Цель исследования состояла в оценке способности фитоценоза сахарной свеклы поглощать углекислый газ, аккумулировать в биомассе и секвестрировать углерод в почве и в определении влияния сорта и приемов технологии возделывания на депонирование углерода. Объект исследования сахарная свекла ( Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. saccharifera Alef. ). Полевые исследования проводили в Агрокомплексе «Авилат» и ООО «Раевский» (Республика Башкортостан). В статье приведены результаты определения показателей фотосинтетической деятельности, биомассы разных частей растений, количества поглощенного углекислого газа, объема депонированного углерода гибридами сахарной свеклы, в том числе и при поливе и применении жидких минеральных удобрений. Установлено, что основной объем депонированного углерода фитоценозом сахарной свеклы аккумулирован в корнеплодах (74,0-75,4 %), остальной в листьях (23,2-24,0 %), боковых корешках и хвостовой части корнеплода (1,4-2,0 %). Большая часть депонированного углерода (74-75 %) выносится с поля корнеплодами, только 25-26 % секвестрируется в почве. Действенными мерами повышения объема депонирования углерода фитоценозом сахарной свеклы в предуральской степи Республики Башкортостан являются орошение и возделывание высокопродуктивных гибридов. Эти приемы позволяют повысить депонирование углерода на 39,1 и 20,8 %, соответственно.
Идентификаторы и классификаторы
С середины XX в. отмечается глобальное потепление климата, которое резко проявилось в 2023 г. Достаточно обоснованной причиной глобального изменения климата является повышение концентрации СО2 и других парниковых газов вследствие интенсивного развития промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей экономики [1]. Мировое сообщество принимает разные меры по сокращению выброса и утилизации парниковых газов, вызывающих потепление климата. На территории Российской Федерации процесс потепления происходит более ускоренно, чем в других странах [2]. Исследования, проведенные в разных регионах страны, указывают на существенное повышение температуры воздуха [4, 5, 6]. Указом Президента РФ [7] к 2030 г. планируется снижение выбросов парниковых газов на территории страны на 30 % в сравнении с 1990 г. и выход на углеродную нейтральность до 2060 г.
Список литературы
1. Global and regional climate in 2023 / C. Sandford, R. Dunn, H. Titchner [et al.] // Weather. 2024. DOI: 10.1002/wea.7636 EDN: WLAAEM
2. Третий оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации: Общее резюме. СПб.: Наукоемкие технологии, 2022. 124 с.
3. Идрисов Р. М. Влияние глобального потепления на агропромышленный комплекс // Продовольственная политика и безопасность. 2023. Т. 10. № 3. С. 423-436.
4. Ленточкин А. М Бабайцева Т. А. Глобальное потепление и изменение условий ведения растениеводства в Среднем Предуралье // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. Т. 22, № 6. С. 826-834.
5. Шарипова Р. Б. Оценка динамики запасов продуктивной влаги в почвах на полях Ульяновской области в региональных условиях изменения климата // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2024. № 1(65). С. 54-61.
6. Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2023 года № 812 “Об утверждении климатической доктрины Российской Федерации”. // http://publication. pravo. gov. ru/document/0001202310 (дата обращения 03.01.2025).
7. Углеродное земледелие. Как трансформировать модный тренд в широкую сельскохозяйственную практику? URL: http://dzen. ru›a/ZLE0Lc5-YjK-Rxxv (дата обращения: 03.01.2025).
8. Бобкова К. С. Тужилкина В. В., Галенко Э. П. Годичный сток углерода в лесные фитоценозы Европейского севера России // Эмиссия и сток парниковых газов на территории Северной Евразии. Пушкино, 2003. С. 34-353.
9. Усольцев В. А. Депонирование углерода лесами Уральского региона России (по состоянию Государственного учета лесного фонда на 2007 г.). Екатеринбург: Уральский государственный лесотехнический университет, 2018. 65 с.
10. Залесов С. В. Роль болот в депонировании углерода // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 7-2(109). С. 6-9.
11. Голубятников Л. Л., Курганова И. Н., Де Гереню В. О. Л. Оценка баланса углерода степных экосистем России // Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. 2023. Т. 59, № 1. С. 71-87.
12. Карбоновое земледелие: условия для прорыва: экспертный доклад / Ю. Е. Ровнов, М. Э. Калимуллина, М. А. Беляева [и др.]. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. 64 с.
