Исследования проводили с целью определения особенностей накопления растениями озимой пшеницы азота, фосфора и калия при различных технологиях возделывания. Работу выполняли в 2021–2024 гг. на черноземе типичном Курской области. Изучали следующие технологии возделывания культуры: традиционная, дифференцированная, минимальная, прямого посева. При использовании традиционной технологии содержание азота в корнях было выше, чем в других вариантах, на 0,03…0,12 %, в соломе – на 0,03…0,04 %, в зерне – на 0,04…0,13 %, накопление – соответственно на 3,9…14,1 кг/га, 3,1…10,9 кг/га и 0,8…11,2 кг/га . В изучаемых технологиях не выявлено существенных различий по содержанию фосфора в корнях и соломе озимой пшеницы. В зерне, выращенном с использованием традиционной технологии, концентрация этого элемента была больше, чем в других вариантах, на 0,06…0,10 %. Количество калия в корнях при минимальной технологии снижалось относительно остальных технологий на 0,03…0,05 %. При прямом посеве содержание этого минерального элемента в соломе было выше, чем при других технологиях, на 0,04…0,05 %. Наибольшее в опыте количество калия в зерне отмечено при традиционной технологии, наименьшее – при минимальной. По уровню накопления фосфора и калия в растениях озимой пшеницы традиционная и дифференцированная технологии были равнозначны. По отношению к ним при минимальной технологии и прямом посеве накопление растениями фосфора было ниже на 4,8…13,2 %, калия – на 5,1…13,9 %. Вынос азота, фосфора и калия с зерном превышает уровень возврата с корнями и соломой. Баланс азота и фосфора был отрицательным. Наибольший дефицит азота складывается при минимальной технологии, фосфора – при традиционной. Положительный баланс калия достигается только благодаря внесению минеральных удобрений.
Исследования проводили с целью изучения воздействия агротехнологий (традиционной, дифференцированной, минимальной и прямого посева), различающихся по способу основной обработки почвы и системе защиты растений, на качественные и количественные характеристики гумуса типичного чернозема. Объект исследования – мощный тяжелосуглинистый типичный чернозем. В почвенных образцах определяли содержание гумуса, валового азота и фракционно-групповой состав гумуса по методу Тюрина в модификации Пономаревой и Плотниковой. Применение технологий, основанных на минимизации обработки почвы, способствует накоплению органического углерода (С) в слое 0…10 см, которое составляло 3,10…3,14 %. Содержание гуминовых кислот, связанных с кальцием (ГК‑2), с глубиной изучаемого слоя при традиционной технологии повышалось до 37,08 %, при прямом посеве и дифференцированной технологии – до 34,21…38,44 %, а при минимальной – до 41,47 % от С. Изменение по слоям почвы 0…10 и 10…20 см содержания гуминовых кислот, свободных и связанных с подвижными полуторными окислами (ГК‑1), составляло 0,43…0,70 %, гуминовых кислот, связанных с глинистыми минералами (ГК‑3), – 0,30…2,20 % от С в пользу слоя 0…10 см. Традиционная технология способствовала росту содержания ГК‑1, по отношению к другим технологиям, на 0,26…0,70 % от С, а минимальная технология – увеличению количества ГК‑3 на 0,29…2,15 % от С. Отмечено превышение на 0,02…0,04 ед. оптической плотности гуминовых кислот в слое 0…10 см при технологиях, ориентированных на минимизацию обработки почвы. Изучение первого этапа гумификации, который отражает интенсивность процесса новообразования гуминовых кислот, продемонстрировало его активизацию с глубиной при использовании традиционной технологии, тогда как при минимизации обработки этот процесс ослабевал или затухал. Анализ второго этапа гумификации, характеризующего процесс формирования гуматов, продемонстрировал его значительное усиление в слое 10…20 см, что свидетельствует о полимеризации гумусовых структур независимо от применяемой агротехнологии.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации