BIOLOGICAL EFFICIENCY AND COMPETITIVE ABILITY OF SPRING VETCH WHEN GROWING FROM A MIXTURE WITH RAPESEED FOR SEEDS AND GRAIN FODDER
Abstract and keywords
Abstract (English):
Abstract. The purpose of the research is to study the influence of the method of growing mowed and grain-fed varieties of spring vetch in mixed crops with spring rape on the seed yield, yield structure, and seed sowing qualities. Method of research. Formulation of field experience and generalization of research results were performed in accordance with the methods of experimental work. Indicators that characterize the biological efficiency, competitiveness and aggressiveness of crops are considered. Results. Sowing of spring vetch with a seeding rate of 1.3, 0.8, 0.6 and 0.4 million germinating seeds per hectare in a mixture with rapeseed leads to the formation of a grain crop that significantly exceeds the yield for single-species sowing of vetches. Evaluation of the efficiency of arable land use (LER) shows that when using Vetch-rapeseed crops, the productivity of 1 ha of arable land increases significantly: by 1.9–2.16 times for the Krasnoufimskaya 49 variety; 1.89–2.02 times for the L’govskaya 91 variety; 1.82–1.98 times for the Lugovskaya 98 variety; 1.38–1.62 times for the Lyuba variety. The efficiency of arable land use is achieved due to the total interaction of both crops and their increased competitiveness in the agro-cenosis. When the seeding rate is 0.4 million per ha, compared with the seeding rate of 1.3 million per ha, the vetch aggressiveness coefficient, depending on the variety, increases by 1.59–2.0 times. Scientific novelty. In the conditions of the Middle Urals, high efficiency of vetch cultivation in mixed crops with rapeseed was revealed, and the influence of changes in the seeding rate on the yield and sowing qualities of vetch seeds was established.

Keywords:
common vetch, rape, intercropping, seed growing, lodging resistance, yield, allelopathy, land equivalent ratio, competitive ratio, coefficient agressivity.
Text
Publication text (PDF): Read Download

Постановка проблемы (Introduction)

Рост производства продуктов животноводства напрямую связан с обеспечением высокобелковыми кормами. Потребность страны в кормовом зерне таких культур составляет около 6,0 млн т. В настоящее время их производится в 4 раза меньше – только 1,6 млн т [1, с. 98–101]. Целесообразным является использование любого источника белка, способного покрыть его недостаток в рационах сельскохозяйственных животных. Одним из таких источников белка является вика. Однако она не занимает соответствующих ее значению площадей в сельскохозяйственном производстве. Причиной этому служат объективные и субъективные обстоятельства [2].

Вика яровая посевная – однолетняя бобовая культура, выращиваемая для получения зеленой массы, сена, сенажа, зерна и по кормовой ценности почти не уступающая клеверу и люцерне. В семенах вики содержится в среднем от 27 до 35 % белка, тогда как в соломе – 6–10 %, в сене – 18–22 %, зеленой массе – 3,5 %. По сравнению с другими зернобобовыми культурами, зеленая масса вики содержит меньше клетчатки, долго не грубеет, охотно поедается животными. Белок вики отличается высоким коэффициентом перевариваемости, хорошо сбалансирован незаменимыми аминокислотами, в т. ч. лизином и триптофаном. О высокой кормовой продуктивности культуры свидетельствует высокая обеспеченность 1 кормовой единицы сырым (187–223 г) и переваримым (164–196 г) протеином [3–6].

Для роста и развития смешанных посевов вики посевной с злаковыми компонентами создаются благоприятные условия, так как злаковые компоненты создали для вики посевной наилучшие условия для совместного произрастания. У злаковых компонентов (овес и ячмень) улучшается азотное питание, наблюдается активное нарастание вегетативной массы [7], [8]. Для получения кормов, сбалансированных по белку, каротину и другим питательным веществам, рекомендуется увеличить площади под смешанные посевы зернофуражных и бобовых культур. Это может способствовать повышению урожайности на 25–45 % по сравнению с чистыми посевами зернофуражных культур [9].

Современный селекционный процесс яровой викой направлен на расширение использования зерна вики в кормлении сельскохозяйственных животных. Новые сорта обладают высокой продуктивностью, низким содержанием синильной кислоты в белке зерна и допустимом количестве ингибиторов трипсина [10–15].

Российскими селекционерами созданы зернофуражные сорта вики, пригодные для использования в качестве концентрированного корма. Сорта Луговская 85, Луговская 98 и Люба включены в реестр сортов, разрешенных для возделывания в Российской Федерации. Проводится государственное испытание новых сортов. Утвержден ГОСТ Р 54631-2011 «Вика кормовая».

К зернофуражным сортам можно отнести и сорт вики Уголек. По литературным данным содержание глюкозидов и других антипитательных веществ у этого сорта незначительно [16, c. 73].

Проведенные научные исследования показали, что зерно новых зернофуражных сортов вики посевной практически безвредно при непосредственном использовании его как белкового компонента в комбикормах. Установлено, что по общей питательности и содержанию сырого протеина вика превосходит горох и кормовые бобы, но уступает узколистному люпину и сое. Наличие антипитательных факторов определяет уровень включения вики в рационы сельскохозяйственных животных и птицы. Зерно вики следует включать в состав рационов животных и птицы в количествах, проверенных на практике. На основании обобщенных данных литературы, а также проведенных во ВНИИ кормов экспериментов можно рекомендовать следующие нормы ввода зерна вики в комбикорма: коровы – 15 %, молодняк крупного рогатого скота – 20 %, поросята 2–4 месяцев – 10 %, откорм свиней – 15 %, свиноматки – 20 %, цыплята-бройлеры – 15 %, взрослая птица – 20 % [2].

Нестабильное по годам производство семян, зависящее от погодных условий и урожайности культуры, необеспеченность потребности сельхозтоваропроизводителей семенным материалом, высокие потери зерна при уборке одновидовых посевов, низкий коэффициент размножения и повышенные затраты при производстве семенного материала в смесях с зерновыми культурами – основные причины сокращения посевных площадей в РФ вики яровой посевной. Все эти факторы указывают на необходимость разработки принципиально новых технологий возделывания этой культуры на семенные и фуражные цели, кардинально отличающихся от технологий возделывания смешанных посевов для производства грубых и сочных кормов.

При выращивании на зерно растения вики посевной склонны к полеганию. При уборке их на семена возникают определенные трудности, то есть этой культуре нужна уплотняющая, поддерживающая культура, в агрофитоценозе с которой во влажные годы будет снижаться поражение вики корневыми гнилями и листовыми болезнями, а в сухие годы – повышаться экологическая пластичность и стрессоустойчивость. Данная задача в производстве на сегодня не решена [17].

Многочисленными исследованиями подтверждено, что в смешанных посевах бобовых культур с ячменем и овсом злаковый компонент доминирует над бобовым и урожайность бобового компонента по сравнению с одновидовыми посевами, значительно снижается. Для решения проблемы увеличения сбора семян вики предлагается увеличивать долю бобового компонента в вико-злаковых смесях. Так, С. Л. Елисеев считает, что для Предуралья наиболее эффективно сочетание высокой нормы высева вики 2,5 млн семян/га и низкой нормы высева ячменя 1,5 млн семян/га [18, с. 6]. При этом только частично решается проблема полегания растений и потерь при обмолоте. Повышение густоты посева вики до 2,5 млн семян/га увеличивает ее депрессивность, снижает ее выживаемость и продуктивность растения в целом. Депрессию в отношении к бобовому компоненту можно снизить за счет применения различных способов посева. Способы посева и нормы высева компонентов являются эффективными приемами при регулировании конкуренции в агротехнике вики посевной на зерно [19. с. 25–26].

Использование смешанных посевов для сидерации оказывает положительный агроценотический эффект, при правильном подборе культур в эти агросообщества оказывают средообразующее воздействие на почву, что может быть одним из резервов повышения ее потенциального и эффективного плодородия [20], [21].

Необходимость проведения исследований по смешанным вико-рапсовым посевам определяется биологией культур. Вика яровая посевная – светолюбивое растение длинного дня развития. При недостатке света отмечаются усиленный рост стеблей, вытягивание корневой системы, снижение продуктивности цветения и плодоношения, уменьшение содержания в зерне наиболее ценных компонентов – белков, сахаров, крахмала. В молодом возрасте растения лучше переносят затенение, чем в более поздние фазы онтогенеза. Наиболее светочувствительный период – формирование и созревание бобов и семян. У рапса ярового крепкий и ветвистый стебель, к моменту созревания семян в стручках его листовой аппарат полностью отмирает. Это способствует увеличению использования солнечной энергии вторым компонентом.

В условиях Витебской области республики Беларусь способы возделывания зернобобовых культур оказывают существенное влияние как на общую урожайность зернофуража, так и бобового компонента. В смешанных посевах, где использовались горчица белая или рапс яровой, урожайность семян опорного растения была невысокой. При посеве вики посевной с яровым рапсом урожайность семян опорного растения получена на уровне 5,8–6,8 ц/га. Доля бобового компонента находилась на уровне 21,7–23,0 ц/га, сортовой специфичности при этом не было выявлено [22. c. 104–105].

Выращивание вики посевной в смеси с горчицей белой в условиях Орловской области позволяет не только получить более высокий урожай этих культур, но и значительно расширить кормовую базу пчеловодства, улучшить посещаемость посевов пчелами и получить дополнительную продукцию в виде меда [23. с. 58].

Génard T. с соавторами установлен достоверный перенос азота от люпина и клевера к рапсу, у вики перенос азота недостоверный [24]. Исследования, проведенные на Севере Франции в лизиметрических установках, показали, что дополнительного (30–60 кг/га) внесения серы для получения качественных семян озимого рапса в смешанных посевах с клевером не требуется [25]. Исследованиями Couëdel A. с соавторами показано, что многие крестоцветные культуры можно сочетать с разными бобовыми культурами создавая агроэкосистемы с разными полезными характеристиками [26].

Проведенные в УрФАНИЦ УрО РАН исследования на укосных сортах вики показали, что для повышения урожая семян перспективно выращивать ее в смешанных посевах с рапсом яровым. Такие посевы вики с рапсом позволяют снизить норму высева семян вики на 55–70 %, уменьшая полегаемость вики, повышают урожайность зерносмеси от 37,5 до 68,1 % [17, c. 78].

Для успешного возделывания вики яровой в смешанных посевах с рапсом яровым требуется разработка агротехники и подбор сортов, поскольку на территории Российской Федерации возделывается большое количество сортов, обладающих ценными биологическими и хозяйственными качествами, проявляющимися только в конкретных почвенно-климатических зонах и оказывающимися мало пригодными для других зон [27], [28].

Методология и методы исследования (Methods)

Полевые опыты проведены на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве с содержанием: гумуса 3,91 %, N легкогидролизуемый – 96 мг/кг, Р2О5 – 205 мг/кг, K2О – 82 мг/кг почвы, рН – 5,5, НГ – 5,85 ммоль/100 г почвы, S поглощенных оснований – 27,4 ммоль/100 г почвы. Учетная площадь делянки 13,5 м2, повторность – трехкратная. Комплексное удобрение азофоска в дозе N30P30K30 вносилось под предпосевную культивацию.

Проведены исследования на двух сортах вики укосного использования (Красноуфимская 49, Льговская 91) и двух зернофуражных сортах (Луговская 98, Люба). За 100 % норму высева принято 1,3 млн всхожих семян на 1 га вики. Яровой рапс (сорт Луч) высевался с нормой 1,25 млн всхожих семян на га. Посев проводился 13–15 мая. Сразу после прикатывания посевов проводилась обработка гербицидом «Алгоритм» в дозе 200 мл/га (действующее вещество – кломазон). Для борьбы с вредителями семена вики и рапса до посева обрабатывались инсектицидным протравителем, а вегетирующие растения однократно обрабатывались инсектицидом в фазу бутонизации – начала цветения рапса.

Результаты (Results)

Погодные условия 2017 и 2018 гг. существенно отличались между собой. В 2017 г. отмечены засушливые условия на фоне повышенных температур по всему вегетационному периоду, в то время как в 2018 г. в вегетационный период был недобор температур при избыточном увлажнении. Тем не менее вне зависимости от погодных условий одновидовые посевы всех изучаемых сортов вики к моменту полегания полностью полегали, что существенно затрудняло их обмолот. По сорту Люба отмечалось несколько менее выраженное полегание растений, но часть растений также полностью лежала на земле.

В полиморфных посевах по всем сортам вики отмечалось снижение степени полегания растений с уменьшением нормы высева и, соответственно, доли бобового компонента в смеси. При этом степень полегания зависела и от уровня сформированного урожая бобовой культурой. Следует отметить, что полегание вики в полиморфных посевах кардинально отличается от полегания в моно-посеве. Присутствие растений рапса в двухкомпонентной смеси с викой при их полегании не позволяет растениям вики ложиться на почву. За счет пластичности стеблей рапса, между почвой и растениями остается воздушная подушка высотой от 20 до 30 см, что не приводит к загниванию бобиков вики и не затрудняет проведения комбайновой уборки урожая.

Среди укосных сортов в условиях Среднего Урала продуктивность сорта Льговская 91 была выше, чем сорта Красноуфимская 49, но оба сорта существенно повышали урожайность при выращивании в смеси с рапсом. По сорту Красноуфимская 49 снижение нормы высева вики с 1,3 до 0,6 млн всхожих семян на один гектар не оказало существенного влияния на формирование общей урожайности зерна (2,77–2,85 т/га). Несколько снижалась (до 2,45 т/га) урожайность зерно-смеси при посеве вики с нормой 0,4 млн, но урожайность зерна вики была на уровне контроля (таблицы 1, 2).

Таблица 1

Урожайность зерна сорта вики яровой Красноуфимская 49 в полиморфных посевах, 2017–2018 гг.

Вариант

Устойчивость к полеганию, балл

Урожайность, т/га

Всего

Вика

Рапс

1,3 млн (контроль)

1

1,48

0,19

1,48

0,25

1,3 млн + рапс

2

2,85

0,11

2,13

0,26

0,72

0,08

0,8 млн + рапс

3

2,95

0,09

2,07

0,18

0,87

0,05

0,6 млн + рапс

4

2,77

0,23

1,91

0,32

0,86

0,09

0,4 млн + рапс

4

2,45

0,11

1,43

0,26

1,07

0,07

Рапс 1,25 млн

5

0,09

1,14

0,27

НСР05

 

0,22

 

0,21

 

0,09

 

Table 1

Crop capacity of common vetch Krasnoufimskaya 49 in mixed crops, 2017–2018

Variant

Lodging resistance, point

Crop capacity, t/ha

Total

Vetch

Rapeseed

1.3 mln (control)

1

1.48

0.19

1.48

0.25

1.3 mln + rapeseed

2

2.85

0.11

2.13

0.26

0.72

0.08

0.8 mln + rapeseed

3

2.95

0.09

2.07

0.18

0.87

0.05

0.6 mln + rapeseed

4

2.77

0.23

1.91

0.32

0.86

0.09

0.4 mln + rapeseed

4

2.45

0.11

1.43

0.26

1.07

0.07

Rapeseed 1.25 mln

5

0.09

1.14

0.27

LSD05

 

0.22

 

0.21

 

0.09

 

 

Таблица 2

Урожайность зерна сорта вики яровой Льговская 91 в полиморфных посевах, 2017–2018 гг.

Вариант

Устойчивость к полеганию, балл

Урожайность, т/га

Всего

Вика

Рапс

1,3 млн (контроль)

1

2,09

0,50

2,09

0,44

1,3 млн + рапс

2

3,44

0,18

2,73

0,26

0,71

0,08

0,8 млн + рапс

3

3,38

0,07

2,64

0,54

0,89

0,14

0,6 млн + рапс

4

3,47

0,11

2,45

0,55

1,02

0,13

0,4 млн + рапс

4

2,91

0,13

1,98

0,48

0,93

0,16

Рапс 1,25 млн

5

0,07

1,21

0,18

НСР05

 

0,19

 

0,19

 

0,11

 

 

Table 2

Crop capacity of common vetch L’govskaya 91 in mixed crops, 2017–2018

Variant

Lodging resistance, point

Crop capacity, t/ha

Total

Vetch

Rapeseed

1.3 mln (control)

1

2.09

0.50

2.09

0.44

1.3 mln + rapeseed

2

3.44

0.18

2.73

0.26

0.71

0.08

0.8 mln + rapeseed

3

3.38

0.07

2.64

0.54

0.89

0.14

0.6 mln + rapeseed

4

3.47

0.11

2.45

0.55

1.02

0.13

0.4 mln + rapeseed

4

2.91

0.13

1.98

0.48

0.93

0.16

Rapeseed 1.25 mln

5

0.07

1.21

0.18

LSD05

 

0.22

 

0.21

 

0.09

 

 

Урожайность зерна вики у сорта Льговская 91 в полиморфных посевах была выше, чем при одновидовом посеве, на 17,2–30,6 % и находилась на уровне 2,45–2,73 т/га. Только при посеве вики с нормой 0,4 млн урожайность зерна вики снижалась, но оставалась также на уровне контроля.  

По обоим сортам прослеживается динамика снижения урожайности вики и повышения урожайности рапса при понижении доли бобового компонента в полиморфных посевах, но при этом существенно возрастает общий валовой сбор зерна с гектара. Однако математическая обработка результатов исследований показывает, что посев сортов вики Красноуфимская 49 и Льговская 91 с нормой высева 1,3, 0,8 и 0,6 млн всхожих семян на гектар в смеси с рапсом приводит к формированию равноценного урожая зерна.

Оценка зернофуражных сортов вики яровой при возделывании в условиях Среднего Урала ранее не проводилась. Проведенные исследования показали существенную разницу урожайности зерна у сортов Люба и Луговская 98 при их возделывании в данном регионе.

Несмотря на увеличение урожайности бинарных посевов, урожайность зерна вики у сорта Люба при полной норме высева находилась на уровне одновидового посева, а при понижении нормы высева существенно снижалась с одновременным ростом урожайности рапса (таблицы 3, 4).

Таблица 3

Урожайность зерна сорта вики яровой Люба в полиморфных посевах, 2017–2018 гг.

Вариант

Устойчивость к полеганию, балл

Урожайность, т/га

Всего

Вика

Рапс

1,3 млн (контроль)

1

1,16

0,25

1,16

0,16

1,3 млн + рапс

2

2,15

0,11

1,17

0,11

0,97

0,01

0,8 млн + рапс

3

2,03

0,08

0,97

0,11

1,07

0,09

0,6 млн + рапс

4

2,19

0,26

0,98

0,20

1,21

0,17

0,4 млн + рапс

4

1,91

0,22

0,76

0,04

1,15

0,21

Рапс 1,25 млн

5

1,58

0,30

1,58

0,30

НСР05

 

0,18

 

0,12

 

0,11

 

 

Table 3

Crop capacity of common vetch Lyuba in mixed crops, 2017–2018

Variant

Lodging resistance, point

Crop capacity, t/ha

Total

Vetch

Rapeseed

1.3 mln (control)

1

1.16

0.25

1.16

0.16

1.3 mln + rapeseed

2

2.15

0.11

1.17

0.11

0.97

0.01

0.8 mln + rapeseed

3

2.03

0.08

0.97

0.11

1.07

0.09

0.6 mln + rapeseed

4

2.19

0.26

0.98

0.20

1.21

0.17

0.4 mln + rapeseed

4

1.91

0.22

0.76

0.04

1.15

0.21

Rapeseed 1.25 mln

5

1.58

0.30

1.58

0.30

LSD05

 

0.18

 

0.12

 

0.11

 

 

Таблица 4

Урожайность зерна сорта вики яровой Луговская 98 в полиморфных посевах, 2017–2018 гг.

Вариант

Устойчивость к полеганию, балл

Урожайность, т/га

Всего

Вика

Рапс

1,3 млн (контроль)

1

1,67

0,39

1,67

0,25

1,3 млн + рапс

2

2,88

0,13

2,21

0,31

0,67

0,09

0,8 млн + рапс

3

3,10

0,29

2,23

0,27

0,87

0,14

0,6 млн + рапс

4

2,83

0,18

1,99

0,26

0,84

0,17

0,4 млн + рапс

4

2,89

0,20

1,83

0,37

1,07

0,18

Рапс 1,25 млн

5

1,34

0,37

1,34

0,14

НСР05

 

0,18

 

0,21

 

0,15

 

 

Table 4

Crop capacity of common vetch Lugovskaya 98 in mixed crops, 2017–2018

Variant

Lodging resistance, point

Crop capacity, t/ha-

Total

Vetch

Rapeseed

1.3 mln (control)

1

1.67

0.39

1.67

0.25

1.3 mln + rapeseed

2

2.88

0.13

2.21

0.31

0.67

0.09

0.8 mln + rapeseed

3

3.10

0.29

2.23

0.27

0.87

0.14

0.6 mln + rapeseed

4

2.83

0.18

1.99

0.26

0.84

0.17

0.4 mln + rapeseed

4

2.89

0.20

1.83

0.37

1.07

0.18

Rapeseed 1.25 mln

5

1.34

0.37

1.34

0.14

LSD05

 

0.18

 

0.21

 

0.15

 

 

 

Урожайность и сортовая реакция зернофуражного сорта Луговская 98 находилась на уровне урожайности и сортовой реакции укосных сортов Красноуфимская 49 и Льговская 91. В смешанных посевах этого сорта при высеве 0,8–1,3 млн получена урожайность вики 2,21–2,23 т/га, что на 33,5–35,6 % выше, при высеве 0,4–0,6 млн – 1,83–1,99 т/га, на 9,6–19,2 % выше. Общая урожайность двухкомпонентных смесей составила от 2,83 до 3,10 т/га, что выше по сравнению с монопосевом на 1,16–1,43 т/га, или на 69,5–85,6 %.

Наиболее полное представление об эффективности смесей и причин изменений, протекающих внутри смешанного посева, дают такие показатели, как интенсивность использования земли (синоним – отношение земельных эквивалентов) – Land Equivalent Ratio (LER), коэффициент конкурентоспособности – Competitive ratio (CR) и коэффициент агрессивности – Coefficient Agressivity (CA) [29].

Коэффициент LER используется для оценки биологической эффективности смешанных посевов. Он показывает отношение расчетной площади земли, необходимой для получения в моно-посеве того же количества урожая каждой культуры, которое сформировалось на единице площади смешанного посева. Для этого урожайность культуры A в смешанном посеве с культурой B (Yab) делят на урожайность культуры A в чистом посеве (Yaa). Отношение Yab : Yaa показывает, сколько потребовалось бы земли для получения урожая Yab, если бы культура A выращивалась в чистом посеве. Такое отношение вычисляют и для культуры B. Критерий LER можно рассчитать по формуле: LER = LERa + LERb, где LERa = Yab : Yaa, LERb = Yba : Ybb.

Значение LER показывает, во сколько раз больше потребовалось бы больше площади для получения такого же урожая исходных компонентов. Чем больше значение LER, тем более эффективно используется пашня [30].

Коэффициент конкурентоспособности CR является соотношением LER двух культур компонентов, но с учетом пропорций, в которых культуры были засеяны. Crab = (LERa : LERb) * (Zba : Zab), CRba = (LERb : LERa) * (Zab : Zba), где CRab – коэффициент конкурентоспособности культуры А в смеси с культурой В; CRbа – коэффициент конкурентоспособности культуры B в смеси с культурой A; Zab и Zba– соотношение культур А и В в смеси, выраженное в процентах [29, с. 43].

Оценка эффективности использования пашни (LER) показывает, что при применении полиморфных вико-рапсовых посевов продуктивность 1 га пашни значительно возрастает: в 1,9–2,16 раза по сорту Красноуфимская 49; 1,89–2,02 раза по сорту Льговская 91; в 1,82–1,98 раза по сорту Луговская 98; в 1,38–1,62 раза по сорту Люба. Такие результаты достигаются за счет отсутствия антагонизма растений вики и рапса в агроценозе, и, возможно, за счет наличия положительной аллелопатии растений (таблица 5).

Таблица 5

Оценка эффективности, конкурентоспособности и агрессивности культур и изменений, протекающих внутри смешанных посевов, 2017–2018 гг.