13. Черкашина Е. В., Немчинская Ю. Н. Декарбонизация агроландшафтов: проблема, пути решения // Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Чебоксары, 14 июня 2023 года. Чебоксары: ООО “Издательский дом “Среда”, 2023. С. 71-75.
14. Матвиенко В. П., Найденов А. С., Зюзин А. В. Корневая система люцерны и плодородие почвы // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2018. № 74. С. 94-101.
15. Исмагилов Р. Р. Перспективные культуры для депонирования углерода в карбоновой ферме // Экологический Вестник Северного Кавказа. 2024. Т. 20, № 2. С. 5-9. EDN: HXPKKE 16. Impact of climatic variables on carbon content in sugar beet root / L. F. Sánchez-Sastre, P. Martín-Ramos, L. M. Navas-Gracia [et al.] // Agronomy. 2018. № 8. P. 147.
17. Kenter, C., Hoffmann, C. M. Seasonal patterns of sucrose concentration in relation to other quality parameters of sugar beet (Beta vulgaris L.) // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2006. 86 (1). P. 62-70.
18. Орлов М. П., Пиксендеев К. В., Ровнов Ю. Е. Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России: экспертный доклад. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. 120 с. 19. Система ведения агропромышленного производства в Республике Башкортостан / Российская академия сельскохозяйственных наук, Академия наук РБ, Министерство сельского хозяйства РБ, Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский НИИ сельского хозяйства РАСХН. Уфа: Изд-во “Гилем”, 2012. 528 с.
20. Ismagilov R. R, Rusakov I. A. Hemp (Cannabis sativa L.) is an effective carbon-depositing crop // From modernization to accelerated development: ensuring competitiveness and scientific leadership of the agro-industrial complex IDSISA 2024. March 14-15, 2024. P. 43-45.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье представлены результаты оценки загрязнения воздуха г. Тимашевска методом лихеноиндикации. Было проведено функциональное зонирование городской среды, где для проведения исследований заложены пробные площадки. В каждой функциональной зоне города определен видовой состав лишайников и в результате рассчитан индекс полеотолерантности (IP), позволяющий определить зону по степени загрязнения воздуха с приблизительной концентрацией в нем SO2. На основе расчетов отмечено, что все зоны г. Тимашевска по степени загрязнения атмосферного воздуха, в соответствии со значениями IP (7,6–8,5), находятся в критической зоне. При этом наибольшее среднее значение IP (8,2) отмечено в инженерно-промышленной зоне, что всего в 1,04 раза превышает значения IP в других зонах города (7,8–8,0), что говорит об относительно однородном загрязнении воздуха вследствие небольшой площади города и значительной концентрации источников SO2.
Настоящее исследование посвящено анализу макро- и микроэлементного состава вегетативных частей и цветков Geranium sylvaticum L. (герани лесной), а также почвы ее произрастания. Объектом исследования являлись высушенные вегетативные органы и цветки дикорастущей Geranium sylvaticum, собранные в июле 2023 г. в Сюникской области Армении. Одновременно с мест отбора растительного сырья отбиралась почва. Методом оптико-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) было определено содержание 6 макроэлементов и 26 микроэлементов в образцах. Выявлены особенности накопления элементов в различных частях растения и установлены взаимосвязи между элементным составом почвы и растительного материала.
Результаты показывают, что G. sylvaticum является аккумулятором некоторых элементов, таких как кальций и молибден. Обнаружены различия в концентрациях элементов между вегетативными частями и цветками растения, что отражает их специфические физиологические функции.
Установлено, что вегетативные органы являются хорошим аккумулятором кальция. Здесь накапливаются также калий, фосфор и сера. Показано, что цветки в наибольшем количестве накапливают калий, фосфор, серу и магний. Такие различия связываются с физиологическими потребностями растений и процессами поглощения элементов из почвы. Отмечено, что высокое содержание калия и фосфора в цветках следует связать с важностью этих элементов для генеративного развития растения.
Исследование вносит вклад в понимание биогеохимических процессов и может иметь практическое значение в области фитоиндикации и фиторемедиации, а также при использовании растительного сырья в качестве лекарственного средства.
В работе приведены авторские данные по обработке результатов агрохимического обследования дерново-подзолистых почв одного из картофелеводческих хозяйств Нижегородской области, выполненного ЦАС «Нижегородский», на участках, на которых в течение 2011-2022 гг. возделывался картофель в соответствии с чередованием культур в севообороте с зерновыми. Установлено, что в целом по комплексу показателей из группы агрохимических (содержание гумуса, рН солевой вытяжки и степень насыщенности основаниями, а также обеспеченность почв микроэлементами) и экологических (содержание загрязнителей - тяжелых металлов, мышьяка и нефтепродуктов) можно констатировать, что дерново-подзолистые почвы супесчаного гранулометрического состава, используемые в картофелеводстве с минеральной системой удобрений на уровне среднегодовой дозы порядка 200 кг д. в./га, сохраняют устойчивость к антропогенному воздействию, как к техногенному, так и к химическому.
