Фізіологія рослин і генетика 2016, том 48, № 6, 530-537, doi: https://doi.org/10.15407/frg2016.06.530

Зв'язок показників активності фотосинтетичного апарату озимої пшениці з урожайністю за дії хелатованих мікродобрив

Капітанська О.С., Прядкіна Г.О., Стасик О.О., Гуральчук Ж.З.

  • Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України 03022 Київ, вул. Васильківська, 31/17

Вивчали показники, що характеризують утворення первинної продукції в рослинних ценозах, протягом репродуктивного періоду розвитку рослин озимої пшениці — накопичення загальної біомаси одиниці посіву та чисту продуктивність фотосинтезу листків. Дослідження проведено у польових і дрібноділянкових експериментах на трьох сортах м’якої озимої пшениці за обробки рослин хелатованими мікродобривами аватар-1, наномікс, брексил мікс та без неї. Вплив препаратів залежав від фази розвитку рослин і погодних умов. За обробки рослин мікроелементними комплексами маса сухої речовини в надземній частині у фазу молочно-воскової стиглості зерна та чиста продуктивність фотосин­тезу за період молочна—молочно-воскова стиглість зростали у короткостеблового сорту Смуглянка. Позитивний вплив підвищення активності фотосинтетичного апарату посіву в репродуктивний період розвитку на врожай засвідчила тісна кореляція між урожайністю та біомасою надземної ча­стини рослин у фазу молочно-воскової стиглості (0,70±0,16), а також між чистою продуктивністю фотосин­тезу за період цвітіння—молочна стиглість та молочна—молочно-воскова стиглість (0,64±0,18 і 0,80±0,13).

Ключові слова: Triticum aestivum L., хелатовані мікродобрива, активність фотосинтетичного апарату, чиста продуктивність фотосинтезу, урожай

Фізіологія рослин і генетика
2016, том 48, № 6, 530-537

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Amirdzhanov, A.G. (1980). Solar radiation and vineyard productivity. Leningrad: Gidrometeoizdat [in Russian].

2. Bityutskiy, N.P. (2011). Trace elements of higher plants. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPb. universiteta [in Russian].

3. Vlasyuk, P.A., Zhidkov, V.A., Ivchenko, V.I., Klimovitskaya Z.M., Ohrimenko, M.F., Rudakova, E.V. & Sidorshina, T.M. (1983). The participation of trace elements in plant metabolism. In The biological role of trace elements (pp. 97-105). Moskva: Nauka.

4. Goman, N.V., Popova, V.I. & Bobrenko, I.A. (2016). The influence of micronutrients on the structure of the winter wheat yield. Bull. Krasnodar. Agr. Univ., No. 1, pp. 114-117 [in Russian].

5. Guralchuk, Zh.Z., Trach, V.V., & Grinyuk, S.A. (2011). Efficiency of the use of microfertilizers and prospects of development of their new kinds. Bull. L'viv. Nat. Agr. Univ., 15, No. 2, pp. 98-103 [in Ukrainian].

6. Davydova, O.E. & Kaplunenko, V.G. (2015). Effectiveness of new microelement complexes at winter wheat cultivation. Fiziol. rast. genet., 47, No. 3, pp. 213-223 [in Ukrainian].

7. Dospehov, B.A. (1973). The methods of field experiment. Moskva: Kolos [in Russian].

8. Kiriziy, D.A., Shadchina, T.M., Stasik, O.O., Priadkina, G.O., Sokolovska-Sergienko, O.G., Gulyaev, B.I. & Sytnik, S.K. (2011). Features of photosynthesis and production process in high-intensity genotypes of winter wheat. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

9. Kots, S.Ya. & Peterson, N.V. (2009). Mineral elements and fertilizers in plant nutrition. Kyiv: Logos [in Ukrainian].

10. Morgun, V.V. & Priadkina, G.A. (2014). Photosynthetic efficiency and perspectives of winter wheat increasing. Fiziol. rast. genet., 46, No. 4, pp. 279-301 [in Russian].

11. Nichiporovich, A.A. (1972). Photosynthetic activity of plants and ways to increase their productivity. In Theoretical foundations of photosynthetic productivity (pp. 511-527). Moskva: Nauka [in Russian].

12. Stasik, O.O., Pryadkina, G.O., Kaplunenko, V.G. & Kosinov, N.V. (2011, October) Influence of foliare treatment of winter wheat plants by a nanoakquahelated complex of microelements "Avatar-1" on the production process parametres and yield structure. Ethics of nanotechnologies and nanosecurity: international seminar (p. 44-45). Kyiv, 2011 [in Ukrainian].

13. Tarchevskiy, I.A. & Andrianova, Yu.E. (1980). The content of pigments as an indicator of the power of development of the wheat photosynthetic apparatus. Fiziologiia rastenij, 27, No. 2, pp. 341-347 [in Russian].

14. Bameri, M., Abdolshahi, R., Mohammadi-Nejad, Gh., Yousefi, Kh. & Tabatabaie, S.M. (2012). Effect of different microelement treatment on wheat (Triticum aestivum) growth and yield. Int. Res. J. Appl. Basic. Sci., 3 (1), pp. 219-223.

15. Hawkesford, M.J., Araus, J.-L., Park, R., Calderini, D., Miralles, D., Chen, T., Zhang, J. & Parry, M.A.J. (2013). Prospects of doubling global wheat yield. Food Energy Security, 2, No. 1, pp. 34-48. https://doi.org/10.1002/fes3.15

16. Jiang, G.M., Sun, J.Z., Liu, H.Q., Wang, K.J., Guo, R.J., Bai, K.Z, Gao, L.M. & Kuang, T.Y. (2003). Changes in rates of photosynthesis accompanying the yield increase in wheat cultivars released in the past 50 years. J. Plant Res., 16, No. 5, pp. 347-354. https://doi.org/10.1007/s10265-003-0115-5

17. Mengel, K. & Kirkby, E.A. (2001). Principles of plant nutrition. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1009-2

18. Seadh, S.E., El-Abady, M.I., El-Ghamry, A.M. & Farouk, S. (2009). Influence of micronutrients foliar application and nitrogen fertilization on wheat yield and quality of grain and seed. J. Biol. Sci., 9, No. 8, pp. 851-858. https://doi.org/10.3923/jbs.2009.851.858

19. Zhu, X.-G. (2010). Improving photosynthetic efficiency for greater yield. Annu. Rev. Plant Biol., 61, pp. 235-261. https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-042809-112206