Kartofel` i ovoshi
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

385
(FIVE YEARS 269)

H-INDEX

2
(FIVE YEARS 2)

Published By Cifra Ltd - Russian Agency For Digital Standardization (RADS)

0022-9148

2022 ◽  
pp. 19-22
Author(s):  
В.А. Борисов ◽  
И.И. Вирченко ◽  
Е.В. Янченко ◽  
О.Н. Успенская

Цветная капуста – одна из наиболее ценных овощных культур по своим питательным и лечебным свойствам. Эта культура отличается высоким содержанием полноценного растительного белка, ее используют как диетический продукт при диабете и заболеваниях желудка, кишечника, печени. Однако выращивание цветной капусты сопряжено с большими проблемами ввиду очень высокой требовательности этой культуры к уровню плодородия почвы, элементам минерального питания, влажности почвы и воздуха. В почвенно-климатических условиях ЦНЗ России уровень урожайности цветной капусты колеблется в пределах 10–20 т/га, в среднем по России – 9,7 т/га, что не всегда компенсирует затраты на ее выращивание. Важнейшее условие повышения урожайности и рентабельности этой культуры – оптимизация питательного режима и внедрение новых высокоурожайных сортов и гибридов. Цель работы: поиск способов оптимизации питания капусты цветной с помощью органических удобрений (компостов) и их комбинаций с минеральными удобрениями. В 2020–2021 годах отделом земледелия и агрохимии ВНИИО-филиале ФГБНУ ФНЦО были проведены комплексные исследования по изучению отзывчивости некоторых сортов и гибридов цветной капусты на применение органических (птичий компост в дозе 6 т/га) и минеральных (N120P120K180) удобрений и их сочетаний, а также по влиянию этих удобрений на качество продукции. Было изучено семь сортов и гибридов капусты цветной отечественной и зарубежной селекции. Результаты исследований показали, что совместное применение минеральных и органических удобрений в наибольшей степени увеличивает продуктивность капусты, в среднем на 30%, в то время как чисто минеральные – на 25%, а чисто органические – на 19%. Совместное применение минеральных и органических удобрений позволяет получать в среднем 28,3 т/га головок цветной капусты, по отдельным сортам и гибридам – от 23,9 до 38,1 т/га. Качество продукции остается хорошим при применении минеральных и органических удобрений как раздельным, так и совместным способами. Cauliflower is one of the most valuable vegetable crops for its nutritional and medicinal properties. Differs in a high content of complete vegetable protein, is a dietary product for diseases of the stomach, intestines, liver and diabetes. However, the cultivation of cauliflower is fraught with great problems due to the very high demands of this crop on the level of soil fertility, elements of mineral nutrition, soil and air moisture. In the soil and climatic conditions of the Central Black Earth Region of Russia, the yield level of cauliflower fluctuates between 10–20 t/ha, on average in Russia 9.7 t/ha, which does not always compensate for the costs of its cultivation. The most important condition for increasing the yield and profitability of this crop is the optimization of the nutritional regime and the introduction of new high-yielding varieties and hybrids. The aim of our work was to find ways to optimize the nutrition of cauliflower using organic fertilizers – composts and their combinations with mineral fertilizers. In this regard, in 2020–2021, the Department of Agriculture and Agrochemistry of the ARRIVG-branch FSBSI FSVC conducted comprehensive studies to study the responsiveness of some varieties and hybrids of cauliflower to the use of organic (bird compost at a dose of 6 t/ha) and mineral (N120P120K180) fertilizers and their combinations, as well as the effect of these fertilizers on product quality. Seven varieties and hybrids of cauliflower of domestic and foreign selection were studied. The research results showed that the combined use of mineral and organic fertilizers to the greatest extent increases the productivity of cabbage, on average by 30%, while purely mineral fertilizers – by 25%, and purely organic – by 19%. The combined use of mineral and organic fertilizers allows to obtain an average of 28.3 t/ha of cauliflower heads; for individual varieties and hybrids from 23.9 to 38.1 t/ha. Product quality remains good when mineral and organic fertilizers are used both separately and jointly.


2022 ◽  
pp. 29-32
Author(s):  
Ш.Р. Арипова ◽  
С.И. Дусмуратова

Изучение кабачка (Cucurbita pepo var. giraumontia) в природно-климатических условиях Узбекистана и совершенствование технологии выращивания семенных плодов – важное направление селекционной работы по обогащению сортимента овощных культур и организации семеноводства этой культуры. Цель исследований: установить оптимальные сроки высева семян и посадки рассады перспективной линии короткоплетистой формы кабачка LZ-2513 при весеннем сроке выращивания на семенные цели. Исследования проводили в 2016 и 2019 годах на экспериментальном участке Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля Республики Узбекистан (Ташкентский район Ташкентской области). Климат региона схож с условиями большинства овощеводческих хозяйств, расположенных в равнинной центральной части Узбекистана. Почвы опытного участка – типичные суглинки, окультуренные, влагоемкие, глубина залегания грунтовых вод – более 6–7 м, количество гумуса в почве – 0,641–0,943%, азота – 0,072–0,121%, фосфора – 0,130–0,171% и калия – 1,627–2,206%. Погодные условия 2016 и 2019 годов были благоприятными для роста и развития кабачка, за исключением засушливого июля и августа, в течение которых недостаток влаги компенсировали поливами. Испытаны четыре весенних срока посева и посадки рассады (в 2016 году – 3 апреля, 12 апреля, 20 апреля и 1 мая; в 2019 году – 1 апреля, 10 апреля, 21 апреля и 30 апреля). Делянки двухрядковые, длиной 10 м, схема размещения (140+70)/2×50 см. Площадь учетной делянки 21,0 м2. На каждой делянке размещались по 40 растений, повторность опыта четырехкратная. Установлено, что в условиях Ташкентской области Узбекистана наибольший выход семян из плодов у линии LZ-2513 был при выращивании кабачка рассадным способом в первой декаде апреля (в начале I и II декады апреля), а при безрассадной культуре – при посеве семян в начале апреля, что связано с наиболее благоприятными температурными условиями для культуры кабачка. The study of squash (Cucurbita pepo var. giraumontia) in the natural and climatic conditions of Uzbekistan and the improvement of the technology of growing seed fruits is an important direction of breeding work is to enrich the assortment of vegetable crops and the organization of seed production of this crop. The purpose of the research: to establish the optimal timing of sowing seeds and planting seedlings of a promising line of short-leafed squash LZ-2513 at the spring period of cultivation for seed purposes. The research was carried out in 2016 and 2019 at the experimental site of the Scientific Research Institute of Vegetable and melon crops and Potato of the Republic of Uzbekistan (Tashkent district of the Tashkent region). The climate of the region is similar to the conditions of most vegetable farms located in the flat central part of Uzbekistan. The soils of the experimental site are typical loams, cultivated, moisture-intensive, the depth of groundwater is more than 6–7 meters, the amount of humus in the soil is 0.641–0.943%, nitrogen – 0.072–0.121%, phosphorus – 0.130–0.171% and potassium – 1.627–2.206%. Weather conditions in 2016 and 2019 were favorable for the growth and development of squash, with the exception of dry July and August, during which the lack of moisture was compensated by watering. 4 spring sowing and planting dates have been tested (in 2016 – April 3, April 12, April 20 and May 1; in 2019 – April 1, April 10, April 21 and April 30). Two-row plots, 10 m long, layout (140+70)/2×50 cm. The area of the accounting plot is 21.0 m2. 40 plants were placed on each plot, the repetition of the experiment was fourfold. It was found that in the conditions of the Tashkent region of Uzbekistan, the highest yield of seeds from fruits of the LZ-2513 line was established when squash was grown by seedling method in the first decade of April (at the beginning of the first and second decade of April), and with seedless culture – when sowing seeds in early April, which is associated with the most favorable temperature conditions for squash culture.


2022 ◽  
pp. 37-40
Author(s):  
М.Г. Ибрагимбеков ◽  
О.Р. Давлетбаева ◽  
А.Н. Ховрин

Новые сорта и гибриды лука репчатого должны обладать необходимыми рынку хозяйственно ценными признаками, поэтому приоритетно направление по созданию гетерозисных гибридов этой культуры, проявляющих повышенную жизнеспособность, высокую и стабильную урожайность и выравненность, общую устойчивость к патогенам и хорошую лежкость. Цель исследований: изучение новых гибридных комбинаций лука репчатого по основным хозяйственно ценным признакам. Исследование проводили в 2019–2020 годах в отделе селекции и семеноводства ВНИИО – филиале ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» с постановкой опытов в открытом и хранилище с регулируемыми температурно-влажностными характеристиками (Раменский район Московской области). В опыте участвовало семь новых гибридных комбинаций лука репчатого, в качестве стандарта использовали гибрид F1 Премито (Monsanto) и отечественный сорт Форвард (совместной селекции агрофирмы «Поиск» и ВНИИО – филиала ФГБНУ ФНЦО). Посев проводили в III декаде апреля, из расчета 0,8 млн шт/га. В течение вегетационного периода вели фенологические учеты, биометрические измерения и проводили морфологическое описание согласно общепринятым методическим указаниям. Мероприятия по уходу за растениями проводили в соответствии с рекомендациями для зоны возделывания. Изучение морфологических признаков и биометрических показателей проводили по малой выборке (10 растений) каждого образца. Число зачатков определяли на поперечном разрезе луковицы. Интенсивность воскового налета на образцах оценивали визуально. Лук закладывали в хранилище с оборудованными холодильными установками, автоматически регулирующими температуру, влажность и циркуляцию воздуха. Для лучшей сохранности этой культуры поддерживали температуру в хранилище около 1–2 °C и относительную влажность воздуха – в пределах 75–80%. Результаты оценки новых образцов лука репчатого в условиях Московской области позволили выделить гибридную комбинацию 652/15 F1 (Шет × Ливингстон I3) с высокой урожайностью (59,5 т/га) и сохранностью в зимний период (84,7%), которая соответствует параметрам разработанной модели для условий региона и обладает конкурентными преимуществами. New varieties and hybrids of onion should have economically valuable characteristics necessary for the market, therefore, the priority is to create heterotic hybrids of this crop, showing increased viability, high and stable yield and alignment, general resistance to pathogens and good keeping quality. The purpose of the research: to study new hybrid combinations of onions according to the main economically valuable characteristics. The study was carried out in 2019–2020 in the Department of breeding and seed production of ARRIVG – branch of FSBSI FSVC with the staging of experiments in open ground and storage with adjustable temperature and humidity characteristics (Ramensky district of the Moscow region). Seven new hybrid combinations of onions participated in the experiment, the hybrid F1 Premito (Monsanto) and the domestic variety Forward (joint selection of the Poisk Agro Firm and ARRIVG – branch of FSBSI FSVC) were used as a standard. Sowing was carried out in the third decade of April, at the rate of 0.8 million pcs/ha. During the growing season, phenological records, biometric measurements were carried out and morphological description was carried out according to generally accepted methodological guidelines. Plant care measures were carried out in accordance with the recommendations for the cultivation zone. The study of morphological features and biometric indicators was carried out on a small sample (10 plants) of each sample. The number of rudiments was determined on a cross section of the bulb. The intensity of wax plaque on the samples was assessed visually. Onions were placed in storage with equipped refrigeration units that automatically regulate temperature, humidity and air circulation. For the best preservation of this culture, the temperature in the storage was maintained at about 1–2 °C and the relative humidity in the range of 75–80%. The results of the evaluation of new onion samples in the conditions of the Moscow region allowed us to identify a hybrid combination 652/15 F1 (Shet × Livingston I3) with high yield (59.5 t/ha) and preservation in winter (84.7%), which corresponds to the parameters of the developed model for the conditions of the region and has competitive advantages.


