Формування та використання травостою люцерни посівної за ґрунтово-кліматичних умов Лісостепу Правобережного

Надія Гетман, Борис Данилюк, Леся Бурко
Анотація

Метою дослідження було визначити оптимальне поєднання норми висіву та комплексних мінеральних добрив для формування продуктивного травостою люцерни посівної (Medicago sativa L.) сорту ‘Радослава’ в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Правобережного. Дослід було проведено на сірих лісових ґрунтах у 2024-2025 роках за трифакторною схемою: норми висіву 6,0 і 8,0 млн/га схожих насінин, двох строків збирання та трьох рівнів мінерального живлення. Встановлено, що у рік сівби (2024 рік) культура досягла фази початку цвітіння (код 61-62 ВВСН) через 69-70 діб за тривалості світлової доби 14:53-16:12 години та забезпечила три укоси із валовим збором зеленої маси до 33,13 т/га. Найбільша висота рослин у першому укосі становила 66,1-66,3 см при нормі висіву 6,0 млн/га і максимальному удобренні (Фон +K₆₀S₂₀Ca₃₀Mg₂₀), тоді як у третьому укосі – знизилась до 21,2-30,3 см внаслідок скорочення тривалості світлової доби та підвищення температури. В середньому за варіантами висота рослин коливалась від 36,00 до 42,93 см, облиствленість – від 33,74 до 40,77 %. На другий рік (2025 рік) за трьома укосами у фазі початку цвітіння (код 64 ВВСН) середня висота рослин становила 61,4-61,8 см, облиствленість – 53,0-54,3 % з урожайністю зеленої маси 75,8 т/га. Статистична значущість впливу факторів підтверджена НІР₀₅. Встановлено, що оптимальним поєднанням стала норма висіву 6,0 млн/га із підвищеним удобренням (Фон +K₆₀S₂₀Ca₃₀Mg₂₀), яке забезпечувало найбільший валовий збір зеленої маси за мінімальних ризиків дефіциту вологи в умовах нестійкого гідротермічного режиму Лісостепу Правобережного

Ключові слова

норма висіву; мінеральні добрива; висота рослин; облиствленість; урожайність зеленої маси; строк скошування