Вариант

LERab,

вика

LERba, рапс

LER

CRab

вика

CRba

рапс

CAab вика

CAba рапс

Красноуфимская 49

1,3 млн + рапс

1,44

0,63

2,07

2,28

0,44

1,75

-1,75

0,8 млн + рапс

1,40

0,76

2,16

2,98

0,89

2,33

-2,33

0,6 млн + рапс

1,29

0,75

2,04

3,71

1,27

2,93

-2,93

0,4 млн + рапс

0,97

0,94

1,90

3,34

3,15

2,79

-2,79

t05 × Sx

0,25

0,14

0,35

0,19

0,10

0,19

0,10

Льговская 91

1,3 млн + рапс

1,31

0,59

1,89

2,23

0,45

1,57

-1,57

0,8 млн + рапс

1,26

0,74

2,00

2,79

0,95

2,03

-2,03

0,6 млн + рапс

1,17

0,84

2,02

3,02

1,56

2,42

-2,42

0,4 млн + рапс

0,95

0,77

1,72

4,00

2,63

2,94

-2,94

t05 × Sx

0,40

0,16

0,48

0,16

0,11

0,16

0,11

Люба

1,3 млн + рапс

1,01

0,61

1,62

1,64

0,61

0,94

-0,94

0,8 млн + рапс

0,84

0,68

1,51

2,01

1,32

1,03

-1,03

0,6 млн + рапс

0,84

0,77

1,61

2,39

1,97

1,51

-1,51

0,4 млн + рапс

0,66

0,73

1,38

2,92

3,61

1,77

-1,77

t05 × Sx

0,14

0,09

0,29

0,11

0,06

0,11

0,06

Луговская 98

1,3 млн + рапс

1,32

0,50

1,82

2,65

0,38

1,75

-1,75

0,8 млн + рапс

1,34

0,65

1,98

3,34

0,79

2,36

-2,36

0,6 млн + рапс

1,19

0,63

1,82

4,12

1,14

2,80

-2,80

0,4 млн + рапс

1,10

0,80

1,89

4,46

2,37

3,51

-3,51

t05 × Sx

0,13

0,09

0,10

0,07

0,06

0,07

0,06

 

Table 5

Estimation of efficiency, competitive ability and Agressivity culture and changing in in mixed crops, 2017–2018

Variant

LERab,

vetch

LERba, rapeseed

LER

CRab

vetch

CRba rapeseed

CAab vetch

CAba rapeseed

Krasnoufimskaya 49

1.3 mln + rapeseed

1.44

0.63

2.07

2.28

0.44

1.75

-1.75

0.8 mln + rapeseed

1.40

0.76

2.16

2.98

0.89

2.33

-2.33

0.6 mln + rapeseed

1.29

0.75

2.04

3.71

1.27

2.93

-2.93

0.4 mln + rapeseed

0.97

0.94

1.90

3.34

3.15

2.79

-2.79

t05 × Sx

0.25

0.14

0.35

0.19

0.10

0.19

0.10

L’govskaya 91

1.3 mln + rapeseed

1.31

0.59

1.89

2.23

0.45

1.57

-1.57

0.8 mln + rapeseed

1.26

0.74

2.00

2.79

0.95

2.03

-2.03

0.6 mln + rapeseed

1.17

0.84

2.02

3.02

1.56

2.42

-2.42

0.4 mln + rapeseed

0.95

0.77

1.72

4.00

2.63

2.94

-2.94

t05 × Sx

0.40

0.16

0.48

0.16

0.11

0.16

0.11

Lyuba

1.3 mln + rapeseed

1.01

0.61

1.62

1.64

0.61

0.94

-0.94

0.8 mln + rapeseed

0.84

0.68

1.51

2.01

1.32

1.03

-1.03

0.6 mln + rapeseed

0.84

0.77

1.61

2.39

1.97

1.51

-1.51

0.4 mln + rapeseed

0.66

0.73

1.38

2.92

3.61

1.77

-1.77

t05 × Sx

0.14

0.09

0.29

0.11

0.06

0.11

0.06

Lugovskaya 98

1.3 mln + rapeseed

1.32

0.50

1.82

2.65

0.38

1.75

-1.75

0.8 mln + rapeseed

1.34

0.65

1.98

3.34

0.79

2.36

-2.36

0.6 mln + rapeseed

1.19

0.63

1.82

4.12

1.14

2.80

-2.80

0.4 mln + rapeseed

1.10

0.80

1.89

4.46

2.37

3.51

-3.51

t05 × Sx

0.13

0.09

0.10

0.07

0.06

0.07

0.06

 

При посеве вики с нормой 0,6–1,3 млн всхожих семян на гектар в повышение эффективности использования пашни основной вклад вносит вика яровая (LERab) за счет ее преимущественной конкурентоспособности в агроценозе (CRab). При понижении нормы высева вики до 0,4 млн/га рост урожайности и эффективности использования пашни достигается за счет взаимодействия обеих культур (LERad + LERba) и увеличения конкурентоспособности в агроценозе каждой культуры (CRab и CRba), что, вероятно, указывает на увеличение положительной аллелопатии растений при разреженном посеве вики. Эти закономерности проявляются для всех сортов вики.

Коэффициент агрессивности CA определяют исходя из изменения урожаев обоих компонентов в смеси к их ожидаемому урожаю. CAab = Yab : (Yaa * Zab) – Yba : (Ybb * Zba). Чем больше числовое значение СА, тем больше разница в конкурентной способности компонентов смеси. Оба компонента будут иметь одинаковое значение СА, но знак у более агрессивного компонента смеси будет положительным [29, с. 42–43].

При анализе по четырем сортам вики динамику изменения агрессивности культуры в агроценозе с рапсом отмечается рост коэффициента агрессивности при понижении нормы высева вики. В более разреженных посевах вики в агроценозе с растениями рапса формируются благоприятные условия для обеих культур, но доминируют растения именно вики. Так, при норме высева 0,4 млн/га по сравнению с высевом 1,3 млн/га коэффициент агрессивности культуры возрастает у сорта Красноуфимская 49 в 1,59 раза (с 1,75 до 2,79), по сорту Льговская 91 – в 1,87 раза (с 1,57 до 2,94), по сорту Люба – в 1,88 раза (с 0,94 до 1,77) и по сорту Луговская 98 – в 2,0 раза (с 1,75 до 3,51).

Сумма коэффициентов биологической эффективности, конкурентоспособности и агрессивности (LER + CR + CA) по каждой культуре позволяет дать комплексную оценку фактического и ожидаемого поведения культур в агроценозе при изменении соотношения компонентов.

Оценка четырех сортов вики, обладающих различным вегетационным периодом и биологическими особенностями, показывает фактическое доминирование вики при выращивании на зерно в вико-рапсовых посевах (таблица 6).

 

Таблица 6

Распределение суммы коэффициентов биологической эффективности, конкурентоспособности и агрессивности в зависимости от нормы высева вики, 2017–2018 гг.

Вариант

Вика,

LERab +

CRab +

CAab

Рапс,

LERba +

CRba +

CAba

Вика,

LERab +

CRab +

CAab

Рапс,

LERba +

CRba +

CAba

Красноуфимская 49

Льговская 91

1,3 млн + рапс

5,47

–0,68

5,11

–0,53

0,8 млн + рапс

6,71

–0,68

6,08

–0,34

0,6 млн + рапс

7,93

–0,91

6,61

–0,02

0,4 млн + рапс

7,10

1,30

7,89

0,46

 

Люба

Луговская 98

1,3 млн + рапс

3,59

0,28

5,72

–0,87

0,8 млн + рапс

3,88

0,97

7,04

–0,92

0,6 млн + рапс

4,74

1,23

8,11

–1,03

0,4 млн + рапс

5,35

1,40

9,07

–0,34

 

 

Table 6

Distribution sum of coefficient land equivalent ratio, competitive ratio, coefficient Agressivity depending to seeding rate of common vetch

Variant

Vetch,

LERab +

CRab +

CAab

Rapeseed,

LERba +

CRba +

CAba

Vetch,

LERab +

CRab +

CAab

Rapeseed,

LERba +

CRba +

CAba

Krasnoufimskaya 49

L’govskaya 91

1.3 mln + rapeseed

5.47

–0.68

5.11

–0.53

0.8 mln + rapeseed

6.71

–0.68

6.08

–0.34

0.6 mln + rapeseed

7.93

–0.91

6.61

–0.02

0.4 mln + rapeseed

7.10

1.30

7.89

0.46

 

Lyuba

Lugovskaya 98

1.3 mln + rapeseed

3.59

0.28

5.72

–0.87

0.8 mln + rapeseed

3.88

0.97

7.04

–0.92

0.6 mln + rapeseed

4.74

1.23

8.11

–1.03

0.4 mln + rapeseed

5.35

1.40

9.07

–0.34

 

Независимо от сорта наиболее неблагоприятные условия для развития рапса будут складываться в загущенных посевах, а в разреженных посевах наблюдается положительная аллелопатия развития растений рапса и вики. Таким образом, можно ожидать полегания посевов при высеве вики с нормой 1,3 млн/га и снижения урожайности зерна вики за счет роста урожайности рапса в ее разреженных посевах (0,4 млн/га). Исследования показали, что в вико-рапсовых смешанных посевах основным компонентом урожая будет вика.

Проведенный анализ полученного семенного материала вики яровой посевной показал, что независимо от погодных условий можно получать семена, отвечающие требованиям ГОСТ РФ 52325-2005 (таблица 7).

 

Таблица 7

Качество семян вики яровой в полиморфных посевах, 2017–2018 гг.

Культура, сорт, норма высева

Энергия прорастания, %

Всхожесть, %

Масса 1000 семян, г

Белок, %

Красноуфимская 49

1,3 млн (ст.)

79

97

50,97

1,3 млн + рапс

73

95

52,65

0,8 млн + рапс

86

98

52,83

0,6 млн + рапс

80

97

54,09

0,4 млн + рапс

80

98

54,92

Льговская 91

1,3 млн (ст.)

77

96

67,81

1,3 млн + рапс

78

97

67,05

0,8 млн + рапс

78

96

71,41

0,6 млн + рапс

80

96

69,79

0,4 млн + рапс

71

99

72,13

Люба

1,3 млн (ст.)

49

96

55,72

31,4

1,3 млн + рапс

82

99

53,72

31,1

0,8 млн + рапс

76

98

58,69

31,2

0,6 млн + рапс

78

100

56,78

31,5

0,4 млн + рапс

66

99

57,85

31,5

Луговская 98

1,3 млн (ст.)

78

98

64,57

29,7

1,3 млн + рапс

78

97

63,36

29,5

0,8 млн + рапс

78

98

63,34

29,9

0,6 млн + рапс

80

98

64,17

28,8

0,4 млн + рапс

80

100

64,75

28,3

 

 

Table 7

Quality of a common vetch seeds in mixed crops, 2017–2018

Cropper, variety, seed rate

Germinating energy, %

Germination, %

Weight of thousand seeds, g

Protein, %

Krasnoufimskaya 49

1.3 mln (st.)

79

97

50.97

1.3 mln + rapeseed

73

95

52.65

0.8 mln + rapeseed

86

98

52.83

0.6 mln + rapeseed

80

97

54.09

0.4 mln + rapeseed

80

98

54.92

L’govskaya 91

1.3 mln (st.)

77

96

67.81

1.3 mln + rapeseed

78

97

67.05

0.8 mln + rapeseed

78

96

71.41

0.6 mln + rapeseed

80

96

69.79

0.4 mln + rapeseed

71

99

72.13

Lyuba

1.3 mln (st.)

49

96

55.72

31.4

1.3 mln + rapeseed

82

99

53.72

31.1

0.8 mln + rapeseed

76

98

58.69

31.2

0.6 mln + rapeseed

78

100

56.78

31.5

0.4 mln + rapeseed

66

99

57.85

31.5

Lugovskaya 98

1.3 mln (st.)

78

98

64.57

29.7

1.3 mln + rapeseed

78

97

63.36

29.5

0.8 mln + rapeseed

78

98

63.34

29.9

0.6 mln + rapeseed

80

98

64.17

28.8

0.4 mln + rapeseed

80

100

64.75

28.3

 

По сравнению с одновидовым посевом вики в двухкомпонентных смесях отмечается тенденция повышения энергии прорастания, всхожести и массы семян без изменения содержания белка в зерне вики (сорт Люба) или некотором его понижении при применении минимальных нормах высева (сорт Луговская 98).