2022 ◽  
pp. 33-36
Author(s):  
Н.Ю. Антипова ◽  
Е.В. Кашнова

Представлены результаты селекционной работы по культуре перца сладкого. Показано влияние основных факторов среды на рост растений перца в условиях резко континентального климата Западной Сибири. Освещены некоторые направления сортовой селекции для необогреваемых теплиц и открытого грунта. Главное направление селекции – создание скороспелых сортов с высокой потенциальной продуктивностью, использование которых позволит получать не только гарантированный урожай, но и успешно вести семеноводство. Экспериментальные данные получены в условиях Западной Сибири (г. Барнаул, Алтайский край) при выращивании перца в открытом грунте и необогреваемых пленочных теплицах (весенне-летний культурооборот) на ЗСООС – филиале ФГБНУ ФНЦО. Селекционную работу вели с 2000 года и по настоящее время. Оценку селекционного материала проводили в 2015–2021 годах. Материалом для исследований служили коллекционные, селекционные образцы перца различного генетического и эколого-географического происхождения, а также созданные сорта. Представленные сорта перца пластичны, обладают комплексом хозяйственно ценных признаков: высокой урожайностью, хорошим качеством продукции, устойчивостью к стрессовым факторам и основным болезням. Наиболее востребована группа сортов с конусовидными и пирамидальными плодами (Сибирский князь, Подарок лета, Кавалер, Солнечная улыбка, Золотая пирамида), урожайность которых 4–6 кг/м2 в теплице, в открытом грунте – 26–42 т/га, содержание витамина С – 114–248 мг%, пригодные для салатов, цельноплодного консервирования, замораживания и фарширования. Сорта Солнечная улыбка и Золотая пирамида с плодами оранжевой и желтой окраски в биологической спелости незаменимы при украшении блюд. Крупноплодные сорта с плодами призмовидно-кубовидной формы различной окраски в технической спелости: Викинг (темно-зеленая) и Вальс (светло-зеленая) востребованы в течение всего сезона, особенно в период заготовок впрок. Урожайность этой группы сортов в теплице – 4–7 кг/м2, в открытом грунте – 26–39 т/га, содержание витамина С – 120–191 мг%. Сорта перспективны для выращивания в Сибири, способны удовлетворить высокие требования овощеводов и потребителей. The results of breeding work on the culture of sweet pepper are presented. The influence of the main environmental factors on the growth of pepper plants in the sharply continental climate of Western Siberia is shown. Some directions of varietal selection for unheated greenhouses and open ground are highlighted. The main direction of breeding is the creation of precocious varieties with high potential productivity, the use of which will allow not only to obtain a guaranteed harvest, but also to successfully conduct seed production. Experimental data were obtained in the conditions of Western Siberia (Barnaul, Altai Krai) when growing pepper in the open ground and unheated film greenhouses (spring-summer cultural turnover) at the WSVES – branch of the FSBSI FSVC. Breeding work was carried out from 2000 to the present. The selection material was evaluated in 2015–2021. The materials for research were collectible, breeding samples of pepper of various genetic and ecological-geographical origin, as well as created varieties. The presented varieties of pepper are plastic, have a complex of economically valuable characteristics: high yield, good product quality, resistance to stress factors and major diseases. The most popular group of varieties with cone-shaped and pyramidal fruits (Sibirskii knyaz», Podarok leta, Kavaler, Solnechnaya ulybka, Zolotaya piramida), the yield of which is 4–6 kg/m2 in a greenhouse, in the open ground – 26–42 t/ha, vitamin C content – 114–248 mg%, suitable for salads, whole-fruit canning, freezing and stuffing. Varieties Solnechnaya ulybka and Zolotaya piramida with orange and yellow fruits in biological ripeness are indispensable for decorating dishes. Large-fruited varieties with prismatic-cuboid fruits of various colors in technical ripeness: Viking (dark green) and Val's (light green) are in demand throughout the season, especially during the harvesting period for the future. The yield of this group of varieties is 4–7 kg/m2 in a greenhouse, in the open ground – 26–39 t/ha, vitamin C content 120–191 mg%. The varieties are promising for cultivation in Siberia, able to meet the high demands of vegetable growers and consumers.


2022 ◽  
pp. 23-26
Author(s):  
А.Э. Шабанов ◽  
А.И. Киселев ◽  
П.В. Соломенцев

Цель исследований: изучить реакцию нового среднераннего сорта картофеля Азарт селекции ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» на густоту, сроки посадки и способы внесения минеральных удобрений, по комплексу хозяйственно ценных признаков (морфологические и биологические особенности, потребительские и столовые качества клубней, урожайность, показатели качества клубней, устойчивость к болезням, лежкость при хранении). Опыты проводили на экспериментальной базе «Коренево» ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» (Московская область) в 2018–2020 годах на дерново-подзолистой супесчаной почве с низким содержанием гумуса (1,8–1,9%), высоким – подвижного фосфора (269–278 мг/кг почвы) и ниже среднего – обменного калия (128–130 мг/кг почвы). Минеральные удобрения (азофоска с добавлением калимагнезии) вносили локально двумя лентами при нарезке гребней культиватором КРН-4,2 с туковысевающими аппаратами в середине апреля. Изучали три приема внесения: 1. Единовременное N90P90K135(контроль); 2. Дробно-локальное (стартовое N60P60K90+ подкормка N30P30K45) через 7–10 дней после всходов; 3. Дробное (стартовое N30P30K45 + подкормка N30P30K45) через 7–10 дней после всходов + подкормка N30P30K45 в фазе бутонизации. Посадку картофеля проводили в два срока: ранний (третья декада апреля при температуре почвы не ниже 5–7 °C) и базовый (контроль) – через 7–10 дней после первого срока. Клубни массой 50–80 г высаживали клоновой сажалкой СН-4Б-К на глубину 8–10 см. Исследовали три густоты посадки: 44 (контроль), 50 и 56 тыс. клубней/га по схеме 75×30, 75×27, 75×24 см. Определен наиболее эффективный агрокомплекс приемов, включающий раннюю посадку (третья декада апреля при температуре почвы не ниже 5–7 °C) с густотой 44 тыс. клубней/га на фоне дробно-локального внесения удобрений (стартовое N60P60K90при нарезке гребней + подкормка N30P30K45) при междурядной обработке через 7–10 дней после всходов. В условиях дерново-подзолистой супесчаной почвы Центрального региона Нечерноземной зоны сорт дает прибавку урожая в размере 3,9 т/га, или 10,3%. При этом условный доход составил 39,0 тыс. р/га. The purpose of the research: to study the reaction of a new medium-early potato variety Azart selection of the Russian Potato Research Centre on the density, planting dates and methods of applying mineral fertilizers, according to a complex of economically valuable characteristics (morphological and biological features, consumer and table qualities of tubers, yield, quality indicators of tubers, resistance to diseases, storage shelf life). The experiments were carried out at the experimental base Korenevo Russian Potato Research Centre (Moscow region) in 2018–2020 on sod-podzolic sandy loam soil with low humus content (1.8–1.9%), high – mobile phosphorus (269–278 mg/kg of soil) and below average – exchangeable potassium (128–130 mg/kg of soil). Mineral fertilizers (azofoska with the addition of kalimagnesia) were applied locally with two ribbons when cutting the ridges with a KRN-4,2 cultivator with tow-raising devices in mid-April. We studied three methods of making: 1. One-time N90P90K135 (control); 2. Fractional-local (starting N60P60K90 + top dressing N30P30K45) 7–10 days after germination; 3. Fractional (starting N30P30K45+ top dressing N30P30K45) 7–10 days after germination + top dressing N30P30K45 in the budding phase. Potato planting was carried out in two terms: early (the third decade of April at a soil temperature of at least 5–7 °C) and basic (control) – 7–10 days after the first term. Tubers weighing 50–80 g were planted with a clone planter CH-4B-K to a depth of 8–10 cm. Three planting densities were studied: 44 (control), 50 and 56 thousand tubers/ha according to the scheme 75×30, 75×27, 75×24 cm. The most effective agrocomplex of techniques has been determined, including early planting (the third decade of April at a soil temperature of at least 5–7 °C) with a density of 44 thousand tubers/ha against the background of fractional-local fertilization (starting N60P60K90when cutting ridges + top dressing N30P30K45) with row-to-row processing 7–10 days after germination. In the conditions of sod-podzolic sandy loam soil of the Central region of the Non-Chernozem zone, the variety gives an increase in yield of 3.9 t/ha or 10.3%. At the same time, the conditional income amounted to 39.0 thousand rubles/ha.


