Родючість чорнозему типового за багаторічного основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні

М. Войтовик, І. Примак, О. Цюк, Вікторія Мельник
Анотація

У системі агротехнічних заходів, спрямованих на підвищення родючості чорноземів і продуктивності сільськогосподарських культур, важливе місце займає обробіток ґрунту. Метою досліджень обґрунтувати залежність родючості чорнозему типового в короткоротаційній сівозміні та встановити агрохімічні показники за багаторічної системи удобрення і обробітку ґрунту. Застосовувані матеріали й методи: результати багаторічних досліджень у стаціонарному польовому досліді; аналіз, узагальнення і статистична обробка даних фондових і сучасних літературних матеріалів. Подано результати вивчення застосування систем основного обробітку ґрунту на вміст гумусу, нітратного і амонійного азоту, рухомого фосфору, обмінного калію в чорноземі типовому центрального Лісостепу України. Встановлено, що органо-мінеральна система удобрення на фоні мілкого і полицево-безполицевого обробітку ґрунту вміст гумусу в орному шарі підвищується на 1,35 і 2,74 % (в абсолютних величинах). Вміст нітратного азоту на період сходів збільшується в шарі 0-25 см за полицево-безполицевого і диференційованого обробітку ґрунту порівняно з мілким обробітком. Виявлено, що за систематичного полицево-безполицевого обробітку істотно зниження вміст рухомих фосфатів не відмічено порівняно з диференційованим обробітком ґрунту. За диференційованого обробітку ґрунту виявлено зниження вмісту рухомих фосфатів в орному шарі на період сходів соняшнику. Вміст обмінного за диференційованого обробітку грунту мав вищі показники на період сходів соняшнику орному шарі на 24 мг/кг грунту, підорному – 8,8 мг/кг грунту порівняно з мілким безполицевим. Перспективним напрямком для подальших досліджень є вивчення якісного складу гумусу та міграції фосфатів у метровій товщі грунту

Ключові слова

гумус, нітратний азот, рухомий фосфор, обмінний калій, амонійний азот

ЦИТУВАТИ
Voitovyk, M., Prymak, I., Tsyuk, O., & Melnyk, V. (2023). Ertility of typical black soil under multi-year main tillage in short rotation crop rotation. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 19(3). https://doi.org/10.31548/dopovidi3(103).2023.008
Використані джерела
  1. Baliuk, S.A., Nosko, B.S., & Vorotyntseva, L.I. (2018). Regulation of soil fertility and fertilizer efficiency under climate change conditions. Bulletin of Agricultural Science, 4, 5–12. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201804-01
  2. Hanhur, V.V., Len, O.I., & Hanhur, M.V. (2022). The influence of different tillage systems on the nutrient regime of the soil under winter wheat and spring barley in the Left Bank Forest-Steppe zone of Ukraine. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 1, 38–44.
  3. Hospodarenko, H.M., & Musiienko, L.A. (2022). Nutrient regime of soil under lentils depending on fertilizer. Agricultural Innovations, 15, 30–33. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.15.4
  4. DSTU ISO 11464-2007. (2012). Soil quality. Preliminary processing of samples for physical and chemical analysis. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
  5. DSTU 4114-2002. (2003). Soils. Determination of mobile compounds of phosphorus and potassium according to the modified Machigin method. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
  6. DSTU 4287:2004. (2005). Soil quality. Sampling of samples. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
  7. DSTU 4289:2004. (2005). Soil quality. Methods of determining organic matter. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
  8. DSTU 4729:2007. (2008). Soil quality. Determination of nitrate and ammonium nitrogen in the modification of the National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovskiy". Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.
  9. Zaryshniak, A.S., Ivannina, V.V., & Kolibabchuk, T.V. (2013). The potassium regime of podzolized chernozem during long-term fertilization of the grain-beet crop rotation. Bulletin of Agricultural Science, 6, 10–15.
  10. Ivanina, V.V. (2016). Biologization of crop fertilization in crop rotations. Kyiv: TsP «Komprint».
  11. Kolos, M.O. (2017). Study of the nitrogen regime and humus state of ordinary chernozems depending on soil cultivation technologies. Scientific Journal «ScienceRise», 12(41), 26–29.
  12. Morozov, O.V., & Isachenko, S.O. (2018). Peculiarities of the formation of the content of mobile phosphorus in dark-chestnut residual low- and medium-saline soils under different tillage systems. Taurian Scientific Herald, 104, 187–195.
  13. Nosko, B.S. (2017). Phosphorus in soils and agriculture of Ukraine. Kh.: FOP Brovin O.V.
  14. Prymak, I.D., Kupchyk, V.I., & Kolesnyk, T.V. (2012). Changes in agrochemical properties of typical chernozem under different systems of main tillage and fertilization in the Central Forest-Steppe of Ukraine. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 3, 26–31.
  15. Ridei, N., Shykula, M., & Melnychuk, D. (2000). Principles of biochemical self-regulation and self-regulation of soil fertility in biological agriculture. In Soil Protection Biological System of Agriculture in Ukraine (227–244). Kyiv.
  16. Tsvei, Ya.P. (2014). Soil fertility and crop rotation productivity. Kyiv: TsP «Komprint».
  17. Tsvei, Ya.P., Ivanina, V.V., Petrova, O.T., & Dobovyi, Yu.P. (2013). The effect of long-term fertilization on the potassium regime of typical chernozem in multi-rotational crop rotations. Bulletin of Agricultural Science, 4, 17–20.
  18. Tsvei, Ya.P., Ivannina, V.V., & Remeniuk, Yu.O. (2012). Changes in agroecological indicators of leached chernozem depending on the long-term use of fertilizers in the Forest Steppe. Bulletin of Agricultural Science, 7, 11–15.
  19. Tsentylo, L.V. (2019). Parameters of humus content in typical chernozem depending on agricultural use. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2019_2_19
  20. Tsentylo, L.V., Tsiuk, O.A., & Melnyk, V.I. (2018). The content of nutrients in the soil under the influence of fertilizers and tillage. Bioresources and Nature Management, 10(3-4), 164–169.
  21. Tsyliuryk, O.I. (2023). The effect of mulching on the nutrition of sunflower. Agronom.com.ua, 4. Retrieved from https://agronom.com.ua/vplyv-mulchuvalnogoobrobitku-gruntu-nazhyvlennya-sonyashnykul
  22. Tsyliuryk, O.I. (2019). System of Mulching Soil Cultivation in Crop Rotations of the Northern Steppe. Lviv-Dnipro: Novyi Svit2000.
  23. Shykula, M.K. (1998). Scientific justification of the soil protection system of agriculture in Ukraine. Bulletin of Agricultural Science, 9, 98–101.
  24. Dai, S., Wang, J., Cheng, Y., Zhang, P., Wu, X., Wang, B., Zhang, D., & Li, M. (2017). Effects of long-term fertilization on soil gross N transformation rates and their implications. Journal of Integrative Agriculture, 16(12), 2863–2870. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(17)61673-3
  25. Hao, Y., Wang, Y., Chang, Q., & Wei, X. (2017). Effects of long-term fertilization on soil organic carbon and nitrogen in a highland agroecosystem. Pedosphere, 27(4), 725–736. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(15)61107-8
  26. Maharjan, B., & Hergert, G.W. (2019). Composted cattle manure as a nitrogen source for sugar beet production. Agronomy Journal, 111(2), 917–923. https://doi.org/10.2134/agronj2018.09.0567