зерна. При этом сухого вещества в надземной биомассе растений должно содержаться 30-34%, доля початков в урожае должна приближаться к 60%.

Для достижения определенной фазы развития растениям требуется сумма положительных температур свыше 10 градусов по Цельсию. Причем потребность растений кукурузы в тепловых ресурсах зависит от скороспелости гибрида.

Для группы самых ранних сортов кукурузы от посева до молочно-восковой спелости зерна требуется сумма положительных температур, равная 1800 градусов, для ранних - 1800-1900, среднеранних - 1900-2100, среднеспелых - 2100-2200 градусов.

Нами в течение трех лет (2006-2008 гг.) в опытах по экологическому сортоиспытанию изучались одиннадцать гибридов кукурузы. Это позволило провести оценку продолжительности их межфазных периодов от посева до выметывания метелок и от посева до молочно-восковой спелости зерна по сумме положительных температур свыше 10 градусов и выявить гибриды для выращивания кукурузы на силос с початками молочно-восковой спелости в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики с вероятностью наступления молочно-восковой спелости зерна более 80% к 10 сентября (табл. 10).

Таблица 10. Результаты экологического изучения гибридов кукурузы в условиях степной зоны КБР по скороспелости (в среднем за 2006-2008 гг.)

Гибриды Сумма температур > 10°С за период, °С Группа спелости по результатам сортоиспытания в КБР

посев -выметывание метелки посев -мол очно-восковая спелость зерна

1. Краснодарский 291 АМВ (контроль) 1180,3 1910,8 среднеранний

2. Молдавский 215 АМВ 1232,1 1926,4 среднеранний

3. Зерноградский 282 MB 1200,5 1986,7 среднеранний

4. Корн 180 СВ 1255,3 1988,3 среднеранний

5. Нарт 150 1280,7 1991,9 среднеранний

6. Катерина 1302,3 2011,5 среднеранний

7. Анна 1320,1 2048,8 среднеранний

8. РОСС 197 MB 1303,9 2087,4 среднеранний

9. Мария 1289,2 2097,7 среднеранний

10. Эльбрус 317 MB 1346,3 2100,0 среднеспелый

11. Эльбрус 455 MB 1500,0 2319,2 среднепоздний

Наши исследования позволили дать оценку продуктивности и экологической устойчивости лучшим гибридам кукурузы для выращивания на силос в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики (табл. 11).

Наибольший урожай биомассы показали среднеранние гибриды кукурузы: К 240 - 5,9, РОСС 197 MB - 5,5; Корн 180 СВ - 5,6; Молдавский 215 MB - 5,4 тыс. кормовых единиц с 1 га.

Таблица 11. Оценка продуктивности и экологической устойчивости гибридов кукурузы для выращивания на силос в степной зоне КБР

Наименование гибрида кукурузы Урожайность биомассы, тыс. ОКЕ с 1 га Коэффициент корреляции с урожайностью Устойчивост ьк засухе (3+4)/(2+5), % по В .А. Кумакову (1985)

2006 г. 2007 г. 2008 г. средн яя влагообес печенност и посевов за вегетацию начальны х запасов азота в слое почвы 0100 см

1. Краснодарский 291 АМВ (К) 4,2 5,2 6,1 5,2 0,95±0,2 0,58±0,6 70,2

2. РОСС 197 МВ 3,7 6,8 6,0 5,5 0,66+0,5 0,43±0,6 75,6

3. Молд. 215 АМВ 4,9 6,3 5,1 5,4 0,55+0,6 0,76±0,5 85,3

4. Нарт 150 3,3 5,3 5,0 4,5 0,68+0,5 0,33±0,7 79,3

5. Зерноградский 282 МВ 4,2 5,2 4,8 4,7 0,73±0,5 0,79±0,4 79,7

6. Анна 3,3 3,5 3,1 3,3 0,66±0,5 0,94±0,2 74,6

7. Мария 4,3 4,0 5,4 4,6 0,92±0,3 0,84±0,4 64,1

8. Катерина 3,9 4,5 5,2 4,5 0,99±0,1 0,63+0,5 61,5

9. К-240 5,0 5,6 7,0 5,9 0,94±0,2 0,76±0,5 64,2

10. Корн 180 СВ 4,5 5,9 6,4 5,6 0,89±0,3 0,58±0,6 73,6

Экологически устойчивыми в условиях степной зоны в 2006-2008 гг. показали себя гибриды кукурузы, у которых уровень урожайности биомассы в неблагоприятные годы относительно благоприятных лет был высоким: Молдавский 215 АМВ (85,3%), Зерноградский 282 МВ (79,7), Нарт 150 (79,3%), Росс 197 МВ (75,6%), Анна (74,6%).

Менее устойчивы к засухе были гибриды кукурузы, показавшие низкую урожайность биомассы в аналогичных условиях: Краснодарский 291 АМВ - 70,2%, Мария - 64,1%, Катерина - 61,5%.

Экономическая эффективность технологии выращивания кукурузы на силос

Экономическая и энергетическая эффективность технологии выращивания кукурузы на силос оценивалась нами по готовой продукции -с учетом нормы естественной убыли (15%) массы при заготовке корма при его хранении. Затраты по производству продукции, оплата труда механизаторов и рабочих, стоимость материальных ресурсов использовались по состоянию на 1 января 2007 г.

Готовая продукция - силос кукурузы - оценивалась в кормовых единицах, а ее стоимость - по сложившейся рыночной цене (1540 руб. за одну тонну овса или за одну тысячу кормовых единиц).

В острозасушливом 2006 г. производство кукурузного силоса было убыточным во всех вариантах опыта. Убыток с каждого гектара посевной площади варьировал от 877,9 до 3318,0 рубля при себестоимости силоса от 2,13 до 5,63 рубля за кормовую единицу.

Наиболее низкая (2,13-3,45 руб. за 1 ОКЕ) себестоимость силоса наблюдалась на делянках без удобрения. Применение дорогостоящих минеральных удобрений нормой N45P70K45 увеличивало производственные затраты с 3047,9-3450,3 рубля на 1 га в вариантах без удобрений до 4341,9-4561,6 рубля на 1 га на удобренных делянках. В результате -себестоимость силоса увеличивалась до 3,16-5,63 рубля за 1 ОКЕ.

Наиболее дешевый (2,13 и 2,19 руб. за 1 ОКЕ) корм был получен в вариантах без применения удобрения: соответственно с использованием гибрида - Зерноградский 401 МВ при густоте 35 и 45 тысяч растений на 1 га.

В среднезасушливом 2007 г. производство силоса было прибыльным, с уровнем рентабельности от 3,0% до 104,0% по опыту.

Использование минерального удобрения в норме N45P60K45 снижало уровень рентабельности производства с 70,6-104,0% до 3,0-56,2%. Однако наибольший доход (2637,4 рубля с 1 га) у гибрида Зерноградский 401 МВ получен в варианте с удобрением при густоте 45 тысяч растений на 1 га.

Лучшие экономические показатели в опыте - а именно: наибольший (4142,9 рублей с 1 га) чистый доход, высокая (104,0%) рентабельность производства силоса и самая низкая 0,75 рубля за 1 ОКЕ, себестоимость готового корма - наблюдались в варианте с гибридом ДКС 5143 при густоте 45 тысяч растений на 1 га.

В благоприятном 2008 г., при отсутствии засухи производство кукурузного силоса было прибыльным - уровень рентабельности от 122,9 до 195,6%. Наибольший (10656,2 рубля с 1 га) чистый доход получен на удобренном фоне (N45P45K20) у гибрида Зерноградский 401 МВ с плотностью посева 65 тысяч растений на 1 га.

В посевах гибрида ДКС 5143 чистый максимальный доход (11831,0 рубля с 1 га), наибольший уровень рентабельности производства силоса с наименьшей его себестоимостью (0,52 рубля за ОКЕ) получены в варианте без удобрения с густотой стояния 45 тысяч растений на 1 га. Применение удобрения несколько повышало себестоимость силоса - до 0,55-0,64 рубля за 1 ОКЕ в сравнении с вариантами без удобрения (0,58-0,69 рубля за 1 ОКЕ).

Наиболее высокий (9,86-12,01 тыс. ОКЕ) выход силоса и уровень чистого дохода (8371,8-11831,0 рубля) с каждого гектара посева в благоприятных погодных условиях обеспечил среднеспелый гибрид кукурузы ДКС 5143.