2021 ◽  
pp. 20-22
Author(s):  
А.Ш. Халимбеков ◽  
С.А. Курбанов ◽  
Д.С. Магомедова

Представлены материалы экспериментальных исследований по разработке элементов технологии возделывания столовой свеклы на луговых среднесуглинистых почвах сухостепной равнинной зоны Дагестана. Цель исследований – повышение урожайности свеклы столовой на основе выбора оптимальной схемы и густоты посева свеклы сорта Бордо 237, а также применения регулятора роста Биостим Универсал с использованием системы капельного орошения. Фактор А – схемы посева с двумя вариантами: А1 – широкорядный посев с междурядьем 45 см (контроль) и А2 – двустрочный ленточный посев по схеме 20+50. Фактор В – густота посевов с тремя вариантами: В1 – расстояние в ряду через 6 см, В2 – через 8 см и В3 – через 10 см соответственно, что в зависимости от схемы посева обеспечивало густоту посева столовой свеклы от 222 до 473 тыс. шт/га. Фактор С – обработка растений с двумя вариантами: С1 – опрыскивание водой (контроль) и С2 – некорневая подкормка биостимулятором-антистрессантом Биостим Универсал (в фазе 4–6 листа) и при 50%-ном смыкании рядков (в фазе 8–10 листа). Доза применения препарата – 2,0 л/га с расходом рабочего раствора 200–400 л/га. Система капельного орошения состояла из поливных трубопроводов с расстоянием между ними 0,7 м, между капельницами – 0,3 м с расходом воды 2 л/ч. Средний срок посева – первая декада апреля. Поддержание необходимого режима орошения свеклы столовой обеспечивали вегетационными поливами с нормой 125 м3/га при оросительной норме 2875 м3/га. Выявлено, что наиболее оптимальная схема посева столовой свеклы: двустрочный ленточный посев – 20+50 см с расстоянием в ряду через 8 см, которая при двукратной некорневой подкормке препаратом Биостим Универсал в дозе 2,0 л/га с расходом рабочего раствора 200–400 л/га обеспечивает урожайность 59,8 т/га корнеплодов при их высоком качестве. The materials of experimental studies on the development of elements of the technology of cultivation of table beets on meadow medium loamy soils of the dry-steppe plain zone of Dagestan are presented. The purpose of the research is to increase the yield of table beet based on the selection of the optimal scheme and the density of sowing of Bordo 237 beet, as well as the use of a Biostimulator growth regulator using a drip irrigation system. Factor A is a seeding scheme with two options: A1 is a wide-row seeding with a row spacing of 45 cm (control) and A2 is a two-line ribbon seeding according to the scheme 20+50. Factor B is the density of crops with three options: B1 – the distance in a row after 6 cm, B2 – after 8 cm and B3 – after 10 cm, respectively, which, depending on the sowing scheme, provided the density of table beet sowing from 222 to 473 thousand pcs/ha. Factor C – treatment of plants with two options: C1 – spraying with water, control and C2 – foliar feeding with biostimulator-antistressant Biostim Universal (in the phase of 4–6 leaves) and with 50% closure of rows (in the phase of 8–10 leaves). The dose of the biostimulator is 2.0 l/ha with a working solution consumption of 200–400 l/ha. The drip irrigation system consisted of irrigation pipelines with a distance of 0.7 m between them, 0.3 m between droppers with a water flow rate of 2 l/h. The average sowing period is 1 decade of April. Maintenance of the necessary irrigation regime of the canteen beet was provided by vegetation irrigation with a rate of 125 m3/ha with an irrigation rate of 2875 m3/ha. It was revealed that the most optimal scheme for sowing table beets: two-line ribbon sowing – 20+50 cm with a distance in a row through 8 cm, which, with two-fold foliar top dressing with a Biostim Universal at a dose of 2.0 l/ha with a working solution consumption of 200–400 l/ha, provides a yield of 59.8 t/ha of root crops with their high quality.