Полученные результаты показывают, что по сравнению с одновидовым посевом в полиморфных посевах существенно возрастает коэффициент размножения семян, который при высеве вики 0,4 млн семян на 1 га достигает от 33 (сорт Люба) до 67 (Красноуфимская 49), 73 (Луговская 98) и 81 (Льговская 91). Этот показатель выше контрольного варианта в 2,1, 3,2, 3,5 и 3,1 раза соответственно (таблица 8).

Таблица 8

Коэффициент размножения по сортам вики, 2017–2018 гг.

Вариант

Норма высева, кг/га

Коэффициент размножения (по зерну)

Норма высева, кг/га

Коэффициент размножения (по зерну)

Красноуфимская 49

(М1000 = 53,21 г)

Льговская 91

(М1000 = 61,34 г)

1,3 млн (ст.)

69,2

21

79,7

26

1,3 млн + рапс

69,2

31

79,7

34

0,8 млн + рапс

42,6

49

49,1

54

0,6 млн + рапс

31,9

60

36,8

67

0,4 млн + рапс

21,3

67

24,5

81

 

Люба

(М1000 = 56,94 г)

Луговская 98

(М1000 = 62,28 г)

1,3 млн, ст.

74,0

16

81,0

21

1,3 млн + рапс

74,0

16

81,0

27

0,8 млн + рапс

45,5

21

49,8

45

0,6 млн + рапс

34,2

29

37,4

53

0,4 млн + рапс

22,8

33

24,9

73

 

Table 8

Multiplication factor according to common vetch varieties, 2017–2018

Variant

Seed rate, kg*h-1

Multiplication factor (grain)

Seed rate, kg*h-1

Multiplication factor (grain)

Krasnoufimskaya 49

(WTS =53.21 g)

L’govskaya 91

(WTS = 61.34 g)

1.3 mln (st.)

69.2

21

79.7

26

1.3 mln + rapeseed

69.2

31

79.7

34

0.8 mln + rapeseed

42.6

49

49.1

54

0.6 mln + rapeseed

31.9

60

36.8

67

0.4 mln + rapeseed

21.3

67

24.5

81

 

Lyuba

(WTS = 56.94 g)

Lugovskaya 98

(WTS = 62.28 g)

1.3 mln (st.)

74.0

16

81.0

21

1.3 mln + rapeseed

74.0

16

81.0

27

0.8 mln + rapeseed

45.5

21

49.8

45

0.6 mln + rapeseed

34.2

29

37.4

53

0.4 mln + rapeseed

22.8

33

24.9

73

 

 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Возделывание вико-рапсовых агроценозов может стать доступным и дешевым способом производства фуражного зерна и семян вики. Предлагаемая технология в условиях Свердловской области позволяет стабильно получать семена и фуражное зерно вики с содержанием белка в зерне на уровне 27,5–29,4 % в прохладные влажные годы (2018 г.) и 29,9–31,6 % при благоприятных для культуры погодных условиях (2017 г). При этом продуктивность 1 га пашни возрастает в 1,5–2,0 раза, значительно ускоряется процесс семеноводства.

Возделывание зернофуражных сортов вики с высоким, превышающим горох, содержанием белка в зерне может стать существенной опорой в производстве кормового белка в Свердловской области и других регионах.

Внедрение данной технологии проводится с 2017 г. в ООО «БМК» Богдановичского района, где с площади 59 га при посеве 1 мая вико-рапсовой смеси (сорт вики Льговская 91) получена урожайность 2,7 т/га, в том числе вики 2,1 т/га. Произведено 119 т кондиционных семян вики. Посевы 2018 г. сформировали урожайность 2,5 т/га (2,0 т/га вики). В 2019 г. получена урожайность 1,50 т/га (1,1 т/га вики). Снижение урожайности в 2019 г. было обусловлено нарушением технологии – посев проведен во второй половине мая по весновспашке.

Благодарности (Acknowledgements)

Исследования выполнены в УрФАНИЦ УрО РАН в рамках Государственного задания ФАНО России по направлению 151 и программы ФНИ государственных академий наук по теме «Теория и принципы разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и агроэкосистем».

References

1. Kosolapov V. M., Trofimov I. A. Rol' kormovyh zernobobovyh kul'tur v ukreplenii kormovoy bazy zhivotnovodstva // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2012. № 1. S. 98-101.

2. Gaganov A. P., Zverkova Z. N. Kormovaya cennost' viki i ee ispol'zovanie v racionah zhivotnyh i pticy // Glavnyy zootehnik. - 2018. - № 3. - S. 33-40.

3. Kudryavcev A. N. Ekologicheskoe sortoispytanie viki posevnoy v usloviyah Orlovskoy oblasti // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2014. № 3 (11). S. 45-47.

4. Zaparnyuk V. I. Kormovaya produktivnost' zerna viki posevnoy // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2016. № 1 (17). S. 57-63.

5. Telichko O. N. Ocenka sortov viki yarovoy na semennuyu i kormovuyu produktivnost' v usloviyah Primorskogo kraya // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2016. № 2 (136). S. 22-27.

6. Telichko O. N. Biohimicheskiy sostav zelenoy massy viki posevnoy // Sovremennoe ekologicheskoe sostoyanie prirodnoy sredy i nauchno-prakticheskie aspekty racional'nogo prirodopol'zovaniya: materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy internet-konferencii FGBNU «Prikaspiyskiy NII aridnogo zemledeliya». Solenoe Zaymische, 2017. S. 546-549.

7. Toshkina E. A., Ambarcumova K. A., Toshkina A. A. Ekonomicheskoe obosnovanie smeshannyh agrofitocenozov viki posevnoy s raznymi komponentami v usloviyah Novgorodskoy oblasti // Nauka, biznes, vlast' - triada regional'nogo razvitiya: sbornik statey po materialam III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Velikiy Novgorod, 2018. S. 151-154.

8. Ambarcumova K. A., Toshkina E. A. Odnoletnie bobovye kul'tury v smeshannyh posevah v usloviyah Novgorodskogo regiona // Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2018. № 72. S. 25-27. DOI:https://doi.org/10.21515/1999-1703-72-25-27.