выводы

1. Для степной зоны Кабардино-Балкарской Республики доля почвенной влаги, используемая растениями на формирование урожая из нижних слоев почвы (100-150 см), в общих ресурсах воды значительно (до 22,7%) увеличивается под влиянием атмосферной засухи, проявление которой вероятно в 80% случаев лет.

2. Уровни запасов нитратного азота в верхнем слое почвы (0-20 см) весной в 84% случаев определяются суммой положительных средних суточных температур воздуха за период с 1 апреля до формирования 9-ти листьев у кукурузы.

3. Испаряемость за вегетационный период и ресурсы влаги межфазного периода «цветение - восковая спелость» кукурузы показывают 81,4% изменчивости урожайности сухой надземной массы.

4. Установлена отрицательная зависимость расхода продуктивной влаги из нижнего горизонта почвы (100-150 см) от количества осадков за период вегетации кукурузы (Я2 = 0,75).

5. Изменение густоты стояния растений от 35 до 65 тыс. шт. на 1 га способствует росту максимальной площади листовой поверхности кукурузы на 10,9-79,2% и фотосинтетического потенциала посевов - на 12,7-89,6%. При этом в сравнении с контролем снижается чистая продуктивность фотосинтеза на 8,6-45,0 %. Для сбора сухого вещества посевов кукурузы примерно равное значение имеют как чистая продуктивность фотосинтеза, так и фотосинтетический потенциал посевов. Наибольшая урожайность гибридов кукурузы формируется при оптимальном сочетании этих показателей.

6. Рост суммы температур воздуха с 586 °С до 904 °С весной за период с 1 апреля до отбора почвенного образца достоверно показал 84% изменчивое™ запасов нитратного азота с 6,1 до 75,6 кг на 1 га в верхнем слое почвы (0-20 см).

7. Урожайность сухой биомаосы кукурузы за период с 2006 по 2008 гг. в большей степени зависела от показателей испаряемости влаги за период вегетации растений от посева до восковой спелости зерна (коэффициент «бета» = -0,73+0,11), и в меньшей степени - от ресурсов влаги периода «цветение-восковая спелость» (коэффициент «бега»=0,40±0,11).

8. Эффективность минерального удобрения зависит от запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы, уменьшение которых до уровня 75 мм (0,4 ПВ) в фазу 11-ти листьев приводит к снижению урожайности гибридов кукурузы.

9. Теплообеспеченность вегетационного периода кукурузы в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики позволяет гарантировано выращивать группу среднеранних и среднепоздних гибридов кукурузы на силос с початками молочно-восковой спелости при посеве в первой декаде апреля. Посев в начале второй декады апреля гарантирует уборку кукурузы с початками молочно-восковой спелости для среднеранних гибридов. С высоким уровнем вероятности, более 80%, при посеве в первой декаде

апреля можно выращивать среднеспелые, а во второй - среднеранние гибриды кукурузы.

10. Самые продуктивные гибриды кукурузы по выходу кормовых единиц с одного гектара в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики - Молдавский 215 МВ, РОСС 197 МВ, К-240 и Корн 180 СВ.

11. Экономическая и энергетическая эффективность производства кукурузного силоса зависела от погодных условий и вариантов опыта.

В 2006 г. (Кз = 0,3) производство силоса было нерентабельным по причине низкой урожайности кукурузы. Меньший убыток получен в вариантах с использованием гибрида Зерноградский 401 МВ при густоте 35-45 тысяч растений на 1 га без удобрения. В отмеченных вариантах энергетические затраты на производство силоса окупались продукцией с коэффициентом энергетической эффективности, равным 1,18-1,19.

В 2007 г. (Кз = 0,6) лучший вариант опыта - гибрид ДКС 5143 с густотой посева 45 тысяч растений на 1 га без удобрения обеспечил получение наибольшего чистого дохода и низкую себестоимость кормовой единицы (0,75 руб. за ОКЕ) с наиболее высоким коэффициентом энергетической эффективности (2,64).

В 2008 г. (Кз = 1,0) максимальный доход показали соответственно варианты с использованием гибрида ДКС 5143 при плотности посева 55 тысяч растений на 1 га с удобрением ИдьРдбКго, и - без удобрения с густотой 45 тысяч растений на 1 га. В посевах гибрида Зерноградский 401 МВ наибольший чистый доход получен в вариантах с удобрением Ы45Р45Кго при густоте 55-65 тысяч растений на 1 га.

В 2008 г. наибольший энергетический доход обеспечивался в посевах гибрида Зерноградский 401 МВ с удобрением ^Р^Кго и густотой посева 55-65 тысяч растений на 1 га. В посевах гибрида ДКС 5143 - в вариантах без удобрения с густотой 45 тысяч растений на 1 га и с удобрением Ы45Р45Кго при густоте 55 тысяч растений на 1 га.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

1. В зависимости от сроков сева рекомендуются использовать для посева кукурузы на силос в условиях степной зоны КБР устойчивые к засухе гибриды РОСС 197 АМВ, Молдавский 215 АМВ, а также отзывчивые на увлажнение - Корн 180, К-240.

2. Норма высева семян кукурузы должна рассчитываться с учетом оптимальной густоты стояния растений перед уборкой. Для ранних, среднеранних и среднеспелых гибридов кукурузы в сухие годы при наличии 45-ти, во влажные годы для ранних и среднеранних гибридов 55-65, а среднеспелых - 45-55 тысяч растений на 1 га.

3. Минеральное удобрение под кукурузу целесообразно вносить во влажные годы под вспашку зяби. При этом должна быть увеличена норма высева семян из расчета предуборочной густоты стояния растений для ранних и среднеранних гибридов до 65, а среднеспелых - 55 тысяч растений на 1 га.

Список основных работ автора, опубликованных по теме диссертации

Рекомендации.

1.Жеруков Б.Х., Ханиев М.Х., Блиев С.Г., Куржиев Х.Г. Рекомендации по выращиванию гибридных семян кукурузы в регионе Северного Кавказа. - Нальчик: ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкария государственная сельскохозяйственная академия ми. В.М. Кокова», 2010. - 61с. - 3,5п.л.

Статьи:

1. Блиев С.Г., Куржиев Х.Г. Влияние удобрения и густоты стояния растений на фотосинтетическую деятельность посева кукурузы. // Проблемы растениеводства и экономики. - Нальчик, КБГУ, 2008. С. 2-9. -0,25 п.л.

2. Куржиев Х.Г. Влияние генотипа растений на фотосинтетические показатели посевов кукурузы и динамика накопления сухого вещества в ее надземной массе. // Проблема растениеводства и экономики. Нальчик, КБГУ, 2008. С. 14-16. - 0,6 п.л.

3. Куржиев Х.Г. Динамика накопления сухого вещества в надземной массе кукурузы. II Проблемы растениеводства и экономики. Нальчик, КБГУ, 2008. С: 20-23. - 0,16 п.л.

4. Блиев С.Г., Куржиев Х.Г. Урожайность и качество корма из кукурузы. // Проблемы растениеводства и экономики. Нальчик. - КБГУ, 2008. С. 30-42-0,35 п.л.

5. Куржиев Х.Г. Экономическая и энергетическая эффективность технологии выращивания кукурузы на силос. /У Проблемы растениеводства и экономики. Нальчик. КБГУ, 2009. С. 49-56. - 0,26 п.л.

6. Куржиев Х.Г. Особенности формирования урожая гибридов кукурузы в условиях недостаточного увлажнения. II Ж. Агрохимический вестник. -Москва, 2009. № 6. С. 21-23. - 0,16 п.л.

Сдано в набор 4.10.2010. Подписано в печать 5.10.2010. Гарнитура Arial. Печать трафаретная. Формат 60х841/16. Бумага писчая. Усл. п.л. 1. Тираж 100.

Типография ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В. М. Кокова» 360030 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 1а

Содержание диссертации, кандидата сельскохозяйственных наук, Куржиев, Хасанби Гидович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.

1.1. Влияние погодных условий на рост и развитие гибридов кукурузы.

1.2. Оценка экологической устойчивости гибридов кукурузы.

ГЛАВА 2. АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТЕПНОЙ

ЗОНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОХИМИЧЕСКИХ И ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ ОПЫТНОГО УЧАСТКА, ОБЪЕКТ И МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЙ, СХЕМЫ ОПЫТОВ, МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ.

2.1. Агроклиматическая характеристика степной зоны Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Агрохимическая характеристика почвы опытного участка.

2.3. Водно-физические свойства почвы опытного участка.

2.4. Объект и место проведения исследований, схемы опытов и агротехника, методики наблюдений и исследований.