2021 ◽  
pp. 35-37
Author(s):  
Г.А. Костенко ◽  
А.Н. Ховрин

Четыре перспективных гибрида капусты белокочанной среднепозднего срока созревания селекции агрофирмы «Поиск» – F1Универс, F1 Застольный, F1 Поиск 2018 – и позднеспелый гибрид для хранения F1 Континент проходили испытание при разной густоте посадки: 19, 23, 27, 30, 33 тыс. растений/га в условиях Раменского района Московской области. Цель исследования: определить отзывчивость гибридов капусты белокочанной на густоту высадки для их выращивания в Нечерноземной зоне. Место исследований относится к лесной зоне в центральной части Русской равнины. Почвы – аллювиально-луговые среднесуглинистого механического состава. Погодные условия в годы проведения исследований были не совсем благоприятными для выращивания капусты белокочанной: в 2020 году отмечались осадки выше среднемноголетних значений, в 2021 году – жаркая засушливая погода, недостаток влаги, благоприятные условия для развития капустной моли и табачного трипса во время вегетации. Максимальной и стабильной урожайностью за два года исследований отличался среднепоздний гибрид F1 Застольный 144,54 т/га. Для получения наибольших сборов урожая продукции капусты белокочанной рекомендована высадка F1 Застольный при густоте 33 тыс. раст/га, для получения крупных кочанов на разреженных посадках 27 тыс. раст/га. F1 Поиск 2018 – при густоте 33 тыс. раст/га средняя урожайность составила 130,35 т/га, на разреженных посадках 141,4 т/га при густоте 23 тыс. раст/га. Гибрид F1 Универс реализовал свой биологический потенциал продуктивности 125,07 и 126,90 при 33 и 27 тыс. раст/га соответственно. Гибрид F1 Континент менее всех реагировал на изменение густоты посадки, имел наибольшую урожайность при 30 тыс. раст/га 120 т/га. Four promising F1 hybrids of white cabbage bred at Poisk company were tested at different planting density: 19, 23, 27, 30, 33 thousand plants/ha. in the Ramensky district of the Moscow region. F1 Univers, F1Zastolniy, F1 Poisk 2018 – mid-late ripening and F1Continent – late hybrid for storage. Objective of the study: to determine the responsiveness of white cabbage hybrids at different planting densities for their growing in the Non-Black Earth Zone. The research site belongs to the forest zone in the central part of the Russian Plain. Soils are alluvial meadows of medium loamy texture. The weather conditions during the years of the research were not entirely favorable for the cultivation of white cabbage. Precipitation above average annual values was observed in 2020. Hot dry weather, lack of moisture, favorable conditions for the development of cabbage moth and tobacco thrips during the growing season were in 2021. The mid-late hybrid F1 Zastolniy was distinguished by the maximum and stable yield over 2 years of research. Its yield was 144.54 t/ha. Planting F1Zastolniy was recommended at a density of 33 thousand plants/ha to maximize the yield of white cabbage production; large heads of cabbage should be obtained on sparse plantings at 27 thousand plants/ha. The average yield of F1Poisk 2018 was 130.35 t/ha with a density of 33 thousand plants/ha, 141.4 t/ha on sparse plantings with a density of 23 thousand plants/ha. The F1 Univers hybrid has realized its biological productivity potential of 125.07 and 126.90 at 33 and 27 thousand plants/ha, respectively. Hybrid F1 Continent reacted least of all to changes in planting density, had the highest yield at 30 thousand plants/ha 120 t/ha.


2021 ◽  
pp. 3-7
Author(s):  
Е.А. Симаков ◽  
Б.В. Анисимов ◽  
А.В. Митюшкин ◽  
А.А. Журавлев ◽  
А.С. Гайзатулин

