Cтатьи

Фиксация азота соей

Фиксация азота соей
Азот является лимитирующим фактором для многих биологических систем, его ограничивающее действие усиливается по мере повышения уровня СО2 в атмосфере и роста мировой потребности в продоволь­ствии, а попытки снизить уровень содержания С02 в атмосфере могут повлиять на производство синтетических азотных удобрений. В биоло­гических системах растениям необходимо получать азот в определенном виде (например, в виде аммиака, нитратов или органических соедине­ний). Он может поступать непосредственно из природных источников, при внесении минеральных удобрений или благодаря симбиозу с азот-фиксирующими бактериями. Хотя соя (Glycine max (L.) Merrill) может использовать для получения азота каждый из этих трех вариантов, в этой главе рассматривается ее способность фиксировать азот симби-отически. Также здесь будет исследован характер этого процесса, в том числе попытки улучшить его и определить взаимодействие азотфиксации с другими экологическими и биологическими факторами. В этой главе в основном обсуждается биологическая фиксация азота соей, но также приведены яркие и уместные примеры по другим зернобобовым, так как они могут применяться и к сое.

Травмирование семян кукурузы

Травмирование семян кукурузы
Степень повреждения значительным образом зависит от биологических и физико-механических свойств семян, поэтому различные культуры могут повреждаться по-разному. Среди зерновых культур в наибольшей степени повреждается кукуруза, далее - рожь, пшеница мягкая, ячмень, пшеница твердая. Характер повреждений также различен: при сборе семя несет макро- и микротравмы, деформируется в зависимости от уборочной влажности, зрелости и режима работы уборочных машин. В ходе послеуборочной обработки семя, кроме травм механической природы, может испытывать тепловое повреждение в результате слишком интенсивной сушки.
К факторам, которые в наибольшей степени влияют при уборке и после - уборочной обработки, принадлежат спелость и влажность зерна. Уровень повреждения от машин и механизмов резко возрастает, если семена слишком сухие или, наоборот, влажные. Есть данные о том, что при влажности ниже 10% повреждения семени усиливается вследствие измельчения и макро-травм, при влажности более 25% - из-за деформации и микротравмы. Исходя из этого, рекомендуется проводить работы по обработке семян при оптимальной влажности: в пределах 14-20% - для зерновых культур, 12-22% - для кукурузы.

Весенний уход за озимыми

Весенний уход за озимыми
Зимой нужно следить за состоянием посевов озимых зерновых культур путем отбора и анализа образцов растений. Общепринятыми терминами отбора образцов для определения жизнеспособности растений принято считать 25 января, 23 февраля и 10 марта. Состояние посевов оценивают методом отрастания растений в монолит, донским методом, водным, сахарным, методом окрашивания срезов растений 0,1% -ным водным раствором кислого фуксина. Другие методы не получили распространения в производственных условиях. Многолетний опыт свидетельствует о том, что посевы будут находиться в хорошем состоянии только тогда, когда жизнеспособными окажется не менее 90% растениями. Вероятность выживания растений в таких посевах после восстановления их весенней вегетации составляет 70-75%. Состояние посевов будет удовлетворительным при наличии в среднем 70-80% жизнеспособных растений. Тогда же, когда на посевах удельный вес жизнеспособных растений будет значительно ниже 50%, состояние таких посевов считается неудовлетворительным.

Шмели-опылители

Шмели-опылители

Всем известно, что отсутствие насекомых-опылителей очень быстро привела бы к вымиранию жизни на нашей планете (пока такая катастрофа нам не грозит). Это свидетельствует об огромной роли опылителей в нашей экономике, особенно в сельском хозяйстве.
К самым известным опылителям относятся пчелы, которых используют для получения меда, воска, прополиса и многих других веществ. К опылителям можно отнести также много и других насекомых, которые собирают пыльцу или питаются нектаром: например, бабочки, мухи и мухи-журчалки и др.. Большое значение имеет также анемогамия (опыление ветром) и гидрогамия (опыления водой). Кроме пчел все больше ценятся шмели, особенно потому, что для опыления некоторых культур, например клевера, они незаменимы.
При выращивании овощей в закрытом грунте шмели составляют постоянный элемент технологии. Все чаще их используют также в садовых и ягодных культурах. В Европе основным видом, который используется с этой целью, является шмель земляной (Вombus terrestris).

Выращивание мискантуса

Выращивание мискантуса

На сегодняшний день особое внимание уделяют сырью, полученному в результате выращивания высокопродуктивных многолетних растений, которое гарантированно дает биомассу соответствующего качества. Одной из таких растений является мискантус гигантеус – Miscanthus giganteus.
Мискантус является близким родственником сахарного тростника, но имеет низкую концентрацию сахарозы в стеблях. Это растение, учитывая высокую производительность сухой биомассы, рассматривают как большой источник: целлюлозы - около 44%, лигнина - 17 гемицеллюлозы - 24%. Ценным сырьем мискантуса делает то, что на время уборки он имеет низкие показатели влажности (10-25%) и содержания свободного сахара и азота.
Потенциальными потребителями топлива из мискантуса являются разнообразные заводы (мясо-молочные, цементные и т.п.), электростанции и другие пользователи тепла, целлюлозно-бумажные заводы. Переработанный комбайнами на щепу, мискантус является уже готовым топливом для промышленных котельных. При сжигании урожая с одного гектара выделяется столько же тепла, сколько с 15-20 тыс. м3 газа или 20-25 т угля.

Хранения семян подсолнечника

Хранения семян подсолнечника
Начало процесса самосогрева­ния и для зерновых, и для мас­личных идентично: влажность и умеренная температура вы­зывают повышение активности жизнедеятельности семян и в еще большей мере - микроорга­низмов, всегда присутствующих в семенах. Жизнедеятельность эта (как и у людей) - дыхание, т. е. поглощение кислорода для окислительных процессов и вы­деление продуктов реагирования С02 и Н20. Но, как и при любых процессах окисления, эта реакция сопровождается тепловыделени­ем. А появившаяся свободная вода плюс тепло - это запуск самосогревания и инкубатор для микроорганизмов, поскольку они усваивают питание только в жидкой форме, а температура способствует их размножению. Очаг самосогревания переходит в автономный режим, в котором на­чинает расширять свои границы.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДЕСИКАЦИЯ
Известно, что в свежескошенном ворохе фраг­менты корзинки и стебля увлажняют семечко. Кроме того, влажность семечка в периферии кор­зинки меньше, а в центре - выше. Поэтому перед уборкой подсолнечника рекомендуется проводить десикацию. Этот прием поможет снизить разность влажности семечка и корзинки при уборке, которая может отличаться в несколько раз.

Выращивание ивы

Выращивание ивы
Сейчас в мире известно около 20 видов быстрорастущих растений (ива, тополь, мискантус, эвкалипт и т.д.), которые можно использовать как сырье для производства биотоплива (биогаза, биоэтанола), твердого биотоплива (пеллеты и брикеты).
Широкого использования на энергетические цели ива приобрела в Швеции, Англии, Ирландии, Польши, Дании. Эти страны имеют наибольший опыт выращивания этой культуры и производства из нее твердого топлива. Наибольшие плантации ивы размещены в Швеции - около 18-20 тыс. га, в Польше - более 6 тыс. га. Не сельскохозяйственного назначения, промышленных насаждений энергетических растений, в том числе ивы, пока еще очень мало.

Деревья многих видов могут быть достаточно высокорослыми, у них есть только один центральный ствол, поэтому после срезки они отрастают медленно. Кустовые и кустарниковые виды ивы растут высотой от 5 до 8 м и более, имеют несколько стеблей и хорошо отрастают после срезки. Именно кустовые, преимущественно кустарниковые, ивы, учитывая неприхотливость выращивания и надежное ежегодное отрастания, могут быть лучшим выбором среди биоэнергетических культур для промышленной высадки.

Как улучшить структуру почвы?

Как улучшить структуру почвы?
Если раньше основным фактором, который ограничивал урожай, был дефицит питательных элементов, то сегодня это - не оптимальная грунтовая структура. Именно от этого фактора в значительной степени зависит биологическая активность почвы, его способность обеспечивать корни растений воздухом, сохранять влагу и превращать пожнивные остатки на доступные растениям формы.
Структура почвы не является его постоянной характеристикой и изменяется как под влиянием природных факторов (осадка и слипание приводят к почвенного уплотнения, разрыва морозом и корнями растений - до разрыхления), так и вследствие человеческой деятельности (проезды техники и прикатывание уплотняют почву, вспашка, культивация и дисковка - разрыхляют). Основной задачей обработки является оптимизация его структуры. Эта статья поможет правильно оценить ее и выбрать наиболее подходящий способ обработки.
Для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности растений почва должна иметь соответствующую структуру.

Аминокислоты для растений

Аминокислоты для растений
Какие иммунные реакции в растении вызывает стрессовый фактор?
Растения, «потревоженные» действием стрессового фактора, сразу активируют защитные механизмы и производят разнообразные субстанции, которые являются возбудителем для продуцирования аминокислот, а впоследствии - белков (отвечают за иммунные процессы). Среди большого количества аминокислот, которые выполняют в растениях различные функции, особого внимания заслуживают две - пролин и глицин. Пролин - способствует повышению иммунитета растений в стрессовых ситуациях и накоплению азота, является прекурсором вкуса, усиливает способность семян к прорастанию, улучшает эффективность фотосинтеза и увеличивает содержание хлорофилла. Его действие заключается также в улучшении генеративного развития растений и их плодородия, он влияет на завязывание плодов, регулирует водообмен в растении. Пролин накапливается в клетках растения, особенно в случае водного и осмотического стрессов. Глицин выполняет роль комплексообразующего вещества (хелата),  которое является прекурсором хлорофилла, благодаря чему влияет на увеличение эффективности фотосинтеза, также прекурсором вкуса. Использование препаратов, в своем составе содержат вещества, естественным путем вырабатываются

Бинарный посев кукурузы

Бинарный посев кукурузы. При выращивании кукурузы в хозяйстве принято высевать 2-3 разных по скороспелости гибрида для стабилизации потенциальных возможностей в зависимости от изменчивости агроклиматических условий на протяжении всего периода вегетации, а также устранение напряженности во время уборки урожая. Если один из гибридов попадет под влияние худших климатических условий, то второй сможет лучше реализовать свой ​​генетический потенциал за счет более благоприятных условий температуры и осадков в критический период своего развития. Это позволит хозяйству компенсировать недобор зерна одного из гибридов. Но осуществляется сев каждого из гибридов на отдельных полях согласно своей сортовой агротехникой. Однако известно, что посевы отдельных культур или сортов в состоянии полностью использовать возможности каждого отдельного поля, их производительность
 
RSS-материал