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА НИТРАТНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ РАСТЕНИЯМИ И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ.

3.1. Влияние температуры воздуха в допосевной период на процессы нитрификации в почве.

3.2. Особенности использования растениями кукурузы продуктивной влаги нижних слоев почвы в зависимости от условий увлажнения посевов.

3.3. Степень влияния основных погодных факторов на урожайность зерна и сухой биомассы кукурузы.

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ, ГЕНОТИПА

И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕВА И УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ.

4.1. Характеристика погодных условий в период проведения опыта.

4.2. Особенности развития растений.

4.3. Влияние удобрения и густоты стояния растений на фотосинтетическую деятельность посева кукурузы.

4.4. Влияние генотипа растений на элементы фотосинтетической деятельности посевов кукурузы и динамика накопления сухого вещества в надземной массе.

4.5. Урожай и качество зеленой массы кукурузы.

ГЛАВА 5. ПОДБОР ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА СИЛОС.

5.1. Теплообеспеченность посевов кукурузы в зависимости от сроков сева и уборки урожая.

5.2. Подбор и оценка гибридов кукурузы при выращивании на силос по группе спелости, урожайности, экологической устойчивости к доминирующим стрессовым факторам.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС.

6.1. Экономическая эффективность технологии выращивания кукурузы на силос.

6.2. Энергетическая эффективность технологии выращивания кукурузы на силос.

ВЫВОДЫ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВУ.

Введение Диссертация по сельскому хозяйству, на тему "Абиотические факторы повышения продуктивности гибридов кукурузы в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики"

Актуальность темы в Кабардино-Балкарской Республике площадь посева кукурузы составляет более 100 тыс. га., что составляет около 30% пашни.

Кукуруза, являясь засухоустойчивой и наиболее высокоурожайной кормовой культурой в полевом кормопроизводстве, а при механизированной заготовке качественного сочного корма, способна обеспечить потребности животноводства в силосе.

В последние годы наметилась тенденция по сокращению площадей под этой культурой и снижению урожайности, обусловленная, в основном, диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Тем не менее в современных условиях внедрение в производство новых энергосберегающих и почвозащитных технологий, высокопродуктивных гибридов кукурузы, оптимизация условий их выращивания становится ключевой задачей, как для науки, так и для производства.

Цели и задачи. Цель исследований - разработать рекомендации по производству и подбору адаптивных гибридов кукурузы, при почвозащитных способах основной обработки почвы, оптимальных дозах минерального удобрения, оптимальной предуборочной густоты стояния растений, обеспечивающих наибольший выход высококачественной продукции с единицы площади и с минимальной себестоимостью.

В задачи исследований входило:

1. Определить взаимосвязь урожайности гибридов кукурузы с доминирующими погодными факторами.

2. Дать оценку теплообеспеченности посевов гибридов кукурузы различных групп спелости в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики.

3. Дать характеристику перспективным для местных условий гибридам кукурузы по их требовательности к температурному режиму.

4. Определить реакцию гибридов кукурузы на изменение условий выращивания и провести оценку их адаптивности.

5. Изучить влияние доз минерального удобрения, густоты стояния и генотипа растений на фотосинтетические показатели посевов и урожайность гибридов кукурузы.

6. Определить оптимальные параметры предуборочной густоты стояния растений кукурузы в зависимости от генотипа растения, удобрения и погодных условий.

7. Дать экономическую и энергетическую оценку технологическим приемам выращивания кукурузы.

Научная новизна. Впервые в условиях степной зоны Кабардино-Балкарской Республики показана количественная зависимость формирования запасов нитратов в почве к началу вегетации растений и использования влаги из нижних слоев почвы и урожайность гибридов кукурузы от погодных условий. Дана характеристика новых гибридов кукурузы по длине вегетационного периода, урожайности и адаптивности к местным условиям, выявлены, а также перспективные гибридные сорта для выращивания на силос основной способ обработки почвы, способствующий улучшению водного и питательного режимов почвы и увеличению урожайности гибридов кукурузы.

Практическая ценность. Выявлены наиболее урожайные и экологически устойчивые гибриды кукурузы для выращивания на силос. Установлена оптимальная предуборочная густота стояния растений в зависимости от погодных условий выращивания, генотипа растения и минерального питания.

Предложения, выносимые на защиту:

- роль основных гидротермических факторов среды в формировании нитратного азота в почве, эффективности применения минерального удобрения, водопотреблении и урожайности кукурузы;

- влияние: минерального удобрения на водный, питательный режимы почвы; генотип растения и предуборочной густоты стояния растений на фотосинтетическую деятельность посевов и урожайность кукурузы;

- принципы подбора гибридов кукурузы при выращивании их на силос;

- экономическая и энергетическая оценки технологических приемов выращивания кукурузы на силос.

Апробация работы и публикация результатов исследований.

Результаты исследований докладывались на научно-практических семинарах конференциях молодых ученых, руководителей и специалистов Кабардино-Балкарской Республики.

Они прошли производственную проверку на полях хозяйств Терского и Прохладненского районов Кабардино-Балкарской Республики.

Представленная работа является частью научно-исследовательской работы отдела технологии производства кормов ГНУ Кабардино-Балкарский НИИСХ Российской академии сельскохозяйственных наук, по теме: «Разработать прогрессивные технологии производства продукции животноводства на основе исследования высокопродуктивных пород, создания экологически чистых систем полевого и орошаемого кормопроизводства, обеспечивающие устойчивое производство кормов, рациональное использование материально-технических ресурсов».

По теме диссертации опубликованы 7 научных статей, издано практическое руководство по зерновой технологии выращивания кукурузы на силос.

Структура и объем диссертации.

Диссертация изложена на 178 страницах компьютерного текста, состоит из введения, шести глав, выводов, рекомендаций по производству. Содержит 39 таблиц, 2 рисунка, 24 приложения. Библиографический список литературы включает в себя 219 источников, в т.ч. 4 на иностранных языках.

Заключение Диссертация по теме "Общее земледелие", Куржиев, Хасанби Гидович

ВЫВОДЫ

1. Для степной зоны Кабардино-Балкарской Республики доля почвенной влаги, используемая растениями на формирование урожая из нижних слоев почвы (100-150 см), в общих ресурсах воды значительно (до 22,7%) увеличивается под влиянием атмосферной засухи, проявление которой вероятно в 80% случаев лет.

2. Уровни запасов нитратного азота в верхнем слое почвы (0-20 см) весной в 84% случаев определяются суммой положительных средних суточных температур воздуха за период с 1 апреля до формирования 9-ти листьев у кукурузы.

3. Испаряемость за вегетационный период и ресурсы влаги межфазного периода «цветение - восковая спелость» кукурузы показывают 81,4% изменчивости урожайности сухой надземной массы.

4. Установлена отрицательная зависимость расхода продуктивной влаги из нижнего горизонта почвы (100-150 см) от количества осадков за период вегетации кукурузы (Д =0,75).

5. Изменение густоты стояния растений от 35 до 65 тыс. шт. на 1 га способствует росту максимальной площади листовой поверхности кукурузы на 10,9-79,2% и фотосинтетического потенциала посевов - на 12,7-89,6%. При этом в сравнении с контролем снижается чистая продуктивность фотосинтеза на 8,6-45,0 %. Для сбора сухого вещества посевов кукурузы примерно равное значение имеют как чистая продуктивность фотосинтеза, так и фотосинтетический потенциал посевов. Наибольшая урожайность гибридов кукурузы формируется при оптимальном сочетании этих показателей.

6. Рост суммы температур воздуха с 586 °С до 904 °С весной за период с 1 апреля до отбора почвенного образца достоверно показал 84% изменчивости запасов нитратного азота с 6,1 до 75,6 кг на 1 га в верхнем слое почвы (0-20 см).

7. Урожайность сухой биомассы кукурузы за период с 2006 по 2008 гг. в большей степени зависела от показателей испаряемости влаги за период вегетации растений от посева до восковой спелости зерна (коэффициент «бета» = -0,73±0,11), и в меньшей степени - от ресурсов влаги периода «цветение-восковая спелость» (коэффициент «бета» = 0,40±0,11).

8. Эффективность минерального удобрения зависит от запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы, уменьшение которых до уровня 75 мм (0,4 ПВ) в фазу 11-ти листьев приводит к снижению урожайности гибридов кукурузы.