В последние годы, по данным ФГБУ «Россельхозцентр», доля сертифицированного семенного картофеля сортов зарубежной селекции продолжает возрастать с 77,4% в 2017 году до 86,7% в 2021 году, в то время как доля отечественных сортов снижается с 22,6% в 2017 году до 13,3% в 2021 году. При этом зарубежные селекционно-семеноводческие компании стремятся не только удовлетворить потребности современного рынка, но и способствуют его активному развитию за счет постоянного сортообновления и сортосмены. В отличие от зарубежных, отечественные сорта медленно продвигаются на поля товаропроизводителей и не составляют им конкуренцию. Для повышения конкурентоспособности российских сортов требуется максимальное соответствие отечественных селекционных достижений лучшим зарубежным сортам-аналогам, востребованным на рынке семенного и товарного картофеля. В сложившихся обстоятельствах повышение эффективности селекции с переводом ее на качественно новый уровень возможно реализовать только на основе государственного-частного партнерства. Основа развития отечественной селекции картофеля – организация двух-трех федеральных селекционно-генетических центров с обеспечением их необходимым бюджетным финансированием для выполнения этапа пребридинга или предселекции, включающей скрининг и постоянное обновление генофонда, поиск эффективных доноров хозяйственно полезных признаков, гибридизацию по различным направлениям селекции, освоение биоинженерных технологий и маркер-вспомогательной селекции. Региональных научных учреждений и агропредприятий, позиционируемых в качестве базовых селекционно-семеноводческих центров в количестве 7-8 в России достаточно для создания современных отечественных разработок, соответствующих требованиям рынка и конкурентоспособных с лучшими зарубежными селекционными достижениями. Кооперация федеральных и региональных научно-производственных структур по селекции и семеноводству картофеля представляется таким образом, что основным звеном создания и продвижения новых перспективных сортов становится региональный селекционно-семеноводческий центр, заинтересованный в успешной реализации сорта на рынке семенного и товарного картофеля и способный собирать роялти за его использование. При этом появляется возможность финансовой поддержки науки в лице селекционно-генетических центров на договорных условиях с селекционно-семеноводческими центрами. In recent years, according to the FSBI Rosselkhoznadzor, the share of certified seed potatoes of varieties of foreign selection continues to increase from 77.4% in 2017 to 86.7% in 2021, while the share of domestic varieties decreases from 22.6% in 2017 to 13.3% in 2021. At the same time, foreign seed breeding companies strive not only to meet the needs of the modern market, but also contribute to its active development through constant variety renewal and variety exchange. Unlike foreign varieties, domestic varieties are slowly moving into the fields of commodity producers and do not compete with them. To increase the competitiveness of Russian varieties, maximum compliance of domestic breeding achievements with the best foreign varieties-analogues in demand on the market of seed and commodity potatoes is required. Under the circumstances, it is possible to increase the efficiency of breeding with its transfer to a qualitatively new level only on the basis of public and private partnership. The basis for the development of domestic potato breeding is the organization of two or three federal breeding and genetic centers, providing them with the necessary budget funding to complete the stage of prebreeding or preselection, including screening and constant updating of the gene pool, the search for effective donors of economically useful traits, hybridization in various areas of breeding, the development of bioengineering technologies and marker-assisted selection.Regional scientific institutions and agro-enterprises positioned as basic seed breeding centers in the number of 7-8 in Russia are enough to create modern domestic developments that meet the requirements of the market and are competitive with the best foreign breeding achievements. The cooperation of federal and regional scientific and production structures for potato breeding and seed production is presented in such a way that the main link in the creation and promotion of new promising varieties becomes a regional seed breeding center interested in the successful sale of varieties on the market of seed and commodity potatoes and able to collect royalties for its use. At the same time, there is an opportunity for financial support of science in the face of breeding and genetic centers on contractual terms with breeding and seed centers. Key words: potatoes, breeding, varieties, competitiveness, public-private partnership.


2021 ◽  
pp. 16-19
Author(s):  
Н.К. Антидзе ◽  
Н.А. Сакара ◽  
Ю.Г. Михеев ◽  
В.И. Леунов ◽  
И.А. Ванюшкина ◽  
...  

Увеличение численности населения на российском Дальнем Востоке (РДВ) и ее стабилизация связаны прежде всего с привлекательностью и оптимизацией здорового питания проживающего здесь населения. Основа такого питания – снабжение свежими овощами и пищевыми продуктами, изготовленными на основе свежих, переработанных и законсервированных овощей. Проблема самообеспечения населения Дальнего Востока продуктами сельского хозяйства возникла с начала его освоения, т. е. с середины XVIII века, и даже сегодня еще далека от решения. Для устранения дефицита овощной продукции (391,1 тыс. т) нами рассчитаны необходимые объемы производства овощей на Дальнем Востоке для полного самообеспечения населения на период с 2020 по 2025 годы. Приморский край, будучи самым южным регионом России, не отличается по уровню самообеспеченности населения овощами. Производство овощей резко изменяется по годам, вследствие чего этот показатель варьирует от 53,1 до 86,8%, что лишь немногим превышает самообеспеченность в целом по Дальнему Востоку. К числу причин, сдерживающих развитие овощеводства в Приморском крае, можно отнести и недостаточное научное обеспечение этой отрасли. Для решения этой проблемы была создана Приморская овощная опытная станция, история которой начинается с создания в 1980 году в селе Кневичи Приморского края Дальневосточного опорного пункта ВНИИ овощного хозяйства. Сотрудники этого учреждения стали вести исследования по актуальным проблемам овощеводства в Приморском крае (технологическая модернизация возделывания овощей в полевых условиях и зимних блочных теплицах; селекция и семеноводство; вопросы земледелия, агрохимии и защиты растений от болезней, вредителей и сорной растительности). Цель данной публикации – обобщить многолетнюю работу Приморской овощной опытной станции – филиала ФГБНУ ФНЦО по научному обеспечению овощеводства Приморского края и показать перспективу дальнейшей деятельности этого научного коллектива. The increase in the population in the Russian Far East and its stabilization are primarily associated with the attractiveness and optimization of a healthy diet of the population living here, which is based on the supply of fresh vegetables and food products made on the basis of fresh, processed and canned vegetables. The problem of self-sufficiency of the population of the Far East with agricultural products has arisen since the beginning of its development, i. e. since the middle of the 18th century, and is still far from being solved. To eliminate the above-mentioned shortage of vegetable products (391.1 thousand tons), we have calculated the necessary volumes of vegetable production in the Far East for full self-sufficiency of the population for the period from 2020 to 2025. Primorsky Territory, which is the southernmost region of Russia, does not differ in the level of self-sufficiency of the population with vegetables. Vegetable production varies dramatically over the years, as a result of which this indicator varies from 53.1 to 86.8%, which is only slightly higher than self-sufficiency in the Far East as a whole. Among the reasons hindering the development of vegetable growing in the Primorsky Territory, we can also include insufficient scientific support for this industry. For this purpose, the Primorsky Vegetable Experimental Station was created, the history of which begins with the creation in 1980 in the village of Knevichi of the Primorsky Territory of the Far Eastern reference point of the Vegetable Research Institute. As a result of the work of this institution, research began to be carried out on topical problems of vegetable growing in the Primorsky Territory (technological modernization of vegetable cultivation processes in the field and winter block greenhouses; selection and seed production; issues of agriculture, agrochemistry and plant protection from diseases, pests and weeds). The purpose of this publication is to summarize the long – term work of the Primorsky Vegetable Experimental Station – a branch of the Federal State Budgetary Educational Institution for the scientific support of vegetable growing in the Primorsky Territory and to show the prospects for the further activities of this scientific team.