В зоне неустойчивого и неравномерного увлажнения многолетние наблюдения за применением минеральной системы удобрения полевых культур в 11-польном зернотравяно-пропашном севообороте на черноземе выщелоченном выявили изменения свойств почвы. Показатели суммы поглощенных оснований, степени насыщенности почвы основаниями снизились. Использование минеральных удобрений, которые в ходе питания растений проявляют физиологическую кислотность, способствуют изменению физико-химических свойств. Растительные (пожнивные и корневые) остатки, отсутствие органических удобрений при реализации севооборота содействуют дегумификации почвенного органического вещества, образованию наиболее мобильных фракций гумуса, имеющих более кислую реакцию.
На территории Владимирской области изучали особенности восстановления растительности на ранних стадиях развития на месте рубки в Петушинском районе, что позволило дать оценку распределения разновозрастных и сложных древостоев и травянистой растительности на изучаемой территории. С применением методов, принятых в лесной таксации, в границах рубки пересчитаны растительные формации и определены изменения видового разнообразия растений фитоценозов. Установлено, что активно поселяется берёза повислая ( Betula pendula ), липа мелколистная ( Tilia cordata ), рябина обыкновенная ( Sorbus aucuparia ), сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ). Ключевыми растениями напочвенного покрова на местах рубки, являются растения-эдификаторы, играющие ведущую роль в сложении структуры и функционировании экосистемы, являясь также основными продуцентами фитоценозов.
Распространение личинок стрекоз, изучение их экологии и адаптивных особенностей важно для понимания онтогенеза продукционных процессов в водоемах, и при биомониторинге водных экосистем. Сбор и обработка материала проводились согласно общепринятым экологическим и биологическим методикам на природных водоемах равнинной зоны КБР и РСО-Алания в диапазоне высот 150-450 м н. ур. м. Установлены таксономический состав и особенности экологии личинок стрекоз. Популяции личинок включают 27 таксонов: Zygoptera (11 видов), Anisoptera (15 видов), Caloptera (1 вид). Население личинок стрекоз определяется условиями (комплексами) абиотических и биотических факторов среды. Температурный режим, длительный вегетационный период (апрель-сентябрь) обеспечивают стабильные условия для успешного прохождения цикла развития от яйца до имаго в период метаморфоза и присутствие множества возрастных когорт. Выделены доминантные виды. Состав популяций личинок стрекоз равнинной зоны зависит от комплекса условий водных биотопов: динамика температуры, количественный и качественный состав естественной кормовой базы, физико-химический состав воды, разнообразие и типы водной и полуводной растительности.
В условиях Центрально-Черноземного региона изучали применение двух сортов фацелии - Наталия и Услада - для увеличения биопродуктивности агрофитоценозов.
Исследуемые сорта имеют различные периоды бутонизации и цветения, что можно использовать для пролонгации периода цветения, следовательно, для повышения нектароносности и медопродуктивности, а также проектирования медоносного конвейера.
Полученные данные подтвердили достоверные различия в межфазных периодах бутонизации и цветения у сортов Наталия и Услада и возможность создания медоносного конвейера.
Повышение биоресурсного потенциала территории связано и с тем, что к моменту заделки фацелии в качестве сидерата отмечается выравнивание межфазных периодов развития, что позволяет экономить на горючем топливе, а также сокращает экологическую нагрузку на исследуемую агроэкосистему.
В работе проведен также анализ климатических показателей (гидротермического коэффициента, годовой суммы осадков и температуры) и их влияния на продолжительность межфазных периодов, а также на урожайность и биопродуктивность фацелии исследуемых сортов и при их сочетании.
Получены высокие корреляционные зависимости между межфазными периодами (бутонизации, цветения и начала созревания семян) и гидротермическим коэффициентом, суммарным количеством осадков. С температурой получена средняя корреляционная зависимость всех исследуемых фаз. Максимальных значений биомасса фацелии достигает в период начала созревания семян, поэтому экономически целесообразно запахивание проводить именно в этот период.