9. Экономическая и энергетическая эффективность выращивания кукурузы на силос зависит от погодных условий и вариантов опыта:

- в годы с сильной засухой (К3 < 0,3) выращивание кукурузы на силос нерентабельно по причине низкой урожайности; энергетические затраты окупаются только при использовании наиболее засухоустойчивых и раннеспелых гибридов кукурузы, таких как Зерноградский 401 МВ;

- в годы со средней засухой (0,5 < К3 > 0,75) и в благоприятные по увлажнению годы (К3 > 0,75) выращивание кукурузы на силос становится рентабельным. Наибольший чистый доход обеспечивают гибриды кукурузы, обладающие высоким потенциалом урожайности, такие как ДКС 5143.

Ю.Теплообеспеченность вегетационного периода кукурузы в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики позволяет гарантировано выращивать группу среднеранних и среднепоздних гибридов кукурузы на силос с початками молочно-восковой спелости при посеве в первой декаде апреля. Посев в начале второй декады апреля гарантирует уборку кукурузы с початками молочно-восковой спелости для среднеранних гибридов. С высоким уровнем вероятности, более 80%, при посеве в первой декаде апреля можно выращивать среднеспелые, а во второй - среднеранние гибриды кукурузы.

11. Самые продуктивные гибриды кукурузы по выходу кормовых единиц с одного гектара в степной зоне Кабардино-Балкарской Республики -Молдавский 215 МВ, РОСС 197 АМВ, К-240 и Корн 180 СВ.

12. Экономическая и энергетическая эффективность производства кукурузного силоса зависела от погодных условий и вариантов опыта.

В 2006 г. (К3 = 0,3) производство силоса было нерентабель-ным по причине низкой урожайности кукурузы. Меньший убыток получен в вариантах с использованием гибрида Зерноградский 401 МВ при густоте 35-45 тысяч растений на 1 га без удобрения. В отмеченных вариантах энергетические затраты на производство силоса окупались продукцией с коэффициентом энергетической эффективности, равным 1,18-1,19. В 2007 г. (К3 = 0,6) лучший вариант опыта - гибрид ДКС 5143 с густотой посева 45 тысяч растений на 1 га без удобрения обеспечил получение наибольшего чистого дохода и низкую себестоимость кормовой единицы (0,75 руб. за ОКЕ) с наиболее высоким коэффициентом энергетической эффективности (2,64).

В 2008 г. (К3 = 1,0) максимальный доход показали соответст-венно варианты с использованием гибрида ДКС 5143 при плотности посева 55 тысяч растений на 1 га с удобрением К45Р45К2о, и - без удобрения с густотой 45 тысяч растений на 1 га. В посевах гибрида Зерноградский 401 МВ наибольший чистый доход получен в вариантах с удобрением М45Р45К2о при густоте 55-65 тысяч растений на 1 га. В 2008 г. наибольший энергетический доход обеспечивался в посевах гибрида Зерноградский 401 МВ с удобрением М45Р45К2о и густотой посева 55-65 тысяч растений на 1 га. В посевах гибрида ДКС 5143 - в вариантах без удобрения с густотой 45 тысяч растений на 1 га и с удобрением ^5Р45К2о при густоте 55 тысяч растений на 1 га.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

Наши рекомендации ориентированны на создание технологии выращивания кукурузы на силос, максимально учитывающей климатические особенности территории, а именно засухи сильной и средней степени интенсивности, проявления которых вероятны в 80-ти процентах случаев лет для степной зоны Кабардино-Балкарской Республики.

1. В зависимости от сроков сева рекомендуются использовать ранние, среднеранние и среднеспелые гибриды кукурузы. Предпочтение должно быть отдано среднеранним гибридам кукурузы. Рекомендуется использовать для посева на силос устойчивые к засухе гибриды кукурузы РОСС 197 АМВ, Молдавский 215 АМВ, а также отзывчивые на увлажнение - Корн 180, К-240, обладающие высоким потенциалом урожайности, благодаря которому продуктивность последних не уступает продуктивности устойчивых к засухе гибридов, а во влажные годы превосходит их.

2. Норма высева семян кукурузы должна рассчитываться с учетом оптимальной густоты стояния растений перед уборкой. Для ранних, среднеранних и среднеспелых гибридов кукурузы в сухие годы (вероятность 80%) оптимальной предуборочной густотой является наличие 45 тысяч растений на 1 га. Во влажные годы норма высева должна быть увеличена, исходя из предуборочной густоты для ранних и среднеранних гибридов 55-65 тысяч растений на 1 га, для среднеспелых - 45-55 тысяч растений на 1 га.

3. Минеральное удобрение под кукурузу целесообразно вносить во влажные годы под вспашку зяби. При этом должна быть увеличена норма высева семян из расчета предуборочной густоты стояния растений для ранних и среднеранних гибридов 65 тысяч растений на 1 га, для среднеспелых - 55 тысяч растений на 1 га.

Библиография Диссертация по сельскому хозяйству, кандидата сельскохозяйственных наук, Куржиев, Хасанби Гидович, Нальчик

1. Агафонов Е.В., Батаков A.A. Применение удобрений под гибриды кукурузы разного срока созревания // Кукуруза и сорго. -2000.-№3.-С. 6-7.

2. Агрохимические свойства почв и эффективность удобрений / Отв. за вып. Ильин В.Б., Таранов С.А.; АН СССР СО, Ин-т почвоведения и агрохимии. Новосибирск: Наука, 1989. - 254 с.

3. Алексеев A.M. Основные представления о водном режиме растений и его показателях // Водный режим сельскохозяйственных растений / Сборник научных трудов. М.: Наука, 1969.-С. 94-112.

4. Алексеева Ю.С., Снегирева A.B. Глубокая обработка почвы и урожай. Л.: Лениздат, 1984. - 70 с.

5. Алпатьев A.M. Влагооборот культурных растений. Л.: Гидрометеоиздат, 1954. - 238 с.

6. Алтунин Д.А., Салмин Л.Н., Шушарина Л.Т. Влияние удобрений на урожай и качество зеленой массы кукурузы в степной зоне Западной Сибири // Кукуруза и сорго. 2001. - №5. - С. 4-6.

7. Андреенко С.С., Куперман Ф.М. Физиология кукурузы. М.: Изд-во Московского Ун-та, 1959. - 269 с.

8. Аникович В.Ф., Лаврентьева H.A., Медякова З.Ф. Разработка агрокомплексов высоких урожаев яровой пшеницы и кукурузы. Отчет о НИР / П/о Чебеньки Сакмарского района Оренбургской области. 1960. - 32 с.

9. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв: Учебное пособие для агрохимиков и почвоведов. М., 1970. -487 с.

10. Балина Н.В. Проблемы засухоустойчивости растений. М.: Наука, 1978.-252 с.

11. Балюра В.И. Унифицировать характеристику сортов и гибридов // Кукуруза. 1961. - №11. - С. 36-40.

12. Безлюдный H.H. Усвоение азота NH4N03 растениями в зависимости от способа внесения удобрений // Химия в сельском хозяйстве. 1981. - №6. - С. 13-16.

13. Бербеков H.JL, Говорухин В.П. О влиянии повышения доз органно-минеральных удобрений и оптимального режима орошения на формирование многопочатковости кукурузы.// Труды КБГСХОС. Вып. II. Нальчик: изд-во «Эльбрус», 1974.

14. Биологические основы плодородия почвы / Берестецкий O.A., Возняковская Ю.М., Доросинский П.М. и др.; ВАСХНИЛ. М.: Колос, 1984.-287 с.

15. Блиев А.И., Гусалов Х.П. и др. Особенности возделываниякукурузы на разных почвах сепной зоны КБАССР // Труды КБГСХОС вып. II. Нальчик: изд-во «Эльбрус» 1974.

16. Блиев А.И. Кегадуев В. Влияние удобрений на урожай кукурузы при орошении. // Труды КБГСХОС вып. II. Нальчик: изд-во «Эльбрус» 1974.

17. Блиев С.Г. Влияние густоты растений на урожай зерна кукурузы в условиях горной зоны /1 Кукуруза и сорго. 1997. - №4. - С. 9 - 10.

18. Бомба М.Я., Бомба М.И. Комплексное действие обработки, удобрений и гербицидов на продуктивность кукурузы // Кукуруза и сорго. 2000. - №4. - С.7-.8.

19. Бунякин И.Я. Формирование фосфорных уровней в почве // Химизация сельского хозяйства. 1988. - №1. - С.72-75.

20. Васин В.Г., Зорин A.B. Агроэнергетическая оценка возделывания полевых культур в Среднем Поволжье. Самара, 1988. - 29 с.

