Науково-методичні аспекти оптимізації агрохімічних і мікробіологічних показників чорнозему типового за альтернативних технологій вирощування помідора

Т. Парамонова, Олександр Куц, О. Найдьонова, Володимир Михайлин, Р. Крутько
Анотація

Максимальний позитивний вплив на мікробіологічну активність чорнозему типового малогумусного важкосуглинкового при вирощуванні томатів – сьомої культури 9-пільної овоче-кормової зрошуваної сівозміни має післядія органічних добрив (14 т/га сівозмінної площі гною) і застосування комплексу бактеріальних препаратів з азотфіксуючими та фосформобілізуючими бактеріями, тоді як застосування лише мінеральних добрив призводить до погіршення більшості мікробіологічних показників ґрунту, за винятком оліготрофності. Внесення в ґрунт органічних добрив і соломи позитивно впливає на ґрунтовий мікробіоценоз та активізує процес трансформації органічної речовини. У цих умовах завдяки позитивному впливу на рослину і, відповідно, забезпеченню надходження більшої кількості органічної речовини (вегетативної маси, кореневих залишків, соломи), сприяє підвищенню мікробної трансформації органічних сполук у 1,5 та 2,0 рази порівняно з варіантами без добрив і системи мінерального удобрення. Домінуючим угрупованням у мікробних ценозах органічної системи землеробства за вирощування помідора в овоче-кормовій зрошуваній сівозміні є мікроорганізми, що засвоюють органічні форми нітрогену та нітрогенфіксатори, за мінеральної системи землеробства висока біогенність чорнозему типового формується залежно від чисельності мікроорганізмів, що засвоюють мінеральний нітроген. У зрошуваній овочево-кормовій сівозміні застосування сидератів в поєднанні з бактеріальними препаратами і, зокрема, з використанням органічних добрив сприяє росту мікроорганізмів, які розвиваються на багатих органікою та поживними речовинами (евтрофах) - до 34,0-41,5 проти. 19,9 млн КУО / г сухого ґрунту - для мінеральної системи удобрення томатів

Ключові слова

біологізована система удобрення, бактеріальні препарати, поживний режим, мікробіологічні властивості ґрунту, помідор

