Эффективность предпосевной обработки регуляторами роста растений для улучшения продуктивности Astragalus babatagi и A. xanthomeloides

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В 2022 г. в условиях вегетационного опыта ИХРВ АН РУз на растениях Astragalus babatagi и Astragalus xanthomeloides изучены оптимальные сроки посева и варианты обработки семян регуляторами роста растений и органо-минеральным удобрением. Выявлено положительное действие предпосевной обработки семян, которое существенно повлияло на увеличение продуктивности семян и фитомассы растений. Установлено, что предпосевная обработка семян Astragalus babatagi препаратами Учкун плюс, Флороксан и Гумат калия Суфлер способствовала увеличению урожайности семян с одной грядки на 1.0, 0.98 и 0.8 г относительно скарифицированных семян и повышению урожайности фитомассы на 189, 197 и 186 г соответственно. Прибавка урожайности семян Astragalus xanthomeloides с одной грядки в опытных вариантах с применением препаратов Учкун плюс, Флороксан и Гумат калия Суфлер повысилась на 0.92, 1.05 и 0.62 г соответственно по сравнению с вариантом “скарификация”, а по сравнению с контролем – на 1.82, 1.95 и 1.52 г соответственно. Урожайность фитомассы увеличилась на 53.7, 61.2 и 30.7 г относительно варианта скарифицированных семян, тогда как по отношению к контролю эти показатели увеличились на 103, 110 и 79.8 г соответственно.

Полный текст

ВВЕДЕНИЕ

В современном растениеводстве и земледелии к числу экологически безопасных технологических приемов для повышения продуктивности растений и посевных качеств семян относят регуляторы роста растений (РРР) и биостимуляторы [1–3]. РРР, как синтетические, так и натуральные, играют важную роль в регуляции физиологических и морфологических процессов онтогенеза растений.

Ежегодно спрос на лекарственные растения на внутреннем и международном фармацевтических рынках возрастает. Искусственное культивирование оказало положительное влияние на защиту диких ресурсов, что позволило удовлетворить потребности рынка [4].

В Узбекистане широко проводятся научные исследования для введения в культуру лекарственных растений, создаются плантации в целях сохранения природных ресурсов страны.

Из многочисленных исследований, доказано, что использование РРР все чаще находят применение в посевах лекарственных культур [5–7]. Необходимость их связана в первую очередь с неравномерной и длительной всхожестью семян лекарственных растений [8]. Одним из практичных и эффективных методов повышения всхожести семян и устойчивости проростков к различным стрессам считается предпосевная обработка семян РРР [9, 10].

Установлено, что представители рода Astragalus из семейства Fabaceae являются уникальным источником биологически активных веществ [11, 12], одним из важных считаются источники сапонинов циклоартанового ряда [13].

Astragalus babatagi M. Pop – астрагал бабатагский, эндемик Узбекистана, произрастающий в Сурхандарьинской обл. в предгорье Бабатагского хребта, представляет собой многолетний полукустарничек до 30 см высоты [14]. Его химический состав был изучен в работах [15, 16].

Astragalus xanthomeloides Eug. Kor. et M. Pop. – многолетний кустарничек от 14 до 48 см высотой [14], химический состав которого определен сравнительно недавно [17].

Цель работы – изучение регуляторов роста на биометрические показатели, урожайность семян и фитомассы растений A. babatagi и A. xanthomeloides при выращивании в вегетационных условиях г. Ташкента.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Семена растения A. babatagi были собраны в местах его произрастания (Сурхандарьинская обл. Республики Узбекистан на высоте 1400– 1500 м н. у. м.). Масса 1000 семян составляла 5.52 г.

Семена A. xanthomeloides собраны на горном перевале Камчик Республики Узбекистан (высота 1300–1500 м н. у. м.). Масса 1000 семян – 6.05 г.

В качестве объекта исследования впервые применили регуляторы роста Флороксан [18], Учкун плюс [19], органо-минеральное удобрение Гумат калия Суфлер [20] в посевах A. babatagi и A. xanthomeloides.

Опыты проводили на вегетационной площадке Института химии растительных веществ АН РУз в 2022 г. в разные сроки высева семян – 25 февраля, 30 марта и 26 апреля.

На первом этапе работы семена астрагалов подвергли скарификации в концентрированной серной кислоте при разработанной ранее временной экспозиции: A. babatagi – 20 мин и A. xanthomeloides – 10 мин, после чего тщательно промывали в проточной воде [9, 21]. Затем семена 2-х видов астрагалов были замочены в растворах регуляторов роста растений на 18 ч: Учкун плюс – 0.0001, Флороксан – 0.00001 и Гумат калия Суфлер – 0.6% [22]. Контролем служили семена не скарифицированные, только замоченные в воде и скарифицированные семена.

Размещение вариантов последовательное. Посев осуществляли в подготовленную почву, в которую высеивали по 5 шт. семян. Глубина посадки 2 см. Схема посадки 60 × 50 (междурядья × расстояния между растениями) для обоих видов. Длина грядки 3 м. Повторность опыта четырехкратная. Грядки после посева посыпали биогумусом для предотвращения корки после весенних осадков. Во время всходов регулярно проводили прополку от сорной растительности и после полива также разрыхляли почву в прикорневой зоне на глубине 10–15 см. Предшественник – многолетние злаковые травы. Почва опытного участка – типичный серозем.

Среднемесячная максимальная температура во время вегетационного периода астрагалов в июле месяце была равна 37.5°C, среднемесячная минимальная в марте – 5.1°C. Сумма эффективных температур за вегетационный период астрагалов (превышающих 10°) составила 2862°C.

Данные были обработаны с помощью компьютерной программы Original Program 8.6.

При определении элементов урожайности обоих видов растений учитывали число плодов на одном растении (шт./раст.) и урожайность надземной части и семян (г/м). Дополнительно анализировали массу 1000 семян и массу семян с одного растения (г).

Содержание хлорофиллов в опытных образцах определяли спектрофотометрическим методом на спектрофотометре V-5000 Metash в фазе бутонизации растений [23].

Схема опытов включала следующие варианты:

  1. Контроль (не скарифицированные и необработанные семена);
  2. Скарификация (семена обработанные серной кислотой);
  3. Скарификация + препарат Учкун плюс;
  4. Скарификация + препарат Флороксан;
  5. Скарификация + препарат Гумат калия Суфлер.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что почти у всех видов астрагалов оболочка семян окаменелая, семена нуждаются в скарификации для лучшего их прорастания. В связи с этим ранее в лабораторных условиях был разработан способ скарификации семян и временная экспозиция для A. babatagi и A. xanthomeloides [8, 21].

Установлено, что оптимальным сроком высева семян для обоих видов исследованных астрагалов было 25 февраля. Посев в конце марта привел к снижению всхожести семян по сравнению с посевом в феврале. Поздневесенний посев (26 апреля) угнетал всходы из-за высокой температуры, что в последующем привело к гибели растений. Надо отметить, что максимальная среднемесячная температура воздуха в апреле и в мае составляла 27.4 и 28.5°C. Средняя сумма осадков в марте месяце превышала годовую норму – 189.3 мм, тогда как в апреле осадков было значительно меньше – 9.1 мм.

Семена A. babatagi в контрольном варианте, не прошедшие скарификацию и предпосевную обработку регуляторами роста, взошли гораздо позже других вариантов с интервалом ≈40 сут, и всхожесть их была значительно меньше. Несвоевременную всхожесть наблюдали в контроле у вида A. xanthomeloides, разница с другими вариантами составляла до 25 сут. Результаты данного исследования показали, что предпосевная обработка семян A. babatagi и A. xanthomeloides регуляторами роста растений способствовала ускорению и увеличению всходов при сроках посева в феврале и марте (табл. 1).

 

Таблица 1. Влияние регуляторов роста растений на всхожесть семян A. babatagi и A. xanthomeloides при различных сроках их высева

Вариант

Всхожесть, %

дата посева

25.02.2022

30.03.2022

26.04.2022

A. babatagi

1

Контроль

12.4 ± 1.3

5.3 ± 1.2

2

Скарификация

62.3 ± 1.3

38.4 ± 0.9

15.5 ± 1.17

3

Скарификация + Учкун плюс

84.7 ± 0.8

40.9 ± 1.9

18.6 ± 1.0

4

Скарификация +Флороксан

88.2 ± 0.9

44.2 ± 1.1

16.4 ± 0.5

5

Скарификация + Гумат калия Суфлер

84.3 ± 0.8

39.1 ± 0.4

17.1 ± 0.9

A. xanthomeloides

1

Контроль

8.3 ± 1.8

2

Скарификация

55.1 ± 1.5

44.6 ± 1.4

7.5 ± 1.2

3

Скарификация + Учкун плюс

71.4 ± 1.9

60.5 ± 0.9

13.7 ± 1.3

4

Скарификация + Флороксан

70.1 ± 1.7

59.3 ± 1.3

15.1 ± 1.2

5

Скарификация + Гумат калия Суфлер

67.4 ± 0.1

46.6 ± 0.9

15.3 ± 1.1

 

Высокая всхожесть семян A. babatagi выявлена при сроке высева 25 февраля в вариантах “скарификация + Учкун плюс”, “скарификация + Флороксан” и “скарификация + Гумат калия Суфлер”, которая была значительно больше контроля на 72.2, 75.8 и 71.9%, и варианта “скарификация” – на 22.4, 25.9 и 22.0%.

При посеве 30 марта всхожесть A. babatagi снизилась до 50% относительно вариантов, посеянных в феврале. В вариантах “скарификация + Учкун плюс” всхожесть превышала контроль на 35.6, “скарификация + Флороксан” – на 38.9 и “скарификация + Гумат калия Гуфлер” – на 33.8%.

Наиболее высокий результат всхожести в посевах A. xanthomeloides наблюдали при сроке высева 25 февраля в вариантах опыта “скарификация + Учкун плюс”, “скарификация + Флороксан” и “скарификация + Гумат калия Суфлер”, в которых всхожесть превышала контрольный вариант на 63.1, 61.8 и 59.1%, тогда как по отношению к варианту “скарификация” эти показатели превосходили его на 16.3, 15 и 12.3%. При высеве семян A. xanthomeloides в марте и в апреле всходов в контроле не было.

Фенологические наблюдения за ростом растений показали, что обработка семян A. babatagi и A. xanthomeloides РРР и органо-минеральным удобрением способствовала ускоренному росту растений по сравнению с контролем и с вариантом 2. В дальнейшем все биометрические учеты проводили с растениями A. babatagi и A. xanthomeloides, которые были посеяны 25 февраля.

На период учета (22.04.2022) в контрольном варианте всходов A. babatagi не было, а опытные варианты 3, 4, 5 опережали в росте вариант 2 на 0.61, 1.22, 1.30 см. На период второго учета (20.05.2022) в контроле семена проросли, но растения заметно отставали в росте от растений в вариантах 3, 4 и 5. Прирост растений по отношению к контролю в этих вариантах составил на 54.5, 78.1 и 24%. Варианты, обработанные РРР и органо-минеральным удобрением, превышали вариант 2 на 14.7, 25.4 и 8.1% соответственно. Из наблюдений 3-го учета (27.06.2022) ускорение роста по отношению к варианту 2 опытных вариантов 3, 4 и 5 превышало на 13.3, 14.8 и 6.8%, тогда как в сравнении с контролем эти показатели были больше на 63.7, 65.9 и 54.3% соответственно (рис. 1).

 

Рис. 1. Динамика роста растений A. babatagi, варианты: 1 – контроль (без обработки и без скарификации), 2 – скарифицированные семена, 3 – скарифицированные и обработанные препаратом Учкун плюс, 4 – скарифицированные и обработанные препаратом Флороксан, 5 – скарифицированные и обработанные препаратом Гумат калия Суфлер. То же на рис. 2–4.

 

Фенологические учеты в конце апреля в посевах A. xanthomeloides показывали заметное увеличение роста в опытных вариантах “скарификация + Учкун плюс”, “скарификация + Флороксан” и “скарификация + Гумат калия Суфлер”, где показатели превосходили вариант 2 на 64.2, 54.7 и 47.6%. В контроле растения существенно отставали в росте из-за поздней всхожести.

Увеличение роста A. xanthomeloides в опытных вариантах в последующих учетах также было заметным. Например, прирост надземной части растений (20.05.2022) в вариантах “скарификация + Учкун плюс”, “скарификация + Флороксан” и “скарификация + Гумат калия Суфлер” был больше варианта “скарификация” на 38.8, 45.9 и 30.3%, а на период 27 июня эти показатели увеличились на 27.1, 22.1 и 15.6% соответственно (рис. 2).

 

Рис. 2. Динамика роста растений A. Xanthomeloides.

 

В продолжении исследования было изучено количественное содержание хлорофиллов в фазе бутонизации, где наблюдали повышение количества фотосинтетических пигментов в листьях растений A. babatagi и A. xanthomeloides.

Содержание хлорофиллов в листьях A. babatagi в опытных вариантах “скарификация + Учкун плюс”, “скарификация + Флороксан” и “скарификация + Гумат калия Суфлер” существенно превосходило контрольные показатели (рис. 3).

 

Рис. 3. Влияние регуляторов роста на содержание хлорофиллов в листьях A. babatagi.

 

Например, содержание хлорофилла а составляло 0.95, 0.97, 0.80 мг/г, хлорофилла б 0.19, 0.22, 0.23 мг/г и их суммы – 1.14, 1.19, 1.02 мг/г, которые были больше контроля по содержанию хлорофилла а на 39.7, 42.6, 17.6%, хлорофилла б – на 18.7, 37.5, 43.7% и их суммы – на 34.1, 40, 20% соответственно. Вариант 2 превышал контроль всего на 8.8, 6.2, 7%. Показатели вариантов 3, 4 и 5 превышали по содержанию хлорофилла а на 28.3, 31, 8.1%, хлорофилла б – на 11.7, 29.4, 35.2% и суммы хлорофиллов а + б – на 5.2, 30.7, 12% относительно варианта 2.

В опытных вариантах “скарификация + Учкун плюс”, “скарификация + Флороксан” и “скарификация + Гумат калия Суфлер” заметно увеличивалось содержание хлорофилла а в листьях A. xanthomeloides на 20.0, 26.6, 6.6%, хлорофилла б – на 9.9, 36.3, 27.2% и их суммы а + б – на 16.8%, 25.3%, 10.8% относительно контроля, а так же хлорофилла а на 24.1, 31, 10.3%, хлорофилла б – на 20, 50, 40% и их суммы – на 24.3, 33.3 и 17.9% относительно варианта скарифицированных семян (рис. 4).

 

Рис. 4. Влияние регуляторов роста на содержание пигментных пластид в листьях A. xanthomeloides.

 

За вегетационный период применение РРР и органо-минерального удобрения на 2-х видах астрагалов привело не только к улучшению роста и развития растений, но и способствовало увеличению плодоэлементов растений и урожайности семян. Установлено, что величины показателей элементов урожайности в вариантах с применением предпосевной обработки РРР для обоих видов астрагалов были значительно больше, чем в контроле и в варианте “скарификация” (табл. 2).

 

Таблица 2. Влияние предпосевной обработки регуляторами роста на элементы урожайности A. babatagi и A. xanthomeloides

Вариант

Число плодов на 1-м растении, г

Масса семян

с 1-го куста, г

Масса

1000 семян, г

Урожай-ность семян с одной грядки, г

Урожайность фитомассы

с 1-го куста, г

A. babatagi

1. Контроль без обработки

86

2. Скарификация

28.4

0.184

6.5

0.73

238

3. Скарификация + Учкун плюс

43.2

0.289

6.7

1.73

275

4. Скарификация + Флороксан

42.6

0.285

6.7

1.71

283

5. Скарификация + Гумат калия Суфлер

38.8

0.256

6.6

1.53

272

НСР05

Sx

   

0.05

0.02

68

22

A. xanthomeloides

1. Контроль без обработки

64.0

0.395

6.1

1.2

116

2. Скарификация

86.3

0.522

6.1

2.1

165

3. Скарификация + Учкун плюс

117

0.876

6.4

3.0

218

4. Скарификация + Флороксан

124

0.780

6.3

3.13

226

5. Скарификация + Гумат калия Суфлер

108

0.682

6.3

2.7

195

НСР05

Sx

   

0.25

0.08

1

0.44

 

В контрольном варианте растения A. babatagi из-за поздней всхожести не достигли фазы бутонизации, следовательно, и урожайности. В варианте скарифицированных семян растения отставали в развитии по сравнению с вариантами, в которых были применены РРР. Например, количество плодов с одного куста A. babatagi в вариантах 3, 4 и 5 было больше, чем в варианте “скарификация” на 14.8, 14.2, и 10.4 шт./растение. По количеству массы семян с одного куста вариант 3, 4 и 5 превосходили вариант 2 на 0.150, 0.101 и 0.072 г соответственно, масса 1000 семян составила в вариантах “скарификация + Учкун плюс” и “скарификация + Флороксан” – 6.7, “скарификация + Гумат калия Суфлер” – 6.6, в варианте “скарификация” – 6.5 г. Прирост урожайности семян с одной грядки в опытных вариантах относительно варианта 2 составил 1.0, 0.98 и 0.8 г. Наибольшую эффективность от применения предпосевной обработки семян регуляторами роста на урожайность фитомассы с одного куста A. babatagi наблюдали при предпосевной обработке Флороксаном, что составило 283 г в среднем с одного куста и превышало контроль на 197 г. Урожайность фитомассы вариантов 3 и 5 была больше контроля на 189 и 186 г, а относительно варианта 2 – на 37.3 и 33.7 г соответственно.

Анализ приведенных данных свидетельствовал, что опытные варианты с применением препаратов Учкун плюс, Флороксан и Гумат калия Суфлер в посеве A. xanthomeloides опережали контроль и вариант 2 по всем показателям. Например, по количеству плодов на одном кусте варианты 3, 4 и 5 превосходили контроль на 53.2, 60.4 и 44.4 шт. соответственно. По сравнению с вариантом 2 количество плодов было больше на 30.9, 38.1, 22.1 шт./растение. Масса 1000 семян составила: в варианте 1–6.1, 2–6.05, 3–6.4, вариант 4 и 5–6.3 г. Под действием препаратов Учкун плюс, Флороксан и Гумат калия Суфлер прибавка урожайности семян с одной грядки превышала контроль на 1.82, 1.95 и 1.52 г, тогда как в сравнении со скарифицированными семенами – на 0.92, 1.05 и 1.52 г соответственно. Наибольшая урожайность фитомассы A. xanthomeloides с одного куста зафиксирована в вариантах 3 и 4, в которых прирост составлял 103 и 110 г относительно контроля. Урожайность фитомассы вариантов с применением РРР и органо-минерального удобрения относительно скарифицированных семян была больше на 53.7, 61.2 и 30.7 г соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, установлено, что предпосевная обработка регуляторами роста растений (РРР) A. babatagi и A. xanthomeloides способствовала увеличению содержания хлорофиллов а, б, их суммы а + б по отношению к контрольному варианту и варианту скарифицированных семян.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что предпосевная обработка регуляторами роста Учкун плюс, Флороксан и Гумат калия Суфлер в посевах A. babatagi и A. xanthomeloides существенно повлияла на всхожесть, ускорение темпов роста и развития растений, а также способствовала увеличению количества плодоэлементов, повышению урожайности и фитомассы растений. Это дало возможность получить качественный и количественный урожай семян и фитомассы A. babatagi и A. xanthomeloides.

×

Об авторах

Э. Р. Курбанова

Институт химии растительных веществ им. акад. С. Ю. Юнусова АН РУз

Автор, ответственный за переписку.
Email: ilichkakurbanova@mail.ru
Узбекистан, 100170, г. Ташкент, ул. М. Улугбека, 77

Р. П. Закирова

Институт химии растительных веществ им. акад. С. Ю. Юнусова АН РУз

Email: ilichkakurbanova@mail.ru
Узбекистан, 100170, г. Ташкент, ул. М. Улугбека, 77

Н. С. Умарова

Ташкентский государственный аграрный университет

Email: ilichkakurbanova@mail.ru
Узбекистан, 00140, Ташкент-140, ул. Университет, 2а

С. С. Халиков

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН

Email: salavatkhalikov@mail.ru
Россия, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 28

Н. Д. Чкаников

Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН

Email: ilichkakurbanova@mail.ru
Россия, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 28

Список литературы

  1. Юрьевич П.Н., Владимиров К.Е. Эффективность обработки семян культуры томата препаратом Энергия-М // Известия ОГАУ. 2018. № 1 (69). С. 59–61.
  2. Ефремова Ю.В. Биостимуляторы роста – ресурсосберегающий элемент земледелия // Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 2016. № 4 (52). С. 86–91.
  3. Rademacher W. Plant Growth Regulators: Backgrounds and Uses in Plant Production // Journal of Plant Growth Regulation. 2015. V. 34. P. 845–872.
  4. Cunningham A.B., Brinckmann J.A., Yang X., He J. Introduction to the special issue: saving plants, saving lives: trade, sustainable harvest and conservation of traditional medicinals in Asia // J. Ethnopharmacol. 2018. V. 229. P. 288–292.
  5. Сидельников Н.И., Ковалев Н.И., Хазиева Ф.М. Роль регуляторов роста и микроудобрений при введении лекарственных растений в культуру // Вестник Российской сельскохозяйственной науки. 2018. № 3. С. 62–66.
  6. Абрамчук А.В., Мингалиев С.К., Карпухин М.Ю. Эффективность предпосевной обработки семян лофанта тибетского регуляторами роста // Аграрный вестник Урала. 2018. № 6 (173). С. 5–10.
  7. Тоцкая С.А., Савченко О.М., Хазиева Ф.М., Грязнов М.Ю. Приемы повышения урожайности и их влияние на качество сырья и семян змееголовника молдавского // Агрохимический вестник. 2019. № 6. С. 37–41.
  8. Курбанова Э.Р., Закирова Р.П. Агзамова М.А. Разработка способов проращивания семян Astragalus siеversianum и A. babatagi с применением регуляторов роста // Евразийский Союз Ученых. 2020. Т. 2. Вып. 10/70. С. 58–61.
  9. Курбанова Э.Р., Жанибеков А.А., Хушатов Т.Ш., Закирова Р.П. Влияние сроков высева семян Astragalus xanthomeloides на рост и развитие растений в условиях города Ташкента // Узбекский Биологический Журнал. 2022. № 6. С. 64–69.
  10. Карпова Г.А., Карпова Л.В., Фролова Е.Ю. Активация ранних ростовых процессов семян под действием регуляторов роста как фактор повышения полевой всхожести и урожайности яровой пшеницы // Нива Поволжья. 2016. № 1 (38). С. 29–35.
  11. Bratkov V.M., Shkondrov A.M., Zdraveva P.K., Krasteva I.N. Flavonoids from the Genus Astragalus: Phytochemistry and Biological Activity // Pharmacognosy Reviews. 2016. V. 10. Р. 11–32.
  12. Сергалиева М.У., Мажитова М.В., Самотруева М.А. Растения рода Астрагал: перспективы применения в фармации // Астраханский медицинский журнал. 2015. № 2. С. 17–31.
  13. Polat E., Bedir E., Perrone A., Piacente S., Alankus-Caliskan O. Phytochemistry. Triterpenoid saponins from Astragalus wiedemannianus Fischer. 2010. V. 71. № 5–6. P. 658–662.
  14. Коровин Е.П. Флора Узбекистана. Ташкент: АН Узбек. ССР, 1955. Т. 3. 825 с.
  15. Исаев М.И., Горовиц М.Б., Абубакиров Н.К. Тритерпеновые гликозиды Astragalus и их генины. XXVIII. Циклоартаны Astragalus babatagi // Химия природных соединений. 1988. № 6. С. 880–882.
  16. Yasinov R.K., Yakovlev G.P. Flavonoids of Astragalus babatagi // Chemistry of Natural Compounds. 1986. V. 22. P. 349.
  17. Janibekova А.А., Youssef F.S., Ashour M.L., Mamadalieva N.Z. New flavonoid glycosides from two Astragalus species (Fabaceae) and validation of their antihyperglycaemic activity using molecular modelling and in vitro studies // Industrial Crops & Products. 2018. V. 118. P. 142–148.
  18. Курбанова Э.Р., Закирова Р.П., Спиридонов С.Я., Халиков С.С., Чкаников Н.Д. Влияние регулятора роста Флораксан на рост, развитие и урожайность хлопчатника // Агрохимия. 2019. № 6. С. 27–33.
  19. Закирова Р.П., Хидирова Н.Н., Курбанова Э.Р. Эффективность композиции биостимуляторов учкун плюс на культуре хлопчатника // Агрохимия. 2020. № 5. С. 26–30.
  20. Сулаймонов Б.А., Очилов Р.О. Список химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, дефолиантов и регуляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве республики Узбекистан. Ташкент: Niso-Poligraf, 2016. 383 с.
  21. Kurbanova E.R., Zakirova R.P. Influence on plant seeds similarity Astragalus babatagi and A. sieversianus different methods of pre-seeding treatment // 14th International Symposium on the Chemystry of Natural Compounds; Tashkent; 2021. P. 100.
  22. Ракитин Ю.В. Методы определения регуляторов роста и гербицидов. Л.: Наука, 1966. 199 с.
  23. Третьяков Н.Н. Практикум по физиологии растений. М.: Агропромиздат, 1990. 86–94 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Динамика роста растений A. babatagi, варианты: 1 – контроль (без обработки и без скарификации), 2 – скарифицированные семена, 3 – скарифицированные и обработанные препаратом Учкун плюс, 4 – скарифицированные и обработанные препаратом Флороксан, 5 – скарифицированные и обработанные препаратом Гумат калия Суфлер. То же на рис. 2–4.

3. Рис. 2. Динамика роста растений A. Xanthomeloides.

4. Рис. 3. Влияние регуляторов роста на содержание хлорофиллов в листьях A. babatagi.

5. Рис. 4. Влияние регуляторов роста на содержание пигментных пластид в листьях A. xanthomeloides.


© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».