21. Вериго С. А., Разумова П. А. Почвенная влага. JL: Гидрометеоиздат, 1973. - 327 с.

22. Витценко В.П. Эффективность минеральных удобрений под кукурузу на разных агрофонах // Бюл. ВНИИ кукурузы. -Днепропетровск, 1983. №1. - С. 19-21.

23. Волобуева A.M., Анашкина И.С. Влияние удобрений на урожай кукурузы, возделываемой на постоянном участке в севообороте // Бюл. ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1980. - №55. - С.24-28.

24. Володарский Н.И. Биологические основы возделывания кукурузы. М.: Колос, 1975. - 255 с.

25. Генкель ПА. Устойчивость растений к засухе и пути ее повышения: Труды Института физиологии растений им К.А. Тимирязева АН СССР. М.; Л., 1956. - 236 с.

26. Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. -М.: Наука, 1982.-280 с.

27. Гетманец А .Я., Шевела В.Н. Основные принципы и методические подходы к диагностике минерального питания кукурузы // Бюл. Почвенного ин-та им. Докучаева. Воронеж, 1987.-№43.-С. 19-21.

28. Гидова Э.М. Потенциальная и реальная продуктивность различных морфофизиологических типов кукурузы в связи со сроками сева. // В сб. научно-практическая конференция, «посвященная 60 летию Ленинского комсомола» Нальчик: 1980.

29. Гидова Э.М. Содержание хлорофилла в листьях различных ярусов у сортов и гибридов кукурузы как показатель их продуктивности. // Тезисы докладов III Всесоюзной научно-технической конференции молодых ученых по проблемам кукурузц. Днепропетровск, 1981.

30. Гидова Э.М. Некоторые закономерности роста и развития сортов и гибридов кукурузы различных морфологических типов в условиях предгорной зоны КБР// Вестник КБГУ Нальчик: 2000.

31. Говорухин В.П. Влияние различных агрофонов на развитие корневой системы и урожай кукурузы. Орджоникидзе: изд-во «ИР», 1964.

32. Говорухин В.П. Динамика развития корневой системы кукурузы Краснодарская 1/49. // Труды КБГСХОС, вып. 1 Нальчик: 1965.

33. Говорухин В.П. рост и развитие растений кукурузы и корневой системы орошения. // Материалы Всероссийского семинара по освоению орошении. / орошение и урожай. Нальчик: 1966.

34. Глущенко Л.Т. Физиологические особенности внесения минеральных удобрений под кукурузу // Сб. науч. тр. Харьковского СХИ, 1985. С. 66-70.

35. Гогмачадзе Г.Д. Формирование и структура урожая кукурузы взависимости от площади питания на бурых лесных почвах горной части Грузии // Кукуруза и сорго. 1998. - №6. - С.5-8.

36. Гордон JI.X. К вопросу о связи некоторых сторон энергетического обмена и состояния воды в растениях // Водный режим сельскохозяйственных растений: Сб. науч. тр. М.: Наука, 1969.-С. 120-125.

37. Госпадаренко Г.Н. Оптимизация азотного питания кукурузы на силос // Кукуруза и сорго. 1997. - 13. - С.6-7.

38. ГОСТ 1771 3-72. Агрометеорология. Основные понятия. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1972. - 8 с.

39. ГОСТ 17713-89. Сельскохозяйственная метеорология. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 1989. - 15 с.

40. Гпиненко Н.В., Нестерец В.Г. Физические свойства почвы и Продуктивность кукурузы при плоскорезной обработке // Бюл. ВНИИ кукурузы. Днепропетровск. - 1985. - №65. - С. 47-51.

41. Гриненко ВВ. О сопротивляемости растений к обезвоживанию в природных условиях // Водный режим сельскохозяйственных растений: Сб. науч. тр. М.: Наука, 1969. - С. 222-230.

42. Громов A.A. Экологический аспект программированного возделывания кукурузы //Кукуруза и сорго. 1995. - №21. - С. 8-11.

43. Гулидова В.А. Обработка почвы и меры борьбы с сорняками в посевах кукурузы // Кукуруза и сорго. 1999. - №4. - С. 12 - 14.

44. Гулинова Н.В. Методы агроклиматической обработки наблюдений. JL: Гидрометеоиздат, 1974. - 148 с.

45. Гурьев Б.П., Михайленко Л.В. Урожайность раннеспелых гибридов в зависимости от густоты посева // Кукуруза и сорго. -1984. .№3. - С. 17-18.

46. Гурьев Б.П., Филатова Е.И. В зависимости от группы спелости // Кукуруза и сорго. 1990. - №3. - С. 32-34.

47. Демкин В.И., Агеев В.В. Продуктивность кукурузы в зависимости от погодных условий, удобрений и приемов их заделки в зоне неустойчивого увлажнения // Агрохимия. 1990.- №7. С. 73-82.

48. Державин JI.M., Литвак Ш.И., Седова Г.В. Современные методы определения доз минеральных удобрений: (Обзорная информация). М., 1988. - 35 с.

49. Долженков С.Ф. Основные агротехнические приемы возделывания кукурузы в условиях Белорусской ССР. Автореф. дис. . канд. с. х. наук. Минск, 1 953. - 25 с.

50. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследований). 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1979. - 416 с.

51. Дьерффи Б., Бержени 3. Влияние засухи, удобрений и густоты стояния растений на урожайность кукурузы // Кукуруза и сорго.- 1996. -№4. -С. 11-12.

52. Евдокимов В.В., Рясиченко И.К., Саввин Н.И. Для защиты от эрозии // Кукуруза и сорго. 1991. - №5. - С. 10-14.

53. Ельганинова H.H., Васин В.Г., Зудилин СЛ., Угаров П.А.

54. Формирование запланированных урожаев кукурузы на богаре Лесостепи Заволжья // Кукуруза и сорго. 1997. - №23. - С. 3-4.

55. Ельников И.И. Новые методы диагностики питания растений // Земледелие. 1987. - №9. - С.60-62.

56. Ефаков А.Г., Терновская М.И. Влияние удобрений и способов их внесения на урожай кукурузы и его качество // Биологические и агротехнические основы выращивания зерновых и зернобобовых культур на юге Украины: Сб. науч. тр. Киев, 1984. - С. 43-46.

57. Жеруков Б.Х. Технология производства кукурузы.// Биологические и экологические особенности роста и развития растений/ Нальчик: изд-во КБГСХА, 2000.

58. Жученко A.A. Адаптивный потенциал культурных растений (эко-лого-генетические основы). Кишинев: Штиинца, 1988. - 767 с.

59. Жученко A.A. Селекция растений (эколого-генетические аспекты). Кишинев, 1986. - 34 с.

60. Закураев Р.Х. Влияние удобрений на урожайность и водопотребление кукурузы на предкавказском карбонатном черноземе при орошении // Бюл. ВИУА. 1987. - №79. С. 22-25.

61. Замараев А.Г, Чаповская ГВ., Смоленцев В.Б. Фотосинтетическая деятельность озимой пшеницы при различном уровне минерального питания // Известия ТСХА, 1986. №1. - С. 45-53.

62. Затучный В.П., Ливочка В.П. Рациональное внесение удобрений под кукурузу//Кукуруза. 1980. - №1. - С. 25-26.

63. Зверева Е.А. Использование растениями подвижных форм фосфора и калия из темно-каштановой почвы и предкавказского карбонатного чернозема при орошении // Агрохимия. 1984. -№8.-С. 17-22.

64. Зимин А.Н., Клеев М.М. Технология возделывания зерновых, технических и кормовых культур в Центрально Черноземнойзоне. Воронеж, 1985. - 233 с.

65. Золотов В.И., Кванталиани A.C., Ахвледиани O.A. Чистая продуктивность фотосинтеза у гибридов кукурузы в Восточной Грузии // Бюл. ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1980. - №58. -С. 7-11.

66. Золотов В.И., Пономаренко А.Х., Запоропченко В.А., Цыкаленко Н.И. Сортовая агротехника новых районированных гибридов кукурузы // Бюл. ВНИИ кукурузы. 1985. - №2. - С.22-27.

67. Золотов В.И., Пономаренко А.К., Цыкаленко Н.И., Пащенко Ю.М. Особенности развития корневой системы // Кукуруза и сорго. 1990. - №2. - С.23-26.

68. Иванова З.А. Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости от густоты стояния и фона минерального питания. // Материалы научно-практической конференции. -Нальчик: изд-во КБГСХА, 1996

69. Иванов H.H. Возделывание кукурузы в Центрально-черноземной зоне. Воронеж, 1970. - 142 с.

70. Иващенко В.Г. Для условий Северо-Запада России // Кукуруза и сорго. 1995. -№1. - С.6-8.

71. Иващенко В.Г. Продуктивность кукурузы, устойчивость к засухе и стеблевым гнилям: (Обзор литературы). 2000. - №2.-С. 17-22.

72. Инкин JI.A. Плотность почвы и физические процессы в ней: Обзор литературы. Ставрополь, 1973. - 64 с.

73. Иншин H.A. Удобрение раннеспелой кукурузы //Кукуруза и сорго. 1998. №4. - С.8-9.

74. Иншин H.A., Вишнякова E.H. Продуктивность кукурузы в зависимости от доз удобрений, густоты посевов и ширины междурядий // Агрохимия. 1991. - .№6. - С. 37-45.

75. Кабанов П.Г. Погода и поле. Саратов: Приволжское кн. изд-во,1975.-240 с.

76. Казаков Г.И. Выбирая основную обработку // Кукуруза и сорго. -1995. №5. - С.6-8.

77. Калинин А.Т., Хрулев A.B. Плоскорезная обработка почвы // Кукуруза и сорго. 2000. - №5. - С. 2-5.

78. Каличкин В.К. Влияние удобрений на рост, развитие, накопление основных элементов питания и урожайность кукурузы // Научно-техн. бюл. СО ВАСХНИЛ. 1984. - №49. - С. 27-39.

79. Карамшук З.П. Микробиологические основы почвозащитного земледелия. Алма-Ата: Наука, 1989. - 200 с.

80. Каргин И.Ф., Лябин С.Д., Каргин В.И., Жабаева Т.В. Особенности распределения подземной фитомассы и поглощения почвенной влаги при систематическом применении удобрений // Почвоведение. 1997. - №10. - С. 1207-1210.

81. Каргин И.Ф., Моисеев A.A., Жабаева Т.В., Каргин В.И. Влияние систематического применения удобрений на влагообеспечен-ность сельскохозяйственных культур. // Почвоведение. 1998. -№2.-С. 1476-1479.

82. Каристан Д.И., Бабушкин Ю.В., Гурская Л.Д. Эффективность удобрений при длительном применении // Кукуруза и сорго. -1992.-№4.-С. 16-18.

83. Карпенко А.П. Оптимальная густота стояния растений // Кукуруза и сорго. 1986. - №3. - С. 24-26.

84. Кастуева Р.В. Фотосинтетическая деятельность растений кукурузы при разной густоте стояния в условиях предгорной зоны.// В сб. Научных трудов. - Нальчик: 1982.

85. Каюмов М.К. Теория и практика программирования урожаев // Земледелие. -1978. №10. - С.61-63.

86. Кельчевская Л.С. Методы обработки наблюдений вагроклиматологии. Методическое пособие. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. - 215 с.

87. Керефов К.Н., Керефова М.К. Удобрения и зерновая кукуруза в предгорьях Кабардино-Балкарии. //Ученые записки вып. 38 (серия сельскохозяйственные). Нальчик: 1972.

88. Керефов К.Н., Керефова М.К., Унежев Х.М. Влияние различных минеральных удобрений при основном внесении на продуктивность некоторых сортов и гибридов кукурузы.// Информ. Листок Нальчик: 1982. - 4с.

89. Керечки Б., Зарич Л., Лазич-Янчич В. Некоторые физиологические показатели устойчивости кукурузы к засухе и высоким температурам // Кукуруза и сорго. 1994. - №4.-С.21-23.

90. Кивер В.Ф., Куница В.М. Как лучше рассчитать дозы?// Кукуруза и сорго. 1991. - 16. - С.21-23.

91. Кивер В.Ф., Куница В.М. Энергосберегающие приемы// Кукуруза и сорго. 1992. - №3. - С. 21-23.

92. Кильдюшкин В.М., Найденов A.C., Кодинцев С.И. Влияние глубины обработки // Кукуруза и сорго. 1991. - №5. - С. 10-12.

93. Кислинский К.Н. Оценка устойчивости к загущению различных гибридов кукурузы по величине коэффициента вариации морфо-анатомических параметров // Кукуруза и сорго. 1997. - К5. - С. 9-10.

94. Кислов A.B. Ресурсосберегающие почвозащитные системы обработки почвы под яровые культуры // Сохранение и повышение плодородия почв в адаптивно-ландшафтном земледелии Оренбургской области. Оренбург, 2002. - С. 160191.

95. Кислов A.B. Система обработки южных черноземов

96. Оренбургского Предуралья // Наука и хлеб: Сб. науч. работ / Оренбургский НИИСХ. Оренбург, 2001. - №7. - С. 102-109.

97. Кислов A.B., Бакиров Ф.Г, Федюхин С.А. Эффективность ресурсосберегающих систем обработки почвы // Земледелие. -2003.-№5.-С. 5-6.

98. Клюшников В.Т., Витценко В.П. Способы внесения удобрений // Кукуруза. 1984. - №2. - 21 с.

99. Клявзо С.П. Влияние азотных удобрений на продуктивность и качество зерна орошаемой кукурузы // Бюл. ВНИИ кукурузы. -Днепропетровск, 1983. №61. - С. 15-18.

100. Ковда В.А. Основы теории и практики мелиорации и освоения засоленных почв аридной зоны // Проблемы засоления почв и водных источников. М., 1960. - 240 с.

101. Козаев П.З. Густота растений и дозы минеральных удобрений при программировании урожаев зерна кукурузы в Лесостепной зоне Северо-Осетинской АССР // Труды / Кубанский СХИ. -1986.-№270.-С. 75-77.

102. Козырь Н., Плужник Г. Повышение эффективности полного минерального удобрения при предпосевном внесении его под кукурузу // Степное земледелие. Киев: Урожай, 1984. - №18. -С. 39-41.

103. Кореньков Д.А., Руделев Е.В., Кузнецов A.B. Использование растениями азота удобрений, внесенных на различную глубину // Агрохимия. 1986. - №2. - С. 63-69.

104. Кошен Б.М. Сортовая агротехника в борьбе с засухой // Кукуруза и сорго. 2001. - №6. - С.5-6.

105. Кружилина Ж.В. Сочетание факторов для получения различных уровней урожайности зерна кукурузы // Эффективность использования орошаемых земель. М, 1985. - С. 58-61.

106. Кувшинов Н.М. В зависимости от агрофизического состояния почвы // Кукуруза и сорго. 1995. - №5. - С. 17-18.

107. Кумарина H.H. диагностика минерального питания кукурузы на зерно // Бюл. ВИУА. 1987. - №79. - С. 36-38.

108. Кутовая Н.Я. Влияние длительной обработки почвы на микробиологические процессы в обыкновенном черноземе // Микробиологические факторы трансформации органического вещества и плодородие почвы: Тр. / ВНИИ с.-х. микробиологии. -Л., 1988.-С. 68-75.

109. Кухарчик П.И. и др. Отзывчивость овса, кукурузы и сахарной свеклы на удобрения в зависимости от сроков и способов их внесения в почву // Агрохимия. 1982. - №8. - С. 82-86.

110. Кушенов Б.М. Густота посева и продуктивность фотосинтеза // Кукуруза и сорго. 1995. - №5. - С.8-9.

111. Кушенов Б.М. Продуктивность кормовых севооборотов в зависимости от обработки почвы. // Земледелие. 2000. - №6. - С. 15.

112. Кушенов Б.М. Продуктивность фотосинтеза и урожай кукурузы // Кукуруза и сорго. 1998. - №2. - С.3-5.

113. Кушенов Б.М., Кирдяйкин А.Ф. О системах почвообработок // Кукуруза и сорго. 1995. - №1. - С. 16-17.

114. Лавренчук Н.Ф. Оценка и подбор исходного материала при селекции гибридов кукурузы для пожнивных посевов приорошении: дис. . канд. с.-х. наук. Краснодар, 1998. - 15 с.

115. Ладонин В.Ф., Захаров В.Н. Диагностика минерального питания // Химизация сельского хозяйства. 1990. - №5. - С. 5 - 8.

116. Лапа В.В., Ивахненко H.H., Шыбеко Е.А. Использование питательных веществ сельскохозяйственными культурами из удобрений и почвы // Агрохимия. 1989. - №7. - С. 25-29.

117. Ливенский А.И., Куница В.М., Олейник Р.Н., Рогаченко А.Д. Радиационный режим и фотосинтетическая деятельность посевов кукурузы при выращивании запрограммированного урожая // Бюл. ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1980. - №55. - С. 9-13.

