Preview

Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет)

Расширенный поиск

ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКСИЛАМПЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦА

Аннотация

Повышение качества и урожайности сельскохозяйственной продукции в зонах рискованного земледелия и недостаточного солнечного излучения является развивающимся направлением, поэтому проводятся многочисленные исследования по созданию методик и устройств, стимулирующих процессы роста семян и растений. Экспериментально изучено влияние ультрафиолетового облучения (УФО) на рост, развитие и урожайность огурца в условиях защищенного грунта. В качестве источника излучения была использована XeCl-эксилампа с интенсивной полосой излучения в диапазоне длин волн 290-320 нм и максимумом на длине волны 308 нм. Время воздействия УФО составляло 49, 98 и 196 с. Максимальный положительный эффект по всем показателям (скорость прорастания, количество проросших семян, высота и масса растения) отмечен при времени экспозиции 98 с. В ходе эксперимента на основе общепринятых методических указаний научных институтов, Госсортсети и формул расчета ассимилирующей поверхности по методикам Н. Ф. Коняева было выявлено, что обработка семян ультрафиолетовым излучением положительно влияет на прорастание семенного материала. Результаты экспериментов доказывают, что всходы появляются на 2-5 дней раньше, чем в контрольном (необработанном) варианте. Предпосевная обработка ультрафиолетовым излучением способствует увеличению площади ассимилирующей поверхности от 5 до 44 %. Высота растений, подвергшихся ультрафиолетовой обработке при времени воздействия 98 с, на 16-19 % больше по отношению к контрольным образцам. Кроме того, в зависимости от времени обработки повышается жизнестойкость растения, ускоряется наступление фаз развития растений (на примере огурца). В конечном результате повышается урожайность культуры на 6-14 % в сравнении с контрольными (необработанными) образцами.

Об авторах

И. А. Викторова
Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Россия


Ю. В. Чудинова
Томский сельскохозяйственный институт - филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ; Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа - филиал СФНЦА РАН
Россия


Э. А. Соснин
Институт сильноточной электроники СО РАН
Россия


В. А. Панарин
Институт сильноточной электроники СО РАН
Россия


П. А. Гольцова
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Россия


Список литературы

1. Распоряжение правительства Российской Федерации № 1948-р от 2.10.2014 [Электрон. ресурс]. - М., 2014. - Режим доступа: http://government.ru/media/files/hZ8xLKjTbJk.pdf, свободный. - (Дата обращения: 20.02.2017).

2. Соснин Э. А. Эксилампы и новое семейство газоразрядных ультрафиолетовых облучателей на их основе // Светотехника. - 2006. - № 6. - С. 25-31.

3. Влияние ультрафиолета на содержание фотосинтетических пигментов в семядольных листьях хвойных пород / О. Г. Бендер [и др.] // Вестн. ТГУ. - 2006. - № 67 (2). - C. 15-24.

4. Excilamps in agriculture and animal breeding (review) / E. A. Sosnin [et al.] // Proc. SPIE. - December 15, 2015. - Vol. 9810. - Р. 98101K. - doi: 10.1117/12.2224936.

5. Патент RU № 139005 Устройство для ультрафиолетовой обработки семян / Э. А. Cоснин, В. Ф. Тарасенко, В. А. Панарин [и др.]. - Опубл. 27.03.2014. - Бюл. № 9. - С. 9.

6. Cerdán P. D., Chory J. Regulation of flowering time by light quality // Nature. - 2003. - Vol. 423. - P. 881-885. - doi:10.1038/nature01636.

7. Лазерные технологии в сельском хозяйстве / А. В. Будаговский, И. Б. Ковш. - М.: Техносфера, 2008. - 272 с.

8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

9. Журбицкий З. И. Теория и практика вегетационного метода. - М.: Колос, 1968. - С. 52-70.

10. Методика проведения опытов с овощными культурами. - М., 1983. - 126 с.

11. Коняев Н. Ф. Математический метод определения площади листьев растений // Докл. ВАСХНИЛ. - 1970. - № 9. - С. 34-36.

12. Шлык А. А. Определение хлорофиллов и каротиноидов в экстрактах зелёных листьев // Биохимические методы в физиологии растений. - 1971. - С. 154-170.

13. Capacitive and Barrier Discharge Excilamps in Photoscience / E. A. Sosnin [et al.] // Journal Photochemistry and Photobiology C: Reviews. - 2006. - Vol. 7. - P. 145-163.

14. Соснин Э. А., Тарасенко В. Ф. Эксилампы - перспективный инструмент фотоники // Фотоника. - 2015. - № 1. - С. 60-69.

15. Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зеленого растения: пер. с англ. - М.: Мир, 1983. -552 с.

16. Кефели В. И. Действие света на рост и морфогенез высших растений. - М.: Наука, 1975. - С. 209-227.

17. Протасова Н. Н. Кефели В. И. Фотосинтез роста высших растений, их взаимосвязь и корреляции // Физиология фотосинтеза. - М.: Наука, 1982. - 251 с.

18. Ракитин А. В., Астафурова Т. П. Оптимизация условий освещения при выращивании овощных культур в закрытом грунте // Тез. докл. II съезда ВОФР. - М., 1992. - С. 35.


Рецензия

Для цитирования:


Викторова И.А., Чудинова Ю.В., Соснин Э.А., Панарин В.А., Гольцова П.А. ВЛИЯНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКСИЛАМПЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦА. Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). 2017;(2):9-15.

For citation:


, , , , THE EFFECT OF EXCILAMPʼS RADIATION ON CUCUMBER YIELD. Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University). 2017;(2):9-15. (In Russ.)

Просмотров: 178


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2072-6724 (Print)