2021 ◽  
pp. 31-34
Author(s):  
М.Н. Аль-Рукаби ◽  
В.И. Леунов ◽  
Т.А. Терешонкова ◽  
А.К. Спасский

Качество урожая томатов обусловливается физиологическими и биохимическими характеристиками плодов, которые зависят от условий, обеспечивающих рост и развитие растений. Для создания этих условий производителям необходимо искать современные экологически дружественные и эффективные способы производства. Гидропонная система «Фитопирамида» обеспечивает рациональное использование пространства с наибольшим количеством растений на единицу площади за счет многоярусных установок. Технология «Фитопирамида» – альтернативное решение для получения экологически безопасных органических продуктов при одновременном снижении потребления воды, удобрений и пестицидов. Исследования проводили в 2020–2021 годах во ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО (д. Верея Московской области). Растения выращивали в поликарбонатной теплице ООО «Фитопирамида», площадь выращивания – 326,4 м2, общая площадь – 460 м2. В испытании участвовали 11 гибридов томатов с разным уровнем скороспелости и различных товарных групп. Растения томата формировали в один стебель, еженедельно проводили подкручивание, удаление пасынков, при формировании первой кисти регулярно удаляли нижние листья. Формировали на 3–4 кисти. Для лучшего завязывания плодов в теплице использовали шмелей. Опыт проводили в четырехкратной повторности, общее количество опытных единиц достигло 44. Определяли всхожесть (%) на 10 сутки от посева, общую продуктивность (г/куст), среднюю массу одного плода (г). Среди индетерминантных крупноплодных гибридов F1 Румяный шар был лучшим вариантом, подходящим для технологии «Фитопирамида» (его продуктивность достигала 1936,27 г/куст, а масса плода – 140,10 г). Из группы детерминантных раннеспелых гибридов выделился F1 Капитан, продуктивность которого достигала 1751,58 г/ куст, а масса плода – 86,84 г. Гибрид F1 Афродита был с точки зрения производства наименее пригоден для гидропоники. Гидропонное производство дает возможность повысить качество и продуктивность сельхозкультур, а также решать экологические проблемы, что позволит повысить конкурентоспособность такого типа производства, обеспечит экономию ресурсов и увеличит его доходность. The quality of the tomato harvest is determined by the physiological and biochemical characteristics of the fruit, which depend on the conditions that ensure the growth and development of plants. To ensure these conditions, manufacturers need to look for modern environmentally friendly and efficient production methods. The Fitopyramida hydroponic system ensures the rational use of the space with the largest number of plants per unit area due to multi-tiered installations. Fitopyramida technology is an alternative solution for obtaining environmentally friendly organic products, while reducing the consumption of water, fertilizers and pesticides. The research was carried out in 2020–2021 at the All-Russian Research Institute of Vegetable Growing – branch of Federal Scientific Centre of Vegetable Growing (Vereya village, Moscow region). The plants were grown in a polycarbonate greenhouse of Fitopyramida LLC, the cultivation area is 326.4 m2, the total area is 460 m2. The test involved 11 tomato hybrids with different levels of precocity and different product groups. Tomato plants were formed into one stem, twisting and removal of stepsons were carried out weekly, and the lower leaves were regularly removed during the formation of the first brush. They were formed into 3–4 brushes. Bumblebees were used for better fruit tying in the greenhouse. The experiment was carried out four times, the total number of experimental units reached 44. Germination (%) on the 10th day from sowing, total productivity, g/bush, average weight of one fruit (g) were determined. Among the indeterminate large-fruited F1 hybrids, the Rumyanyi shar was the best hybrid suitable for the Fitopyramida technology (its productivity reached 1936.27 g/plant, and the fruit weight was 140.10 g). F1Kapitan stood out from the group of determinant early-maturing hybrids, whose productivity reached 1751.58 g/plant, and the fruit weight was 86.84 g. The F1Afrodita hybrid was the least suitable for hydroponics from the point of view of production. Hydroponic production makes it possible to improve the quality and productivity of agricultural crops, as well as solve environmental problems, which will increase the competitiveness of this type of production, ensure resource savings and increase its profitability.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document