118. Лигастаева Л.Ф., Чуданов И.А., Гурьянова A.B., Горянин О.И. // Ресурсосберегающие технологии и приемы воспроизводства почвенного плодородия на черноземах среднего Поволжья: сб. науч. тр. / Самарский НИИСХ. Самара, 1999. С. 47-54.

119. Лисунов И.К. Агробиологические приемы повышения продуктивности кукурузы в условиях Молдавской ССР: Автореф. дис. . канд. с.-х. наук. М., 1954. - 15 с.

120. Льгов Г.К. Кукуруза при орошении // Жур. «Земледелие», № 8 -М: 1955.

121. Льгов Г.К. Режим орошения и агротехника возделывания кукурузы // Труды КБГХОС, вып. I Нальчик: 1965.

122. Льгов Г.К. Особенности орошения кукурузы на разных почвах степной зоны КБАССР // Труды КБГХОС, вып. II Нальчик: изд-во «Эльбрус», 1974.

123. Макаров Р.Ф., Архипова В.В. Удобрения и продуктивность кукурузы // Кукуруза и сорго. 1997. - №3. - С. 5-6.

124. Максютов H.A. Изучение основных обработок почвы под кукурузу на силос в засушливой степи Южного Урала: Автореф. дис. канд. с.-х. наук. Волгоград, 1974. - 20 с.

125. Мартон Ч., Сунди Т., Дьерфи Б. Засухоустойчивость гибридов кукурузы // Кукуруза и сорго. 2001. - №5. - С. 23-24.

126. Математические методы оценки агроклиматических ресурсов. -JL: Гидрометеоиздат, 1989. 207 с.

127. Махаринец С.Н. Влияние орошения и удобрений на водный обмен и фотосинтез кукурузы // Водный режим сельскохозяйственных растений: Сб. науч. тр. М., 1989. - С. 131-134.

128. Медведева О.П. К вопросу оценки обеспеченности растений доступным калием //Агрохимия. 1987. - №1. - С. 116-139.

129. Мелихов В.В., Коринец В.В., Коринец A.A. Системно-энергетический подход к оценке возделывания кукурузы // Кукуруза и сорго. 2000. - №3. - С.7-9.

130. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1989. - Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобо-бовые, кукуруза и кормовые культуры. - 194 с.

131. Методическое руководство по изучению водного режима почв и влагообеспеченности сельскохозяйственных культур / Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева. М., 1986. - 138 с.

132. Минеев В.Г., Ивлев М.М., Аникст Д.М. Удобрение зерновых культур. М.: Россельхозиздат, 1980. - 160 с.

133. Минеев В.Г., Ремке Е.Х. Агрохимия, биология и экология почвы. М.: Россагропромиздат, 1990. - 206 с.

134. Миронов С.К. Расчет оптимальных норм минеральныхудобрений под кукурузу в зависимости от агрохимических свойств почвы // Сб. науч. тр. ВНИИ кормов. М, 1985. - №33. -С. 136-142.

135. Мных В.И. Эффективность локального внесения сложных удобрений под кукурузу // Интенсификация производства, приготовления и использования кормов. М., 1986. - С. 8-12.

136. Можаев Н.И. Некоторые вопросы агротехники кукурузы на силос в условиях лесостепи Красноярского края: Автореф. дис. . канд. с.-х. наук. М, 1966. - 22 с.

137. Мороз В.В. Зависимость между уборочной влажностью и признаками зерна, початка и растения кукурузы // Бюл. ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1986. - М.66. - С. 13-20.

138. Московских В.Т., Михайлов JI.H. Влияние удобрений на урожай зеленой массы кукурузы // Удобрения и повышение урожайности. М.: Колос, 1986. - С. 83-90.

139. Мощенко В.Т., Михайлов JI.H. Влияние удобрений на урожай зеленой массы кукурузы // Удобрения и повышение урожайности. М.: Колос, 1986. - С. 83-90.

140. Мурей И.А. Зависимость общего сухого веса растений от величины ценотического взаимодействия // Физиология растений. М., 1974. - Т. 21. - Вып. 1. - С. 12-19.

141. Мустяца С.И. Реакция раннеспелых линий на загущение // Кукуруза и сорго. 1990. - №3. - С.30-32.

142. Мустяца С.И., Мистреу С.И. Динамика влажности зерна // Кукуруза и сорго. 1993. - №5. - С. 15-17.

143. Мушинский A.C. Оптимизация водного и питательного режимов почвы для получения запланированных урожаев кормовых культур в Оренбургской области: Автореф. дис. . д-ра с.-х. наук. Волгоград, 2003. - 49 с.

144. Мырзахметов Б.М. Влияние способов основной обработки почвы в сочетании с гербицидами на почвенное плодородие и урожайность кукурузы в Северной лесостепи Украины: Дис. . канд. с.-х наук. Киев, 1988, - 4.1. - 98 е.; Ч. 2. - 99 - 208 с.

145. Науменко А.И., Кирпа Н.Я., Золотов В.И., Пономаренко А.К. Влажность и качество семян гибридов кукурузы различной спелости // С.-х. биология. 1983. №10. - С.40-43.

146. Нагаплов С.М. Влияние орошения на урожай сортов и гибридов кукурузы в степной зоне КБАССР // Автореферат дисс. На соискание ученой степени канд.с/х наук. - Нальчик: 1974.

147. Наумкин В.Н., Хлопяников A.M., Наумкина JI.A., Погонышева Д.А. Способы обработки и урожайность // Кукуруза и сорго. -1992.-№3-С. 11-13.

148. Неверов A.A. Влияние биотипа растений на чистую продуктивность фотосинтеза кукурузы // Региональная научно-практ. конф. мол. ученых и спец. Оренбургской области: Сб. материалов. Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2003. - Ч. 3. - С. 58-60.

149. Неверов A.A. Вопросы оптимизации фосфорного питания кукурузы при возделывании ее на зерно в Оренбургском Предуралье // Наука и хлеб (вопросы теории и практики): Сб. науч. тр. / Оренбургский НИИСХ. Оренбург, 1996. - №4. -С. 152-167.

150. Неверов A.A. Силосные культуры // Система сухого земледелия Оренбургской области. Уфа, 1992. - С. 190-192.

151. Никитишен В.И., Дмитракова Л.К., Заборин A.B., Черноус Т.Ф. Оптимизация азотного и фосфорного питания кукурузы в условиях длительного внесения удобрений на серой лесной почве // Агрохимия. 1995. - №3. - С. 3-14.

152. Николаева Н.Г., Ладан С.С. Агрохимический аспект вредоносности сорняков // Кукуруза и сорго. 1995. - .№3. - С. 7-11.

153. Ничипорович A.A. Задача работ по изучению фотосинтетической деятельности растений как фактора продуктивности //Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. М.: Изд-во МГУ, 1966. - С. 7-50.

154. Нормативы для определения потребности сельского хозяйства в минеральных удобрениях. М., 1985. - Ч. 1. - 328 с.

155. Носко Б.С. Баланс фосфора в системе почва-удобрение-растение на примере длительного опыта на черноземе типичном // Агрохимия. 1990. - №11. - С. 74-75.

156. Образцов A.C. Биологические основы селекции растений. М.: Колос, 1981.-271 с.

157. Олексеенко Ю.Ф., Красненков C.B. Сроки и способы внесения удобрений // Кукуруза и сорго. 1988. - №1. - С.27-28.

158. Опытное дело в полеводстве. М.: Россельхозиздат, 1982.-230 с.

159. Островская E.H., Диканев Г.П. Нитрификационная активность светло-каштановой почвы и урожайность кукурузы в зернопро-пашном севообороте // Кукуруза и сорго. 1997. - №4. - С. 2-3.

160. Пакудин В.З., Лопатина Л.М. Оценка экологической пластичности и стабильности сортов сельскохозяйственных культур // С.-х. биология. 1984. - №4. - С. 109-113.

161. Пасечнюк Л.Е., Попов В.М., Матвеева Н.С. Агроклиматические ресурсы и условия произрастания зерновых и зернобобовыхкультур в США. JL: Гидрометеоиздат, 1989. - 320 с.

162. Пейве Я.В. Биохимия почв. М.: Сельхозгиз., 1961. - 422 с.

163. Погорелов А.Ю. Оценка условий питания кукурузы методами почвенной и растительной диагностики // Труды / Кубанский СХИ. 1985. - №252. - С. 85-92.

164. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. JL, Гидрометеоиздат, 1988. - 313 с.