ЦИТУВАТИ
Paramonova, T., Kuts, O., Naidonova, O., Mykhailyn, V., & Krutko, R. (2022). Scientific and methodological aspects of optimization of agrochemical and microbiological indicators of typical chernozem of alternative technologies for growing tomatoes. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 18(5). https://doi.org/10.31548/dopovidi2022.05.005
Використані джерела
  1. Sheen, S.J., & Redagay, G.R. (1970). On the localization and tissue difference of peroxidases in Nicotiana tabacum and progenitor species. Botanical Gazette, 131(4), 297-304.
  2. Veech, J.A. (1969). Localization of peroxidase in infected tobacco susceptible and resistant to Bleak shan R. Phytopathology, 59(5), 566-571.
  3. Volkogon, V.V., Nadkernychna, O.V., Kovalevska, T.M., & others. (2006). Microbial preparations in agriculture. Theory and practice: monograph. Agrarian Science.
  4. Patyka, V.P., Tarariko, Yu.O., Melnychuk, T.M., & others. (2000). Complex use of biological preparations based on nitrogen-fixing, phosphorus-mobilizing microorganisms, physiologically active substances and biological means of plant protection. Agrarian Science.
  5. Baldock, J.A. (2007). Composition and cycling of organic carbon in soil. In P. Marschner & Z. Rengel (Eds.), Nutrient cycling in terrestrial ecosystems (pp. 1-35). Springer Berlin Heidelberg.
  6. Verzilin, V.V., Korzhov, S.I., & Pridvorev, N.I. (2005). Soil biology of the Central Russian Chernozem region (diagnostics and solutions): monograph. Voronezh.
  7. Coppens, F., Garnier, P., De Gryze, S., & Recous, S. (2006). Soil moisture, carbon and nitrogen dynamics following incorporation and surface application of labelled crop residues in soil columns. European Journal of Soil Science, 57(6), 894-905.
  8. Petrychenko, V.F., Kaminsky, V.F., & Patyka, V.P. (2003). Legume crops and sustainable development of agroecosystems. Fodder and fodder production: interdepartmental thematic science collection, 51, 3-6.
  9. Magdel, A.M., Schoeman, A.S., & Mac van der Merwe. (2002). The relative toxicities of insecticides to earthworms of the Pheretima group (Oligochaeta). Pest Management Science, 58, 446-450.
  10. Volkogon, V.V. (1997). Peculiarities of formation of nitrogen-fixing associations of bacteria with herbs and regulation of their activity [Doctoral dissertation]. UAAS, Institute of Agriculture.
  11. Volkogon, V.V., Zaryshnyak, A.S., Hrynnyk, I.V., & others. (2011). Methodology and practice of using microbial preparations in crop cultivation technologies. Agrarian Science.
  12. Zlotnikov, A.K., & Gins, V.K. (2003). Biological product Albit on Chinese cabbage. New and non-traditional plants and prospects for their use: abstract. V international symposium, 3, 351-353.
  13. Stetsyshyn, P.O. (2008). Microbiological preparations in organic farming. In Basics of organic production (pp. 32-45). Nova Kniga.
  14. Melnychuk, T.N., Parkhomenko, T.Yu., & Tataryn, L.M. (2003). The use of bacterial preparations in semi-arid vegetable production. Herald of Agrarian Science of the Black Sea Region, 3(23), 302-308.
  15. Melnychuk, T.N., Tataryn, L.N., Parkhomenko, T.Yu., & Vasetsky, V.F. (2002). Effectiveness of the use of biological preparations in the technology of cabbage cultivation. Scientific works of scientists of the Crimean State Agrarian University, 72, 75-79.
  16. Kozar, S.F., Zherebor, T.A., Demchuk, I.V., & others. (2009). The effect of potato lectin on the effectiveness of potato bacteriization with Azotobacter. Agricultural microbiology: interdisciplinary subject of science collection, 9, 95-104.
  17. Zherebor, T.A. (2008). The effect of potato lectin on the synthesis of phytohormones by microorganisms. Herald of Agrarian Science of the Black Sea Region, 3(46), 107-112.
  18. Tinker, P.B., & Nye, P.H. (2000). Solute Movement in the Rhizosphere. Oxford University Press.
  19. Povh, O.V. (2014). The expediency of using microbiological preparations in the cultivation of agricultural crops. Soil protection: materials of the international scientific and practical conference "Agrochemical Service of Ukraine: role and place in the development of the agro-industrial complex of the state", 1, 186-189.
  20. Kozar, S.F., Nesterenko, V.M., Yevtushenko, T.A., & others. (2013). The effectiveness of the use of the microbial preparation ABT in the technology of onion cultivation. Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine (Series "Agronomy"), 183(1), 207-214.
  21. Nesterenko, V.M., Kozar, S.F., Yevtushenko, T.A., & others. (2013). The effect of bacteriization on the growth and productivity of onion. XIII Congress of the Society of Microbiologists of Ukraine named after S.M. Vinogradskyi: theses of reports (p. 400). FOP Brazhnikova N.A.
  22. Nicolardot, B., Bouziri, L., Bastian, F., & Ranjard, L. (2007). A microcosm experiment to evaluate the influence of location and quality of plant residues on residue decomposition and genetic structure of soil microbial communities. Soil Biology and Biochemistry, 39(7), 1631-1644.
  23. Turner, B.L., Richardson, A.E., & Mullaney, E.J. (2007). Inositol Phosphates: linking Agriculture and the Environment. CAB International.
  24. Yakovenko, K.I., Horova, T.K., & Yashchuk, A.I. (2001). Modern technologies in vegetable growing. IOB UAAS.
  25. Dobrovolsky, G.V., Bab'eva, I.P., Bogatyrev, L.G., & others. (2003). Structural and functional role of soils and soil biota in the biosphere. Nauka.
  26. Bridge, P., & Spooner, B. (2001). Soil fungi: diversity and detection. Plant and Soil, 232, 147-154.
  27. Glazovskaya, M.A., & Dobrovolskaya, N.G. (1984). Geochemical functions of microorganisms. MGU.
  28. Thorn, R.G. (2000). Soil fungi. In Handbook of Soil Science (pp. 22-37). CRC Press.
  29. Litvinov, D.V. (2007). The influence of crop rotation saturation with sunflower on its yield and phytosanitary condition of the soil. Scientific and technical bulletin of the Institute of Oil Crops of the Ukrainian Academy of Sciences, 12, 219-224.