9. Drobyshev A. P., Oleshko V. P., Usenko V. I., Shukis E. R., Pugach D. A. Osnovnye napravleniya intensifikacii tehnologiy proizvodstva kormovyh kul'tur v usloviyah Altayskogo kraya // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2019. № 8 (178). S. 5-14.

10. Ficev A. I., Voronkova V. F., Korovina L. M. Kachestvo proteina i soderzhanie antipitatel'nyh veschestv v zerne razlichnyh sortov viki yarovoy // Doklady RASHN. 2003. № 1. S. 18-20.

11. Tyurin Yu. S., Kosolapov V. M. Zernofurazhnye sorta viki posevnoy - dopolnitel'nyy istochnik kormovogo belka // Adaptivnoe kormoproizvodstvo. 2013. № 12. S. 23-24.

12. Zolotarev V. N. Perspektivy ispol'zovaniya v kormlenii zernofurazhnoy viki posevnoy (Vicia sativa L.) i osobennosti vozdelyvaniya na semena v geterogennyh // Sovremennye nauchno-prakticheskie resheniya v oblasti kormoproizvodstva: sbornik trudov Vserossiyskoy konferencii FGBNU «Nauchno-issledovatel'skiy institut biomedicinskoy himii im. V. N. Orehovicha» (IBMH). Moskva, 2018. S. 33-35.

13. Tyurin Yu. S., Zolotarev V. N., Kosolapov V. M. Osnovnye napravleniya selekcii i novye sorta viki posevnoy // Kormoproizvodstvo. 2013. № 2. S. 26-27.

14. Kosolapov V. M., Gaganov A. P., Zverkova Z. N., Vinzhega L. N. Effektivnost' ispol'zovaniya viki v racionah cyplyat-broylerov // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2014. № 2 (10). S. 100-104.

15. Tyurin Yu. S., Kosolapov V. M., Gaganov A. P. Perspektivy selekcii viki posevnoy na zerno // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2016. № 2 (18). S. 103-105.

16. Simonova E. A., Mednov A. V., Goncharov A. V., Matveenko K. A. Urozhaynost' yarovoy viki v smeshannom poseve // Znaniya molodyh: Nauka, praktika i innovacii: sbornik nauchnyh trudov XVII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii aspirantov i molodyh uchenyh. Kirov, 2018. S. 71-73.

17. Bezgodov A. V., Ahmethanov V. F., Aplaeva A. D. Sposob vyraschivaniya viki posevnoy na zerno v binarnyh posevah s yarovym rapsom i gorchicey beloy // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2017. № 2 (22). S. 73-79.

18. Eliseev S. L. Energeticheskaya i ekonomicheskaya effektivnost' priemov vyraschivaniya viki posevnoy na semena // Permskiy agrarnyy vestnik. 2015. № 3 (11). S. 3-8.

19. Seregin M. V. Ispol'zovanie priemov poseva v regulirovanii konkurencii pri vozdelyvanii viki posevnoy na zerno // Central'nyy nauchnyy vestnik. 2018. T. 3. № 19 (60). S. 25-26.

20. Grebennikov A. M. Povyshenie effektivnosti ispol'zovaniya pochvennyh resursov sel'skohozyaystvennyh zemel' pri vosstanovlenii agrofizicheskih svoystv pochv sideraciey smeshannymi agrosoobschestvami // ACADEMY. Olimp, 2020. T. 1. № 52. S. 21-26. DOI:https://doi.org/10.24411/2412-8236-2020-10102.

21. Nesmeyanova M. A., Korotkih E. V., Dedov A. V. Organicheskoe veschestvo pochvy i ego kachestvo v sevoborotah s biologicheskoy napravlennost'yu // Agropromyshlennye tehnologii Central'noy Rossii. 2017. T. 1. № 3. S. 52-61.

22. Lukashevich N. P., Koval' I. M., Shloma T. M., Kovaleva I. V., Petrovich A. S. Povyshenie tehnologichnosti posevov zernobobovyh kul'tur // Uchenye zapiski uchrezhdeniya obrazovaniya Vitebskaya ordena Znak pocheta gosudarstvennaya akademiya veterinarnoy mediciny. 2018. T. 54. № 2. S. 102-106.

23. Donskaya M. V., Velkova N. I., Naumkin V. P. Ocenka morfobiologicheskih priznakov i urozhaynosti sovmestnyh posevov viki posevnoy s gorchicey beloy // Zernobobovye i krupyanye kul'tury. 2018. № 3 (27). S. 58-63. DOI:https://doi.org/10.24411/2309-348X-2018-11033.

24. Génard T., et al. Nitrogen transfer from Lupinus albus L., Trifolium incarnatum L. and Vicia sativa L. contribute differently to rapeseed (Brassica napus L.) nitrogen nutrition // Heliyon. Elsevier Ltd. 2016. Vol. 2. No. 9. Pp. 1-15. DOI:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2016.e00150.

25. Génard T., et al. Impact of sulfur applications on the agronomic performance of rapeseed-clover mixtures // Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2017. Vol. 180. No. 6. Pp. 676-682. DOI:https://doi.org/10.1002/jpln.201700153.

26. Couëdel A., Alletto L., Justes É. Crucifer-legume cover crop mixtures provide effective sulphate catch crop and sulphur green manure services // Plant and Soil. 2018. Vol. 426. No. 1-2. Pp. 61-76. DOI:https://doi.org/10.1007/s11104-018-3615-8.

27. Tolstoy K. P. Agrotehnika viki v Irkutskoy oblasti. Irkutsk: Irkutskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1958. 28 s.

28. Kozak M. P. O semenovodstve yarovoy viki. Sverdlovsk, 1957. 12 s.

29. Laman N. A., Samsonov V. P., Prohorov V. N. Metodicheskoe rukovodstvo po issledovaniyu smeshannyh agrofitocenozov. Minsk: Navuka i tehnіka, 1996. 101 s.

30. Li L., Zhang L., Zhang F. Crop Mixtures and the Mechanisms of Overyielding. Encycl. Biodivers. 2nd ed. 2013. T. 2. Pp. 382-395. DOI:https://doi.org/10.1016/j.fcr.2008.10.007.

Login or Create
* Forgot password?