165. Пржегорлинский В.И., Журбий Э.И. Урожайность и качество зерна кукурузы в зависимости от способов внесения удобрений // Сб. науч. тр Харьковского СХИ. - 1985. - . 319. - С. 21-24.

166. Принципиальная схема агрометеорологической оценки засух, засушливости территории и засухоустойчивости сельскохозяйственных культур: Метод, указ. / ВИР. Л., 1981. -38 с.

167. Разумов В.А. Справочник лаборанта химика по анализу кормов. - М.: Россельхозиздат, 1986. - 303 с.

168. Рекомендации по интенсивной технологии возделывания кукурузы на зерно и силос / Арнаут С.К., Юн. Бабушкин, Баранец-кий В.А. и др. Кишинев: «Молдагроинформреклама», 1989. - 63 с.

169. Руднев Г.В. Метеорология на службе урожая. Л.: Гидрометеоиздат., 1978.- 159 с.

170. Селянинов Г.Т. Агроклиматическая карта мира. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. - 11 с.

171. Силантьев А.Н. Кормовая ценность зеленой массы кукурузы в зависимости от минеральных удобрений и погодных условий // Научно-техн. бюл. / СО ВАСХНИЛ. 1987. - №13. - С. 3-10.

172. Соколенко Э.А., Земченко E.H., Кавокин A.A. Теоретические основы процессов засоления расслоения почв. - Алма-Ата, 1981.-296 с.

173. Сотников П.М. Ускоренный метод определения площади листовой поверхности кукурузы в динамике // Селекция и семеноводство. Киев. 1986. №61. - С.65-67.

174. Сотченко B.C., Мусорина Л.И. Состояние и перспективы возделывания кукурузы в России // Кукуруза и сорго. 2000. -№4 - С. 2-4.

175. Справочник агрохимика. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Россельхозиздат, 1980. - 284 с.

176. Стулин А.Ф. Удобрения и продуктивность // Кукуруза и сорго. -1996. -№5.-С. 12-13.

177. Стулин А.Ф., Кузьмина А.П., Савина М.С. Влагообеспеченность кукурузы на выщелочном черноземе при внесении удобрений в ЦЧЗ // Бюл. ВНИИ кукурузы. 1981. - №59. - С. 25-27.

178. Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные механизированные работы / Под ред. Шрамко И.А. М., 2000. - 4.1. - 289 с.

179. Тихонов В.Е. Засуха в степной зоне Урала. Оренбург, 2002. -250 с.

180. Толорая Т.Р. Влияние уровня минерального питания, влагообеспеченности и густоты растений на площадь листовой поверхности и фотосинтетический потенциал гибридов кукурузы // Кукуруза и сорго. 1999. - №6. - С. 2-5.

181. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. М.: Гидрометеоиздат, 1984. - 240 с.

182. Третьяков H.H. и др. Формирование продуктивности у разных экотипов кукурузы при загущении // Известия ТСХА. 1987. -№4.-С. 99- 106.

183. Трохин B.C., Рогозинская А.И., Найко А.Г. Густота стояния и урожайность // Кукуруза и сорго. 1991. - №2. - С. 19.

184. Федосеев А.П. Агротехника и погода. JL: Гидрометеоиздат, 1979.-240 с.

185. Филиппов Г.Л., Вишневский Н.В. Обоснование эколого-физиологической модели засухоустойчивого гибрида кукурузы // Бюл. ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1980. - №58. - С. 3-6.

186. Филиппов Г.Л., Вишневский ПВ. Совершенствование эколого-физиологической модели гибрида // Кукуруза и сорго. 1990. -№4.-С. 19-21.

187. Филиппов Г. Л., Домашнев П.П. О критериях оценки скороспелости гибридов кукурузы для агроклиматического обоснования их районирования // Бюл. ВНИИ кукурузы. -Днепропетровск, 1982. №60. - С. 3-8.

188. Фотосинтез и водный режим растений / Золотов В.И., Пономаренко А.К., Несенов Н.Ф. и др. // Кукуруза и сорго. -1994.-№1.-С. 5-7.

189. Хамуков В.Б., Тхамоков З.М. В зависимости от агротехники // Кукуруза и сорго. 1992. - №4.-С. 13-14.

190. Харечкин В.И., Трубачева Л.В. Получение планируемых урожаев зерна кукурузы в условиях орошения // Кукуруза и сорго. 1996. - №6. - С. 10-11.

191. Хачетлов М.Х. Производство кукурузы при орошении // В сб. статей Нальчик: 1973

192. Хачетлов P.M. Суммарный расход, коэффициент водопотребления и урожайность кукурузы при длительном орошении и удобрении // В сб. «Повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур в КБАССР» -Нальчик: 1974.

193. Хачетлов P.M., Вороков Х.Х. Продуктивность кукурузы при орошении и применении минеральных удобрений в предгорнойзоне КБАССР // Тезисы докладов «Актуальные проблемы повышения эффективности использования земель». - М.: 1985.

194. Хачетлов P.M. Дзагаштов Б.У., Макоев М.М. оптимизация поливного режима и площади питания новых гибридов кукурузы при интенсивной технологии возделывания на орошаемых землях. // Материалы научно-практической конференции. -Нальчик: изд-во КБГСХА. 1995.

195. Хачетлов P.M. Технология производства кукурузы. / Особенности выращивания кукурузы при орошении / Нальчик: изд-во КБГСХА, 2000.

196. Хлопяников A.M., Кондрашов A.JL, Наумкин В.Н. Продуктивность кукурузы на силос в зависимости от плотности посева и удобрений // Кукуруза и сорго. 1999. - №4. - С.2-6.

197. Ходяков Е.А. Влияние водообеспеченности и удобрений на рост кукурузы при внутрипочвенном орошении // Повышение эффективности использования орошаемых земель и перспективная техника полива в Нижнем Поволжье: Сб. тр. -Волгоград, 1986. С. 60-67.

198. Хромяк В.М. Оптимальная густота стояния растений // Кукуруза в сорго. -1986. №1. - С.24.

199. Царев А.П., Ромазанов И.П. Какой гибрид кукурузы продуктивнее в условиях Правобережья Саратовской области // Кукуруза и сорго. 1998. - № 6 - С.2-3.

200. Чирков Ю.И. Агрометеорология. JL, Гидрометеоиздат, 1986. -294 с.

201. Чумак М.В., Жуков А.Б. Вегетационный период кукурузы. Отбор на раннее цветение: (Обзор) // С.-х. биология. 1991. - № 5. - С. 71-79.

202. Шамрай JIA. Влияние температуры и влажности почвы на трансформацию суперфосфата при локальном его внесении //

203. Агрохимия. 1984. - №8. - С. 17-22.

204. Шапошникова И.М., Гармашев А.И., Егоров H.H. Удобрение кукурузы на обыкновенном черноземе // Агрохимия. 1988. -№10.-С. 108-113.

205. Шатилов И.С., Замараев А.Г. Использование физиологически активной радиации кукурузой при разной густоте стояния // Известия ТСХА. 1965. Вып. 5. - С. 148-161.

206. Шатилов И.С., Замараев А.Г., Чаповская ГВ. Фотосинтетический потенциал и урожай зерновых культур // Известия ТСХА. 1979. -Вып. 4.-С. 18-30.

207. Шатилов И.С., Шаров A.B., Татусова JI.A. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность посевов озимой пшеницы в Центральном районе Нечерноземной зоны РСФСР // Известия ТСХА. 1987. Вып. 1. - С. 3-13.

208. Шмаков A.C., Галиакберов А.Г., Власов В.Г. Возделывание кукурузы по ресурсосберегающим технологиям в среднем Поволжье // Кукуруза и сорго. 1998. - №1. - С.8-9.

209. Шматько И.Г., Григорюк И.А., Шведова O.E. Устойчивость растений к водному и температурному стрессам. / АН УССР. Инт физиологии растений и генетики. Киев: Наукова думка, 1989. - 224 с.

210. Эльмесов A.M., Керефова М.К. Влияние продолжительности фотопериода и спектрального состава на накопление хлорофилла в онтогенезе растений кукурузы относящихся к различным подвидам.// Ученые записки КБГУ. вып. 41 - Нальчик: 1969.

211. Azote sur mais: visez jaste // Nouv. Agriculteur. 1991. - 224: 54 (франц.).

212. Cross H.Z. Diallel analysis of duration and rate of grain filling of seven inbred lines of corn. Crop Sei., 1975, 15,4 : 532-535.146