ЦИТУВАТИ
Hetman, N., Danyliuk, B., & Burko, L. (2026). Formation and utilisation of alfalfa sward under the soil and climatic conditions of the Right-Bank Forest-Steppe. Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 22(3),136-146. https://doi.org/10.31548/dopovidi/3.2026.136
Використані джерела
  1. Álvarez-Vázquez, P., Encina-Domínguez, J.A., Ventura-Rios, J., Hernández-Perez, A., Flores-Naveda, A., & Maldonado-Peralta, R. (2020). Productive performance of alfalfa (Medicago sativa L.) at different age of resprout in the spring season. Agro Productividad, 13(12), 113-118. doi: 10.32854/agrop.v13i12.1898
  2. Antoniv, S., Kolisnyk, S., & Zapruta, О. (2023). Alfalfa: History of the name origin, agroecological importance, basis for high-protein feed. Feeds and Feed Production, 96, 208-214. doi: 10.31073/kormovyrobnytsvo202396-19.
  3. Appiah, E.A., Balla-Kovács, A., Ocwa, A., Csajbók, J., & Kutasy, E. (2024). Enhancing alfalfa (Medicago sativa L.) productivity: Exploring the significance of potassium nutrition. Agronomy, 14(8), article number 1806. doi: 10.3390/agronomy14081806.
  4. Baidoo, M.M., & Islam, M.A. (2024). Potassium and harvest time interaction effect on alfalfa production and profitability. Agronomy Journal, 116(4), 1670-1687. doi: 10.1002/agj2.21575.
  5. Bélanger, G., Tremblay, G.F., Seguin, P., Lajeunesse, J., Bittman, S., & Hunt, D. (2020). Cutting management of alfalfa-based mixtures in contrasting agroclimatic regions. Agronomy Journal, 112(2), 1160-1175. doi: 10.1002/agj2.20142.
  6. Ben, Z., & Yang, H. (2025). Revisiting the effect of fertilizer application on biomass accumulation in alfalfa: Roles of fertilizer type, application rate, and environmental condition. Grass Research, 5, article number e028. doi: 10.48130/grares-0025-0025.
  7. Cholula, U., Andrade, M.A., & Solomon, J.K.Q. (2026). Effects of deficit irrigation on yield and nutritive value of alfalfa varieties in Northern Nevada’s semi-arid environment. Agricultural Water Management, 324, article number 110140. doi: 10.1016/j.agwat.2026.110140.
  8. Convention on Biological Diversity. (1992, June). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030#Text.
  9. Desta, A.G. (2026). The role of alfalfa (Medicago sativa L.) in soil health and greenhouse gas mitigation in integrated crop-livestock systems: A review. Archives of Agronomy and Soil Science, 72(1), 1-16. doi: 10.1080/03650340.2025.2610090.
  10. DSTU 4674:2006. (2007). Hay. Specifications. Retrieved from https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=75326.
  11. Herreid, J.S., Rand, T.A., Cockrell, D.M., Peairs, F.B., & Jabbour, R. (2024). On-farm harvest timing effects on alfalfa weevil across the Intermountain West region of the United States. Frontiers in Insect Science, 4, article number 1324044. doi: 10.3389/finsc.2024.1324044.
  12. Heuschele, D.J., Gamble, J., Vetsch, J.A., Shaeffer, C.C., Coulter, J.A., Kaiser, D.E., Lamb, J.A., Lamb, J.A.F.S., & Samac, D.A. (2023). Influence of potassium fertilization on alfalfa leaf and stem yield, forage quality, nutrient removal, and plant health. Agrosystems, Geosciences & Environment, 6(1), article number e20346. doi: 10.1002/agg2.20346.
  13. Jia, Z., Ou, C., Sun, S., Sun, M., Zhao, Y., Li, C., Zhao, S., Wang, J., Jia, S., & Mao, P. (2024). Optimizing drip irrigation managements to improve alfalfa seed yield in semiarid region. Agricultural Water Management, 297, article number 108830. doi: 10.1016/j.agwat.2024.108830.
  14. Li, X., An, J., & Hou, X. (2023). Effects of six consecutive years of irrigation and phosphorus fertilization on alfalfa yield. Plants, 12(11), article number 2227. doi: 10.3390/plants12112227.
  15. Liatukienė, A., Skuodienė, R., Muraškienė, M., Repšienė, R., Karčauskienė, D., Asakavičiūtė, R., Čekstere-Muižniece, G., & Osvalde, A. (2025). Impact of soil and climate on alfalfa growth and yield. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, 75(1), article number 2577422. doi: 10.1080/09064710.2025.2577422.
  16. Liu, J., Lu, F., Zhu, Y., Wu, H., Ahmad, I., Dong, G., Zhou, G., & Wu, Y. (2024). The effects of planting density and nitrogen application on the growth quality of alfalfa forage in saline soils. Agriculture, 14(2), article number 302. doi: 10.3390/agriculture14020302.
  17. Liu, L., Yu, H., Wang, Y., Liu, Y., Liu, H., Yang, Y., Jia, R., & Liu, Y. (2025). The positive effects of appropriate drought stress on alfalfa that saving water while ensuring quality and economic benefits. Plant Production Science, 28(2), 139-152. doi: 10.1080/1343943X.2025.2463511.
  18. Ma, H., Jiang, P., Zhang, X., Ma, W., Cai, Z., & Sun, Q. (2024). Effects of nitrogen fertilization combined with subsurface irrigation on alfalfa yield, water and nitrogen use efficiency, quality, and economic benefits. Frontiers in Plant Science, 15, article number 1339417. doi: 10.3389/fpls.2024.1339417.
  19. Ren, H., Ning, S., Yan, A., Zhao, Y., Li, N., & Huo, T. (2025). Response of alfalfa yield to rates and ratios of N, P, and K fertilizer in arid and semi-arid regions of China based on meta-analysis. Agronomy, 15(5), article number 1093. doi: 10.3390/agronomy15051093.
  20. Sulc, R.M., Arnold, A.M., Cassida, K.A., Albrecht, K.A., Hall, M.H., Min, D., Xu, X., Undersander, D.J., & van Santen, E. (2021). Changes in forage nutritive value of reduced-lignin alfalfa during regrowth. Crop Science, 61(2), 1478-1487. doi: 10.1002/csc2.20366.
  21. Tlahig, S., Neji, M., Atoui, A., Seddik, M., Dbara, M., Yahia, H., Nagaz, K., Najari, S., Khorchani, T., & Loumerem, M. (2024). Genetic and seasonal variation in forage quality of lucerne (Medicago sativa L.) for resilience to climate change in arid environments. Journal of Agriculture and Food Research, 15, article number 100986. doi: 10.1016/j.jafr.2024.100986.
  22. Wang, Y., Xie, J., Fan, F., Sun, Z., Yuan, F., Wang, Q., Yu, L., Liu, Y., Li, J., & Cui, L. (2024). Phosphorus fertilization enhanced overwintering, root system and forage yield of late-seeded alfalfa in sodic soils. Scientific Reports, 14, article number 18090. doi: 10.1038/s41598-024-67087-6.
  23. Zhang, L., et al. (2025). Optimizing phosphorus fertilization management is conducive to improving alfalfa yield and quality: A meta-analysis. Agriculture, 15(8), article number 797. doi: 10.3390/agriculture15080797.
  24. Zhao, J., Huang, R., Wang, X., Ma, C., Li, M., & Zhang, Q. (2023). Effects of combined nitrogen and phosphorus application on protein fractions and nonstructural carbohydrate of alfalfa. Frontiers in Plant Science, 14, article number 1124664. doi: 10.3389/fpls.2023.1124664.