научная статья по теме Предпосевная обработка семян ярового ячменя повышает всхожесть и синхронизирует прорастание в условиях пониженной температуры Биология

Текст научной статьи на тему «Предпосевная обработка семян ярового ячменя повышает всхожесть и синхронизирует прорастание в условиях пониженной температуры»

УДК 633.13:577.15

Инна Сергеевна Игнатенко, аспирант Светлана Юрьевна Козяева,

кандидат биологических наук Алия Сабировна Казакова,

доктор биологических наук, профессор Азово-Черноморская Государственная Агроинженерная академия г. Зерноград, Россия тпа. ignatenko@hotbox. ги

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ПОВЫШАЕТ ВСХОЖЕСТЬ И СИНХРОНИЗИРУЕТ ПРОРАСТАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Предпосевная обработка семян ярового ячменя существенно повышает энергию прорастания семян при оптимальной температуре, а всхожесть - при пониженной за счет синхронизации их прорастания.

Ключевые слова: яровой ячмень, семена, прорастание, всхожесть, микрофенологические фазы прорастания.

Получение полноценных и дружных всходов закладывает основу будущего урожая. В условиях пониженной температуры почвы, которые часто складываются после посева ярового ячменя, часть семян долго не трогается в рост и погибает. Предобработка семян ярового ячменя переменным электромагнитным полем переменной частоты (ПЭМП ПЧ) приводит к повышению их посевных качеств при проращивании в условиях оптимальной температуры [1], однако влияние этой обработки на посевные качества семян при пониженной температуре не было изучены.

Целью нашей работы было изучение влияния предпосевной обработки семян ярового ячменя ПЭМП ПЧ на посевные качества при их проращивании в условиях пониженной температуры.

Методика. Объектом исследования служили семена ярового ячменя Зер-ноградец 770. Семена проращивали в растильнях на фильтровальной бумаге на дистиллированной воде при +20°С (контроль) и при +15оС (опыт) в течение 7 суток; энергию прорастания семян и всхожесть определяли согласно ГОСТ-12038-84. Предпосевную обработку семян в ПЭМП ПЧ проводили на экспериментальной установке. Ежедневно подсчитывали число семян, находящихся на определенной микрофенологической фазе прорастания (МФФ ПС), которые устанавливали на основе усовершенствованной шкалы МФФ ПС ячменя [2].

Результаты. Предпосевная обработка семян приводит к незначительному повышению всхожести и существенному увеличению энергии прорастания в условиях оптимальной температуры (таблица 1). При пониженной температуре прорастания всхожесть снижается в обоих вариантах опыта, однако обработанные семена все-таки имеют всхожесть выше на 18%.

Таблица 1

Всхожесть и энергия прорастания семян ярового ячменя сорта Зерноградец 770 в условиях оптимальной и пониженной температуры

Вариант Энергия прорастания, % от всхожих семян Всхожесть, %

+20°С +15оС +20°С +15оС

Контроль 56 0 94 72

Обработка 70 0 97 90

Для выявления механизма стимулирующего влияния ПЭМП ПЧ на посевные качества при низкой температуре, мы оценили число семян в каждой МФФ ПС по суткам проращивания (таблица 2). При оптимальной и пониженной температуре семена вступают в каждую последующую МФФ ПС на одни и те же сутки по вариантам опыта. Различия внутри каждого варианта опыта имеют количественный характер, что свидетельствует о синхронизации прохождения семенами МФФ ПС даже при пониженной температуре. В результате этого число проросших семян при низкой температуре существенно возрастает.

Таблица 2

Влияние температуры и предпосевной обработки семян ПЭМП ПЧ на количество семян, достигших определенной МФФ ПС по суткам проращивания:

К - контроль; Обр. - обработка

Число семян, находящихся в МФФ ПС, %

н Т - К1- К2 - К3 - Р - П -

¡Й наклевы- вилка короткие длинные росток проросток

о & 0 вание корешки корешки

т + 20о +15о +20о +15о +20о +15о +20о +15о +20о +15о +20о +15о

1 К 22 12

Обр. 35 29

2 К 2 68 6 7 26 - 63 - 1 - - -

Обр. 16 78 6 10 26 - 46 - 1 - - -

3 К - 2 4 15 1 55 15 13 22 - 56 -

Обр. - - 1 4 2 79 4 5 23 - 70 -

4 К - - 1 4 7 15 7 70 10 - 73 -

Обр. - 1 - 2 - 13 7 76 6 - 85 -

5 К - - 6 2 6 2 5 65 1 20 81 -

Обр. - - 1 - 4 5 2 79 - 15 88 -

6 К - - 9 1 3 3 - 16 - 20 88 50

Обр. - - - - - 1 2 8 - 28 95 62

7 К - - - - - - 5 6 1,0 12 94 72

Обр. - - - - - - - 3 2,0 6 97 90

Список использованных источников и литературы

1. Казакова, А.С. Влияние предпосевной обработки семян ярового ячменя электромагнитным полем переменной частоты на их посевные качества / А.С. Казакова, М.Г. Федорищенко, П.А. Бондаренко // Межвузовский сборник научных трудов. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2005. - С. 207-210.

2. Казакова А.С. Шкала микрофенологических фаз прорастания семян ярового ячменя / А.С Казакова, С.Ю. Козяева // Сельскохозяйственная биология (серия Биология растений). - 2009. - №3. C. 88-92.

UDC 633.13:577.15

I.S. Ignatenko, S.Y. Koziaeva, A.S. Kasakova

Azov-Black Sea State AgroEngineering Academy Zernograg, Russia inna. ignatenko@hotbox. ru

PRESOWING SPRING BARLEY SEED TREATMENT INCREASES SEED GERMINATION AND SYNCHRONIZES IT AT LOW TEMHERATURE

It was shown that presowing seed treatment by electromagnetic field increases seed germination and synchronizes it at low temperature.

УДК 662.613.12: 662.68.

Энза Рафаиловна Бариева,

кандидат биологических наук, доцент Казанский государственный энергетический университет Эдуард Анатольевич Королев, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Приволжский государственный федеральный университет Елена Сергеевна Егорова, бакалавр «Техники и технологии», магистр Казанский государственный энергетический университет г. Казань, Россия Edik.Korolev@ksu.ru, Lenusik88@list.ru

УТИЛИЗАЦИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-2 В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

Проведено изучение состава золошлаковых отходов Казанской ТЭЦ-2. На основании полученных данных предлагается их использование в строительной промышленности.

Ключевые слова: золошлаковые отходы, микрокомпоненты, керамический кирпич, экологичность.

Одной из основных проблем предприятий теплоэнергетического комплекса, работающих на твердом энергетическом топливе, является хранение и утилизация золошлаковых отходом. На сегодняшний день золоотвалы многих теплоэлектростанций переполнены, что вызывает необходимость строительства новых золонакопителей за счет отчуждения полезных земельных площадей, находящихся в ведении города [1]. Одним из путей решения данной проблемы является промышленная утилизация рассматриваемых отходов в строительной промышленности. Однако, прежде чем планировать пути рециклинга золошлаков, необходимо

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком