+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Оптимизация системы удобрения подсолнечника на черноземе выщелоченном в условиях Западного Предкавказья

  • Автор:

    Коленова, Светлана Викторовна

  • Шифр специальности:

    06.01.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2010

  • Место защиты:

    Краснодар

  • Количество страниц:

    168 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАКРО И МИКРОУДОБРЕНИЙ (обзор литераруры)
1.1. Биолого-экологические особенности роста и развития подсолнечника
в севообороте
1.2. Плодородие почвы
1.3. Содержание микроэлементов в почвах - основа эффективного применения микроудобрений
1.4. Микроэлементы в питании и жизнедеятельности растений
1.5. Применение и эффективность макро- и микроудобрений под подсолнечник
2. ОБЪЕКТ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Агрофизическая и агрохимическая характеристика почвы опытного участка
2.2. Метеорологические условия в годы проведения опытов
2.3. Технология возделывания подсолнечника в полевом опыте
2.4. Объект исследований
2.5. Методика исследований
2.5.1 Методика полевых исследований
3. Обеспеченность почвы усвояемыми формами азота, фосфора, калия
3.1. Содержание и динамика азота, фосфора и калия в почве под подсолнечником в зависимости от доз удобрений
3.2 Влияние условий питания на биометрические показатели растений подсолнечника, накопление сухого вещества, общую площадь листьев
3.3 Содержание и динамика поступления питательных веществ в растения по фазам развития подсолнечника в зависимости от удобрений
3.4 Урожайность подсолнечника и элементы его структуры
3.5 Вынос основных элементов питания с урожаем подсолнечника
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОДСОЛНЕЧНИК
ВЫВОДЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Подсолнечник - основная масличная культура в нашей стране, дающая около 90% всего масличного сырья. Один из основных районов широкого возделывания подсолнечника в нашей стране является Северный Кавказ и, в частности, Краснодарский край. Агроклиматические условия Кубани способствуют получению высоких урожаев с хорошим качеством маслосемян.
Увеличение производства семян подсолнечника можно осуществлять за счет совершенствования элементов технологии его выращивания, важнейшим из которых является рациональное применение удобрений.
Различные питательные вещества действуют по-разному на рост, развитие и урожай подсолнечника. Азот в сочетании с другими питательными элементами усиливает рост растений, способствует формированию более крупных растений и корзинок.
Фосфор способствует более мощному развитию корневой системы подсолнечника, закладке репродуктивных органов с большим количеством зачаточных цветков в корзинке. При достаточном фосфорном питании ускоряется развитие растений, экономнее расходуется влага, в результате чего они более стойко переносят суховеи и недостаток влаги в почве.
Калий играет важную роль в процессе фотосинтеза, водном, углеводном обмене растений подсолнечника.
Применение удобрений - один из важнейших факторов повышениия урожайности всех сельскохозяйственных культур. Наряду с макро-удобрениями (азот, фосфор и калий) большое значение имеют микроудобрения, которые при правильном применении значительно повышают урожай и улучшают его качество. Исследованиями П.А. Власюка (1968), М.В. Каталымова (1958), М.Я. Школьника (1974), Я.В. Пейве (1980) и других ученых выявлена роль микроэлементов в жизнедеятельности растительных организмов, на основании чего разработаны приемы использования микроудобрений в земледелии.

В последние годы объемы применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве существенно возросли. Естественный уровень плодородия почвы зависит от ее генотипических особенностей, климатических условий и культуры земледелия. Важным условием повышения плодородия почв является применение минеральных удобрений. Удобрения нужно вносить в оптимальном соотношении питательных веществ с учетом потребности растений и содержания элементов питания в почве.
Использование возрастающих доз минеральных удобрений повышает урожайность сельскохозяйственных культур, но одновременно усиливает вынос и отчуждение питательных веществ, что приводит к обеднению почв усвояемыми формами цинка, марганца, бора, меди, кобальта и другими микроэлементами. Все это требует компенсации за счет внесения микроудобрений. Недостаток любого из них является отрицательным фактором, который не устраняется дополнительным внесением других элементов, даже в больших дозах. Поэтому очень важно выявить влияние микроэлементов на продуктивностьпод-солнечника и на качество получаемой продукции.
Актуальность темы. Увеличение производства семян подсолнечника можно осуществлять за счет совершенствования элементов технологии его выращивания, важнейшим из которых является рациональное применение удобрений. Эффективная система удобрений строится на знании биологических особенностей растений. Формирование урожая и накопление в нем хозяйственно ценной части является конечным результатом сложных физиологобиохимических процессов, протекающих в органах растений и онтогенезе. Направленность этих процессов определяется, прежде всего, наследственными свойствами самого растения, но на их интенсивность большое влияние оказывают условия питания.
На основании результатов в многолетних полевых опытах, в которых выдерживается севооборот, оптимизирована система удобрения подсолнечника за счет сбалансированного минерального питания макро- и микроэлементами.

римолекулярного переноса водорода при превращении диолов в альдегиды. В форме катиона кобальт катализирует окисление каротина, органических и ненасыщенных жирных кислот. Он участвует в таких ферментативных реакциях как карбоксилирование и декарбоксилирование, гидролиз пептидных связей, гидролиз фосфорных эфиров, перенос фосфорных групп (Ягодин Б.А., 1980). Кобальт повышает активность ферментов фосфатазы, аргиназы, лецитоназы, ами-нопентидазы, нитратредуктазы, гидрогеназы, аскорбиноксидазы, полифенолок-сидазы, каталазы и пероксидазы. Он влияет на активность гидролитических ферментов - протеазы и липазы, стимулирует физиолого-биохимические процессы в прорастающих семенах. Установлено, что он в определенной степени оказывает стимулирующее действие на ДНК, участвуя в процессах спирализа-ции и деспирализации ее молекул. Одновременно кобальт влияет на разрушение переокисей в процессе их формирования, активирует синтез нуклеиновых кислот в растениях и участвует в изменении проницаемости плазмалеммы, тем самым способствуя избирательному поглощению корневой системой ионов из внешней среды. Кобальт способствует большому насыщению единицы площади листа хлоропластами (Липская Г.А., 1984). Он оказывает положительное влияние на рост надземных органов и корневой системы растений, способствует ускорению начало цветения (Кедров-Зихман О.В.,1957) и сокращению вегетативного периода растений (Рудин В.Д., 1961).
Кобальт влияет на поглощение растениями питательных элементов, способствует большому использованию растениями азота, фосфора, калия, магния и марганца, но ограничивает в них поступление свинца и других токсических металлов (Кудинова Л.И., 1972; Нурмагамбетов К.О., 1964; Самедова А.Д., 1966). Под влиянием кобальта усиливается устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды: возрастает засухоустойчивость, жаро - и морозостойкость, устойчивость к засолению и полеганию (Боженко В.П., 1978; Лысенко Е.Г., 1976).
Наличие кобальта в питательной среде оказывает положительное действие на интенсивность дыхания растений, так как этот элемент поддерживает

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.119, запросов: 967