Описан растительный покров проектируемой ООПТ «Лиманно-плавневый комплекс «Кирпильские плавни», составлен флористический список, выявлена популяция редкого охраняемого вида растений, выявлен состав лихенобиоты и микобиоты в растительных сообществах района. Таксономический состав высших растений включает 402 вида из 75 семейств, из них двудольных 308 видов (75,9 %), однодольных 94 вида (23,2 %), хвощевидные, папоротниковидные немногочисленны и представлены 1-3 видами. Микобиота насчитывает 3 вида грибов, лихенобиота - 24 вида эпифитных лишайников.
Изучали воздействие биопрепаратов нагро и экстрасол, а также регулятора роста эпин-экстра на декоративные качества ряда однолетних растений. Эксперимент включал в себя следующие растения: петуния гибридная сорта Снежный шар, астра однолетняя сорта Эрфуртский карлик роза, цинния узколистная сорта Персидский ковер, тагетес прямостоячий сорта Лимонный принц. Кроме того, был исследован эффект препарата корневин на укоренение черенков декоративных кустарников спиреи острозазубренной и гортензии крупнолистной, а также эпин-экстра черенки цветочных культур фуксии гибридной сорта Marinka и пеларгонии зональной сорта Artic Princess. Полученные результаты продемонстрировали положительное влияние изучаемых препаратов на рост, развитие и декоративные качества исследуемых растений.
Органические удобрения издревле считаются ценнейшим материалом для улучшения свойств почвенной среды, повышения ее плодородия и оптимизации условий обитания почвенных микро-, мезо- и макроорганизмов. Разные виды навоза, торф, помет, органоминеральные компосты, осадки сточных вод – вторичное использование этих отходов жизнедеятельности живых организмов является неотъемлемой частью экологизации любого производства [4, 7, 10].
Органические отходы представляет собой питательный ресурс, который в своем составе содержит основные нутриенты (азот, фосфор, калий), кальций и другие питательные вещества, необходимые для роста и развития растений. Применение продуктов жизнедеятельности животных и человека позволяет повторно вовлекать в круговорот вещества, которые были ранее отчуждены из почвы с урожаем сельскохозяйственных культур и пищевой продукцией. Поэтому бесхозное складирование этих ценных ресурсов является нецелесообразным и расточительным [1, 5].
В статье представлены результаты изучения влияния диатомита на подвижность меди в почве и оценка эффективности его использования в качестве детоксиканта. Установлено, что внесение сернокислой меди сопровождалось достоверным повышением в почвенном растворе подвижности меди, особенно в варианте с 10 ПДК Cu и составило 0,86 мг/кг, что выше контрольного варианта почти в 4,5 раза. При внесении диатомита в качестве детоксиканта количество подвижной меди не превышало исходного уровня и находилось в пределах 0,10-0,36 мг/кг, что практически в 10 раз меньше предельно допустимых ее концентраций в почве (3 мг/кг) и тем самым позволило снизить содержание меди в пахотном слое.
Целью исследования данной статьи является выявление влияния применяемых агротехнологий на физиологические основы растений озимой пшеницы. Данный анализ позволяет на основании полученных результатов проследить динамику формирования урожая озимой пшеницы. Исследование проводилось на полях опытной станции Кубанского государственного аграрного университета в зоне неустойчивого увлажнения. Учет урожайности осуществлялся в фазу полной спелости зерна путем прямого комбайнирования с использованием комбайна «Террион 2010» модели 50 на всей учетной площади каждой делянки. В ходе сбора урожая отбирались пробы массой 3-4 кг для определения уровня засоренности и влажности зерна. Повторность эксперимента трехкратная. Результаты исследования показали, что растения озимой пшеницы, выращиваемые по улучшенным технологиям, в среднем формируют большую ассимилирующую поверхность, увеличивают биомассу растений и повышают продолжительность фотосинтетической активности листового аппарата. Выявлена тесная корреляционная зависимость между изучаемыми физиологическими параметрами и применяемыми агротехнологиями, которые характеризовались высоким коэффициентом корреляции. Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы при разработке методов мониторинга физиологического состояния посевов озимой пшеницы в течение всего вегетационного периода, а также для оценки ее урожайности.
Издательство
- Издательство
- КУБАНСКИЙ ГАУ
- Регион
- Россия, Краснодар
- Почтовый адрес
- 350044, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Калинина, дом 13
- Юр. адрес
- 350044, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Калинина, дом 13
- ФИО
- Трубилин Александр Иванович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- trubilin.a@kubsau.ru
- Контактный телефон
- +7 (861) 2215942